一种L波段四脊正交模耦合器制造技术

技术编号:14649912 阅读:337 留言:0更新日期:2017-02-16 09:47
本发明专利技术涉及一种L波段四脊正交模耦合器,该正交模耦合器为修正型指数渐变曲线加载脊膜片和同轴激励结构,工作频率1‑2GHz,应用于射电望远镜L波段接收机系统。该正交模耦合器由圆波导、四脊波导渐变转换段、四脊圆波导、脊膜片、短路背腔、第一同轴探针和第二同轴探针组成,圆波导口径按最低工作频率设计;四脊波导渐变转换段选用修正型指数渐变型阻抗变换方式,确保四脊圆波导主模到圆波导主模的传输;四脊圆波导内对四脊截面进行倒角修正,确保脊膜片之间不会出现相互干渉的现象;四脊波导同轴转换器选用同轴馈电方式,其短路背腔选用圆锥形设计。该正交模耦合器反射损耗和隔离度的实测与仿真结果基本吻合,可以满足射电天文观测需求。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种L波段四脊正交模耦合器,专门用于射电天文领域宽带微波接收机。
技术介绍
正交模耦合器(OMT,Ortho-ModeTransducer)作为实现双极化天馈系统的重要部件,如今在卫星通讯、射电天文和军事雷达等方面已得到广泛的应用。在射电天文领域中,OMT工作频带的展宽有利于实现频谱资源的全频段覆盖,可以减少各个频段馈源种类的划分,提高系统效率,降低设备成本。正交模耦合器(简称正交器或OMT)对于两个互相正交的极化波来说是一个分离的或者是混合的元件。OMT可鉴别公共端口(一般为圆波导或方波导)上两个正交主模的独立信号并将它们供给单一信号端口的基模,使所有端口匹配,且在两个信号之间有高的极化鉴别能力。正交器的工作频段带宽主要受限于器件公共端口的横截面形状及其对应的主模与第一高次模截止频率的相对关系。一般情况下非对称型波导正交器的带宽为20%,采用对称技术(对称耦合孔、对称分支等)后,工作带宽有所增加。采用对称结构后,将圆形正交器直通道激励的TM01模谐振消除,可以保证正交器工作频带到第二高次模TE21模的起始频率之前,正交器工作高低频点之比为(3.412/1.05/2.064):1=1.57:1,理论上最大工作带宽百分比可以达到43.7%。同理,采用对称结构的方形正交器将直通道激励的TM11模/TE11模谐振消除,可以保证正交器工作频带扩展到第二高次模TE20模的起始频率之前,此时方形正交器工作高低频点之比为(2/1.05/1.0):1=1.90:1,理论上最大工作带宽百分比可以达到62%。由于波导模式分布的特性,即使将常规正交器直通道的第一/第二高次模谐振消除,也无法将正交器的工作频段带宽扩展到两倍频程以上。因此常见的鳍线OMT、Boifot型隔板-分支合成OMT、双脊过渡-分支合成OMT、双脊过渡-同轴输出OMT、四臂合成OMT等在工程上都无法实现2:1倍频程的工作带宽。只有四脊波导的结构对称性和足够大的主模工作带宽(脊间距足够小时,可以达到4:1的带宽),通过合适的曲线过渡可以将四脊波导缓变到圆波导口径。四脊波导与常规波导相比优点如下:由于脊凸缘效应,脊波导的主模带宽比直波导宽,可以用于宽频带馈电结构;在相同波导尺寸下,脊波导的单模工作频带更宽,在相同工作频带下脊波导尺寸更小;与同样横截面的波导相比,脊波导的等效阻抗低,因此可以用于与低阻抗的同轴线、微带线之间的过渡连接装置。
技术实现思路
本专利技术目的在于,提供一种L波段四脊正交模耦合器,该正交模耦合器为修正型指数渐变曲线加载脊膜片和同轴激励结构,工作频率1-2GHz,应用于射电望远镜L波段接收机系统。该正交模耦合器由圆波导、四脊波导渐变转换段、四脊圆波导、脊膜片、短路背腔、第一同轴探针和第二同轴探针组成,圆波导口径按最低工作频率设计;四脊波导渐变转换段选用修正型指数渐变型阻抗变换方式,确保四脊圆波导主模到圆波导主模的传输;四脊圆波导内对四脊截面进行倒角修正,确保脊膜片之间不会出现相互干渉的现象;四脊波导同轴转换器选用同轴馈电方式,其短路背腔选用圆锥形设计。该正交模耦合器反射损耗和隔离度的实测与仿真结果基本吻合,可以满足射电天文观测需求。本专利技术所述的一种L波段四脊正交模耦合器,该正交模耦合器工作频段为1-2GHz,为一款修正指数曲线过渡脊膜片型正交模耦合器,应用于射电望远镜L波段接收机系统,该正交模耦合器由圆波导、四脊波导渐变转换段、四脊圆波导、脊膜片、短路背腔、第一同轴探针和第二同轴探针组成,圆波导(1)与四脊波导渐变转换段(2)的一端接连,四脊波导渐变转换段(2)另一端与四脊圆波导(3)连接,四脊圆波导(3)的另一端与短路背腔(4)连接,脊膜片(5)嵌入在四脊波导渐变转换段(2)和四脊圆波导(3)内部,第一同轴探针(7)穿过脊膜片(5)至四脊圆波导(3)中心处。圆波导(1)口径为293.4mm,长度为30mm。四脊波导渐变转换段(2)长度为640mm,与圆波导(1)连接处口径为293.4mm,与四脊圆波导(3)连接处口径为136mm。四脊圆波导(3)外缘口径为136mm,长度为40mm。短路背腔(4)为圆锥形,其圆锥顶面直径为48mm,底面直径为80mm,高度为30mm。第一同轴探针(7)采用50欧姆同轴线,与第二同轴探针(9)设计在同一个横截面位置上,第一同轴探针(7)和第二同轴探针(9)的交界设计凹槽(10),用以保证两个线极化传输相位的一致性。脊膜片(5)厚度为16mm,对四脊截面进行倒角修正,嵌入在四脊圆波导(3)的部分间距为4mm。本专利技术所述的一种L波段四脊正交模耦合器,工作频率为1-2GHz,用于射电望远镜L波段接收机系统。该正交模耦合器参考了四脊喇叭的成熟设计,采用相类似的修正型指数渐变曲线加载脊膜片(5)和同轴激励结构,将射电望远镜期望接收的L波段信号由圆波导通过四脊波导过渡到50欧姆同轴输出端口。该正交模耦合器馈电四脊圆波导(3)中的波型纯度高,四脊波导过渡段与圆波导具有良好的阻抗匹配,圆波导本身不产生高次模。所述圆波导(1)口径按最低工作频率设计,取最小口径为194mm,考虑到现有测试负载的尺寸,最终选取直径为293.4mm。所述四脊波导渐变转换段(2)用于确保四脊圆波导(3)主模到圆波导主模的传输。阻抗变换有多种方式,如指数渐变型阻抗变换、双曲线渐变型阻抗变换、切比雪夫渐变型阻抗变换等。修正型指数渐变型阻抗变换的频带非常宽,很容易实现倍频程。脊膜片(5)在圆锥过渡段部分按照指数型变化,以保证阻抗从馈电点的50欧姆向圆波导口面阻抗的平滑变换。指数阻抗渐变的形式可以表示为:Y(z)=AeKz+Cz(1)考虑到设计和加工的简易性,四脊波导渐变转换段(2)选择直线圆锥型外缘。(1)式中,A=d/2,修正系数C参考了四脊喇叭的研究成果,取值0.02,参数K=ln((D/2-C*L)/A)/L。其中,脊波导间距d为4mm,圆波导口径D为293.4mm,四脊波导渐变转换段(2)长度L为640mm,参见图5。所述四脊圆波导(3)特性阻抗设置为50欧姆,与50欧姆同轴电缆馈电相匹配。四脊圆波导口径可以由公式M=KcD/2求出初步参数,式中Kc=2π/λc,为四脊圆波导(3)的截止频率的传输常数。考虑到同轴线的特性阻抗为50欧姆,因此四脊圆波导(3)的特性阻抗尽可能选择在50-100欧姆之间,该四脊圆波导(3)在s/D=0.125时,四脊间距取(D-d)/D=0.8,M约为1.1。最低工作频率为1.0GHz时,四脊圆波导(3)外圆直径至少要求达到110毫米。四脊厚度越大越有利于波的传输,但是会使交叉极化变差。为了使得四脊圆波导(3)的特性阻抗达到50-100欧姆左右,必须缩小四脊间距,并且结构设计上对四脊截面进行倒角修正,保证四个脊膜片(5)结构上不会出现互相干涉的现象。最终选择四脊圆波导(3)外缘口径为136mm,脊间距为4mm,脊厚度为16mm,参见图6。所述短路背腔(4)和同轴探针(7),当采用同轴线馈电时,馈电的探针必须垂直贯穿于脊膜片(5)中央,以使脊间中央的电场最强,最大限度地抑制高次模。参见图7,A、B段是四脊圆波导(3)段,从短路背腔(4)到馈电处A,这一段是直的四脊波导,它的本文档来自技高网
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一种L波段四脊正交模耦合器

【技术保护点】
一种L波段四脊正交模耦合器,其特征在于该正交模耦合器工作频段为1‑2GHz,为一款修正指数曲线过渡脊膜片型正交模耦合器,应用于射电望远镜L波段接收机系统,该正交模耦合器由圆波导、四脊波导渐变转换段、四脊圆波导、脊膜片、短路背腔、第一同轴探针和第二同轴探针组成,圆波导(1)与四脊波导渐变转换段(2)的一端接连,四脊波导渐变转换段(2)另一端与四脊圆波导(3)连接,四脊圆波导(3)的另一端与短路背腔(4)连接,脊膜片(5)嵌入在四脊波导渐变转换段(2)和四脊圆波导(3)内部,第一同轴探针(7)穿过脊膜片(5)至四脊圆波导(3)中心处。

【技术特征摘要】
1.一种L波段四脊正交模耦合器,其特征在于该正交模耦合器工作频段为1-2GHz,为一款修正指数曲线过渡脊膜片型正交模耦合器,应用于射电望远镜L波段接收机系统,该正交模耦合器由圆波导、四脊波导渐变转换段、四脊圆波导、脊膜片、短路背腔、第一同轴探针和第二同轴探针组成,圆波导(1)与四脊波导渐变转换段(2)的一端接连,四脊波导渐变转换段(2)另一端与四脊圆波导(3)连接,四脊圆波导(3)的另一端与短路背腔(4)连接,脊膜片(5)嵌入在四脊波导渐变转换段(2)和四脊圆波导(3)内部,第一同轴探针(7)穿过脊膜片(5)至四脊圆波导(3)中心处。2.根据权利要求1所述的一种L波段四脊正交模耦合器,其特征在于圆波导(1)口径为293.4mm,长度为30mm。3.根据权利要求1所述的一种L波段四脊正交模耦合器,其特征在于四脊波导渐变转换段(2)长度为640m...

【专利技术属性】
技术研发人员:覃律沈泉马军刘兆明陈卯蒸宁波王凯曹亮刘艳玲李健闫浩
申请(专利权)人:中国电子科技集团公司第三十九研究所中国科学院新疆天文台
类型:发明
国别省市:陕西;61

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