通信工程毕业设计(论文)环形定向耦合器的仿真设计.doc
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1、北京邮电大学世纪学院毕业设计(论文)题 目 环形定向耦合器的仿真设计 学 号 学生姓名 专业名称 通信与信息工程 所在系(院) 通信工程 指导教师 2012年 5 月 27 日北京邮电大学世纪学院毕业设计(论文)任务书姓名学号专业通信工程系(院)通信与信息工程设计(论文)题目环形定向耦合器的仿真设计题目分类 工程设计; 工程技术研究; 软件工程(如CAI课题等); 专题研究;艺术设计; 其他 题目来源 自然科学基金与部、省、市级以上科研课题; 企、事业单位委托课题; 院级课题; 自拟课题 其他 指导教师(指导教师组组长及成员姓名)职 称工作单位备注副教授通信与信息工程系指导老师高级实验师通信与
2、信息工程系组员副教授通信与信息工程系组员助教通信与信息工程系组员毕业设计(论文)的内容和要求:注意:选题尽量与实际应用需求相结合。要求写明本设计(论文)所涉及的分析方法或技术手段(如定性、定量分析的方法);要求有学生独立的见解,设计内容要详细写明具体步骤和技术指标。定向耦合器是一种四端口器件,且各个端口均是匹配的。它是在微波与雷达馈线技术中广泛应用的元件之一。环形定向耦合器的各项指标包括耦合度、隔离度、方向性、输入驻波比、频带宽度等。熟悉微波微带线、微波网络、微波元器件等基础内容,结合微波网络散射矩阵的计算,利用仿真软件Ansoft HFSS设计环形混合电桥,进而很好的理解和掌握微波集成传输线
3、的传输特性、微波元器件的端口特性、耦合器的参数等相关内容。利用仿真软件设计指标如下:1 输入端口的特性阻抗50欧姆 ;2 输出端口的特性阻抗50欧姆;3 中心频率f=0.9GHz;4 频带0.8GHz1.0 GHz;5 散射参数 两个输出端口3dB。应完成的工作和提交材料要求(课题完成后应提交成果的种类、数量、质量等方面的要求): 开题报告:3000字左右; 论文的中文摘要:200-300字,包含关键词,并译成英文。英文摘要以250个左右实词为宜; 毕业设计论文:正文不少于15000字,论文应由摘要、目录、前言、正文、结论、参考文献、致谢和附录等几部分组成,要求项目齐全,概念清楚、语言流畅、文
4、字精炼、内容正确、条理分明、结构严谨,标点符号清楚、准确;对方案的分析与论证,要观点鲜明、结论正确; 尽量结合课题,翻译1500汉字以上的有关技术资料或专业文献; 参考文献中,主要的文献应达到10篇以上,其中外文文献在2篇以上。主要参考文献(参考文献不少于4篇,参考文献目录按GB/T77142005的要求填写):1 王新稳,李萍.微波技术与天线M.北京:电子工业出版社,2005:350.2 廖承恩.微波技术基础M.西安:西安电子科技大学出版社,1995:100330.3 吴万春,梁昌洪.微波网络及其应用M.北京:国防工业出版社,1980:50150.4 吴明英,毛秀华.微波技术M.西安:西北电
5、讯工程学院出版社,1979:240.毕业设计(论文)进度计划(从正式启动时间开始,以周为单位填写):第 1周-第 2周 课题调研、查资料、撰写开题报告第 3周 根据查询的资料确定总体设计思路,完成开题报告并上交.第 4周-第 7周 毕业设计单元部分研究,并设计出整体框架第 8周 完成论文中期检查报告第 9周-第15周 资料整理,撰写毕业论文;上交毕业设计论文,指导教师审查评阅设计报告,毕业设计答辩资格审查。毕业设计答辩,学生修改毕业设计论文,准备答辩。第16周 进行毕设答辩。指导教师签字: 日期: 年 月 日学单位意见审核人签字:系(院)(盖章)年 月 日学院意见审核专家签字:年 月 日备注1
6、、由指导教师撰写,可根据长度加页,一式三份,教务处、系(院)各留存一份,发给学生一份,任务完成后附在论文内;2、凡审核不通过的任务书,请重新申报。北京邮电大学世纪学院毕业设计(论文)诚信声明本人声明所呈交的毕业设计(论文),题目耦合线定向耦合器的仿真实现是本人在指导教师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果,除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外,毕业设计(论文)中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得北京邮电大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。申请学位论文与资料若有不实之处,本人承担一切相关责任。本人签名: 日期: 毕业设计(论文)使用权的说明本人完全了解北京
7、邮电大学世纪学院有关保管、使用论文的规定,其中包括:学校有权保管、并向有关部门送交学位论文的原件与复印件;学校可以采用影印、缩印或其它复制手段复制并保存论文;学校可允许论文被查阅或借阅;学校可以学术交流为目的,复制赠送和交换学位论文;学校可以公布学位论文的全部或部分内容。本人签名: 日期: 指导教师签名: 日期: 题目 环形定向耦合器的仿真设计 摘要定向耦合器可以有很多种实现方式,同轴线、矩形波导、圆波导、带状线和微带线都可构成定向耦合器,本文利用了带状线来实现定向耦合器。定向耦合器是一种四端口器件,且各个端口均是匹配的。它是在微波与雷达馈线技术中广泛应用的元件之一。环形定向耦合器的各项指标包
8、括耦合度、隔离度、方向性、输入驻波比、频带宽度等。本文主要实现的是一个中心频率为0.9GHz的带状线定向耦合器,其频率带宽为0.8GHz1.0 GHz,耦合度为3dB,结合微波网络散射矩阵的计算,根据所给定的仿真软件设计指标,以及题目要求,确定耦合器的类型、结构,利用HFSS仿真软件来设计出带状线定向耦合器的电路模型,并根据定向耦合器的S参数进行仿真,并达到预期的设计要求。关键词 带状线 定向耦合器 HFSS S参数Title Simulation design of annular directional couplerAbstractDirectional coupler can have
9、 many ways, coaxial, rectangular, circular waveguide, strip line and micro strip line can form a directional coupler, the strip line to realize directional coupler.Directional coupler is a four port devices, and each port are matching. It is in the microwave and radar technology is widely applied in
10、 one element. Annular directional coupler indicators including coupling, isolation, direction, the input in Bobbi, band width.This paper is mainly to achieve a center frequency of 0.9GHz strip line directional coupler, the frequency bandwidth of 0.8GHz1.0GHz, coupling degree 3dB, combined with micro
11、wave network calculation of scattering matrix, according to the given simulation software design index, and the subject requirements, determine the coupling device type, structure, using HFSS simulation software to design a strip line directional coupler circuit model, and according to the direction
12、al coupler S simulation parameters, and to achieve the desired design requirements.Keywords Strip line Directional coupler HFSS The S parameter目录1.前言12.微波基础理论22.1微波及其特点22.2微波集成传输线32.2.1微带线和带状线42.2.2带状线的概述42.3微波网络传输散射矩阵43.微波四端口元器件83.1多端口微波器件简述83.2无耗可逆四端口网络的基本性质93.3定向耦合器基本概念93.3.1定向耦合器的简单机理103.3.2对称理想
13、定向耦合器的散射矩阵113.4定向耦合器的主要技术指标123.4.1耦合度C133.4.2隔离度I133.4.3带宽的各种定义143.5180混合电桥154.Ansoft HFSS仿真软件的原理及应用164.1HFSS发展历程164.2HFSS仿真原理164.3Ansoft HFSS仿真软件的应用和特点174.3.1Ansoft HFSS仿真软件的应用174.3.2Ansoft HFSS的优越性174.3.3Ansoft HFSS仿真微波器件的一般步骤184.4HFSS设计流程185.利用Ansoft HFSS 设计环形定向耦合器195.1设计要求195.2仿真过程与测试结果196.结论27致
14、谢28参考文献29附录301. 前言本人的论文题目是环形定向耦合器的仿真设计。定向耦合器是一种通用的微波、毫米波部件,可用于信号的隔离、分离和混合,如功率的监测、源输出功率稳幅、信号源隔离、传输和反射的扫频测试等。主要技术指标有方向性、驻波比、耦合度、插入损耗。随着航空和航天技术的发展,要求微波电路和系统做到小型化、轻量化和性能可靠,于是出现了带状线和微带线。随后由于微波电路与系统的需要又相继出现了鳍线、槽线、共面波导和共面带状线等微波集成传输线。这样就出现了各种传输线定向耦合器。微波的传统应用是雷达和通信,这是微波作为信息载体的应用。现在雷达大多数是微波雷达,利用微波工作的雷达可以使用尺寸较
15、小的天线,来获得很窄的波束宽度,以获取关于被测目标性质的更多的信息。由于微波具有频率高、频带宽、信息量大的特点,所以也被广泛应用于各种通信业务。第一个真正意义上的定向耦合器由H.A.Wheeler在1944年设计实现,Wheeler使用了一对长为四分之一中心频率波长的圆柱来实现电场与磁场的能量相互耦合,遗憾的是这种方法只能实现一个倍频程的带宽。本文研究了微波网络散射矩阵的计算,利用仿真软件Ansoft HFSS设计环形混合电桥,进而很好的理解和掌握微波集成传输线的传输特性、微波元器件的端口特性、耦合器的参数等相关内容。经过20多年的发展,HFSS以其无以伦比的仿真精度和可靠性,快捷的仿真速度,
16、方便易用的操作界面,稳定成熟的自适应网络剖分技术使其成为高频结构设计的首选工具和行业标准,已经广泛的应用于航空、航天、电子、半导体、计算机、通信等多个领域,帮助工程师们高效的设计各种高频结构,包括:射频和微波部件、天线和天线阵及天线罩,高速互连结构、电真空器件,研究目标特性和系统部件的电磁兼容电磁干扰特性,从而降低设计成本,减少设计周期,增强竞争力。2. 微波基础理论2.1微波及其特点微波技术已有几十年的发展历史,现已成为一门比较成熟的学科。在雷达、通信、导航、遥感、电子对抗以及工农业和科学研究等方面,微波技术都得到了广泛的应用。微波技术是无线电电子学中一门相当重要的学科,对科学技术的发展起着
17、重要的作用。 微波是一种频率非常高的电磁波。把波长从1m到0.1mm范围内的电磁波称为微波。微波波段对应的频率范围为: 3108Hz31012Hz。(1)似光性(波长短) 微波波长较短时:当微波的波长比地球上的宏观物体(如飞机、舰船、导弹、卫星、建筑物等)的几何尺寸小得多时,微波照射到这些物体上时将产生强烈的反射。此直线传播的特点与几何光学相似,故可以说微波具有“似光性”。利用这一特殊,可以制成体积小、方向性很强的微波天线,用来发射或接收微弱的微波信号,从而为雷达、微波中继通信、卫星通信和导弹等提供必要条件。微波最早的应用实例雷达。微波波长较长时:当微波的波长与实验设备(比如波导、微带、谐振腔
18、呈其它微波元件)的尺寸相比在同数量级时,使得电磁能量分布于整个微波电路之中,形成所谓“分布参数”系统。这与低频电路有原则区别,因为低频时电场和磁场能量是分别集中于所谓“集总参数”的各个元件中。 (2)频率高因为微波波段的振荡周期在10-910-13s数量级,而普通电真空器件中电子的渡越时间一般为10-9s数量级,就是说二者属于同一数量级。于是,在低频时被忽略了的电子惯性,亦即电磁波与电子间的相互作用、极间电容和引线电感等的影响就不能再忽视了。普通电子管已不能用做微波振荡器、放大器或检波器了,代之而来的则是建立在新的原理基础上的微波电子管、微波固体器件和量子器件,同时伴随频率的升高、高频电流的趋
19、肤效应、传输系统的辐射效应以及电路的延时效应(相位滞后)等明显地表露出来。 由于微波频率极高,它的实际可用频带很宽,可达109Hz数量级,这是低频无线电波无法比拟的。频带宽意味着信息容量大,因而微波可作为多路通信的载频。另外,微波受外界干扰小,且不受电离层变化影响,通信质量高于低频无线电波。(3)具有穿透性利用微波本身的高频振荡,微波可以穿透电离层。由于微波不能被电离层所反射,所以微波的地面通信只限于天线的视距范围之内,远距离微波通信需要用中继站接力。另一方面,利用微波能穿透电离层,可以利用微波进行宇航通信、卫星通信和射电天文学研究等,因此微波开辟了电磁波谱中的一个的“宇宙窗口”。微波还可以穿
20、过生物体,即能够深入物质(介质)内部,研究分子和原子核的结构, 是近代微波波谱学和量子电子学所依据的基本物理基础。 在微波波段有若干个可以通过电离层的“宇宙窗口”,因而微波是独特的宇宙通讯手段。(4)量子特性 由于低频电波的频率很低,量子能量很小,不足以改变物质分子的内部结构或破坏分子间的键,量子特性不明显。微波波段的电磁波,单个量子的能量为10-6 10-3eV。而一般顺磁物质在外磁场中所产生的能级间的能量差额介于10-510-4eV之间,因而电子在这些能级间跃迁时所释放或吸收的量子的频率是属于微波范畴的。因此,微波可用来研究分子和原子的精细结构。同样在超低温时物体吸收一个微波量子也可产生显
21、著反应。上述两点对近代尖端科学,如微波波谱学、量子无线电物理的发展都起着重要作用。 利用此特性和原理,可研制适用于许多微波波段的器件。2.2微波集成传输线2.2.1微带线和带状线(1)微带线是一根带状导(信号线),与地平面之间用一种电介质隔离开。如果线的厚度、宽度以及与地平面之间的距离是可控制的,则他的特性阻抗也是可以控制的。(2)带状线是一条置于两层导电平面之间的电介质中间的铜带线。如果线的厚度和宽度、介质的介电常数以及两层导电平面间的距离是可控的,那么线的特性阻抗也是可控的。2.2.2带状线的概述带状线由上、下两块接地板和中间的导体组成,导体位于上、下接地板的对称面上,导体带与接地板之间可
22、以是空气或填充其他介质,它非常适合光刻加工制造。上、下接地板之间的距离为b,之间导体的宽度为W,厚度为t,中间导体位于b的之间。实际中的带状线通常是把中间导体蚀刻在b/2的有接地平面的基片上,然后覆盖另一块厚度相同的有接地平面的基片而构成的。带状线:一条置于2个平行的地平面(或电源平面)之间的电介质之间的一根高频传输导线。一般来说,地平面与导线之间是绝缘介质。如果线的厚度和宽度、介质的介电常数以及两层导电平面间的距离是可控的,那么线的特性阻抗也是可控的。带状两边都有电源或者底层,因此阻抗容易控制,同时屏蔽较好,但是信号速度慢些。带状线是TEM波,而微带线是准TEM波。2.3微波网络传输散射矩阵
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- 通信工程 毕业设计 论文 环形 定向耦合器 仿真 设计
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