圖2:帶用于輸出功率耦合的背向短路器及用于額外阻抗匹配的調諧螺釘的耿氏二極管波導振蕩器示意圖
當腔體受熱膨脹時,將發生阻抗失配導致的失真,從而對諧振器的頻率特性造成影響。溫度變化的原因可能在于環境溫度變化,電阻性功耗及熱輻射。為了減輕此類負面影響,可在波導器件中使用低熱膨脹系數(CTE)材料,背向短路器及調諧柱。此外,溫度補償型鋁或陶瓷材料可限制材料的熱膨脹,從而提高諧振器的頻率穩定性,帶寬及使用壽命。
結論
在過去的幾十年中,耿氏二極管波導振蕩器因其高功率、低噪聲、小尺寸及高頻率性能而獲得廣泛應用。從耿氏二極管的主要材料到波導腔體,其看似簡單的結構之下為了實現最佳性能而采用的極其復雜及精細調節的幾何形狀和材料。雖然易于批量生產的晶體管類VCO的應用更為廣泛,但耿氏二極管波導振蕩器更能符合日益增長的毫米波測試測量專用領域的需求。
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