CN108539342A - 一种矩形波导错位传输线 - Google Patents
一种矩形波导错位传输线 Download PDFInfo
- Publication number
- CN108539342A CN108539342A CN201810271822.1A CN201810271822A CN108539342A CN 108539342 A CN108539342 A CN 108539342A CN 201810271822 A CN201810271822 A CN 201810271822A CN 108539342 A CN108539342 A CN 108539342A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- transmission line
- rectangular waveguide
- hole
- electromagnetism
- dislocation
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Withdrawn
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01P—WAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
- H01P3/00—Waveguides; Transmission lines of the waveguide type
- H01P3/12—Hollow waveguides
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01P—WAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
- H01P5/00—Coupling devices of the waveguide type
Landscapes
- Optical Integrated Circuits (AREA)
Abstract
本发明公开了一种矩形波导错位传输线,包括至少2根输入传输线和至少一条电磁通道。所述两根传输线分别通过其一个端面与电磁通道的两个端面中的一个连通。所述两根传输线在其横面面方向错开。所述两根传输线中至少一根为矩形波导。所述电磁通道由至少一条支路构成。至少一条该支路由至少3个沿Y方向连通的通孔构成。该错位传输线可以实现各种波导、脊波导和多脊波导的宽带紧凑错位过渡。本发明主要用于微波、毫米波和太赫兹波段的各种通信和雷达系统中。
Description
技术领域
本发明涉及一种电磁波元件,具体地说,是涉及一种使一条传输线与另一条传输线错位匹配连通的紧凑型电磁波结构。
背景技术
在各种电磁波系统中,传输线之间的错位连接普遍存在。由于错位处不连续性带来的寄生效应,传输线中的信号将被反射。为了实现错位传输线的匹配,需要在传输线上设置匹配电路。
已有的匹配电路结构复杂、体积大,而且带宽较窄,特别是在矩形波导、单脊矩形波导、双脊矩形波导和四脊矩形,圆波导或椭圆波导、单脊圆波导或椭圆波导、双脊圆波导或椭圆波导,和四脊圆波导或椭圆波导的错位连接中。
发明内容
本发明的目的是提供一种紧凑型错位传输线,与现有技术相比,结构更简单、加工更方便、工作频率宽。
为了实现上述目的,本发明采用的技术方案为:
一种矩形波导错位传输线,包括至少两根传输线和至少一条电磁通道;电磁通道的两端面分别为一平面A和平面B的一部分;所述两根输入传输线分别通过其一个切面与电磁通道的两个端面中的一个连通;所述电磁通道由至少一条支路构成,至少一条电磁波支路由至少3个沿Y方向连通的通孔构成。
所述电磁通道的最大长度t为分别位于该电磁通道的两个端面上的任意两点的连线在Z方向上的投影长度的最大值;该错位传输线的中心工作频率定义为SQRT(f1*f2);其中f1为该错位传输线的最低工作频率,f2为该错位传输线的最高工作频率,SQRT为平方根函数;X轴和Y轴位于该电磁通道的一个端面的平面内,并且X轴、Y轴和Z轴符合右手定则;任意通孔的最大宽度为该通孔上的任意两点之间的连线在X方向投影的最大长度;输入传输线的输入端和输出传输线的输出端的端面的法线方向D和E分别定义为其端面几何中心处轴线方向并与信号流动方向一致。
较佳的设计,所述两条微波通道设置在同一个金属体上。
对于紧凑型设计,至少一条所述电磁通道的最大长度t小于该错位传输线的中心工作频率对应的自由空间中的波长的0.2倍。
两根传输线的轴线在其横截面的一个方向上错开距离大于任意一根传输线在该方向上的最大尺寸的1/20。这种错位可以在X方向,或者在Y方向,或者在传输线横截面的任意方向。
较常见的设计,两根传输线中至少一根为矩形波导。C
为了获得更好的匹配效果或更宽的带宽,所述至电磁通道至少包括一条支路,该支路由3个沿Y方向连通的通孔构成;沿Y方向,各通孔的最大宽度依次减小,然后增大。
进一步地,所述至电磁通道至少包括一条支路,该支路由5个沿Y方向连通的通孔构成;沿Y方向,各通孔的最大宽度依次增大、减小、增大、减小。
继续增加构成该电磁通道的支路的通孔的数目,该错位传输线的匹配效果和带宽可以获得进一步改进:所述至电磁通道至少包括一条支路,该支路由7个沿Y方向连通的通孔构成;沿Y方向,各通孔的最大宽度依次增大、减小、减小、增大、增大、减小。
所述通孔数目可以增加到9:电磁通道至少包括一条支路,该支路由9个沿Y方向连通的通孔构成;沿Y方向,各通孔的最大宽度依次增大、增大、减小、减小、增大、增大、减小、减小。
不断增加构成该电磁通道的支路的通孔的数目,该错位传输线的匹配效果和带宽可以获得不断改进。但是,该数目太大时,该错位传输线的建模和优化计算效率将下降。
所述电磁通道可以包括两条支路,其横截面形状为“X”形
所述电磁通道可以为左右镜像对称。这时,所述错位传输线也可以是左右镜像对称的。
所述电磁通道可以为上下镜像对称。这时,所述错位传输线也可以是上下镜像对称的。
所述电磁通道左右镜像对称,同时上下镜像对称。所述错位传输线也可以是左右镜像对称,同时也是上下镜像对称的。
构成所述电磁通道的一条支路的通孔的较佳的选择,至少一个所述通孔的横截面形状为矩形。较佳的实现方式,所有所述通孔的横截面形状都为矩形。
同时,所述各矩形通孔在Y方向通过其相邻边连通。
这样构成的电磁通道,其设计过程在保持其灵活性的基础上,具有很高的建模和优化效率。
本发明采用多个矩形或其它形状的通孔连通构成的电磁通道来实现各种错位传输线的匹配。与已有的类似方案相比,可以显著提高其建模优化计算效率。这种电磁波电路的体积更小而且工作带宽更宽。特别是,本发明可以在超宽带的频率范围内实现不同传输线的错位连接。该结构可以用于匹配各种错位传输线,包括同轴线、矩形波导、圆波导、加脊的矩形波导或圆波导、SIW(基片集成波导)、微带、带线等,匹配效果和带宽上的优势明显。
附图说明
图1a为本发明和实施实例1的示意图。
图1b为本发明和实施实例1的示意图。
附图中标号对应名称:2-传输线,21-内导体,3-电磁通道,31-通孔。
具体实施例
实施实例1
如图1a和图1b所示。
一种矩形波导错位传输线,包括两根传输线2和一条电磁通道3;电磁通道3的两端面分别为一平面A和平面B的一部分;所述两根输入传输线2分别通过其一个切面与电磁通道3的两个端面中的一个连通;所述电磁通道3由一条支路构成,该条电磁波支路由7个沿Y方向连通的通孔31构成。
所述电磁通道的最大长度t小于该错位传输线的中心工作频率对应的自由空间中的波长的0.2倍。
两根传输线2的轴线在其横截面的X方向上错开距离大于任意一根传输线2在该方向上的最大尺寸的1/20。
两根传输线2都为矩形波导。C
该支路由7个沿Y方向连通的通孔31构成;沿Y方向,各通孔的最大宽度依次增大、减小、减小、增大、增大、减小。
所述电磁通道为左右镜像对称。
所述电磁通道为上下镜像对称。
构成所述电磁通道的一条支路的通孔的所有通孔31的横截面形状均为矩形。
同时,所述各矩形通孔31在Y方向通过其相邻边连通。
为了描述本发明,还可以举出更多的实施实例。原则上,任意横截面形状的传输线的横向错位通过所述电磁通道连通都可以实现宽带低反射匹配,而且都属于本发明专利保护范围。为了实现上述各实施实例,各通孔的形状可能需要根据加工方式加以相应改变。比如,采用数控铣床加工时,其中的内部棱线需要被导角。倒角的曲率半径为数毫米到0.5毫米。如果采用线切割加工,这些棱线也需要被导圆,只是倒角曲率半径可以小到0.1毫米。原则上,凡是符合本文权利要求的各种实施都属于本发明专利披露的内容。
Claims (10)
1.一种矩形波导错位传输线,其特征在于,包括至少两根传输线(2)和至少一条电磁通道(3);电磁通道(3)的两端面分别为一平面A和平面B的一部分;所述两根输入传输线(2)分别通过其一个切面与电磁通道(3)的两个端面中的一个连通;所述电磁通道(3)由至少一条支路构成,至少一条电磁波支路由至少3个沿Y方向连通的通孔(31)构成;所述电磁通道的最大长度t为分别位于该电磁通道(3)的两个端面上的任意两点的连线在Z方向上的投影长度的最大值;该错位传输线的中心工作频率定义为SQRT(f1*f2);其中f1为该错位传输线的最低工作频率,f2为该错位传输线的最高工作频率,SQRT为平方根函数;X轴和Y轴位于该电磁通道(3)的一个端面的平面内,并且X轴、Y轴和Z轴符合右手定则;任意通孔(31)的最大宽度为该通孔(31)上的任意两点之间的连线在X方向投影的最大长度;输入传输线(2)的输入端和输出传输线(8)的输出端的端面的法线方向D和E分别定义为其端面几何中心处轴线方向并与信号流动方向一致;所述两根传输线(2)的轴线在其横截面的一个方向上错开距离大于任意一根传输线(2)在该方向上的最大尺寸的1/20,所述两根传输线(2)中至少一根为矩形波导。
2.根据权利要求1所述的一种矩形波导错位传输线,其特征在于,至少一条所述电磁通道的最大长度t小于该错位传输线的中心工作频率对应的自由空间中的波长的0.2倍。
3.根据权利要求1所述的一种矩形波导错位传输线,其特征在于,所述电磁通道至少包括一条支路,该支路由3个沿Y方向连通的通孔(31)构成;沿Y方向,各通孔的最大宽度依次减小,然后增大。
4.根据权利要求1所述的一种矩形波导错位传输线,其特征在于,所述至电磁通道至少包括一条支路,该支路由5个沿Y方向连通的通孔(31)构成;沿Y方向,各通孔的最大宽度依次增大、减小、增大、减小。
5.根据权利要求1所述的一种矩形波导错位传输线,其特征在于,所述至电磁通道至少包括一条支路,该支路由7个沿Y方向连通的通孔(31)构成;沿Y方向,各通孔的最大宽度依次增大、减小、减小、增大、增大、减小。
6.根据权利要求1所述的一种矩形波导错位传输线,其特征在于,所述至电磁通道至少包括一条支路,该支路由9个沿Y方向连通的通孔(31)构成;沿Y方向,各通孔的最大宽度依次增大、增大、减小、减小、增大、增大、减小、减小。
7.根据权利要求1所述的一种矩形波导错位传输线,其特征在于,所述至少一条支路沿Z轴旋转一定角度。
8.根据权利要求1所述的一种矩形波导错位传输线,其特征在于,所述电磁通道包括三条支路,其横截面形状为“X”形。
9.根据权利要求1所述的一种矩形波导错位传输线,其特征在于,所述电磁通道左右镜像对称或/和上下镜像对称。
10.根据权利要求1-9任意一项所述的一种矩形波导错位传输线,其特征在于,至少一个所述通孔(31)的横截面形状为矩形,所述各矩形通孔(31)在Y方向通过其相邻边连通。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201810271822.1A CN108539342A (zh) | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 一种矩形波导错位传输线 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201810271822.1A CN108539342A (zh) | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 一种矩形波导错位传输线 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN108539342A true CN108539342A (zh) | 2018-09-14 |
Family
ID=63482469
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201810271822.1A Withdrawn CN108539342A (zh) | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 一种矩形波导错位传输线 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN108539342A (zh) |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3686589A (en) * | 1969-09-23 | 1972-08-22 | Georg Spinner | Waveguide transition |
EP2493007A1 (en) * | 2010-02-16 | 2012-08-29 | Radiacion Y Microondas, S.A. | Polarisation rotator with multiple bowtie-shaped sections |
US20150357698A1 (en) * | 2013-01-10 | 2015-12-10 | Nec Corporation | Wideband transition between a planar transmission line and a waveguide |
-
2018
- 2018-03-29 CN CN201810271822.1A patent/CN108539342A/zh not_active Withdrawn
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3686589A (en) * | 1969-09-23 | 1972-08-22 | Georg Spinner | Waveguide transition |
EP2493007A1 (en) * | 2010-02-16 | 2012-08-29 | Radiacion Y Microondas, S.A. | Polarisation rotator with multiple bowtie-shaped sections |
US20150357698A1 (en) * | 2013-01-10 | 2015-12-10 | Nec Corporation | Wideband transition between a planar transmission line and a waveguide |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US11121695B2 (en) | Diplexer and multiplexer | |
CN108539342A (zh) | 一种矩形波导错位传输线 | |
CN108521004A (zh) | 一种双脊矩形波导错位传输线 | |
CN108461882A (zh) | 一种通用错位传输线 | |
CN108539347A (zh) | 一种紧凑型方波导四路功分器 | |
CN108521006A (zh) | 一种矩形波导传输线阶梯过渡 | |
CN108521007A (zh) | 一种变量数目相同的传输线阶梯过渡 | |
CN108511863A (zh) | 一种矩形波导扭转传输线 | |
CN108417948A (zh) | 一种基于金属脊的矩形波导四路脊波导功分器 | |
CN108539341A (zh) | 一种矩形双脊波导扭转传输线 | |
CN108521009A (zh) | 一种切面连通的紧凑型三端口网络 | |
CN108428992A (zh) | 一种侧面连通的紧凑型三端口网络 | |
CN108521003A (zh) | 一种矩形波导弯折传输线 | |
CN108417949A (zh) | 一种紧凑型矩形波导四路功分器 | |
CN108417953A (zh) | 一种基于金属脊的双脊矩形波导四路微带功分器 | |
CN108511860A (zh) | 一种多种旋转角度的扭转传输线 | |
CN109119734A (zh) | 一种基于金属脊的矩形波导四路脊波导功分器 | |
CN108598648A (zh) | 一种紧凑型双脊矩形波导四路脊波导功分器 | |
CN108666726A (zh) | 一种基于金属脊的双脊矩形波导四路脊波导功分器 | |
CN108417952A (zh) | 一种基于金属脊的矩形波导四路同轴功分器 | |
CN108666723A (zh) | 一种紧凑型双脊矩形波导四路微带功分器 | |
CN109119735A (zh) | 一种紧凑型矩形波导四路功分器 | |
CN108417951A (zh) | 一种紧凑型矩形波导四路微带功分器 | |
CN108539346A (zh) | 一种传输线转接器 | |
CN108539332A (zh) | 一种紧凑型矩形波导四工器 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
WW01 | Invention patent application withdrawn after publication |
Application publication date: 20180914 |
|
WW01 | Invention patent application withdrawn after publication |