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    摘要定向耦合器在微波网络系统中有着广泛的应用,是微波系统中的核心器件,定向耦合器的性能影响着微波技术的发展。定向耦合器的四个端口为:输入口,直通口,耦合口,隔离口,各个端口的阻抗匹配,可以方便地应用于微波电路和系统中。28084
        本文在基于ADS软件的基础上,设计并仿真了双分支微带定向耦合器。首先对定向耦合器和微波网络的相关信息做了介绍,然后利用奇偶模分析法对定向耦合器进行了理论分析。在此基础上,运用ADS对耦合器的电路进行设计和仿真。最后在带宽不理想的情况下对电路增加了电容电感元件,改善了电路性能。
    关键词  微带定向耦合器  ADS  设计和仿真 
    毕业论文设计说明书外文摘要
    Title    Microstrip directional coupler design based ADS                    
    Abstract
    The directional coupler in microwave networks and systems has been widely used, is the microwave system in the core devices, directional coupler performance affects the development of microwave technology. Four port directional coupler is: input, through the mouth, coupled mouth, isolated ports, each port impedance matching can be easily used in microwave circuits and systems.
    Based on the ADS software based on the design and simulation of a two-branch microstrip directional coupler. First of all the relevant information directional couplers and microwave network made the introduction, and then use the odd mode analysis of directional couplers were analyzed. On this basis, the use ADS for coupler circuit design and simulation. Finally, bandwidth is not an ideal situation for the circuit increases the capacitance and inductance components, improved circuit performance.
    Keywords  microstrip directional coupler  ADS   simulation and design
    目   次
    1绪论    5
    1.1微波技术的背景    5
    1.2国内外研究现状和发展趋势    6
    1.3微波电路仿真软件ADS的简介    8
    1.4课题主要工作    9
    1.5本文研究内容    9
    2 微带定向耦合器    10
    2.1微带线    10
    2.2微波网络S矩阵    12
    2.3定向耦合器的主要技术指标    13
    2.4双分支微带定向耦合器    15
    2.5 本章小结    24
    3 基于ADS软件设计仿真微带定向耦合器    25
    3.1 设计步骤    25
    3.2微带分支定向耦合器版图的生成    30
    3.3本章小结    31
    4 对耦合器带宽的优化方案    32
    4.1耦合器的改进方案    32
    4.2微带双分支定向耦合器的改进    34
    4.3本章小结    36
    5结论    37
    致谢    38
    参考文献    39
    1绪论
    1.1微波技术的背景
    微波是指电磁波谱中位于红外线和无线电频率(300-300000MHz)之间的电磁波,是一种特殊的能源。微波技术是无线电电子学的一个比较重要的分支,微波技术已经成为了现代通信领域以及高科技领域如雷达,遥感中必不可少的一部分。微波技术已经有了很长时间的发展历史,在理论计算和实际研究和运用中不断地趋向成熟。由于微波波段的电磁波能穿过电离层,因此卫星通信和宇宙通信以及天文学的研究都需要依靠微波进行。由于微波粒子的能量不够大,不足以改变物质的内部结构,微波还具有非电离性能。因而微波可以被用来探索物质的基本特性,并充分利用这一特性来研发并制作出适用于微波波段的元器件。
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