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文檔簡介
1、無源互調(diào)(Passive intermodulation,PIM)是目前空間大功率微波器件設計中的難題,本文通過理論推導、仿真分析和實驗驗證系統(tǒng)而深入地研究了微波器件力熱電無源互調(diào)問題。主要研究工作及創(chuàng)新點如下:
1、PIM的非線性時域全波仿真方法研究?;赑IM頻率和階數(shù)的計算方法,分析表明在多載波環(huán)境下,隨著通道數(shù)增加,奇數(shù)階無源互調(diào)產(chǎn)物(PassiveIntermodulation Products,PIMP)急劇增加,
2、PIM干擾信號愈加復雜。研究了PIM功率電平計算的兩種時域全波仿真方法。(1)接觸非線性平板散射體PIM分析的時域物理光學(Time domain physical optics,TDPO)方法,針對接觸區(qū)域的非線性特性,引入非線性表面阻抗修正項,借助高斯?jié)u變函數(shù)使得接觸區(qū)域面電流光滑漸變,采用TDPO法得到非線性接觸區(qū)域的各階PIM功率電平,并針對接觸區(qū)域不同的分布情況,揭示了各參數(shù)對PIM的影響規(guī)律;(2)非線性集總元件PIM分析的
3、時域有限差分(Finite-difference time-domain,F(xiàn)DTD)方法,基于接觸非線性冪級數(shù)I-V模型,推導了電場FDTD計算公式,求解時域非線性電流,通過快速傅里葉變換(Fast FourierTransform,F(xiàn)FT)得到非線性電流頻譜特性,可觀測PIM功率電平。通過與實驗比對,驗證了方法的有效性。
2、金屬-金屬接觸建模及力學分析。研究了金屬-金屬接觸的力學建模與分析方法?;贖ertz線彈性理論,分
4、析了金屬-金屬微觀接觸的機理,揭示了接觸面的接觸應力分布,得到光滑接觸表面接觸應力與名義接觸面積關系。基于Greenwood-Williamson模型,分析了金屬粗糙接觸表面微觀接觸情況,推導了微凸體接觸面積與接觸載荷間的關系。建立金屬-金屬接觸的力學模型,以參數(shù)化形式描述了實際接觸面積與載荷間的關系,分析了金屬-金屬接觸的非線性特性。
3、力電耦合PIM分析方法。通過分析金屬-金屬接觸面間的電接觸特性,建立了金屬-金屬接觸的
5、等效電路模型,推導了電參數(shù)計算公式,揭示了各電參數(shù)與接觸力間的強耦合關系。研究了等效電路的低頻和高頻數(shù)值計算方法,通過與構(gòu)建的金屬單點接觸實驗結(jié)果對比,驗證了力電耦合分析方法的正確性。將金屬-金屬動態(tài)接觸分為接觸、半接觸和不接觸3種狀態(tài),基于二極管非線性電阻特性,建立了金屬-金屬動態(tài)接觸等效電路模型。仿真分析了歐空局12m口徑網(wǎng)狀天線的金屬絲網(wǎng)編織單元的力電特性,求解了非線性I-V特性和近場PIMP。然后,分別采用雷達方程法和FDTD法
6、將近場PIMP外推至遠場PIMP,結(jié)果與歐空局的測試結(jié)果一致。采用Rosenberger分析儀,對射頻同軸連接器進行了反射式PIM實驗測試,表明預緊力嚴重影響同軸連接器的PIM,驗證了金屬-金屬接觸的力電耦合規(guī)律。研究的力電耦合PIM分析方法為復雜大功率微波器件PIM機理研究和抑制方法提供可靠的研究手段和理論支撐。
4、微波負載電熱耦合PIM分析方法。首先用分數(shù)階微分來簡化熱傳導方程,得到分數(shù)階熱傳導方程。然后,根據(jù)分數(shù)階熱傳
7、導方程,結(jié)合電路-熱路比擬法,建立了分數(shù)階熱傳導的電路模型,以電路的形式表現(xiàn)熱傳導結(jié)果。最后,結(jié)合熱阻效應,耦合電場和熱場,推導出微波負載由電熱耦合引起的各階PIM表達式。通過仿真計算微波終端負載和微波衰減器的三階PIM,研究了電阻溫度系數(shù)、熱阻和熱容對PIM的影響,根據(jù)仿真分析結(jié)果,提出了降低微波負載電熱耦合引起PIM的設計方法,為微波器件電熱耦合的低PIM設計提供了理論依據(jù)。采用Rosenberger分析儀進行了微波負載的熱電耦合實
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