![]() |
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Свойство направленного ответвления
Поскольку сигналы СВЧ проявляют волновую природу, важную роль в технике СВЧ играют сепараторы волн, позволяющие разделить волны, распространяющиеся в ЛП в противоположных направлениях. Например, без сепараторов невозможно измерение коэффициента отражения от нагрузки. Для выполнения функции сепарации волн необходимо четырехпортовое устройство, обладающее свойством направленного ответвления, или просто направленностью. Распределение потоков в НО В технике СВЧ направленным ответвителем (НО) называется восьмиполюсник (четырехпортовое устройство) (рис. 15.1.1), основное свойство которого таково: при подаче мощности в порт 1 она (в идеале) не поступает в порт 3 и делится в определенном отношении между портами 2, 4; если же мощность поступает в порт 2, она (в идеале) не поступает в порт 4 и делится в определенном отношении между портами 1, 3. Это свойство, с обеими его частями, можно назвать свойством направленного ответвления, что и дает название НО рассматриваемому устройству. Коэффициент деления мощности между выходными плечами зависит от конструкции ответвителя. Свойство направленности имеет место в собственно НО, а также в определенным образом сконструированных сверхвысокочастотных мостах Уитстона (МУ), которые мы рассмотрим отдельно. Далее слово «собственно» опускаем. Как правило, НО строятся на основе двух близко расположенных и определенным образом связанных отрезков линий передачи, волноводных, коаксиальных или полосковых. Иногда для удобства изложения одну из этих линий называют первой (основной), другую – второй (дополнительной). Тогда свойство направленного ответвления (в идеале) можно представить так, что при передаче СВЧ-мощности по основной линии в одном направлении часть мощности ответвляется в один из портов дополнительной линии, а при передаче по основной линии в другом направлении часть мощности ответвляется в другой порт дополнительной линии. Названия портов Примем нумерацию портов как на рис. 15.1.1 (возможны и другие порядки нумерации). Пусть мощность Если же мощность от генератора подается на порт 2 (в этом случае порт 2 – входной), то часть мощности (такая же как в предыдущем случае) ответвляется в порт 4 (этот порт является ответвительным в данном случае), часть мощности ответвляется за счет протечки в порт 3 (этот порт в данном случае является запрещенным), остальная мощность поступает в порт 1 (в данном случае – проходной). Как видим, во втором случае порт 1 поменялся местами с портом 2, мощность С топологической точки зрения различают две конструкции НО. Первый вид, называемый сонаправленным НО, устроен так, что ответвленная волна во вторичной линии проходит в том же направлении, что и возбуждающая волна в первичной линии. Во втором виде, называемом противонаправленным НО, ответвленная волна проходит в направлении, обратном возбуждающей волне. Консольный порт Часто один из портов дополнительной линии не используется ни для ввода мощности, ни для вывода ее, а поэтому, в соответствии с общими принципами технической электродинамики СВЧ, оформляется как консоль, нагруженная на согласованную нагрузку (имеется в виду согласование с волновым сопротивлением дополнительной линии, если вследствие каких-то конструктивных соображений оно отличается от волнового сопротивления основной линии), и может быть изготовлен как неразъемный. В зависимости от ориентации НО и направления переноса излучения в основной линии, консольный порт может быть ответвительным или запрещенным. Иногда НО с консольным портом считается трехпортовым НО. Параметры НО Рассмотрим основные параметры реального НО, характеризующие эффективность его использования как устройства с направленными свойствами и степень его согласованности с подводящей линией. Основные параметры НО без потерь: · Первая группа. При входном порте 1 коэффициент связи по напряжению · Вторая группа. При входном порте 1 коэффициент направленности по напряжению · Третья группа. При входном порте 1 коэффициент развязки (просачивания) по напряжению · Четвертая группа. Коэффициент отражения (комплексный) по порту
· Пятая группа. Допустимый диапазон рабочих частот · Иногда в число параметров НО включают частотную чувствительность ответвления: (шестая группа) Относительное изменение коэффициента связи по напряжению
относительное изменение коэффициента связи по мощности
Величины Как указывалось выше, в идеальном НО ответвление в запрещенный порт отсутствует, при этом направленность бесконечна: Параметры третьей группы – коэффициенты развязки (просачивания) по напряжению
Другая причина введения показателей третьей группы – необходимость оценки уровня протечки в запрещенный порт вне зависимости от уровня ответвления в ответвительный порт. Параметры четвертой группы – коэффициент отражения, его модуль, возвратные потери, КСВН – как известно, характеризуют степень согласования НО с подводящими линиями. Идеальный НО – полностью согласованное устройство, в реальности этого достичь невозможно. Если бы свойство симметрии эквивалентной схемы, присущее идеальному НО (см. ниже), сохранялось и в реальном НО, то соответствующие параметры четвертой группы были равны. Однако, и это, вообще говоря, не обязательно выполняется. Индекс показывает номер порта, согласование с которым характеризует параметр. Не только параметры второй группы, но и параметры третьей и четвертой групп неуклонно «ухудшаются» с расширением рабочего диапазона частот НО (в смысле «наихудшего» значения параметра в полосе); это обстоятельство учитывается параметром пятой группы – допустимым диапазоном рабочих частот. Идеальный НО Идеальный НО без потерь избавлен от диссипативных потерь при распространении волн внутри него, полностью согласован с подводящими линиями, является взаимным симметричным относительно двух плоскостей восьмиполюсным (четырехпортовым) устройством, обладает бесконечной направленностью (нулевой протечкой в запрещенный порт). Вследствие указанных свойств идеального НО элементы его матрицы рассеяния подчиняются соотношениям:
Соответственно, с учетом симметрии матрица рассеяния идеального НО имеет вид:
Аргументы отличных от нуля элементов этой матрицы зависят от конструкции НО и положений плоскостей отсчета в его плечах. Специальным выбором плоскостей отсчета можно сделать Применения НО Наиболее частые применения НО [15.1] можно разделить на две группы. К первой группе относятся те применения, в которых используется высокая развязка по высокой частоте между каналом главной линии НО и цепью, на которую поступает ответвленная мощность. В этих применениях направленность НО не является определяющим параметром, хотя ее величина связана с количественной мерой указанной развязки. Примерами применений этой группы является мониторинг мощности и (или) частоты генератора СВЧ, выравнивание мощности генератора при сканировании частоты или стабилизация мощности синтезатора частот при их переключении, построение матриц Батлера для фазированных антенных решеток [15.1.], сложение выходных мощностей транзисторных усилителей в широком диапазоне частот [15.1], индикация мощности в фидерных трактах СВЧ радиолокаторов [15.1]. При выравнивании мощности генератора и стабилизации мощности синтезатора частот ответвленная часть мощности генератора или синтезатора подается в цепь отрицательной обратной связи, в которой детектируется, фильтруется и вырабатывает сигнал ошибки, подающийся в цепь управления генератором (синтезатором). Кроме того, НО на связанных ЛП применяются [15.2] в смесителях, переключателях, модуляторах, фазовращателях, балансных усилителях. Ко второй группе относятся те применения, в которых эксплуатируется способность НО физически разделять падающий и отраженный потоки, которые затем отдельно обрабатываются. В этих применениях особенно нуждаются измерительные приборы и системы, в частности, анализаторы цепей. Заметим, кстати, что в современных анализаторах цепей НО используются и для стабилизации мощности синтезаторов, и для разделения падающих и отраженных потоков. В применениях второй группы первостепенное значение имеет направленность НО, в особенности в частотно-панорамных измерительных системах, поскольку дефицит направленности является источником существенной ошибки измерения отраженного потока. Исторические конструкции НО Замечательные свойства идеального НО еще в начале развития техники СВЧ вызвали энтузиазм по поводу возможностей его применения. Однако, создание НО, близких по своим свойствам к идеальным, оказалось трудной задачей, прежде всего в отношении получения высокой направленности и широкополосности. Это вызвало огромный поток разработок и изобретений в области принципов создания и конструкций НО, не прекращающийся до сего времени, и, разумеется, им посвящена огромная литература, в частности, [15.1–15.37]. Тем не менее, и сейчас подбор удовлетворительного НО для конкретного применения в измерительной технике СВЧ непрост. Рассмотрим некоторые конструкции НО с целью уяснения возможностей преодоления названных трудностей. Простейшая и исторически едва ли не первая конструкция НО представляет собой два прямоугольных волновода с общей узкой стенкой, в которой проделаны два небольших отверстия на расстоянии Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-03-17; Просмотров: 1213; Нарушение авторского права страницы