微波天線的饋源系�(tǒng)是由喇叭,正交器,扭波導(dǎo),彎波導(dǎo)和波�(dǎo)饋線組成。其中喇叭和正交器是�(guān)鍵部�。為適應(yīng)正在興起�SDH微波通信中頻率復(fù)用的�(fā)展,我們需要研制超高性能�微波天線。它�(yīng)具有很高的前后比(F/D),很高的交叉極化鑒別�(XPD)和極低的電壓駐波�(VSWR)。因此,超高性能微波天線系統(tǒng)具有低的電壓駐波�(VSWR�(yōu)�1.06或反射損耗大�30.7dB)和高的交叉極化鑒別率(大于38dB)�
近幾年來,我國通信事業(yè)的飛速發(fā)�,微波接力通信天線也不斷地�(fā)展和完善,衛(wèi)星通信系統(tǒng)的傳送網(wǎng)功能主要通過光纖,地面微�,空中衛(wèi)星等通信方式來完�。從微波傳送系�(tǒng)所采用的新技�(shù)及傳送容量的角度來看,新一代的同步�(shù)字系列SDH微波通信系統(tǒng)替代了傳�(tǒng)意義上的 PDH微波通信�
適合超高性能微波天線的饋源的喇叭有多�。本饋源采用帶有三個扼流槽的平面波紋喇叭,這種平面波紋喇叭具有旋轉(zhuǎn)對稱的方向圖,低的副�,低的交叉極化和�(wěn)定的相位中心。喇叭的�(jié)�(gòu)是由一個圓波導(dǎo)和三個同心圓�(huán)�(gòu)成。為了改善喇叭的駐波特�,我們在喇叭口附近對稱地放置�(diào)配塊。為了防止異物等進入喇叭,需對喇叭口進行封閉。通常在喇叭口上加介質(zhì)薄膜,一般介�(zhì)薄膜均會使喇叭的駐波變壞,我們利用高頻仿真軟件對介質(zhì)的位置與厚度進行�(diào)�,使之具有改善駐波的特�。優(yōu)化后的喇叭駐波優(yōu)�1.05�
在現(xiàn)代天饋系�(tǒng)�,頻率復(fù)用技�(shù)是利用頻率資源最�(jīng)濟的方法之一,可達到擴大通信容量的目�。正交極化頻率復(fù)用技�(shù)是用雙極化天線來實現(xiàn)的,即在同一頻率�,利用極化正交特性傳輸兩路獨立的信號。正交極化頻率復(fù)用技�(shù)有兩�,即雙線極化和雙圓極�。正交極化的合成和分離是在饋電系�(tǒng)中實�(xiàn)的。雙線極化頻率復(fù)用是用正交模耦合�(OMT)也稱極化分離�(簡稱正交�)完成��
正交器是常用的微波元件,但介紹其�(shè)計方法的文獻較少。普通的正交器雖然只表現(xiàn)為三個物理端口,但就電氣上來說是四端口器�。這是由于公共端口中有兩個正交的主模(圓波導(dǎo)中的TE11/TE*11模或方波�(dǎo)� TE10/TE01模)與其他兩個端口中各自的基�(矩形波導(dǎo)的TE10?;蛲S線中的TEM�)匹配�
正交器的作用是分離公共端口中兩個正交主模的獨立信號并將它們傳給單一信號端口的基模,使所有電端口匹配且在兩個獨立信號之間有高的交叉極化鑒別��
饋源系統(tǒng)的性能�(yōu)化是一個十分復(fù)雜的問題,各部分的尺寸變化都會影響性能。由于受計算機資源的限制,對整個饋源系�(tǒng)進行�(yōu)化設(shè)計是困難的,采用對各微波元件進行�(yōu)化設(shè)計后,再對各微波元件的連接�(guān)�(接口位置)進行�(yōu)選,可以得到較好的系�(tǒng)性能。例�,喇叭的的回波損耗為-34dB,正交器的回波損耗為-32dB,通過�(yōu)選喇叭與正交器的連接尺寸后,正交器加喇叭合成后回波損耗為-32.5dB�
維庫電子通,電子知識,一查百��
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