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文檔簡介
1、連年來微波通訊系統(tǒng)快速成長,相應(yīng)的也敦促了對于微波寬頻帶、大功率和高效率的微波功率合成器的研發(fā)。本文重點闡述了微波功率合成放大器的匹配網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),及其核心組成部分。首先功率分配合成器通過將一路微波電磁信號的能量,按照一定的比例同時分配給兩路或是多路微波功率輸出,當然通常的功率分配比例都是等比的。然后將這多路的分配傳輸下來的信號在每一支路分別經(jīng)過功率放大器放大,再對同樣的功率分配電路對稱使用,讓每一支路放大后的微波功率輸出到一個合成的支路上
2、輸出,則此時由一路輸入的微波功率相當于經(jīng)過了多路放大器的級聯(lián)的放大。然而最巧妙的是這種多路放大合成的功率放大方式,避開了每一個單獨微波功率放大器的輸出功率的上限要求,而使疊加的功率通過無源傳輸線輸出,從而有效的解決了微波通信系統(tǒng)中輸出功率不足的問題。
接著,本文介紹了電磁波在徑向傳輸線中存在的形式和特征,為本文分析和討論徑向波導(dǎo)功率分配合成器提供了理論基礎(chǔ)。并在此基礎(chǔ)上系統(tǒng)介紹了徑向波導(dǎo)功率分配器的設(shè)計理論和仿真過程,探討了降
3、低合成電路損耗,提高合成效率和帶寬的方法。隨后,本文研究和生產(chǎn)了運行在2GHz-6.2GHz的5路徑向功率分配器,輸入與輸出回波消耗各自小于16.3dB和10.2dB,插入損耗在7.4dB-7.8dB之間。再又用同樣的方式仿真和生產(chǎn)運行在了2GHz-6.2GHz頻率范圍內(nèi)的12路功率合成器,輸入與輸出回波消耗各自小于14.8dB和9.3dB,插入消耗在10.4dB-11.1dB之間。
然后本文在第四章,按照功率合成放大器的理論
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