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Mw-6微波课件
1.矩形波导互易移相器 结构:由矩形波导内放置纵向磁化的铁氧体圆棒或方杆构成,在矩形波导外面绕有励磁线包作控制相移量用。 特点:结构简单、偏置磁场小、相移量大等优点 应用:在AN / FPS-33 相控阵雷达中被使用。 Reggisa-Spencer 移相器 原理: 改变激励电流? H0改变?μ改变?β改变?相移量改变 2.场移式移相器 结构:与场移式隔离器基本相同,只是没有衰减片。 原理:铁氧体放置的位置分别处于两个波导的正负圆极化点上。由于 正、负向传输时电磁波的β值相差很大,因此可以构成差移相 器。 原理:。 电磁波沿+z 方向传输时,波导Ⅰ中的波比Ⅱ中的滞后90°; 沿—z 方向传输的反向波,则正好相反,波导Ⅰ中的波比Ⅱ中的超前90°。 3.锁式铁氧体移相器---数字式 应用:相控阵雷达中以实现波束在空间的快速扫描。 结构特点:采用一种磁滞回线近于矩形的块状铁氧体材料,将它 放置在矩形波导中,中央沿轴向穿一导线,利用通入导线 的脉冲电流来实现移相。 原理:由于磁滞回线近于矩形,剩磁很大,故脉冲过后铁氧体上 能维持所激励的直线磁化强度,直至下一脉冲电流来改变其 状态为止,因而称锁式。 当穿心导线上脉冲电流沿+z方向时,铁氧体横截面上磁场H0 为左上右下,这样它的结构就类似于前述场移式差相移器的基本 结构 指标:正向损耗(插入损耗)约为0.5~1dB,隔离度大于20dB。 五、环形器---环形器又称环流器 功率流向: 1→2→3→1(图4.7.15) 技术指标: 正向损耗(插入损耗)约为0.5~1dB 隔离度大于20dB。 三端环形器示意图 1.Y结环形器---Y结环形器是一种三口网络 原理: 适当选择H0的大小(如低场区)和铁氧体的直径使θ=30°,就可以使能量全部从2口输出,也就是说使之具有环形方向1→2→3→1(图4.7.18c)。可见,这时的环形方向与H0成左手螺旋关系。在铁氧体工作于高场区时,旋转角θ一般要大些,如θ角为150°时就可能使1口输出的能量全部从3口输出,这时的环形方向为1→3→2→1,与H0成右手螺旋关系。 结区入射场的极化状态 Y结环形器的环形原理 警-XX雷达中由两个Y结构成的四端环形器的四端环形器 原理: 1口接天线收发开关,2口接参量放大器,3口接混频器,4口接匹配负载。来自天线的信号进入端口1时,从2口输出至参放,经参放放大后的信号又输入到2口,从3口输出至混频器;由于匹配不理想,而由混频器反射的信号会进入3口,经4口输出至匹配负载,不会会费奥参放而影响其工作的稳定性。 原理: 发射信号从1口(H臂)输入,经魔TⅠ从两旁臂等幅同相输出;由于这时场移式相器的相移量与等长的波导相同(均为φ)。故对魔TⅡ呈偶模输入,于是发射信号从2口(H臂)输出至天线,详细的分析表明,这是一个收发开关结构,环形方向为1→2→3→4→1。 由魔T和场移式移相器构成的波导型差相移式环形器作收发开关 2.差相移式环形器 由三分贝电桥、90°差相移器和H折双T构成的波导型差相移式四端环形器如图4.7.21所示。在某新型三坐标雷达中,它的1口接发射机,2口接频段开关,3口和四口均接匹配负载。当发射信号进入端口1时,由三分贝电桥的特性,3口被隔离,B口输出比A口滞后90°;由于这时场移式移相器对的差相移是φAC-φBD ,即移相器AC要多移相90°;这使H折双T的两旁臂呈偶模输入,因此E臂被隔离,发射功率从2口(H臂)输出到频段开关,进一步的分析表明,该器件的环形方向是1→2→3→4→1。 波导裂缝 三分贝电桥 900场移式 移相器 H折双T 4(E臂) 2(H臂) C D B A 3口 1口 铁氧体 6.10 波导中的电抗元件 电抗元件包括电感器和电容器。电感器是指能够集中磁场和存储磁能的元件;而电容器是指能够集中电场和存储电能的元件。 一、电容膜片 在矩形波导的横向放置一块金属膜片,在其上对称或不对称之处开一个与波导宽壁尺寸相同的窄长窗口,如图所示。 电容膜片及其等效电路 电纳的近似计算公式为 矩形波导中的电感膜片及其等效电路如图所示。当在波导窄壁上放置金属膜片后,会使波导宽壁上的电流产生分流,于是在膜片的附近必然会产生磁场,并存储一部分磁能,因此这种膜片称为电感膜片。 二、电感膜片 电感膜片及其等效电路 电感膜片电纳的近似计算公式为 三、 谐振窗 下图给出了谐振窗的结构示意图和等效电路。即在横向金属膜片上开设一个小窗,称
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