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(lái),我�(guó)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(guò)光纖,地面微�,空中衛(wèi)星等通信方式�(lái)完成。從微波傳送系�(tǒng)所采用的新技�(shù)及傳送容量的角度�(lái)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種。本饋源采用帶有三�(gè)扼流槽的平面波紋喇叭,這種平面波紋喇叭具有旋轉(zhuǎn)�(duì)�(chēng)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�(gè)圓波�(dǎo)和三�(gè)同心圓環(huán)�(gòu)�。為了改善喇叭的駐波特性,我�?cè)诶瓤诟浇鼘?duì)�(chēng)地放置調(diào)配塊。為了防止異物等�(jìn)入喇�,需�(duì)喇叭口�(jìn)行封�。通常在喇叭口上加介質(zhì)薄膜,一般介�(zhì)薄膜均會(huì)使喇叭的駐波變壞,我們利用高頻仿真軟件對(duì)介質(zhì)的位置與厚度�(jìn)行調(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)�(jì)的方法之一,可�(dá)到擴(kuò)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(lái)�(shí)�(xiàn)的,即在同一頻率�,利用極化正交特性傳輸兩路獨(dú)立的信號(hào)。正交極化頻率復(fù)用技�(shù)有兩�,即雙線極化和雙圓極化。正交極化的合成和分離是在饋電系�(tǒng)中實(shí)�(xiàn)�。雙線極化頻率復(fù)用是用正交模耦合�(OMT)也稱(chēng)極化分離�(�(jiǎn)�(chēng)正交�)完成的�
正交器是常用的微波元�,但介紹其設(shè)�(jì)方法的文�(xiàn)較少。普通的正交器雖然只表現(xiàn)為三�(gè)物理端口,但就電氣上�(lái)�(shuō)是四端口器件。這是由于公共端口中有兩�(gè)正交的主模(圓波�(dǎo)中的TE11/TE*11?;蚍讲▽?dǎo)� TE10/TE01模)與其他兩�(gè)端口中各自的基模(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�(gè)正交主模的獨(dú)立信�(hào)并將它們傳給單一信號(hào)端口的基�,使所有電端口匹配且在兩�(gè)�(dú)立信�(hào)之間有高的交叉極化鑒別力�
饋源系統(tǒng)的性能�(yōu)化是一�(gè)十分�(fù)雜的�(wèn)�,各部分的尺寸變化都�(huì)影響性能。由于受�(jì)算機(jī)資源的限制,�(duì)整�(gè)饋源系統(tǒng)�(jìn)行優(yōu)化設(shè)�(jì)是困難的,采用對(duì)各微波元件�(jìn)行優(yōu)化設(shè)�(jì)�,再�(duì)各微波元件的連接�(guān)�(接口位置)�(jìn)行優(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(guò)�(yōu)選喇叭與正交器的連接尺寸�,正交器加喇叭合成后回波損耗為-32.5dB�
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