本实用新型专利技术具体涉及一种Ku频段OMT双工器,包括:接收端口、合路端口、发射端口、接收通路金属膜片、第一矩形‑矩形波导过渡、圆波导‑圆波导过渡、第二矩形‑矩形波导过渡、发射通路金属膜片以及加载在接收通路膜片、发射通路膜片中尺寸、位置可调的波导滤波器;通过加载波导滤波器有效提高了双工器的隔离度、极化水平,同时对波导滤波器中的滤波腔进行相应的弯折设计、合理布局后,可以在增加双工器的极化水平、隔离度的同时,使得双工器结构更加紧凑、更加小型化。
A Ku band OMT duplexer
【技术实现步骤摘要】
一种Ku频段OMT双工器
本技术涉及Ku频段卫星通信系统
,特别是一种Ku频段OMT双工器。
技术介绍
OMT(Ortho-ModeTransducer正交模转换器)也称为双模变换器或正交模耦合器,广泛应用于卫星通讯和军事雷达等方面,其主要功能是在天线馈电中实现正交极化的双工传输(分离与合成),是天线系统中的关键部位,其性能的好坏直接影响整个系统。当信号从公共端口馈入,它可用作分离或合并两个正交基模信号,使得同频段的信号在不同极化通道同时工作,大大提高通信的容量;当把OMT双工器设计成两个频段工作,就能用于信号的双极化独立传输,类似双工器。因此,使用极化水平及隔离度高的OMT双工器显得至关重要。但是,一般的OMT双工器的极化能力都不高,而极化能力比较高的OMT双工器往往结构不够紧凑、体积较大、不够便利。
技术实现思路
本技术的目的在于克服现有技术中所存在的上述不足,提供一种Ku频段OMT双工器,通过在发射通路、接收通路均加载波导滤波器,极大地提高了OMT双工器的极化水平及隔离度,并通过对发射通路、接收通路加载的波导滤波器进行弯折,合理的尺寸调节,使双工器结构更加小型化。为了实现上述技术目的,本技术提供了以下技术方案:一种Ku频段OMT双工器,包括:发射端口a、合路端口b、接收端口c、发射通路金属膜片a2、第一矩形-矩形波导过渡a1、圆波导-圆波导过渡b1、第二矩形-矩形波导过渡c1、接收通路金属膜片c2;所述发射端口a是发射机Ku频段信号的信号输入口,所述接收端口c为向接收机传输信号的信号输出口,所述合路端口b为双工器与天线信号交互的公共端口;所述合路端口b经过第二矩形-矩形波导过渡c1、以及第二矩形-矩形波导过渡c1延伸形成的呈L型结构的接收通路金属膜片c2后连接到接收端口c端;所述合路端口b经过第一矩形-矩形波导过渡a1、以及第一矩形-矩形波导过渡a1延伸形成的呈倒U型结构的发射通路金属膜片a2后连接到发射端口a;并且所述呈倒U型结构的发射通路金属膜片a2位于呈L型结构的接收通路金属膜片c2形成的容置空间里。优选的,一种Ku频段OMT双工器中,还包括加载在所述呈倒U型结构的发射通路金属膜片a2、呈L型结构的接收通路金属膜片c2中的波导滤波器,用于调节双工器接收通路、发射通路尺寸,调节双工器的带外抑制。优选的,,所述加载在接收通路金属膜片c2中的波导滤波器包括4-8个可调尺寸、位置的波导腔,所述波导腔经过一次90°弯折形成L型结构。优选的,所述加载在发射通路金属膜片a2中的波导滤波器由多个波导腔构成,其中所述多个波导腔经过四次90°弯折后被收紧为倒U型结构。优选的,所述第一矩形-矩形波导过渡a1、第二矩形-矩形波导过渡c1为尺寸可调的矩形波导,用于调节所述双工器的匹配耦合性。优选的,所述发射端口a为(11mm~15mm)×(5mm~7mm)的非标准矩形波导;接收端口c为(18mm-22mm)×(5mm-7mm)的非标准矩形波导,所述合路端口b为Φ19.2mm的非标准圆波导。与现有技术相比,本技术的有益效果:通过调节矩形-矩形波导过渡,达到双工器的匹配耦合性更好的效果,提高了OMT双工器的极化水平,再通过在双工器发射通路、接收通路中加载波导滤波器,使得双工器在接收端口到发射端口之间具有高的信号隔离度;并且在波导滤波器的布局上,将波导滤波器进行弯折设计,有效的减小机构的尺寸,使双工器结构更紧凑、更加小型化。附图说明图1是本技术示例性的一种Ku频段OMT双工器结构示意图。图2是本技术示例性的一种Ku频段OMT双工器仿真结果图1。图3是本技术示例性的一种Ku频段OMT双工器仿真结果图2。图4是本技术示例性的一种Ku频段OMT双工器仿真结果图3。具体实施方式下面结合附图,对本技术作详细的说明。为了使本技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。图1示出了本技术示例性的Ku频段OMT双工器,包括;发射端口a、合路端口b、接收端口c、发射通路金属膜片a2、第一矩形-矩形波导过渡a1、圆波导-圆波导过渡b1、第二矩形-矩形波导过渡c1、接收通路金属膜片c2。其中,所述发射端口a是发射机Ku频段信号的信号输入口,所述接收端口c为向接收机传输信号的信号输出口,所述合路端口b为双工器与天线信号交互的公共端口;所述合路端口b经过第二矩形-矩形波导过渡c1、以及第二矩形-矩形波导过渡c1延伸形成的呈L型结构的接收通路金属膜片c2后连接到接收端口c端;所述合路端口b经过第一矩形-矩形波导过渡a1、以及第一矩形-矩形波导过渡a1延伸形成的呈倒U型结构的发射通路金属膜片a2后连接到发射端口a;并且所述呈倒U型结构的发射通路金属膜片a2位于呈L型结构的接收通路金属膜片c2形成的容置空间里。其中,该发射端口a为(11mm~15mm)×(5mm~7mm)的非标准矩形波导;接收端口c为(18mm-22mm)×(5mm-7mm)的非标准矩形波导,所述合路端口b为Φ19.2mm的非标准圆波导。进一步的,该接收通路金属膜片c2、发射通路膜片a2中均加载有波导滤波器,该波导滤波器包括多个尺寸、位置可调的滤波腔,通过调节该滤波腔的尺寸、结构来调节接收通路、发射通路的尺寸、位置、结构。如图1所示,当发射通路金属膜片a2中的波导滤波器经过多次90°弯折而收紧在一起呈倒U型时,可以使全部发射通路膜片a1被被设置在呈L型结构的接收通路金属膜片c2形成的容置空间里,从而使得整个双工器的结构更加聚拢而紧凑。具体的,在实际工作中,首先由信号发射机给双工器的发射端口a一个信号(信号输入口),通过与发射端口a连接的合路端口b传输至天线,由天线发射该信号至卫星,同时天线会接收卫星发出的信号,并通过合路端口b,传给双工器的接收端口c(信号输出口将信号传输至信号接收机)。第一矩形-矩形波导过渡a1、第二矩形-矩形波导过渡c1和圆波导-圆波导过渡b1是Ku频段OMT双工器中OMT的组成部分,其中c1与b1级联构成圆波导OMT的直臂部分,实现信号的垂直极化;a1是圆波导OMT的侧臂部分,实现信号的水平极化。调节a1的尺寸,可调节OMT的发射通路信号的插入损耗、驻波性能和在接收通路信号的隔高度;调节cl的尺寸和位置,可调节OMT的接收通路信号的插入损耗、驻波性能及在发射通路信号的隔离度,调节b1的尺寸,可调节OMT的插入损耗、驻波性能。进一步的,在发射通路路金属膜片c2中加载波导滤波器,该波导滤波器包括4-8个可调尺寸、位置的波导腔,且所述波导腔经过一次90°弯折形成L型结构。调节该波导腔的尺寸、位置,可调节接收通路信号通带的中心频率、插入损耗、驻波性能及在发射通路信号处的带外抑制。并且通过调节波导滤波器的滤波本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种Ku频段OMT双工器,包括:发射端口(a)、合路端口(b)、接收端口(c)、发射通路金属膜片(a2)、第一矩形-矩形波导过渡(a1)、圆波导-圆波导过渡(b1)、第二矩形-矩形波导过渡(c1)、接收通路金属膜片(c2);其特征在于,/n所述发射端口(a)是发射机Ku频段信号的信号输入口,所述接收端口(c)为向接收机传输信号的信号输出口,所述合路端口(b)为双工器与天线信号交互的公共端口;所述合路端口(b)经过第二矩形-矩形波导过渡(c1)、以及第二矩形-矩形波导过渡(c1)延伸形成的呈L型结构的接收通路金属膜片(c2)后连接到接收端口(c)端;所述合路端口(b)经过第一矩形-矩形波导过渡(a1)、以及第一矩形-矩形波导过渡(a1)延伸形成的呈倒U型结构的发射通路金属膜片(a2)后连接到发射端口(a);并且所述呈倒U型结构的发射通路金属膜片(a2)位于呈L型结构的接收通路金属膜片(c2)形成的容置空间里。/n
【技术特征摘要】
1.一种Ku频段OMT双工器,包括:发射端口(a)、合路端口(b)、接收端口(c)、发射通路金属膜片(a2)、第一矩形-矩形波导过渡(a1)、圆波导-圆波导过渡(b1)、第二矩形-矩形波导过渡(c1)、接收通路金属膜片(c2);其特征在于,
所述发射端口(a)是发射机Ku频段信号的信号输入口,所述接收端口(c)为向接收机传输信号的信号输出口,所述合路端口(b)为双工器与天线信号交互的公共端口;所述合路端口(b)经过第二矩形-矩形波导过渡(c1)、以及第二矩形-矩形波导过渡(c1)延伸形成的呈L型结构的接收通路金属膜片(c2)后连接到接收端口(c)端;所述合路端口(b)经过第一矩形-矩形波导过渡(a1)、以及第一矩形-矩形波导过渡(a1)延伸形成的呈倒U型结构的发射通路金属膜片(a2)后连接到发射端口(a);并且所述呈倒U型结构的发射通路金属膜片(a2)位于呈L型结构的接收通路金属膜片(c2)形成的容置空间里。
2.根据权利要求1所述的双工器,其特征在于,还包括加载在所述呈倒U型结构的发射通路金属膜片(a2)、呈L...
【专利技术属性】
技术研发人员:杨刚,熊瑛,刘谦,郭晓锋,张腾,
申请(专利权)人:成都玄石卫讯科技有限公司,
类型:新型
国别省市:四川;51
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