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    高功率微波傳輸線及模式變換分析

    2020-01-01 03:56:15
    數(shù)字通信世界 2020年10期
    關(guān)鍵詞:高功率波導(dǎo)半徑

    郜 錚

    (山西廣播電視無線管理中心428臺(tái),山西 汾陽 032200)

    1 模式變換系統(tǒng)的特征

    1.1 波耦合特征

    在高功率微波系統(tǒng)中,各波型之間常常會(huì)出現(xiàn)耦合現(xiàn)象。結(jié)合既往經(jīng)驗(yàn)可知,單一波導(dǎo)系統(tǒng)中,各波型間的耦合較為強(qiáng)烈。在耦合期間,受圓波導(dǎo)大曲率轉(zhuǎn)彎因素的影響,簡并波功率、圓電波功率的轉(zhuǎn)換機(jī)制會(huì)受到一定影響,即出現(xiàn)部分轉(zhuǎn)換或全部發(fā)生轉(zhuǎn)換。

    高功率微波系統(tǒng)中耦合模式的發(fā)生功率,主要受到以下幾種因素的影響:第一,相位常數(shù)差因素。在微波系統(tǒng)中,2個(gè)耦合模式間的相位常數(shù)差參數(shù)與耦合引發(fā)的功率轉(zhuǎn)換幅度(耦合能力)呈負(fù)相關(guān)關(guān)系,即隨著相位常數(shù)差參數(shù)的降低,2耦合模式間的功率轉(zhuǎn)換越大,同時(shí),系統(tǒng)的耦合能力也越大。第二,耦合系數(shù)因素。耦合系數(shù)則與耦合波型的功率轉(zhuǎn)換效率呈正相關(guān)關(guān)系。

    1.2 耦合模式的空間同步特征

    在波導(dǎo)系統(tǒng)中,2個(gè)耦合模式的傳輸具有典型空間同步特征,即二者符合相速相等規(guī)律。在這一模式下,隨著耦合模式間的不斷轉(zhuǎn)換,持續(xù)轉(zhuǎn)換形成的迭加狀態(tài),促使高功率微波系統(tǒng)中產(chǎn)生最大功率轉(zhuǎn)換。

    1.3 全轉(zhuǎn)換特征

    在高功率微波系統(tǒng)中,相對(duì)于部分轉(zhuǎn)換而言,全轉(zhuǎn)換更加常見。這種轉(zhuǎn)換模式的特征為:系統(tǒng)中1種波型的功率全部轉(zhuǎn)換成相同波導(dǎo)或另一波導(dǎo)中的其他波型功率。從全轉(zhuǎn)換的發(fā)生條件來看,確保2種波型間的功率轉(zhuǎn)換為全轉(zhuǎn)換的基礎(chǔ)條件為:二者間的耦合能力達(dá)到最大值。

    2 半徑漸變波導(dǎo)模式的微波傳輸線及模式變換

    2.1 TE0n-TE01方面

    在半徑漸變波導(dǎo)模式下,回旋管的波導(dǎo)變形需滿足如下特征:第一,低損耗特征??紤]到高功率微波系統(tǒng)的正常運(yùn)行要求,回旋管的半徑漸變波導(dǎo)變形,需確保變形過程中產(chǎn)生的損耗符合低損耗要求。第二,線極化膜HE11轉(zhuǎn)換特征。該波導(dǎo)的變形目的為:從原模式轉(zhuǎn)換為線極化膜HE11?;谏鲜鲂枰?,回旋管的輸出模式TE0n,需通過轉(zhuǎn)換調(diào)整為圓對(duì)稱模TE01。

    為確定該波導(dǎo)變形對(duì)波傳輸、模式變換的影響,可分別運(yùn)用多種方法,開展高效轉(zhuǎn)換分析。第一,過模圓波導(dǎo)半徑突變法。將該方法代入半徑漸變波導(dǎo)模式中,在TE0m向TE0n的轉(zhuǎn)換中,以過模圓波導(dǎo)半徑突變法完成高效轉(zhuǎn)換的前提為:N值較大,能夠達(dá)到抑制轉(zhuǎn)換過程中寄生模式功率的要求。但隨著模式變換器N值的增加,高功率微波系統(tǒng)的帶寬容易受到一定限制。由此可認(rèn)為,采用該方法無法滿足模式轉(zhuǎn)換要求。第二,基于寄生模式影響的幾何結(jié)構(gòu)合理選擇法。在評(píng)估波導(dǎo)變形對(duì)波傳輸?shù)挠绊憰r(shí),可參照波型轉(zhuǎn)換流程,確定幾何微擾周期的最佳N值影響因素,即受帶寬要求、寄生模式限制以及模式轉(zhuǎn)換效率提升要求的影響。通過對(duì)波型轉(zhuǎn)換機(jī)制的分析可知,寄生模式轉(zhuǎn)換功率、效率與波動(dòng)幅度間的關(guān)聯(lián)為:隨著波動(dòng)幅度的增長,寄生模式轉(zhuǎn)換效率、轉(zhuǎn)換功率均隨之增加?;谏鲜鰲l件,在進(jìn)行模式轉(zhuǎn)換期間,需在充分考慮寄生模式形成影響作用的基礎(chǔ)上,合理選擇模式轉(zhuǎn)換器所對(duì)應(yīng)的幾何結(jié)構(gòu)。在TE0m-TE0n轉(zhuǎn)換中,可將幾何周期數(shù)確定為3個(gè)。這種轉(zhuǎn)換模式既考慮例寄生模式產(chǎn)生的影響作用,同時(shí),適宜的幾何結(jié)構(gòu),還可對(duì)寄生模式形成良好抑制,進(jìn)而確保TE0m-TE0n間的高效轉(zhuǎn)換。

    2.2 TM0n-TM01-TE11方面

    在半徑漸變波導(dǎo)模式中,以相對(duì)論反波管(BWO)、虛陰極振蕩器(VCO)等為代表的高功率毫米波源通常采用TM01模式或TM0n混合模。這類毫米波源的外接波導(dǎo)模式轉(zhuǎn)換器所對(duì)應(yīng)的變換序列為:TM0n(高功率微波源)-TM01(低損耗)-TE11-HE11(天線)。該序列中的關(guān)鍵為TM01-TE11。結(jié)合既往經(jīng)驗(yàn)來看,這種毫米波源TM01與TE11之間的拍波波長較長。在這種特殊條件下,如直接選用波導(dǎo)軸線微擾法進(jìn)行耦合,則難以于較少波長范圍內(nèi)達(dá)到高效轉(zhuǎn)換要求[1]。為保障轉(zhuǎn)換效率,可將TM11作為轉(zhuǎn)換序列中的中介計(jì)劃模,借助Tm01-Tm11-TE11這一轉(zhuǎn)換序列,實(shí)現(xiàn)毫米波源中TM01-TE11的模式變化,并達(dá)到縮短變換器長度的要求。相對(duì)于其他轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)而言,上述轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)在于:在波傳輸過程中,輸出模極化方向的轉(zhuǎn)變便捷性較強(qiáng),可根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行合理調(diào)整。

    2.3 模擬分析方面

    針對(duì)TE0n-TE01、TE0n-TE01-TE11的轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)開展模擬分析,分析結(jié)果表明:第一,相位重匹配技術(shù)優(yōu)選。在波導(dǎo)模式轉(zhuǎn)換中,可按照維持變換器內(nèi)轉(zhuǎn)換模式有90°相位差這一要求,優(yōu)選相位重匹配技術(shù)。當(dāng)所選相位重匹配技術(shù)可充分達(dá)到上述要求后,半徑漸變波導(dǎo)的模式轉(zhuǎn)換效率可出現(xiàn)明顯提升。第二,疊加小相位重匹配附加項(xiàng)。于半徑主微擾周期上疊加小相位重匹配附加項(xiàng)(確保附加項(xiàng)幾何周期近似于輸出及輸入模拍頻波長參數(shù)),系統(tǒng)的模式轉(zhuǎn)換效率可出現(xiàn)明顯提升。

    3 準(zhǔn)光模式的微波傳輸線及模式變換

    3.1 模式變換要求

    準(zhǔn)光模式中,在評(píng)估微波系統(tǒng)的模式變換時(shí),需充分考慮回旋管對(duì)應(yīng)模式的特征。如回旋管的工作模式為非對(duì)稱TEmp模,為確保高功率微波系統(tǒng)的正常運(yùn)行,需預(yù)先將伴有高度邊廊化特征的復(fù)雜極化模式調(diào)整為更加易于傳輸?shù)牡碗A模式。

    3.2 數(shù)值模擬

    考慮到Vlasov輻射器存在典型波束形狀不規(guī)則、輻射主瓣寬等特征,在設(shè)計(jì)模式變換器時(shí),可將輻射主瓣寬度、波束形狀等納入波傳播的影響因素范疇內(nèi)。在波傳輸過程中,回旋管有限大的反射面,僅可截獲部分能量,且傳播過程需同時(shí)由多個(gè)反射面共同進(jìn)行相位校正,整個(gè)轉(zhuǎn)換過程的轉(zhuǎn)換效率偏低。為解決上述問題,可將轉(zhuǎn)換模式調(diào)整為:利用復(fù)雜反射曲面替代Valsov輻射器中的原反射面。在復(fù)雜反射曲面的作用下,入射波束可于較短時(shí)間內(nèi)完成校正,并于回旋管中的固定點(diǎn)同相,而各點(diǎn)入射波束經(jīng)第一條入射波束反射后,均達(dá)到固定點(diǎn)位置。由此可認(rèn)為,該模式僅經(jīng)一級(jí)反射,即可達(dá)到理想高斯分布。

    4 軸線彎曲波導(dǎo)模式的微波傳輸線及模式變換

    4.1 TM01-TE11

    在過模圓波導(dǎo)彎曲變形中,TM01-TE11模式轉(zhuǎn)換較為特殊。由于波導(dǎo)尺寸較大(與高功率條件有關(guān)),在確定Tm01-TE11模式轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)期間,需充分考慮反向波、相位重匹配等因素,對(duì)模式變換及波傳輸?shù)挠绊憽?/p>

    結(jié)合軸線彎曲波導(dǎo)TM01-TE11模式轉(zhuǎn)換特征來看,模式耦合對(duì)變換器幾何結(jié)構(gòu)的影響體現(xiàn)為:在復(fù)雜模式耦合過程中,部分模式的耦合機(jī)制較弱,但這類模式可與輸出模、輸入模耦合較強(qiáng)的其他模式,形成強(qiáng)耦合反應(yīng),進(jìn)而導(dǎo)致模式變換器的幾何結(jié)構(gòu)、TE11幅值等受到影響。基于上述特征,在選定TM01-TE11的幾何模式時(shí),可將其假定為大量模式耦合機(jī)制(同時(shí)涉及多種模式的參與),進(jìn)而確保所確定幾何參量屬于最優(yōu)解。例如,可將TM01-TE11模式變換器的參數(shù)設(shè)置為:直徑、中心頻率分別為70mm、8.8GHz。經(jīng)模擬分析證實(shí),該模式變換器的轉(zhuǎn)換效率可達(dá)98%。在模式轉(zhuǎn)換中,寄生模式的輸出功率是影響轉(zhuǎn)換效率的主要因素,為遏制該因素的影響,可于2段圓弧間增設(shè)一段直波導(dǎo)相位重匹配法。在半徑13.6mm、轉(zhuǎn)換頻率35GHz條件下,引入相位重匹配法(延遲段)后,模式轉(zhuǎn)換器的轉(zhuǎn)換效率、帶寬均明顯提升,分別提升0.5%、1.9%。

    4.2 TE01-TE11

    在這種模式轉(zhuǎn)換器中,可選擇蛇形線微擾法(波導(dǎo)軸線)進(jìn)行轉(zhuǎn)換。相對(duì)于其他方法而言,蛇形線微擾法,可提高圓波導(dǎo)TE01-TE11的轉(zhuǎn)換效率。經(jīng)模擬分析證實(shí):蛇形線微擾轉(zhuǎn)換模式下,TE01-TE11的轉(zhuǎn)換效率可達(dá)98%以上。

    4.3 TE01-TM11

    回旋速調(diào)管的輸出模式以TE02模、TE01模為主。在運(yùn)行期間,輸出模式通常不直接使用,而需經(jīng)高功率模式變換,滿足回旋速調(diào)管的正常運(yùn)行需求。

    根據(jù)該輸出模式轉(zhuǎn)換對(duì)應(yīng)波導(dǎo)模式轉(zhuǎn)換器的要求,可將其轉(zhuǎn)換模式設(shè)計(jì)為:以TM11為中介極化模,將其轉(zhuǎn)變?yōu)镠E11模后,再對(duì)外輻射。在這種轉(zhuǎn)換模式下,TM11、TE01的相速一致。依據(jù)上述要求,可選定正弦彎曲法開展轉(zhuǎn)換。經(jīng)模擬分析證實(shí):在正弦彎曲法的支持下,TE01-TE11模式轉(zhuǎn)換器的帶寬、轉(zhuǎn)換效率,均可達(dá)到要求。

    5 結(jié)束語

    綜上所述,波導(dǎo)變形對(duì)波傳輸、模式變換的影響較大。為確?;匦苣芰康挠行л椛洌蓞⒄詹▽?dǎo)類型,以模擬分析法,確定適宜的微波傳輸線、幾何結(jié)構(gòu),以保障各波導(dǎo)模式變換的高效完成。此外,為促進(jìn)模式變換效率的進(jìn)一步提升,還可深入挖掘高功率微波系統(tǒng)的波導(dǎo)變形、波傳輸特征分析經(jīng)驗(yàn),從中篩選出有價(jià)值的信息,進(jìn)而促進(jìn)高功率微波系統(tǒng)的發(fā)展。

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