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基片集成波导与微带线的过渡研究 引言: 现代通信技术的发展对电路设计提出了更高的要求,一方面需要更高的速度、更宽的带宽和更高的频率,另一方面还需要更小的尺寸和更轻量化的电路。因此,在实际电路设计中,要合理地选择电路结构和材料,以满足这些要求。其中,波导和微带线是电路设计中常用的两种传输线结构。 波导是一种中空的金属导管,常用于高频电路中传输高功率信号。波导的传输特性主要受金属管壁和介质之间的相互作用影响。波导的优点是传输损耗小、带宽大、容易与器件集成等。缺点是尺寸比微带线大,不方便集成。 微带线是一种平板传输线,由介质材料和金属带组成,常用于集成电路中传输低功率信号。微带线和波导相比,具有尺寸小、重量轻、集成度高等优点。缺点是传输损耗大、带宽窄、易受到射频干扰等。 为了充分利用波导和微带线各自的优点,使它们能够在电路中互相补充,实现电路高性能和小尺寸化的要求,研究基片集成波导与微带线的过渡结构具有重要意义。 基片集成波导与微带线的过渡结构主要有以下两种类型: 1.异质结构过渡结构:即在同一介质材料的基片上,采用不同的结构和材料制成波导和微带线,然后通过一定的过渡结构在它们之间实现转换。该结构的优点是集成度高,制作工艺简单,但传输损耗大。 2.同质结构过渡结构:即采用同一结构和材料,在波导和微带线间加入一定的微调结构,以实现过渡。该结构的优点是传输损耗小,但制作工艺复杂,集成度较低。 在实际应用中,选择何种过渡结构要根据电路设计的具体要求和指标来进行选择。 基片集成波导与微带线的过渡研究在国内外已有一定的研究工作。例如,国内杜家堡等人研究了异质结构过渡结构方案,通过基片集成实现了宽带传输,但是该结构存在传输损耗大的问题。而国外的研究中,基本都采用了同质结构过渡方案,例如美国加州大学教授DaiYun等人提出了一种基于微带线和矩形波导之间的微调结构,可以将微带线的信号转换到波导上,实现了很高的传输效率和带宽。 结论: 综合各种基片集成波导与微带线的过渡结构研究,实际应用中要结合具体的电路设计要求来选择合适的过渡方案,以实现电路高性能和小尺寸化的要求。同时,基片集成技术的发展也给波导与微带线的优化设计提供了更多的可能性。