【摘 要】
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功分器是信号传输能量分配与合成不可或缺的器件,是现代无线通信系统中的重要组成部分。在现代无线和移动通信系统中,射频微波电路越来越趋向于小型化,这就需要我们将不同功能融入到功分器中,从而有效的减小电路尺寸,减少级联器件的连接引入的噪声。在传统的射频电路中,功分器与滤波器通常是单独设计和制造的。滤波功分器因为具有滤波与功率分配两个特性,令其在功率分配网络、馈电系统中得到了广泛应用。而在馈电系统中,除了
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功分器是信号传输能量分配与合成不可或缺的器件,是现代无线通信系统中的重要组成部分。在现代无线和移动通信系统中,射频微波电路越来越趋向于小型化,这就需要我们将不同功能融入到功分器中,从而有效的减小电路尺寸,减少级联器件的连接引入的噪声。在传统的射频电路中,功分器与滤波器通常是单独设计和制造的。滤波功分器因为具有滤波与功率分配两个特性,令其在功率分配网络、馈电系统中得到了广泛应用。而在馈电系统中,除了常规功分器馈电方式,为了提高圆极化天线的极化纯度,顺序馈电网络的使用越来越频繁。本文利用基片集成波导(SIW)谐振腔结构对具有隔离性能的滤波功分器以及顺序馈电网络进行了研究与设计。主要研究如下:1.基于SIW的Ka波段高隔离滤波功分器:提出了隔离性能极高的一分二Ka波段滤波等功分器的设计方法。为了提高输出端的隔离度,将两个输出端的谐振腔同时耦合到工作在TE201模式的谐振腔,利用TE201模式的耦合电磁抵消特性实现高隔离功能。2.基于Wilkinson结构的SIW滤波不等功分器:提出了基于Wilkinson功分器结构的SIW滤波不等功分器的设计方法。将多阶半模基片集成波导(HMSIW)耦合滤波器作为不等功分Wilkinson功分器的负载,既实现阻抗变换器又提高电路选择特性。采用跨接于HMSIW谐振器间的隔离电阻实现输出端口的隔离。3.基于SIW的顺序馈电功分网络:采用SIW谐振腔和四分之一波长SIW传输线,提出了一种基于SIW的顺序馈电网络的设计方法。谐振模式TE201提供180°的相位差,四分之一波长SIW传输线实现90°相位差。设计的馈电网络四个输出端口幅度相等,相位分别为0°,90°,180°和270°。
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