通过波导功率合成手段提高输出功率,在微波工程领域已得到广泛应用,随之合成功率的增加微波功率合成器设计难度相应提高。因此,设计了一种基于过模结构80 k W的微波功率合成器。针对大功率容易造成功率合成器内部场强击穿的问题,采用过...通过波导功率合成手段提高输出功率,在微波工程领域已得到广泛应用,随之合成功率的增加微波功率合成器设计难度相应提高。因此,设计了一种基于过模结构80 k W的微波功率合成器。针对大功率容易造成功率合成器内部场强击穿的问题,采用过模结构增加了合成器的截面积以降低内部最大场强,从而增加了功率容量。功率合成器由两个匹配后的魔T作为第一级合成,然后采用过模波导结构作为第二级合成,设计的大功率合成器的工作频率在2 450±15 MHz,路间隔离达-20 d B以下,内部最大场强为2.73e+5 V/m,合成效率达到了99.0%。展开更多
文摘通过波导功率合成手段提高输出功率,在微波工程领域已得到广泛应用,随之合成功率的增加微波功率合成器设计难度相应提高。因此,设计了一种基于过模结构80 k W的微波功率合成器。针对大功率容易造成功率合成器内部场强击穿的问题,采用过模结构增加了合成器的截面积以降低内部最大场强,从而增加了功率容量。功率合成器由两个匹配后的魔T作为第一级合成,然后采用过模波导结构作为第二级合成,设计的大功率合成器的工作频率在2 450±15 MHz,路间隔离达-20 d B以下,内部最大场强为2.73e+5 V/m,合成效率达到了99.0%。
文摘本文提出一种利用波导环形电桥进行功率分配与合成的功率模块,并在90GHz-95GHz频带内设计了一种波导环形电桥级联形式的四路波导空间功率合成功率模块。首先介绍了该功率模块的系统架构,随后说明了环形电桥的一般理论并给出仿真结果。之后对该环形电桥进行级联与背靠背结构仿真。其仿真结果显示,在90GHz-95GHz频率范围内,输入端口回波损耗大于20d B.