下一代无线通信系统正朝着多模、宽带、高速方向发展,这对无线通信系统的射频前端提出了更高的要求,传统的单频器件已远远不能满足这些要求。鉴于功率分配器在射频前端的重要作用,因此,本研究旨在对功率分配器的双频化以及非对称化进行深入的研究。通过基础理论研究,将提出新型的双频非对称功率分配器结构并推导出相应的理论设计公式,从而给出双频非对称功率分配器的通用设计方法,解决业界功率分配器的双频化和非对称化设计的共性技术难题。同时多频非对称功率分频器的设计理论将是本课题的扩展研究内容。在此基础上,还将原创性地提出多频带阻抗匹配新结构,并将其应用到多频带功率分配器的原型设计中。通过本课题的研究,将在器件设计的层面上根本性地解决双频带功率分配器设计的共性理论问题,提高我国微波射频器件的设计能力。
Dual-band power divider;Impedance transformer;Multi-band power divider;Microwave component;
下一代无线通信系统正朝着多模、宽带、高速方向发展,这对无线通信系统的射频前端提出了更高的要求,传统的单频器件已远远不能满足这些要求。鉴于功率分配器在射频前端的重要作用,因此,本项目对高性能功率分配器进行了深入研究。通过基础理论研究,提出了新型的双频及三频功率分配器结构并推导出相应的理论设计公式,从而给出此类功率分配器的通用设计方法,同时对Gysel和Bagley Polygon功率分配器进行了理论研究和设计。并原创性地提出多种阻抗匹配新结构,并将其应用到功率分配器及功率放大器等器件的原型设计中。作为本课题的扩展研究内容,对耦合器、滤波器、移相网络、天线及功率放大器也进行了深入研究,并取得了一系列成果。通过本课题的研究,在微波器件设计的层面上根本性地解决了双频带及三频带功率分配器设计的共性理论问题,并为其他微波器件提出了一系列设计方案,进而提高了我国微波射频器件的设计能力。