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寬帶正交模耦合器設計畢業(yè)論文-資料下載頁

2025-06-20 04:15本頁面
  

【正文】 ,并找出某個最優(yōu)的結構尺寸。最后一節(jié)對三種模型進行比較。 三角膜片仿真結果 這三種結構中,屬三角結構最為簡單。這種結構與其它兩種有不同之處:它的膜片與另兩種膜片相比是上下顛倒的。這表現(xiàn)在仿真結果上,同一定義端口之間的相位差,是正負相反的。 三角膜片仿真結果分析,然后進行仿真對比,、。 三角傾角設置 在12GHZ上垂直極化波有多個窄帶有較好的回波損耗特性,隨著傾角的改變,在不同的窄帶上,回波損耗的性能會有不同的好壞轉(zhuǎn)變。 在12GHZ上水平極化波依然保持很好的回波損耗特性,與理論相符。 差分相移保持在100176。與所要的90176。有所差距 三角膜片仿真最優(yōu)化結果 在上述眾多仿真數(shù)據(jù)中,選取一組最優(yōu)化的結果。 三角膜片最優(yōu)化機構設計 將最優(yōu)化結構單獨仿真,得出其水平極化、傳輸系數(shù)S2傳輸系數(shù)基本保持在3dB,表明從輸入端口輸入后,水平極化波和垂直極化波的功率皆被一分為二,分配給兩個輸出端口。 水平極化、垂直極化的回波損耗(a) S31(b) S21 傳輸系數(shù)在3dB 差分相移 經(jīng)仿真優(yōu)化,該三角膜片結構,基本達到設計要求。 階梯膜片仿真結果 這三種結構中,階梯結構,最為復雜,但是仿真的結果也是最好的。由于階梯隔膜的可調(diào)自由度很高,本文只選取其中一個變量進行分析研究,即隔膜的總體長度。至于各階梯的長度,高度設定一初值后就不再改變。 階梯膜片仿真分析改變金屬隔膜的整體長度, 改變隔膜整體長度。(a)水平極化(b)垂直極化 改變長度后回波損耗的變化比較上圖后發(fā)現(xiàn),水平極化基本不受影響,主要比較垂直極化波的特性影響。在這幾組數(shù)據(jù)中,當隔膜整體長度在359mm時,垂直極化有最好的回波損耗特性。 階梯膜片仿真最優(yōu)化結果從上述幾組數(shù)據(jù)中。其傳輸系數(shù)S3基本保持在3dB,與理論相符。、水平極化的回撥損耗特性。, 最優(yōu)化模型結構參數(shù)(a)(b) 傳輸系數(shù)S3S21 回波損耗(垂直極化的回撥損耗在該頻段內(nèi),) 差分相移,2端口為+90176。,3端口為90176。 經(jīng)仿真分析,該最優(yōu)化結果基本滿足設計要求。 圓弧狀膜片仿真結果 圓弧狀隔膜實在三角隔膜的基礎上改進而來,使三角的斜邊改變?yōu)閳A弧狀。 圓弧狀膜片仿真分析 在圓弧狀結構中,著重考慮了厚度帶來的影響。、3mm、4mm情況下垂直極化波及水平極化波的回波損耗特性。在厚度為3mm的情況下,垂直極化波的回波損耗相對最好。 垂直極化波的回波損耗 水平極化波的回波損耗 圓弧狀膜片仿真最優(yōu)化結果 選取上述數(shù)據(jù)中,最優(yōu)的一組數(shù)據(jù)單獨當真,即當厚度為3mm時。,垂直極化,水平極化都在25dB以下。 垂直極化、水平極化波輸入端口的回波損耗都在25dB以下(a) S31(b) S21 傳輸系數(shù) 差分相移經(jīng)過仿真分析對比,該最優(yōu)化設計滿足設計基本要求。 三種結構仿真結果對比 將上述三種最優(yōu)化結構的結果整理匯總。其中實線是階梯隔膜的回波損耗,可以看到,在該頻段上,其回波損耗都保持在20dB以下。,和理論一致,基本不受隔膜結構變化的影響。,根據(jù)對稱性,3端口情況類似。 垂直極化的回波損耗 水平極化的回波損耗 2端口的差分相移對比。點線是三角隔膜的差分相移,接近水平直線的是階梯隔膜,最下面一條線是圓弧隔膜,可以發(fā)現(xiàn),三角與階梯、圓弧相差一正負號。圓弧與階梯隔膜,又以階梯隔膜的差分相移為更好。經(jīng)比較可得,三種隔膜中,以階梯的性能為更優(yōu)。而當隔膜上下顛倒時,端口的差分相移特性會改變,從而導致同一輸入下輸出端口的改變,這可以利用對稱進行解釋,與理論相符。 結束語經(jīng)過兩個多月的學習和工作,我終于完成了這篇論文。從開始拿到論文題目到器件的仿真設計,再到論文文章的完成,每走一步對我來說都是新的嘗試與挑戰(zhàn),這次也是我在大學期間獨立完成的最多的工作量。在這段時間里,我學到了很多知識也有很多感受。大學四年我不是一個非常勤奮學習的人,基礎知識也很薄弱,但這次畢設讓我開始了獨立的學習和試驗,查看相關的資料和書籍,讓自己頭腦中模糊的概念逐漸清晰,使自己對一些以前不了解的概念,理論逐漸清晰起來。雖然一開始各方面都遇到瓶頸,感覺無從下手,但通過自己的努力以及老師同學的幫助,每一次都能有所進步。每一次仿真結構的改進都是我學習的收獲,每一次仿真結果的改變都會讓我興奮好一段時間。從這次畢設中,我加深了對電磁場基礎知識的理解,同事也更好的學會了HFSS軟件的操作,更熟練,更靈巧。雖然我的畢業(yè)設計仍然是漏洞百出,還有很多不足之處,但我可以自豪的說,這里面的每一組數(shù)據(jù)的優(yōu)化,都是我的勞動??粗约旱姆抡娼Y果,得出一組組數(shù)據(jù),確實令人欣慰,雖然這些數(shù)據(jù)并不盡如人意。我相信其中的酸甜苦辣最終都會化為甜美的甘泉。這次做論文的經(jīng)歷也會使我終身受益,我感受到做論文是要真真正正用心去做的一件事情,是真正的自己學習的過程和研究的過程,沒有學習就不可能有研究的能力,沒有自己的研究,就不會有所突破,那也就不叫論文了。希望這次的經(jīng)歷能讓我在以后學習中激勵我繼續(xù)進步。致 謝本次設計是在黃曉東老師的悉心指導和嚴格要求下完成的,從課題選擇到具體構思和內(nèi)容,無不體現(xiàn)著黃老師的辛苦付出。在這四年的大學生活期間,也始終感受著各位老師的精心指導和無私的關懷,讓我受益匪淺,所謂為人師表,不過如此。在此向各位老師表示深深的感謝和崇高的敬意。這次做畢業(yè)設計的經(jīng)歷也會使我終身受益,我感受到做畢業(yè)設計是要真真正正用心去做的一件事情,是真正的自己學習、思考和設計的過程,沒有學習和自己的思考就不可能有設計的能力,沒有自己的設計,就不會有所突破和進步。希望這次的經(jīng)歷能讓我在以后學習中激勵我繼續(xù)進步。本設計能夠順利的完成,也歸功于各位任課老師的認真負責,使我能夠很好的掌握和運用專業(yè)知識,并在設計中得以體現(xiàn)。正是有了你們的悉心幫助和支持,才使我的畢業(yè)論文和畢業(yè)設計順利完成,在此向南京郵電大學,電磁場與技術系的全體老師表示由衷的謝意,感謝他們四年來的辛勤栽培。謝謝!參考文獻[1]王濤,張文靜. 寬帶正交模耦合器的設計[EB/OL]. (201303)[20150404]中電子科技集團公司第五十四研究所.[2]王宏建,劉和光,. 正交模耦合器的優(yōu)化設計與分析[N] ..[3]霍利英,衛(wèi)健. 一種寬帶正交模耦合器的設計[N].現(xiàn)代雷達 .20104.[4]魏士庚,吉加林. 高功率正交模耦合器的設計[N].雷達與對抗 .20034. [5]杜勇. 消失模波導濾波器及正交模耦合器的設計[D] .. [6]王宏建,王栓榮等. 緊湊型正交模耦合器全波分析與優(yōu)化設計[EB/OL].中國科學院. [7]房迅雷,姜偉卓,嚴偉. 紅外熱像技術在微波多芯片組件中的應用片[J].現(xiàn)代雷達,2004,26(1):66—70. [8]WANG Hong. Jian. Numerical analysis and design of the planar spiral inductors[J].International Journal of Microwave and Optical Technology .2007,2(2):91—98. [9]Goldberg D. Genetic E algorithms in search,optimization. And machine learning [M]. Addision .Wesley:Reading Mass,1989:153—171. [10]R. Ihmels, U. Papziner, and F. Arndt FIELD THEORY DESIGN OF A CORRUGATED SEPTUM OMT [D]. Microwave Department, University of Bremen. [11]劉蕊花. 正交模耦合器技術的研究[D]. . 34
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