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[導讀] Ka波段是電磁頻譜的微波波段的一部分,Ka波段的頻率范圍為26.5-40GHz。Ka代表著K的正上方(K-above),換句話說,該波段直接高于K波段。Ka波段也被稱作30/20 GHz波段,通

Ka波段是電磁頻譜的微波波段的一部分,Ka波段的頻率范圍為26.5-40GHz。Ka代表著K的正上方(K-above),換句話說,該波段直接高于K波段。Ka波段也被稱作30/20 GHz波段,通常用于衛(wèi)星通信。本文介紹基于Ka波段的天線及混頻器等的設計研究。

Ka波段波導到微帶的對脊鰭線過渡
本論文主要是介紹波導-微帶對脊鰭線過渡結(jié)構(gòu),利用CST軟件對該電路結(jié)構(gòu)在Ka頻段進行仿真優(yōu)化。該結(jié)構(gòu)能在寬頻帶達到良好的過渡效果,具有結(jié)構(gòu)緊湊、尺寸小、易于裝配和批量生產(chǎn)等優(yōu)點。

一種基于波導H面的Ka波段寬帶功率合成網(wǎng)絡
本文基于該學者的理論提出了一種基于波導H-面的Ka波段寬頻帶功率合成網(wǎng)絡,該功分網(wǎng)絡可以實現(xiàn)近7.5GHz的帶寬,在29.5-37GHz范圍內(nèi),兩端口的幅度差小于0.4dB,回波損耗小于-19.5dB。

Ka波段并聯(lián)電感銷釘LTCC濾波器
本文應用LTCC技術(shù)設計一種性能相對穩(wěn)定的并聯(lián)電感銷釘濾波器。在設計過程中,對一個或兩個并聯(lián)電感銷釘結(jié)構(gòu)進行了選擇。為更進一步實現(xiàn)穩(wěn)定的性能,對兩種微帶-SIW過渡結(jié)構(gòu)進行了比較,最終選用微帶-SIW漸變過渡。

Ka波段單脈沖平面和差網(wǎng)絡和天線的研究
本文在縫隙電橋?qū)崿F(xiàn)變形魔T的基礎上,設計了二維平面波導型和差網(wǎng)絡,并將其與Ka波段微帶陣列天線相結(jié)合,實現(xiàn)了和差網(wǎng)絡與天線的一體化。實驗結(jié)果表明,該和差網(wǎng)絡具有低損耗,高一致性等優(yōu)點,為實現(xiàn)單脈沖天饋系統(tǒng)的小型化、一體化奠定了基礎。

基于DDS驅(qū)動PLL結(jié)構(gòu)的Ka波段頻率綜合器
本文介紹了一種Ka波段頻率源的方案和電路仿真設計,該頻率源將 DDS 和混頻鎖相環(huán)結(jié)合起來,取長補短,使整個系統(tǒng)具有窄步進,捷變頻,低相噪,低雜散的特性。

Ka波段串饋微帶諧振式全向天線的設計與實現(xiàn)
本設計采取串聯(lián)饋電的方式,設計一種工作在ka波段(要求35.5GHz~36GHz)的諧振式微帶全向天線。

Ka波段接收前端的設計
本文主要涉及Ka波段的接受組件前端。通過對多芯片射頻接收前端的系統(tǒng)級的仿真,實現(xiàn)了接收系統(tǒng)的噪聲系數(shù)、功耗、鏡像抑制和雜波抑制的分析,有效的開展電路設計。

Ka波段寬帶波導微帶變換設計
本文采用高頻電磁場仿真軟件HFSS快速設計出E-面探針方式的波導--微帶過渡結(jié)構(gòu),采用全波分析法相較于譜域分析會更精確、快速,通過仿真設計以及實物測試達到較好的結(jié)果,在30GHz~40GHz的頻段內(nèi)駐波<1.5,插損<1dB的良好指標。

Ka波段超寬帶準八木天線
本文應用LTCC技術(shù),在Ka波段設計了一個超寬帶準八木天線。該天線主要由饋電結(jié)構(gòu)、主輻射元、寄生輻射元及接地面(也作為反射器)構(gòu)成,其原理及設計方法與傳統(tǒng)的八木天線極為類似 。

采用CMRC結(jié)構(gòu)的Ka波段四次諧波混頻器設計
本文介紹了諧波混頻器的基本原理,分析了CMRC結(jié)構(gòu)的慢波、寬帶阻特性,據(jù)此設計出一種性能良好的Ka波段寬頻帶四次諧波混頻器。變頻損耗在15dB以內(nèi)的帶寬有4.5GHz。在射頻頻率37.5GHz,本振功率10dBm,中頻頻率900MHz時,變頻損耗為7.2dB。實驗研究工作正在進行中。

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