定向耦合器基础知识

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四 波导窄壁双孔耦合定向耦合器
• 波导窄壁双孔定向耦合器是最简单的波导 定向耦合器,
• 主、副波导通过其公共窄壁上两个相距 l=(2n+1)λ/4 的小孔实现耦合。
1工作原理简析
A

l
B c
c

c
c


A
B
输入波行进至耦合孔a、b时,电磁能 通过小孔耦合至副波导。
小孔耦合
• 电磁能通过小孔耦合、激励的问题,要用小孔 绕射理论来分析,这是微波经典理论中的重要 内容之一,严格求解存在数学上的困难。 • 对于尺寸远小于工作波长的小孔,可看作是小 孔位置处辐射电偶极子与磁偶极子的组合,而 其偶极矩则分别与入射波在小孔位置处的法向 电场与切向磁场成正比。
2 性能指标
1 1 C 10lg 10lg 2 10lg 4 2 | A3 | |C | 1 1 I 10lg 10lg 10lg 4 2 | A4 | | C cos l | | A3 |2 | C |2 1 D 10lg 10lg 2 10lg 2 | A4 | |C | | cos l |2
理想条件下的性能指标
l 2n 1 , C C 4 I, D



• 耦合端的输出是两小孔耦合波的同相叠加,而隔 离端则是两小孔耦合波的反相叠加而抵消。
• 这种利用波长关系的定向耦合器的工作频带是较 窄的,因为两小孔间距偏离上述条件时,隔离端 来自两小孔的耦合波不再是反相位叠加,隔离端 会有输出。
§4.4 定向耦合器
• 定向耦合器是一种具有定向传输特性的四 端口元件, 它是由耦合装置联系在一起的 两对传输系统构成的, 它是微波功率分配 器件的一种。
• 本节主要介绍定向耦合器的性能指标, 而 后简单介绍波导双孔定向耦合器、双分支 定向耦合器和平行耦合微带定向耦合器。
一 结构原理
• 图中“①、 ②”是一条传输系统, 称为主 线;“③、④”为另一条传输系统, 称为副 线。 • 耦合装置的耦合方式有许多种, 一般有孔、 分支线、耦合线等, 形成不同的定向耦合器。 • 定向耦合器是四端口网络, 端口“①”为输 入端, 端口“②”为直通输出端, 端口“③” 为耦合输出端, 端口“④”为隔离端。
• 这样可以用一耦合系数来表示小孔的耦合强度。
副波导中的耦合波
A3 C e
jl
C e
j 2 l
jl
2C e
ห้องสมุดไป่ตู้
jl jl
A4 C C e
2C cos le
• 端口①输入波行进至小孔a处,耦合至副波导中的 波以 表示向端口③传输的部分,以 表示向端口④ 传输的部分, 为耦合系数。输入波行进至小孔b处 依然向副波导耦合,分为向端口③的 和向端口④ 的 两部分。假定输入波经过小孔a、b后幅值不变 (弱耦合)。
4 输入驻波比
端口“②、 ③、 ④”都接匹配负载时 的输入端口“①”的驻波比定义为输入驻 波比,记作ρ。
1 S11 1 S11
5工作带宽
工作带宽是指定向耦合器的上述C、 I、 D、 ρ等参数均满足要求时的工作频 率范围。
1 S11 1 S11
三 各种耦合器件
• 图4-19中依序为波导窄壁孔耦合定向耦合 器、正交波导宽壁十字孔耦合定向耦合器、 耦合带状线定向耦合器及微带线分支定向 耦合器。
3 应用
• 在实际使用中,定向耦合器的隔离端口④ 都要接有匹配负载,用以吸收传输来的 (漏泄)信号功率,以免产生反射而影响 其它端口的信号功率分配,而破坏定向耦 合器的工作性能。
• 为了增加定向耦合器的耦合度,拓宽工作 频带, 可采用多孔定向耦合器。
多孔定向耦合器原理
• 多个耦合小孔将会在副波导中激励出多个 向隔离端传输的有不同相位差的波,它们 可在多个频率上叠加抵消(这里所说抵消 只能说是减弱,而一般不可能为零),这 样隔离端的输出功率虽然不为零,但可在 一较宽的频率范围内为很小值,从而实现 了带宽展宽。
2 隔离度
输入端“①”的输入功率P1和隔离端 “④”的输出功率P4之比定义为隔离度, 记作I。
S1 1 I 10lg 20lg (dB) S4 S14
3 定向度
耦合端“③”的输出功率P3与隔离 端“④”的输出功率P4之比定义为定向度, 记作D。
P3 S13 D 10 lg 20 lg P4 S14
P1 ① ④ P4 耦合 装置
P2 ② ③ P3
定向耦合器的原理图
二 性能指标
• 描述定向耦合器的性能指标有: 耦合度、 隔离度、 定向度、输入驻波比和工作带宽。
1耦合度
输入端“①”的输入功率P1和耦合输 出端“③”的输出功率P3之比定义为耦合 度, 记作C。
P 1 1 C 10lg 20lg (dB) P3 S13
多孔定向耦合器设计
• 多孔耦合定向耦合器,可作成耦合小孔孔径相同 孔距相等,也可作成孔径不同孔距相等。孔径不 同则耦合系数不同,可使它们比例于二项式展开 式中的系数,或比例于切比雪夫多项式等。这种 以元件要素拟合确知函数(曲线)的方法,在电 子信息技术中屡有运用,如多阶梯阻抗变换器、 滤波器设计中寻求所需要的频率特性,天线陈列 设计中为获得所希望的方向性等,读者可根据需 要参阅相关专著。
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