萬繼偉
(南京電子技術(shù)研究所, 南京210039)
隨著軍事雷達(dá)技術(shù)的發(fā)展,對(duì)雷達(dá)性能的監(jiān)測(cè)要求越來越高。只有對(duì)雷達(dá)性能形成有效的監(jiān)測(cè),才能對(duì)雷達(dá)的狀態(tài)進(jìn)行干預(yù),從而保證雷達(dá)工作在最佳狀態(tài)。
現(xiàn)代的相控陣?yán)走_(dá)大多采用帶線體制的耦合器來實(shí)現(xiàn),因?yàn)檫@種耦合器從理論上來說傳輸標(biāo)準(zhǔn)TEM波,其定向性可以得到有效保證[1-2]。但實(shí)際工程中由于印制板色散等原因,不可避免地會(huì)出現(xiàn)定向性的下降。在一些特定場(chǎng)合由于工程原因,也有采用微帶線體制來制作耦合器,由于微帶線傳輸?shù)氖菧?zhǔn)TEM波,所以其定向性在理論上就不好。為了解決定向性不好的問題,通常有一些解決辦法[3-4]。但這些設(shè)計(jì)方法無不對(duì)加工精度要求較高。即使帶線的耦合器借鑒這些辦法,也不符合批生產(chǎn)要求。隨著現(xiàn)代雷達(dá)規(guī)模的越來越大,其耦合器的使用規(guī)模也越來越大,一個(gè)大型雷達(dá)的耦合器數(shù)量可以達(dá)到數(shù)千只,要想保證這么多耦合器大量生產(chǎn),而且全部達(dá)到高定向性,其生產(chǎn)難度和調(diào)試難度可想而知[5]。
本文針對(duì)S波段雷達(dá)中需要使用的耦合器,提出了一種較為簡(jiǎn)易的方法來提高帶線耦合器的定向性,使得帶線耦合器既滿足工程需要,又能很好地滿足大量生產(chǎn)要求。結(jié)合少量的調(diào)試即可保證耦合器的大批量生產(chǎn)成功率。其設(shè)計(jì)方法可以運(yùn)用到其他頻段以及微帶體制的耦合器中。
由于帶線內(nèi)傳輸?shù)臑闃?biāo)準(zhǔn)TEM波,所以,經(jīng)過奇偶模理論分析可以得知該耦合器是存在較好的定向性。但常規(guī)耦合器的定向性在實(shí)際仿真時(shí)只能達(dá)到20 dB左右,如圖1所示。實(shí)際工程中存在加工誤差、印制板的不均勻性等各種因素,實(shí)際加工的耦合器定向性通常在17 dB~18 dB,大量生產(chǎn)定向性甚至只能達(dá)到15 dB。如果需要達(dá)到理想的20 dB,則對(duì)印制板及殼體的加工、印制板均勻性等需要提出較高的要求,而這會(huì)大大增加其加工成本。要提高定向性,也可借鑒微帶傳輸提高定向性的方法,在耦合段增加耦合電容,但這些方法無不增加了生產(chǎn)難度。而本文通過增加其耦合段補(bǔ)償電容的辦法提高其定向性,最大的優(yōu)勢(shì)在于幾乎不增加任何加工難度,其工程性更好。
圖1 常規(guī)耦合器與定向性仿真圖
增加耦合器的定向性是采用增加耦合段電容的方法來實(shí)現(xiàn)的。由于借鑒了微帶耦合器的設(shè)計(jì)方法,其理論依據(jù)見文獻(xiàn)[1],這里就不再贅述。為了減少加工難度,增加耦合段電容是用兩段終端開路傳輸線來實(shí)現(xiàn)的,如圖2所示,該耦合器設(shè)計(jì)中心頻率為3 GHz,耦合度為20 dB。通過這兩段終端開路傳輸線的長(zhǎng)度及寬度來調(diào)節(jié)耦合器的性能。耦合段的線寬也可稍做調(diào)整。
圖2 增加終端開路傳輸線的耦合器與其定向性仿真圖
圖3為改進(jìn)前后定向性的對(duì)比圖,通過該圖可以看出其定向性在較寬的帶寬內(nèi)均有5 dB以上的改善。
圖3 改進(jìn)前后的定向性對(duì)比
定向性即使有所下降,也能滿足其定向性為20 dB的要求,大大降低了工程制作難度。而實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)也很好地證明了該方法是切實(shí)可行的。加工出來的耦合器95%以上可以滿足20 dB定向性要求,另有5%稍做調(diào)試也可以滿足該項(xiàng)指標(biāo)。
這種定向性的改進(jìn)也是有代價(jià)的,由于增加了兩段開路傳輸線,其耦合段的駐波帶寬相比于原來的耦合器較窄。圖4為兩種耦合器的耦合端駐波對(duì)比圖,雖然定向性得到了較大程度地提高,但駐波的帶寬變得較窄。
從圖4中可以看出由于耦合端駐波帶寬相比于原有的耦合器較窄,整個(gè)耦合器的帶寬也會(huì)受到影響,如果匹配得當(dāng)時(shí),該耦合器的帶寬可以達(dá)到33%左右(耦合端駐波1.2)。而這種性能已經(jīng)能夠滿足大部分系統(tǒng)的需求。
圖4 改進(jìn)前后的耦合端駐波對(duì)比
除了耦合器本身設(shè)計(jì)及加工外,隔離端的負(fù)載性能也對(duì)定向性的性能有較大影響,該批量的耦合器隔離端的負(fù)載在整個(gè)帶寬內(nèi)的駐波小于1.1,有效地保證了定向性的實(shí)現(xiàn)。
隨著系統(tǒng)的不斷進(jìn)步,對(duì)耦合器的定向性指標(biāo)要求越來越高。本文提供了一種較為簡(jiǎn)易的方法來提高耦合器的定向性。由于只是在耦合器的耦合端增加兩段開路傳輸線,所以這種方法易于加工,成品率高。實(shí)際的工程制作批量一次合格率達(dá)到了95%以上,證明了該項(xiàng)措施的有效性。
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[2] 蔡 鈞,唐 艷.基于遺傳算法非對(duì)稱多級(jí)分支定向耦合器設(shè)計(jì)[J].現(xiàn)代雷達(dá),2007,29(7):65-67,71.Cai Jun,Tang Yan.Design of unsymmetrical multi-section branch-line hybrid based on improved genetic algorithm[J].Modern Radar,2007,29(7):65-67,71.
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