一. 定向耦合器的工作原理
定向耦合器是微波測量和其它微波系統(tǒng)中常見的微波/毫米波部件,可用于信號(hào)的隔離、分離和混合,如功率的監(jiān)測、源輸出功率穩(wěn)幅、信號(hào)源隔離、傳輸和反射的掃頻測試等。它是一種有方向性的微波功率分配器,更是近代掃頻反射計(jì)中不可缺少的部件,通常有波導(dǎo)、同軸線、帶狀線及微帶等幾種類型。
圖1為其結(jié)構(gòu)示意圖。它主要包括主線和副線兩部分,彼此之間通過種種形式小孔、縫、隙等進(jìn)行耦合。因此,從主線端上“1”輸入的功率,將有一部分耦合到副線中去,由于波的干涉或疊加,使功率僅沿副線-一個(gè)方向傳輸(稱“正向”),而另一方向則幾乎毫無功率傳輸(稱“反向”)
圖2為十字定向耦合器,耦合器中端口之一終端接一內(nèi)裝的匹配負(fù)載。
二. 定向耦合器的應(yīng)用
01 用于功率合成系統(tǒng)
在多載頻合成系統(tǒng)中,通常會(huì)用到3dB的定向耦合器(俗稱3dB電橋),如下圖所示。這種電路常見于室內(nèi)分布系統(tǒng),來自兩路功率放大器的信號(hào)f1和f2經(jīng)過3dB定向耦合器后,每路的輸出均包含了f1和f2兩個(gè)頻率分量,每個(gè)頻率分量的幅度減少3dB。如果將其中一個(gè)輸出端接上吸收負(fù)載,另外一路輸出可以作為無源互調(diào)測量系統(tǒng)的功率源。如果需要進(jìn)一步提高隔離度,可以外加一些器件如濾波器和隔離器。一個(gè)良好設(shè)計(jì)的3dB電橋的隔離度可以做到33dB以上。
定向耦合器用于功率合成系統(tǒng)一
定向耦合器作為功率合成的另外一種應(yīng)用見下圖(a)。在這個(gè)電路中,定向耦合器的方向性得到了巧妙的應(yīng)用。假設(shè)兩個(gè)耦合器的耦合度均為10dB,方向性均為25dB,則f1和f2端之間的隔離為45dB。如果f1和f2的輸入均為0dBm,則合成后的輸出均為-10dBm。與下圖(b)中的Wilkinson耦合器(其隔離度典型值為20dB)相比,同樣輸入0dBm的信號(hào),合成后還有-3dBm (未考慮插入損耗)。作為間樣條件下的比較,我們將圖(a)中的輸入信號(hào)提高7dB,這樣其輸出就和圖 (b)—致了,此時(shí),圖(a)中f1和f2端的隔離度“降低”為38 dB。最終的比較結(jié)果是,采用定向耦合器的功率合成方法要比Wilkinson耦合器高出18dB的隔離度。這種方案適用于放大器的互調(diào)測量。
定向耦合器用于功率合成系統(tǒng)二
02 用于接收機(jī)的抗干擾性測量或雜散測量
在射頻測試和測量系統(tǒng)中,經(jīng)??梢砸姷较聢D所示的電路。如果DUT (被測器件或設(shè)備)是接收機(jī),則通過定向耦合器的耦合端可以向接收機(jī)注入一個(gè)鄰道干擾信號(hào),再通過接在定向耦合器的直通端的綜合測試儀來測試接收機(jī)抗干擾性能。如果DUT是一臺(tái)蜂窩手機(jī),則通過接在定向耦合器耦合端的綜合測試儀可以打開手機(jī)的發(fā)射機(jī),再用頻譜分析儀來測景手機(jī)的雜散輸出。當(dāng)然,在頻譜分析儀前還要加一些濾波器電路,由于本例僅僅是討論定向耦合器的應(yīng)用,故略去了濾波器電路。
定向耦合器用于接收機(jī)的抗干擾測量或蜂窩手機(jī)的雜散測量
在這個(gè)測試電路中,定向耦合器的方向性至關(guān)重要,接在直通端的頻譜分析儀只希望收到來自DUT的信號(hào),而不希望收到來自耦合端的信號(hào)。
03 用于信號(hào)取樣和監(jiān)測
發(fā)射機(jī)的在線測量和監(jiān)測可能是定向耦合器為廣泛的應(yīng)用之一,下圖是定向耦合器用于蜂窩基站測量的典型應(yīng)用,如果發(fā)射機(jī)的輸出功率為43dBm(20W),定向耦合器的耦合度為30dB,插入損耗(線路損耗加耦合損耗)為0.15dB,則耦合端有13dBm(20mW)的信號(hào)送到基站測試儀,定向耦合器的直通輸出為42.85dBm(19.3W),而泄漏到隔離端的功率則被一個(gè)負(fù)載吸收掉了。
定向耦合器用于基站測量
04 功率在線測量
在通過式功率測量技術(shù)中,定向耦合器是一個(gè)十分關(guān)鍵的器件。下圖所示是典型的通過式大功率測最系統(tǒng)原理圖,來自被測放大器的正向功率被定向耦合器正向耦合端(3端)取樣出一小部分送至功率計(jì),而來自負(fù)載的反射功率則被反向耦合端(4端)取樣出一小部分送至功率計(jì)。
定向耦合器用于大功率測量
請(qǐng)注意:反向耦合端(4端)除了收到來自負(fù)載的反射功率以外,還會(huì)收到來自正向(1端)的泄漏功率,這是由定向耦合器的方向性所導(dǎo)致的。反射功率是測試者所希望測到的,而泄漏功率則是造成反射功率測量誤差的主要來源。反射功率和泄漏功率在反向耦合端(4端)疊加后--起被送至功率計(jì),由于二個(gè)信號(hào)的傳輸路徑不同,所以是矢量疊加,如果輸入到功率計(jì)的泄漏功率的大小可以和反射功率相比擬,則會(huì)產(chǎn)生很大的測量誤差。
當(dāng)然,來自負(fù)載(2端)的反射功率也會(huì)泄漏到正向耦合端(1端,上圖中沒有畫出),但是其大小與正向功率相比非常小,所以對(duì)正向功率的測量所產(chǎn)生的誤差可以忽略不計(jì)。