王仁軍,喻先衛,韓 煦,王榮達,成海峰,徐建華
(南京電子器件研究所,南京 210016)
近年來,微波固態功率放大器發展迅速,在民用和軍事領域均得到廣泛的應用。隨著技術發展,各個領域對通信系統的性能要求越來越高,寬頻帶、高功率已成為微波發射系統的發展趨勢。例如在通信、雷達、電子戰等應用環境中對放大器的功率需求越來越高,需要使用多個功率放大器進行功率合成來實現系統高功率的要求。
在寬帶合成方式上主要采用二進制的合成方式,常見的寬帶合成方式如多級Wilkinson功分器和Lange橋具有結構簡單、性能穩定、合成器損耗低等優勢,但隨著合成路數的增加,二進制平面合成電路的體積增大,合成損耗會迅速增加,合成效率降低,使得合成路數受限,而且該合成方式會受到最大功率的限制。寬帶合成方式中徑向功率合成技術與二進制平面合成結構相比,在多路合成上具有一定的優勢,而且合成路數可以根據需要進行特別設計,設計自由度高,并且合成效率不隨路數的增加而降低,因此在多路大功率合成上徑向合成技術有很大優勢。但是徑向功率合成器在結構設計、加工精度、安裝方式等方面要求較高,因此目前徑向功率合成技術的應用尚不如二進制合成廣泛。
本文以擴展同軸結構合路器以及徑向波導原理為基礎,通過仿真、優化,設計了一款10路徑向波導合路器。
該合成結構由同軸漸變波導、徑向波導、微帶探針組成。……