提高耦合平坦度的波导耦合器的制作方法

文档序号:11388313阅读:1318来源:国知局
提高耦合平坦度的波导耦合器的制造方法与工艺

本发明与波导传输系统中的提取波导中部分能量的波导耦合器有关。



背景技术:

传统波导耦合器的矩形管上面的中部与耦合管连接,耦合管内腔的底面与矩形管的上壁的下面同平面,没有同轴谐振腔,耦合口和同轴线一样大小,这样就无法形成谐振频率,也就无法筛选通带频率。传统的波导耦合器提取的耦合信号幅频特性不好,耦合度不是随频率单调变大,就是随频率单调变小。耦合平坦度低,其耦合平坦度达到了0.286db。



技术实现要素:

本发明的目的是提供一种结构简单、可以筛选通带频率,耦合中心频率处于通带耦合特性曲线极值处,耦合平坦度高的波导耦合器。

本发明是这样实现的:

本发明矩形波导管左端为波导输入口1,右端为波导口6,矩形波导管上面的中部与耦合管7连接,耦合管7的内腔为同轴谐振腔4,耦合管7的出口为耦合输出端口5,同轴谐振腔4的底面为矩形波导管的上壁的上面,同轴谐振腔4的底面有同轴的通孔与矩形波导管内腔连通,连接处为矩形波导管内腔中部耦合区域2,同轴的通孔为同轴耦合口3,同轴谐振腔4和同轴耦合口3的同轴线上有内导体探针8,内导体探针8由商用k型连接器固定在耦合输出端口5,自然悬空于同轴谐振腔4和同轴耦合口3中间,其长度为同轴谐振腔4和同轴耦合口3的高度之和,内导体探针8的直径小于同轴耦合口3的直径,同轴耦合口3的直径小于同轴谐振腔4的直径。

内导体探针8的直径为0.64mm,同轴耦合口3的直径为1.5mm,同轴谐振腔4的直径为3mm,矩形波导管内腔尺寸为7.11×3.56mm。

本发明可实现的有益效果:

1、结构简单、可以筛选通带频率;

2、解决了波导耦合器中提取的信号往往幅频特性不好的问题,耦合平坦度高,在29.4~31ghz的频率范围内耦合平坦度达到了0.0062db。

附图说明

图1为本发明结构图。

图2为传统波导耦合器的耦合特性图。

图3为本发明的耦合特性图。

具体实施方式

矩形波导管左端为波导输入口1,右端为波导口6,矩形波导管上面的中部与耦合管7连接,耦合管7的内腔为同轴谐振腔4,耦合管7的出口为耦合输出端口5,同轴谐振腔4的底面为矩形波导管的上壁的上面,同轴谐振腔4的底面有同轴的通孔与矩形波导管内腔连通,连接处为矩形波导管内腔中部耦合区域2,同轴的通孔为同轴耦合口3,同轴谐振腔4和同轴耦合口3的同轴线上有内导体探针8,内导体探针8由商用k型连接器固定在耦合输出端口5,自然悬空于同轴谐振腔4和同轴耦合口3中间,其长度为同轴谐振腔4和同轴耦合口3的高度之和,内导体探针8的直径小于同轴耦合口3的直径,同轴耦合口3的直径小于同轴谐振腔4的直径。

内导体探针8的直径为0.64mm,同轴耦合口3的直径为1.5mm,同轴谐振腔4的直径为3mm,矩形波导管内腔尺寸为7.11×3.56mm。

微波信号通过波导输入口1传输至耦合区域2,随后通过同轴耦合口3耦合进入同轴谐振腔4,在同轴谐振腔4谐振筛选出所需通带频率后通过耦合输出端口5提取出耦合信号;输出波导口6把剩余的主路信号传输至后面的波导系统。

指标要求如下:

1.工作频率:29.4ghz~31ghz

2.耦合度:30db±0.25db

3.耦合输出:2.92连接器

由上可见,由本发明在29.4~31ghz的频率范围内耦合平坦度达到了0.0062db,完全满足科研生产要求,且具有结构简单,体积小,重量轻,可加工性良好等诸多技术优点。



技术特征:

技术总结
本发明为提高耦合平坦度的波导耦合器,解决传统的波导耦合器提取的耦合信号幅频特性不好,耦合平坦度低的问题。矩形波导管上面的中部与耦合管(7)连接,耦合管的出口为耦合输出端口(5),同轴谐振腔的底面有同轴的通孔与矩形波导管内腔连通,连接处为矩形波导管内腔中部耦合区域(2),所述同轴的通孔为同轴耦合口(3),同轴谐振腔和同轴耦合口的同轴线上有内导体探针(8),内导体探针由商用K型连接器固定在耦合输出端口,自然悬空于同轴谐振腔和同轴耦合口中间,其长度为同轴谐振腔和同轴耦合口的高度之和,内导体探针的直径小于同轴耦合口的直径,同轴耦合口的直径小于同轴谐振腔的直径。

技术研发人员:钟红兵;谭尊林;赵天新;蒲楠
受保护的技术使用者:成都九洲迪飞科技有限责任公司
技术研发日:2017.05.11
技术公布日:2017.09.05
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