System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种净化介质谐振器模式的方法技术_技高网

一种净化介质谐振器模式的方法技术

技术编号:41118244 阅读:4 留言:0更新日期:2024-04-25 14:07
本发明专利技术公开了一种净化介质谐振器模式的方法,属于微波射频技术领域,包括接地外壳、通过在介质谐振器的圆柱形介质柱上沿径向开净化槽的方式实现,其中净化槽的高度与介质柱的高度相同,深度小于介质柱的底面半径;介质谐振器的目标模式为非圆对称模式。本发明专利技术通过在介质柱上开净化槽,将目标模式与干扰模式分开,不仅能降低目标模式所收到的干扰影响,还能将原有的干扰模式变为可利用的模式,有效提升频段内模式利用率;本发明专利技术的方法简单、有效,应用更为广泛。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于微波射频,具体涉及一种净化介质谐振器模式的方法


技术介绍

1、介质谐振器在微波射频领域应用十分广泛,不但能作为电路的选频结构,还能作为材料测试装置的感应探头组成部分,因此探索介质谐振器技术研发有着重要意义。介质谐振器的高次模式拥有极高的品质因数,随着通信技术的发展和技术要求的不断提高,工作于较高频率的高次模式(即非圆对称模式)也备受研发者的喜爱。在高次模式介质谐振器的设计与应用过程中,目标模式的选择和干扰模式的抑制一直是过程中的要点与难点,如何有效提高所需频段内模式的利用率也成为行业内感兴趣的热点。因此,介质谐振器模式净化是当今前沿技术中十分重要的内容。

2、国内目前普遍采用的介质谐振器模式净化方法主要有两种,第一种是利用非对称耦合实现模式抑制,第二种是在金属屏蔽腔开槽实现模式净化。介质谐振器的耦合结构将谐振器内模式耦合出来以使用,耦合结构一般位于目标模式场分布最强的位置,在第一种方法中,非对称的耦合结构能抑制一些简并模式的激发。但对于在角方向内均匀排布的目标模式而言,非对称的耦合结构无法有效抑制该模式的极化简并模式,且该方法通过抑制干扰模式激发和耦合的方式净化模式,使频段内介质谐振器的目标模式减少,因此不能有效提高频段内模式利用率。第二种方法是在金属屏蔽腔开槽,开槽位置如图1所示,具体在金属屏蔽腔的上盖板内部开槽。由于介质谐振器的目标模式和干扰模式会在金属屏蔽腔内激发电流,开槽后的金属屏蔽腔由于其不连续性,使得干扰模式激发电流的阻抗变大,导致干扰模式不易被激发,从而达到净化腔内谐振模式的目的。但是这种通过不连续性抑制干扰模式的方法在实际设计过程中需要考虑到目标模式电流的连续性,不但繁琐且效果不佳,频段内模式利用率也显著降低,只能用于单频点工作谐振器的模式净化。


技术实现思路

1、针对上述介质谐振器模式净化方法中存在的问题,本专利技术提供了一种净化介质谐振器模式的方法,通过在介质谐振器的介质柱上开槽的方式,将目标模式与干扰模式分开,在有效降低目标模式所收到的干扰的同时,增加频段内可利用的模式,提升频段内模式利用率。

2、本专利技术所采用的技术方案如下:

3、一种净化介质谐振器模式的方法,通过在介质谐振器的圆柱形介质柱上沿径向开净化槽的方式实现;其中,所述净化槽的高度与介质柱的高度相同,深度小于介质柱的底面半径;所述介质谐振器的目标模式为非圆对称模式。

4、进一步地,所述介质谐振器包括屏蔽腔、支撑柱和介质柱体;所述屏蔽腔包括上盖板、金属保护壁、下盖板和耦合结构;所述支撑柱包括上支撑柱和下支撑柱;所述介质柱体包括介质柱和净化槽;

5、其中,金属保护壁为圆环柱形,与上盖板、下盖板构成一个腔体;耦合结构位于金属保护壁上;支撑柱和介质柱体位于屏蔽腔内部,介质柱体的下底面通过下支撑柱与下盖板接触,上底面通过上支撑柱与上盖板接触,以将介质柱体夹持在屏蔽腔中间;介质柱为圆柱形;净化槽沿介质柱的径向开设。

6、进一步地,所述净化槽的高度方向、深度方向和宽度方向分别为介质柱的轴向、径向和底面切向。

7、进一步地,所述净化槽与耦合结构错位设置。

8、进一步地,通过调整净化槽与耦合结构的错位角度,以及净化槽的深度与宽度,从而改变目标模式和干扰模式的场分布。

9、进一步地,所述净化槽的中竖直面与两个侧面之间采用倒圆角设计。

10、进一步地,所述屏蔽腔的内侧面镀有银层。

11、进一步地,所述屏蔽腔的材质为金属,如黄铜、硬铝等;介质柱体的材质为低损耗、高介电常数、高q值的材料,如蓝宝石、石榴石、石英等;支撑柱的材质为低损耗、高介电常数的材料,如聚四氟乙烯、尼龙、玻璃等。

12、进一步地,所述耦合结构可以为对称结构,也可以为非对称结构,并位于金属保护壁的任意位置。

13、与现有技术相比,本专利技术的有益效果如下:

14、本专利技术提出了一种净化介质谐振器模式的方法,通过在介质谐振器的介质柱上开净化槽的方式,将目标模式与干扰模式分开,不仅能降低目标模式所收到的干扰影响,还能将原有的干扰模式变为可利用的模式,有效提升频段内模式利用率;本专利技术的方法简单、有效,应用更为广泛。

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【技术保护点】

1.一种净化介质谐振器模式的方法,其特征在于,通过在介质谐振器的圆柱形介质柱上沿径向开净化槽的方式实现;其中,所述净化槽的高度与介质柱的高度相同,深度小于介质柱的底面半径;所述介质谐振器的目标模式为非圆对称模式。

2.根据权利要求1所述净化介质谐振器模式的方法,其特征在于,所述介质谐振器包括屏蔽腔、支撑柱和介质柱体;所述屏蔽腔包括上盖板、金属保护壁、下盖板和耦合结构;所述支撑柱包括上支撑柱和下支撑柱;所述介质柱体包括介质柱和净化槽;

3.根据权利要求2所述净化介质谐振器模式的方法,其特征在于,所述净化槽的高度方向、深度方向和宽度方向分别为介质柱的轴向、径向和底面切向。

4.根据权利要求2所述净化介质谐振器模式的方法,其特征在于,所述净化槽与耦合结构错位设置。

5.根据权利要求4所述净化介质谐振器模式的方法,其特征在于,通过调整净化槽与耦合结构的错位角度,以及净化槽的深度与宽度,从而改变目标模式和干扰模式的场分布。

6.根据权利要求1所述净化介质谐振器模式的方法,其特征在于,所述净化槽的中竖直面与两个侧面之间采用倒圆角设计

7.根据权利要求1所述净化介质谐振器模式的方法,其特征在于,所述屏蔽腔的内侧面镀有银层。

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【技术特征摘要】

1.一种净化介质谐振器模式的方法,其特征在于,通过在介质谐振器的圆柱形介质柱上沿径向开净化槽的方式实现;其中,所述净化槽的高度与介质柱的高度相同,深度小于介质柱的底面半径;所述介质谐振器的目标模式为非圆对称模式。

2.根据权利要求1所述净化介质谐振器模式的方法,其特征在于,所述介质谐振器包括屏蔽腔、支撑柱和介质柱体;所述屏蔽腔包括上盖板、金属保护壁、下盖板和耦合结构;所述支撑柱包括上支撑柱和下支撑柱;所述介质柱体包括介质柱和净化槽;

3.根据权利要求2所述净化介质谐振器模式的方法,其特征在于,所述净化槽的高度方向、深度方...

【专利技术属性】
技术研发人员:曾成熊宜松补世荣宁俊松王占平郭婉婷刘盈刘绍阳
申请(专利权)人:电子科技大学
类型:发明
国别省市:

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