簡単な紹介
方向性結合器マイクロ波システムで広く使用されているマイクロ波デバイスの一種であります。その本質は、特定の方向性結合器にマイクロ波信号を押すことです。
比率は、電源に割り当てられます。
方向性結合器は線路成っています。同軸ケーブル、導波管、円形導波管、すべてのストリップ ライン、マイクロ ストリップ ラインの方向性結合器で構成することができます。そのため、多様な方向性結合器と大きな違いがあります。そのカップリング機構から 4 つの主な種類に分かれているが、すなわち、小さな穴結合、並列結合、分岐カップリング、t. 方向性結合器を二重に一致します。
1950 年代初期に、マイクロ波装置はほとんどすべて金属導波管、同軸線路方向性結合器回路で使用されるその時点でまた、導波管開口結合理論、ベーテ穴の理論に基づいて、方向性結合器の結合のコーンとレヴィらまた多くの貢献を行います。
航空および宇宙航空技術の発展に伴い、マイクロ波回路とシステムが小型、軽量で信頼性が高く、ストリップ ライン、マイクロ ストリップ ラインが表示されるので必要です。その後、統合された送電線を電子レンジ、フィンなどライン、スロット ライン、コプレーナ導波路およびコプレーナ ストリップ線路をマイクロ波回路とシステムのニーズに合わせて開発されています。このように、伝送線方向性結合器のさまざまなが表示されます。
最初の本当の意義に方向性結合器はウィーラーを結合エネルギー使用の長いペア、1944 年に実現 H. A. wheeler 氏デザインによる電界と磁界を実現するためにシリンダーの中心周波数の波長の 1/4 は、、このメソッドがオクターブ帯域幅を達成することは残念です。
動作原理
主回線の送信電力はさまざまな方法で二次ラインに結合し相互に干渉する、二次ラインは一方向にのみ送信されます。
方形導波管方向性結合器の 3 つの典型的な結合構造。ガイド付き 1/4 波長から結合 2 つ穴です。B は、間隔と 1/4 波長をリードに等しい長さとダブル シリーズ分岐線で結合されています。C はテとテ亀裂地区の 2 つの伝播モードの連続的な結合です。2 つの構造体を取って、例として B、ポート 1 からの信号入力は 2 つの結合方法の後二次ラインに結合出力方向は 4 方向にポートの方向に段階的に等しい、旅行の方向に出力があります。第 3 方向の 1/2 とで相殺され、分離された主要な波長のストロークの違いがあります。
マイクロ ストリップ方向性結合器の 2 つの典型的な結合構造。A は距離とガイド 1/4 波長に等しい長さとカップリング二重平行分枝線、B は並列領域で 2 つの構造体の連続的なカップリング。例として B の構造を取って、電界結合相の誘起電圧を生成する二次ラインの 2 つのポートをポートからの信号入力を生成し、磁界結合誘導電圧が生成されます。結果がポートの末尾に追加され、出力が、3 番目をオフセットするには、分離、出力はありません。
さらに、それはまた他の線路方向性結合器を形成できます。
ネットワークの特性
方向性結合器、4 つのポートのネットワークとして見ることができる散乱行列 [S]、計算式は、その特性を表現できます。
反射係数 SII (私 = 1、2、3、4) の各ポートは非常に小さい (理想値は 0)、ポートの一致を示します。結合係数 s13 の値 s31 を = = s24 = s42、デザイン、s14 の結合度合いによって決まります = s41 s23 を = = s32 は分離係数、理想的な値はゼロです。
方向性結合のメイン技術指標、カップリング C (DB)、方向 D (DB) と作業の周波数バンドと c = 20lg の散乱行列 | s14 |(DB) d = 20lg | s14/s13 |(DB) 理想的な方向性結合器は、数式です。
2 つの出力信号には、90 度の位相差があります。
2 - またはダブル - 分岐結合シングル - 方向性結合器は、狭帯域で動作します。マルチ セクション方向性結合器 (いくつかの単一ノード カスケード) 多孔質または多分岐構造を結合を採用している場合は、作業の周波数帯域を拡大する包括的な設計手法を使用できます。
主なパラメーター
方向性結合器の主なパラメーターは次のとおりです。
1、直接パラメーター: 散乱行列によると S21 で知られています。
パラメーターを結合 2: 散乱行列によるとそれは、S31 によって特徴付けられます。
3、絶縁パラメーター: 散乱行列によると S41 によって知られています。
4、反射パラメーター: 散乱行列によると S11 で知られています。
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