宽带波导-微带过渡设计
时间:04-16
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)所示的模型中进行一次场仿真运算,以验证等效模型的准确性。从图7中可以看出,等效模型的仿真结果与实际模型十分一致,从而可以验证,采用上述的设计方法,不仅可以节省大量时间,同时也可以保证其结果的准确性。
图7 最优值选取
等效模型 实际模型
图(7-a)仿真结果对比-S参数
实际模型 等效模型
图(7-b)仿真结果对比-输入阻抗
3 测试结果
利用上述方法,设计了一个H面微带-波导过渡,采用标准BJ320波导,基片介质为0.127mm厚度的ROGERS 5880,介电常数2.2。设计参数如下:
表2 微带波导过渡设计参数(单位:毫米)
探针长度 | 探针宽度 | 高阻线长度 | 高阻线宽度 | 波导短路面距离 |
1.85 | 0.6 | 0.4 | 0.15 | 2.65 |
背靠背的测试结果如图8所示,该结果包含一段10mm长的微带线,可以看出,该微带-波导过渡性能良好,在26GHz~40GHz频带范围内,背靠背的插损为0.3~0.8dB。
图8 背靠背测试结果(插入损耗)
4 结论
本文介绍了一种微带-波导过渡的设计仿真方法,整个设计过程均在三维电磁仿真软件HFSS中完成,利用端口处理功能简化模型,节省时间,同时保证仿真结果的准确性。试验证明,利用该方法,可以准确快速的完成所需的微带-波导过渡的全部设计。
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