【摘 要】
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铁氧体环行器是一种数个端口的非可逆微波器件。因为它正向传输,反向隔离的非互易特征,多用于相控阵雷达、移动通信基站等的收与发组件中。较多的运用在航天、微波通信和航空等领域。双极微带环行隔离组件是在铁氧体环行器的基础上增加一个环行结,转化为双极的微带环行隔离组件。在两个环行结间为了得到一个较大的隔离度,会将一个端口匹配一个内置负载,这样就将4端口的器件变为3端口器件。在收与发的组件中,一般情况下三个端
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铁氧体环行器是一种数个端口的非可逆微波器件。因为它正向传输,反向隔离的非互易特征,多用于相控阵雷达、移动通信基站等的收与发组件中。较多的运用在航天、微波通信和航空等领域。双极微带环行隔离组件是在铁氧体环行器的基础上增加一个环行结,转化为双极的微带环行隔离组件。在两个环行结间为了得到一个较大的隔离度,会将一个端口匹配一个内置负载,这样就将4端口的器件变为3端口器件。在收与发的组件中,一般情况下三个端口分别和发射端,接收端和天线相连接,解决了收发一体、级间隔离、共用一副天线的问题。伴随着微波集成电路的技术的进步,器件在小型化、超带宽等方面的研究具有重要的意义。结合实际需求,本文选择了Ku波段工作频段在14 GHz~18 GHz的双极微带环行隔离组件作为研究对象。首先对器件的关键材料旋磁铁氧体的相关理论进行了分析讨论,为后面的分析与设计、材料的选取提供了重要的理论分析。再对双极微带环行隔离组件的工作原理进行了分析,提出了微带环行隔离组件的尺寸、技术指标以及结构组成,从网络和场两方面进行分析。在单极环行器研究的基础上,讨论双Y结电路的特性,增加一个环行结,匹配的方式是采用四分之一波长的阻抗变换,利用HFSS和Auto CAD软件进行联合仿真、优化,使指标参数达到最优,尺寸达到最小。采用微带的形式用厚膜印刷的工艺,对器件实物进行制作,通过对实物的测试,微调电路使指标达到最优。测试结果表明,Ku波段双极微带环行隔离组件性能优良,几何尺寸为7 mm×8 mm×3 mm(max),在14GHz~18GHz频段内,相对带宽可以达到25%,端口电压驻波比小于1.25,插入损耗小于0.60d B,两个隔离度分别大于20d B和大于32d B,实测和仿真结果基本一致,满足系统要求。
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