王珂+王萬(wàn)玉+毛偉+曹艷華+趙家順
摘 要:文中設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了一種S/X/Ka三頻饋源,該饋源采用五喇叭組合饋源結(jié)構(gòu),中間為X/Ka雙頻段波紋喇叭,S頻段饋源是分布在X/Ka雙頻段饋源外圍的四喇叭。測(cè)試結(jié)果表明,所設(shè)計(jì)的三頻饋源在整個(gè)工作頻段內(nèi)具有高增益、高極化鑒別率等特性。滿足S/X/Ka遙感衛(wèi)星地面接收系統(tǒng)的技術(shù)需求。
關(guān)鍵詞:三頻饋源;波紋喇叭;分波器;饋源結(jié)構(gòu)
中圖分類號(hào):TN927;TN82;TP39 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):2095-1302(2017)05-00-03
0 引 言
隨著對(duì)地觀測(cè)技術(shù)及遙感應(yīng)用需求的發(fā)展,對(duì)遙感衛(wèi)星地面數(shù)據(jù)接收系統(tǒng)的要求也日益提高,更寬頻段、更高頻率、雙頻或多頻共用技術(shù)已成為新的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)[1]。饋源是地面數(shù)據(jù)接收系統(tǒng)的重要組成部分,其性能直接影響著整個(gè)地面數(shù)據(jù)接收系統(tǒng)的性能。
用于接收高碼速率、低軌遙感衛(wèi)星的饋源需具有較寬的工作帶寬、高增益、高極化鑒別率和高跟蹤精度等能力[2,3]。同時(shí)需具備多頻共用以滿足多星接收,提高地面接收系統(tǒng)利用率的需求[4]。高性能、多頻段、寬頻帶、低軸比的S/X/Ka三頻自跟蹤饋源研制的技術(shù)難度較大,如何保證饋源所有頻段滿足工程技術(shù)要求是一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)。
依據(jù)實(shí)際工程任務(wù)的技術(shù)需求,本文設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了一種具有高增益、高極化鑒別率、低旁瓣性能與單脈沖跟蹤功能的S/X/Ka三頻段饋源。
1 S/X/Ka饋源設(shè)計(jì)
1.1 饋源結(jié)構(gòu)
饋源結(jié)構(gòu)采用三頻段五喇叭組合饋源體制,中間為X/Ka雙頻段單噴口小張角波紋喇叭,S頻段饋源是分布在X/Ka雙頻段饋源外圍的四喇叭。
S頻段饋源由四個(gè)切角喇叭加切角補(bǔ)償段輸出,分別與各自的極化器相連,最后通過(guò)合成網(wǎng)絡(luò)形成S頻段的左、右旋圓極化的和路和差路信號(hào)。
X/Ka雙頻段饋源采用單噴口單槽深小張角波紋喇叭,由X/Ka波紋喇叭、跟蹤器、分波器、圓波導(dǎo)極化器、移相器、濾波器、正交器等組成。其中,X頻段饋源網(wǎng)絡(luò)采用單排八孔TE21模耦合器與組合魔T實(shí)現(xiàn)跟蹤功能,和路射頻信號(hào)由分波器分離之后再由正交接頭合成,在此過(guò)程中通過(guò)±45°波導(dǎo)移相器實(shí)現(xiàn)圓極化,然后采用圓波導(dǎo)正交器將左、右旋射頻信號(hào)分離;Ka頻段饋源網(wǎng)絡(luò)采用八臂多孔跟蹤器跟蹤,和路射頻信號(hào)由圓波導(dǎo)極化器實(shí)現(xiàn)圓極化,然后采用圓波導(dǎo)正交器將兩正交的圓極化射頻信號(hào)分離出來(lái)。
這種組合饋源結(jié)構(gòu)有利于實(shí)現(xiàn)X/Ka波段寬頻帶低軸比的技術(shù)要求,能夠設(shè)計(jì)出性能優(yōu)越的饋源。S/X/Ka三頻段饋源組成框圖如圖1所示。
1.2 X/Ka頻段饋源部件設(shè)計(jì)
1.2.1 高性能波紋喇叭的設(shè)計(jì)
要在整個(gè)X/Ka頻段內(nèi)實(shí)現(xiàn)低軸比,同時(shí)確保高增益、低旁瓣性能,饋源喇叭種類的選擇和優(yōu)化設(shè)計(jì)是關(guān)鍵。波紋喇叭因具有頻帶寬、交叉極化分量低、電壓駐波比好,且具有在整個(gè)使用帶寬內(nèi)近于不變的旋轉(zhuǎn)對(duì)稱的波束寬度等優(yōu)點(diǎn)而成為首選[5,6]。
一般設(shè)計(jì)的波紋喇叭其縱向和橫向尺寸均大于所采用的光壁圓錐喇叭,由于在它的外圍緊密排列著四個(gè)S頻段的切角喇叭,如果尺寸變化較大,為避免二次遮擋效應(yīng),勢(shì)必要減小外圍喇叭的尺寸,從而影響到S波段的整體性能。因此,X/Ka頻段饋源采用單槽深小張角波紋喇叭。
1.2.2 跟蹤器設(shè)計(jì)
X頻段饋源網(wǎng)絡(luò)采用單排八孔TE21模耦合器與組合魔T實(shí)現(xiàn)跟蹤功能。與多孔跟蹤器相比,單孔跟蹤器可非常方便的在跟蹤支路的耦合孔外添加低通濾波器,抑制Ka頻段的和、差信號(hào)進(jìn)入X頻段跟蹤器的差網(wǎng)絡(luò)內(nèi),經(jīng)優(yōu)化設(shè)計(jì)可避免跟蹤器對(duì)Ka頻段性能指標(biāo)產(chǎn)生不良影響。但對(duì)于X頻段而言,單孔跟蹤器僅有一個(gè)耦合孔,它對(duì)于X頻段的主模和跟蹤模式的耦合度差距并不明顯,因此,在耦合主模信號(hào)的同時(shí),必然耦合一定量的和模信號(hào),從而產(chǎn)生較大的X頻段和模損失,增大了X/Ka頻段饋源的損耗與天線X頻段的噪聲溫度,同時(shí)也降低了天饋系統(tǒng)的G/T值。因此,必須采取合理的處理措施。
設(shè)計(jì)時(shí)通過(guò)優(yōu)化設(shè)計(jì)耦合孔相關(guān)尺寸,降低了跟蹤器耦合孔對(duì)于X頻段主模的耦合度,將耦合損失控制到系統(tǒng)G/T值余量的容許范圍內(nèi)。在X跟蹤器與魔T之間設(shè)置了群島式低通濾波器以抑制X跟蹤器對(duì)Ka頻段的影響。
Ka頻段饋源網(wǎng)絡(luò)采用八臂多孔跟蹤器實(shí)現(xiàn)跟蹤,和路射頻信號(hào)由圓波導(dǎo)極化器實(shí)現(xiàn)圓極化,采用圓波導(dǎo)正交器將兩正交的圓極化射頻信號(hào)分離出來(lái)。
1.2.3 X/Ka分波器
X/Ka分波器是X/Ka雙頻饋源分波技術(shù)的核心器件,其設(shè)計(jì)形式和技術(shù)性能指標(biāo)直接決定了雙頻饋源的功能實(shí)現(xiàn)和技術(shù)性能。分波的優(yōu)化設(shè)計(jì)可使X和Ka頻段得到有效分離,兩頻段雖然處于同一個(gè)單噴口饋源網(wǎng)絡(luò)內(nèi),但互不影響。
設(shè)計(jì)時(shí)采用四路對(duì)稱式分波器,并對(duì)波紋喇叭、分波器的張角及耦合孔、濾波器進(jìn)行綜合優(yōu)化設(shè)計(jì),控制X、Ka頻段高次模式的影響,抑制有害高次模式,控制固有高次模式,利用有利高次模式,大大降低了極化器前的交叉極化分量,使兩頻段的軸比,尤其Ka頻段的軸比性能得到有效提升。
1.2.4 高性能移相器的設(shè)計(jì)
要實(shí)現(xiàn)低的圓極化軸比,必須采用高性能的移相器件。微波器件的性能是設(shè)計(jì)、加工、安裝、調(diào)試等多個(gè)環(huán)節(jié)共同作用的結(jié)果。高性能移相器的設(shè)計(jì)在綜合分析技術(shù)需求、各類移相器的性能及加工、安裝、調(diào)試等因素后,X頻段采用具有優(yōu)秀幅度-相位-頻率響應(yīng)且環(huán)境適應(yīng)性良好的±45°波導(dǎo)移相器;Ka頻段采用波紋波導(dǎo)和臺(tái)階組合式移相器,該移相器具有優(yōu)秀的幅度-相位-頻率響應(yīng)和環(huán)境適應(yīng)性。
1.2.5 正交器的設(shè)計(jì)
正交器完成公共端口中兩個(gè)相互正交的線極化信號(hào)的分離,并將它們傳給相互正交的兩個(gè)單一模式的信號(hào)端口。選用的正交器的駐波、隔離度實(shí)測(cè)結(jié)果為7.95~8.95 GHz,反射系數(shù)<-28.2 dB(電壓駐波比1.081∶1),隔離度<-53.11dB。
1.3 S頻段饋源部件設(shè)計(jì)
饋源采用四喇叭模式,四個(gè)喇叭分布在X/Ka雙頻段饋源外圍。四個(gè)切角喇叭加切角補(bǔ)償段輸出分別與各自的極化器相連,最后通過(guò)合成網(wǎng)絡(luò)形成S頻段的左、右旋圓極化的和路與差路信號(hào)。
文中采用隔板式極化器。隔板極化器是一個(gè)三端口的波導(dǎo)器件,具備同時(shí)完成線極化到圓極化轉(zhuǎn)換以及左、右旋圓極化分離的雙重功能,可減小饋電系統(tǒng)尺寸,便于現(xiàn)場(chǎng)安裝。
合成網(wǎng)絡(luò)采用帶狀線形式,由寬帶魔T和3 dB電橋組合分別輸出和、差信號(hào)。帶狀線組合網(wǎng)絡(luò)的外殼設(shè)計(jì)成金屬盤,帶狀線內(nèi)導(dǎo)體全部包含其中,大大縮小了合成網(wǎng)絡(luò)的物理尺寸,也減少了不必要的電纜連接。S頻段饋源合成網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)示意圖如圖2所示。
2 測(cè)試結(jié)果
設(shè)計(jì)的S/X/Ka饋源已用于實(shí)際工程項(xiàng)目中,饋源與12米修正型卡氏天線組裝后的測(cè)試結(jié)果見表1,表2,表3所列。
測(cè)試結(jié)果表明,天饋系統(tǒng)的電氣和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,性能指標(biāo)完全滿足頻率復(fù)用高碼速率遙感衛(wèi)星地面接收系統(tǒng)的技術(shù)需求。
3 結(jié) 語(yǔ)
S/X/Ka三頻段饋源采用5喇叭結(jié)構(gòu),其中X/Ka雙頻段饋源采用單噴口單槽深小張角波紋喇叭,S頻段饋源是分布在X/Ka雙頻段饋源外圍的四喇叭。該饋源具有高增益、高極化鑒別率、低旁瓣性能等特性,并具備單脈沖跟蹤功能。
該饋源已用于相關(guān)的工程項(xiàng)目中,測(cè)試結(jié)果滿足S/X/Ka遙感衛(wèi)星地面接收系統(tǒng)的技術(shù)需求。
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