CN201887761U - 一种Ka波段双工器 - Google Patents

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王清芬
马延爽
胡佳伟
王�琦
李卫洲
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Abstract

本实用新型公开了一种Ka波段双工器,其整体结构由盒体和盖板构成,包括公共口、接收通道和发射通道;接收通道输出端通过接口A外接低噪放,其输入端通过公共口外接天线;发射通道输入端通过接口B外接高功放,其输出端通过公共口外接天线;所述的接收通道和发射通道均包括谐振腔和耦合结构,公共口、接口A和接口B的出口方向分别与谐振腔的传输方向相垂直且垂直转弯处为阶梯和阶梯过渡。本实用新型谐振腔为波导形式,耦合结构为单膜片形式且位置交错,具备稳定性特征,适用于Ka波段通信系统的传输信道。

Description

一种Ka波段双工器
技术领域
本实用新型涉及通信领域中的一种Ka波段双工器,特别适用于通信系统的信道中完成收发异频功能的传输装置。
背景技术
目前在通信系统上使用的腔体形式的Ka波段双工器较少,其结构形式、制作工艺较为复杂,性能指标差,不能充分满足频率扩展的要求。
实用新型内容
本实用新型的目的在于避免上述背景技术中的不足之处而提供一种工作频率高,结构紧凑,插入损耗小,抑制度高,性能稳定的Ka频段的双工器。
本实用新型的目的是这样实现的:
一种Ka波段双工器,其整体结构由盒体和盖板构成,包括公共口、接收通道和发射通道;接收通道输出端通过接口A外接低噪放,其输入端通过公共口外接天线;发射通道输入端通过接口B外接高功放,其输出端通过公共口外接天线;所述的接收通道和发射通道均包括谐振腔和耦合结构,公共口、接口A和接口B的出口方向分别与谐振腔的传输方向相垂直且垂直转弯处为阶梯过渡。
谐振腔为波导且其宽边比标准波导的宽边窄,耦合结构为位置交错的单膜片形式。
本实用新型与背景技术相比具有如下优点:
1.本实用新型采用了谐振腔6结构,使插入损耗小。
2.本实用新型设计了耦合结构7,使结构紧凑,易于调试。
3.本实用新型设计了阶梯8和阶梯9过渡,使信号的传输流畅,性能稳定.
附图说明
图1是本实用新型的电原理方框图;
图2是本实用新型的结构示意图;
图3C-C剖视图;
图4A-A剖视图。
具体实施方式
参照图1、图2,本实用新型由公共口1、接收通道4、发射通道5组成,图1是本实用新型的电原理方框图,实施例按图1的连接线路,其工作流程从高功放输出的信号通过接口B3进入发射通道5,经过公共口1送到天线;从天线接收的信号经由公共口1进入到接收通道4通过接口A2送到低噪放,完成通信的接收与发送过程。
本实用新型发射通道5的作用是完成发射机输出滤波器功能,有效抑制功率放大器输出带外杂散,防止发射通道带外杂散进入接收机带内形成干扰。接收通道4作用是完成接收机预选滤波器功能,不仅滤除接收带外杂散干扰外,还对发端信号提供足够的抑制,防止发端功率使收端放大器饱和。本实用新型接口A 2与接口B 3的定义可以根据实际应用互换。公共口1、接口A 2、接口B 3的出口方向分别与谐振腔6的传输方向垂直,公共口1与谐振腔6相接的垂直转弯处采用阶梯8过渡,接口A 2和接口B 3与谐振腔6相接的垂直转弯处采用阶梯9过渡。
本实用新型接收通道4和发射通道5均包括谐振腔6、耦合结构7,谐振腔6为波导形式且宽边比标准波导略窄,谐振腔6的作用是对频率的谐振,完成滤波功能,通过接口A 2,接口B 3与外接的高功放、低噪放、天线进行连接。耦合结构7为位置交错的单膜片形式,使结构紧凑,易于调试。
本实用新型整体结构由盒体10和盖板11构成,其安装结构如下:通过公共口的法兰盘与天线固定座直接连在一起,通过标准FBP320波导法兰盘与高功放、低噪放进行连接。

Claims (3)

1.一种Ka波段双工器,其整体结构由盒体(10)和盖板(11)构成,包括公共口(1)、接收通道(4)和发射通道(5);接收通道(4)输出端通过接口A(2)外接低噪放,其输入端通过公共口(1)外接天线;发射通道(5)输入端通过接口B(3)外接高功放,其输出端通过公共口(1)外接天线;所述的接收通道(4)和发射通道(5)均包括谐振腔(6)和耦合结构(7),其特征在于:公共口(1)、接口A(2)和接口B(3)的出口方向分别与谐振腔(6)的传输方向相垂直且垂直转弯处为阶梯(8、9)过渡。
2.根据权利要求1所述的一种Ka波段双工器,其特征在于:谐振腔(6)为波导且其宽边比标准波导的宽边窄。
3.根据权利要求1或2所述的一种Ka波段双工器,其特征在于:所述耦合结构(7)为位置交错的单膜片形式。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN108832241A (zh) * 2017-05-05 2018-11-16 中兴通讯股份有限公司 用于无线通信系统的弯曲e面全金属膜片滤波器
CN111430858A (zh) * 2019-12-08 2020-07-17 南京航空航天大学 基于te103波导模式的双工滤波器

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