2、3dB波导短缝耦合器设计
1) 设计步骤
3dB波导短缝耦合器遵循下列设计步骤:
a) 规划短缝宽度,通过波导模式计算出短缝宽度的上下限,控制短缝处只能通过TE20和TE10两个模式
b) HFSS中仿真短缝处奇偶模阻抗和有效介电常数(影响相速度)
c) 根据有效介电常数计算出短缝长度,或者在ADS中建立耦合线模型,优化出短缝长度以及端口匹配阻抗。必要时需设计阻抗变换器
d) HFSS中建模仿真验证
2) 设计实例
这里用一个24GHz的3dB短缝耦合器说明该耦合器的设计方法。
a) 规划短缝宽度,通过波导模式计算出短缝宽度的上下限,控制短缝处只能通过TE20和TE10两个模式
这一步可以通过《微波工程》一书中波导截止模式计算,这里直接选用BJ260标准波导尺寸进行设计,详细计算不做展开。
b) HFSS中仿真短缝处奇偶模阻抗和有效介电常数(影响相速度)
图3、奇偶模阻抗及有效介电常数仿真
c) 根据有效介电常数计算出短缝长度,或者在ADS中建立耦合线模型,优化出短缝长度以及端口匹配阻抗。必要时需设计阻抗变换器
2、3dB波导短缝耦合器设计
1) 设计步骤
3dB波导短缝耦合器遵循下列设计步骤:
a) 规划短缝宽度,通过波导模式计算出短缝宽度的上下限,控制短缝处只能通过TE20和TE10两个模式
b) HFSS中仿真短缝处奇偶模阻抗和有效介电常数(影响相速度)
c) 根据有效介电常数计算出短缝长度,或者在ADS中建立耦合线模型,优化出短缝长度以及端口匹配阻抗。必要时需设计阻抗变换器
d) HFSS中建模仿真验证
2) 设计实例
这里用一个24GHz的3dB短缝耦合器说明该耦合器的设计方法。
a) 规划短缝宽度,通过波导模式计算出短缝宽度的上下限,控制短缝处只能通过TE20和TE10两个模式
这一步可以通过《微波工程》一书中波导截止模式计算,这里直接选用BJ260标准波导尺寸进行设计,详细计算不做展开。
b) HFSS中仿真短缝处奇偶模阻抗和有效介电常数(影响相速度)
图3、奇偶模阻抗及有效介电常数仿真
c) 根据有效介电常数计算出短缝长度,或者在ADS中建立耦合线模型,优化出短缝长度以及端口匹配阻抗。必要时需设计阻抗变换器
2、3dB波导短缝耦合器设计
1) 设计步骤
3dB波导短缝耦合器遵循下列设计步骤:
a) 规划短缝宽度,通过波导模式计算出短缝宽度的上下限,控制短缝处只能通过TE20和TE10两个模式
b) HFSS中仿真短缝处奇偶模阻抗和有效介电常数(影响相速度)
c) 根据有效介电常数计算出短缝长度,或者在ADS中建立耦合线模型,优化出短缝长度以及端口匹配阻抗。必要时需设计阻抗变换器
d) HFSS中建模仿真验证
2) 设计实例
这里用一个24GHz的3dB短缝耦合器说明该耦合器的设计方法。
a) 规划短缝宽度,通过波导模式计算出短缝宽度的上下限,控制短缝处只能通过TE20和TE10两个模式
这一步可以通过《微波工程》一书中波导截止模式计算,这里直接选用BJ260标准波导尺寸进行设计,详细计算不做展开。
b) HFSS中仿真短缝处奇偶模阻抗和有效介电常数(影响相速度)
图3、奇偶模阻抗及有效介电常数仿真
c) 根据有效介电常数计算出短缝长度,或者在ADS中建立耦合线模型,优化出短缝长度以及端口匹配阻抗。必要时需设计阻抗变换器
2、3dB波导短缝耦合器设计
1) 设计步骤
3dB波导短缝耦合器遵循下列设计步骤:
a) 规划短缝宽度,通过波导模式计算出短缝宽度的上下限,控制短缝处只能通过TE20和TE10两个模式
b) HFSS中仿真短缝处奇偶模阻抗和有效介电常数(影响相速度)
c) 根据有效介电常数计算出短缝长度,或者在ADS中建立耦合线模型,优化出短缝长度以及端口匹配阻抗。必要时需设计阻抗变换器
d) HFSS中建模仿真验证
2) 设计实例
这里用一个24GHz的3dB短缝耦合器说明该耦合器的设计方法。
a) 规划短缝宽度,通过波导模式计算出短缝宽度的上下限,控制短缝处只能通过TE20和TE10两个模式
这一步可以通过《微波工程》一书中波导截止模式计算,这里直接选用BJ260标准波导尺寸进行设计,详细计算不做展开。
b) HFSS中仿真短缝处奇偶模阻抗和有效介电常数(影响相速度)
图3、奇偶模阻抗及有效介电常数仿真
c) 根据有效介电常数计算出短缝长度,或者在ADS中建立耦合线模型,优化出短缝长度以及端口匹配阻抗。必要时需设计阻抗变换器