【摘 要】
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随着有源相控阵天线向着高密度,模块化发展,天线阵面模块与TR射频模块间需要使用大量的射频连接器进行相互连接。可见射频连接器是天线阵面与TR组件间信号传递的桥梁。天线阵面与TR组件间的射频连接器的连接方式为浮动盲插配对,模块间多个射频连接器同时进行浮动盲插,浮动盲插会产生接插误差,从而引起连接失配,最终会影响TR组件与天线阵面间信号的传输。在实际的仿真模型中,往往忽略了射频连接器浮动盲插的影响,从而
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随着有源相控阵天线向着高密度,模块化发展,天线阵面模块与TR射频模块间需要使用大量的射频连接器进行相互连接。可见射频连接器是天线阵面与TR组件间信号传递的桥梁。天线阵面与TR组件间的射频连接器的连接方式为浮动盲插配对,模块间多个射频连接器同时进行浮动盲插,浮动盲插会产生接插误差,从而引起连接失配,最终会影响TR组件与天线阵面间信号的传输。在实际的仿真模型中,往往忽略了射频连接器浮动盲插的影响,从而导致理论仿真结果与实测结果不匹配。本文针对射频连接器浮动盲插对相控阵天线电性能的影响问题,重点开展了射频连接器的场路耦合建模分析及相控阵天线场路耦合分析等关键技术的研究。首先,提出一种针对射频连接器的场路耦合建模方法。先建立射频连接器在不同接插姿态下接触区域的接触压力与等效电路电参数的关系,接着依据等效传输线理论和转移参数矩阵级联完成射频连接器场路耦合建模;从而解决了射频连接器在不同接插姿态下,传统电磁仿真模型不能对接触区域进行建模而导致电性能分析不准的问题,进而提高了射频连接器电性能分析的精度。其次,提出了一种基于场路耦合的射频连接器电性能区间分析方法。通过对射频连接器的参数化建模和接触区域等效电路参数范围的确定,采用蒙特卡洛模拟与场路耦合模型结合分析的方法,完成了不同接插姿态下射频连接器的电性能区间评估。为解决了射频连接器浮动盲插电性能波动大的问题,提出了一种基于场路耦合的机电协同优化方法。通过对插入力和插入损耗同步优化,使某型号的射频连接器的最大插入力降低了0.5N,插入损耗降低0.3d B且平坦度相对原有结构为±0.5d B,提高了射频连接器连接的稳定性。最后,针对射频连接器浮动盲插对相控阵天线电性能影响的问题,将射频连接器的场路耦合模型与现有相控阵天线多场-场路耦合模型相结合,推导完善了相控阵天线多场-场路耦合模型。先仿真对比了射频连接器优化前后对单个信号通道增益大小的改变情况,后将射频连接器与天线阵面、TR组件进行场路耦合级联分析,得到相控阵天线方向图。对比使用优化后射频连接器的相控阵天线实测方向图与相控阵天线方向图仿真结果,增益误差在0.5d B以内,左右副瓣电平误差在0.15d B以内,指向偏差在0.07度,说明优化后的射频连接器浮动盲插降低了对相控阵天线电性能的影响。
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