
摘要:
定向传输微波信号和微波能量的传输线可称之为微波传输线,常用的TEM模传输线有同轴线,微带线,带状线和共面波导,TE模和TM模传输线有矩形波导,圆波导,椭圆波导和瘠波导等。本次推文就简单介绍几种典型微波传输线的理论和仿真分析。
本文使用的软件为CST2018和AnsysEM 18.2
传输TEM模的传输线中,最常见的自然是同轴线和微带线了。
同轴线(coaxial line)是一种宽带传输线,其TEM主模的截止波长无穷大,但是其第一高次模为 模,单模传输时要满足 。其中 和 分别为同轴线的内外半径尺寸。

利用CST的阻抗计算小工具,我们可以计算下同轴线的参数。



从下图仿真结果可以看出,高次模 模的截止频率为73.56GHz,除此之外,两种模式的电场矢量分布差异也是一目了然。
同轴线两种模式的截面电场分布
左图TEM模式,右图TE11模式
带状线(stripline)由两块相距为 的地板,与中间宽度为 厚度为 的矩形截面导体构成,两块地板中间填充均匀的介质,如下图所示:

与同轴线类似会出现 和 模式一样,通常选择带状线尺寸:
地板横向宽度为带状线宽度的5~6倍,以避免出现高次模。


不过懒人建模仿真可以先Pick带状线的截面,然后再打开此界面,点击Construct port from picked face,即可完成波端口激励的设置,另一个波端口亦是如此。同样可以把波端口的Nums of modes设置为2,便于查看第一高次模。

仿真完毕后,可以在1D Results->Port Information->Line Impedance下查看该带状线的端口阻抗值基本为50欧姆。

在2D/3D Results下的Port Modes可以看到激励模式的电场矢量:
带状线两种模式的截面电场分布
微带线在媺波集成电路中应用的比较广泛,其结构如下图所示:

在2D/3D Results下的Port Modes可以看到激励模式的电场矢量:
微带线两种模式的截面电场分布
0.762mm厚度基板
可以看到10.69GHz即出现了第一高次模式。
为了拓宽准TEM模式的单模工作频带范围,需要将介质基板厚度降低。如下图所示,采用0.254mm厚度的基板,第一高次模式截止频率提高到了24.54GHz。

微带线两种模式的截面电场分布
0.254mm厚度基板
在平面口径天线简谈一文中,已对矩形波导的进行了简单的理论分析和仿真。
理论计算矩形波导参数的Matlab代码搬运如下:
%Matlab计算矩形波导参数
prompt = {'波导填充介质的介电常数:','波导宽边尺寸(mm):','波导窄边尺寸(mm):',"需计算的工作频率(GHz):"};
dlgtitle = 'Input';
dims = [1 35];
definput = {'1','23.53','11.77','10'};
answer = inputdlg(prompt,dlgtitle,dims,definput);
%矩形波导TE10模式截止频率计算
e0=1/36/pi*1e-9;u0=4*pi*1e-7;
Er=str2double(answer{1});a=str2double(answer{2})*1e-3;
b=str2double(answer{3})*1e-3;c=3*1e8;fre=str2double(answer{4})*1e9;
m=1;n=0;
fc=c/2/sqrt(Er)*sqrt((m/a)^2+(n/b)^2);
beta_g=sqrt((2*pi*fre)^2*Er*e0*u0-(pi/a)^2);
msgbox({strcat('TE',num2str(m),num2str(n),'模式的截止频率为:',num2str(fc/1e9),'GHz'),...
strcat(num2str(fre/1e9),'GHz的波导相移常数为:',num2str(beta_g),'rad/m'),...
strcat(num2str(fre/1e9),'GHz的波导波长为:',num2str(2*pi/beta_g*1e3),'mm')});
对于金属波导而言,由于其难以与平面结构和有源器件集成,因此一种基于介质基板的波导结构被提了出来——基片集成波导。
基片集成波导Substrate integrated waveguide(SIW)是一种新的微波传输线形式,其利用金属通孔在介质基片上实现波导的场传播模式。
对于SIW结构的详细理论可以参照学术期刊论文的相关资源,下图就节选自2005年的IEEE MTT上的一篇期刊论文Guided-wave and leakage characteristics of substrate integrated waveguide[1]。

该结构采用PCB实现两排金属化通孔,将电磁波限制在两排金属化通孔和上下金属边界形成的矩形腔内。论文给出了一个比较精准的等效的矩形波导宽度的公式:

对于基片集成波导的理论分析与详细设计,可参考今天推送的第3条推文(附HFSS仿真SIW的实例)。
基片集成波导的理论分析与详细设计
对于SIW结构的建模,个人觉得CST相较于HFSS更加好用一点。在巧用HFSS脚本录制功能一文中,文末尝试通过录制脚本的方式修改DuplicateAlongLine的Total Number修改为变量,但是在Design Properties中修改变量num的值,其平移复制的个数并不会产生变化。

这种建模没法达到SIW的金属化通孔间距固定的情况下,其通孔个数随着基板长度变化而自适应的需求,然而CST可以。
在CST的Translate中,平移复制的距离和个数都可以设置成变量。

于是就有了下面视频中,金属化通孔随着基板长度变化而自适应补上的丝滑操作。
参考资料
Feng Xu and Ke Wu, "Guided-wave and leakage characteristics of substrate integrated waveguide," in IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 53, no. 1, pp. 66-73, Jan. 2005, doi: 10.1109/TMTT.2004.839303.
下图是微波工程一书中的一个例题:

先按下图所示,建立起聚四氟乙烯填充的圆波导模型。

下图所示为 高次模式:
仿真结果的截止频率如下:
与理论公式计算值基本一致:

CST矩圆转换建模

电场contour图示
END

每天分享干货资料和最新活动
射频微波芯片设计专栏
RF测试原创笔记
微波仿真原创笔记
学个Antenna
5G及无线技术专栏
射频器件测试测量
天线测试那些事


