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(19)国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN115764225A(43)申请公布日2023.03.07(21)申请号202211408958.5(22)申请日2022.11.11(71)申请人中国电子科技集团公司第十研究所地址610000四川省成都市金牛区茶店子东街48号(72)发明人赵鹏胡顺勇李凯党章张能波李博(74)专利代理机构成都九鼎天元知识产权代理有限公司51214专利代理师黎飞(51)Int.Cl.H01P5/18(2006.01)H01P1/16(2006.01)H01P5/107(2006.01)权利要求书1页说明书5页附图4页(54)发明名称一种波导功分器(57)摘要本发明涉及功分器技术领域,公开了一种波导功分器,包括依次连接的E面波导输入端口、E面过模波导、H面过模波导、微带输出端口,所述微带输出端口包括第一微带输出端口、第二微带输出端口,E面过模波导的窄边与H面过模波导宽边平行,E面过模波导为关于H面过模波导宽边的中心面对称的结构,第一微带输出端口、第二微带输出端口关于H面过模波导宽边的中心面对称。本发明解决了现有技术存在的很难兼顾到结构尺寸、高效率、小型化和反相位输出等技术要求的问题。CN115764225ACN115764225A权利要求书1/1页1.一种波导功分器,其特征在于,包括依次连接的E面波导输入端口(1)、E面过模波导(3)、H面过模波导(4)、微带输出端口(2),所述微带输出端口(2)包括第一微带输出端口(21)、第二微带输出端口(22),E面过模波导(3)的窄边与H面过模波导(4)的宽边平行,E面过模波导(3)为关于H面过模波导(4)宽边的中心面对称的结构,第一微带输出端口(21)、第二微带输出端口(22)关于H面过模波导(4)宽边的中心面对称。2.根据权利要求1所述的一种波导功分器,其特征在于,E面波导输入端口(1)、E面过模波导(3)、H面过模波导(4)、微带输出端口(2)依次耦合连接。3.根据权利要求2所述的一种波导功分器,其特征在于,E面波导输入端口(1)为E面矩形波导输入端口。4.根据权利要求3所述的一种波导功分器,其特征在于,H面过模波导(4)为矩形波导。5.根据权利要求4所述的一种波导功分器,其特征在于,E面过模波导(3)为矩形波导。6.根据权利要求1至5任一项所述的一种波导功分器,其特征在于,微带输出端口(2)的输出频率范围为26.4GHz~40GHz。7.根据权利要求6所述的一种波导功分器,其特征在于,E面波导输入端口(1)、E面过模波导(3)、H面过模波导(4)的波导材质均为铜。8.根据权利要求7所述的一种波导功分器,其特征在于,微带输出端口(2)的微带材质为铜。2CN115764225A说明书1/5页一种波导功分器技术领域[0001]本发明涉及功分器技术领域,具体是一种波导功分器。背景技术[0002]随着微波、毫米波通讯技术和电子对抗技术的快速发展,使各种类型高性能固态放大器得到了广泛的应用,对大功率固态功放的需求与日俱增。在微波或更高频段上,单个固态器件通常不能提供足够的输出功率,所需功率需要合成技术来获得。功分器是用于功率分配或组合的微波无源器件,根据不同的需求,目前构成它们结构的主要传输线为波导、同轴线、微带线等。[0003]功分器有两个主要功能:一、功分器可以将一定比例的功率传输给天线阵列的各个单元;二、在前端系统中不同极化和频率的信号需要在功分器中进行分配。这两种功能中,输出端口间的相位差均起到了重要作用。功率合成方式按物理结构主要分为平面型、波导型和准光型功率合成。平面型功率合成尺寸小、易加工,但在毫米波频段由于电路损耗大,难以实现高效大功率的功率合成。准光功率合成分为透射式和反射式,其输入端采用口径天线将能量辐射出去,在距辐射天线一定距离处采用阵列天线对信号进行接收以实现多路功分,各路信号经放大再按照相同的方式合成。但准光功率合成的体积大、成本高,且在毫米波频段合成效率低。相较于平面型和准光型功率合成,波导型功率合成在毫米波频段损耗小、结构紧凑、可合成路数大、散热效果好,广泛应用于毫米波频段的高效率大功率功率合成。二进制功率合成技术是毫米波频段实现多路功率合成常用的合成方式,其基本合成单元为波导T型结功分器。[0004]普通的T型结波导功分器相位差为0°。当需要反相输出时,常规的方法一般采用在输出端口接入外部电路(如移相器等)、添加异性材料(如铁氧体等)或将输出端口弯折等。这些方法首先会导致功分器的工作带宽变窄、体积变大、损耗增大,其次它们的结构可能会变成三维立体结构,不利于机械加工和平面集成。因此采用单一波导形式的功分器很难兼顾到结构尺寸、高效率、小型化和反相位输出等技术要求。发明内容[0005]为克服现有技术的不足,本发明提供了一