摘要
微波功率放大器主要分為真空和固態(tài)兩種形式?;谡婵掌骷墓β史糯笃?,曾在軍事裝備的發(fā)展史上扮演過重要角色,而且由于其功率與效率的優(yōu)勢(shì),現(xiàn)在仍廣泛應(yīng)用于雷達(dá)、通信、電子對(duì)抗等領(lǐng)域。后隨著GaAs晶體管的問世,固態(tài)器件開始在低頻段替代真空管,尤其是隨著GaN,SiC等新材料的應(yīng)用,固態(tài)器件的競(jìng)爭(zhēng)力已大幅提高。本文將對(duì)兩種器件以及它們競(jìng)爭(zhēng)與融合的產(chǎn)物——微波功率模塊(MPM)的發(fā)展情況作一介紹與分析,以充分了解國(guó)際先進(jìn)水平,也對(duì)促進(jìn)國(guó)內(nèi)技術(shù)的發(fā)展有所助益。

1.? ?真空放大器件
跟固態(tài)器件相比,真空器件的主要優(yōu)點(diǎn)是工作頻率高、頻帶寬、功率大、效率高,主要缺點(diǎn)是體積和質(zhì)量均較大。真空器件主要包括行波管、磁控管和速調(diào)管,它們具有各自的優(yōu)勢(shì),應(yīng)用于不同的領(lǐng)域。其中,行波管主要優(yōu)勢(shì)為頻帶寬,速調(diào)管主要優(yōu)勢(shì)為功率大,磁控管主要優(yōu)勢(shì)為效率高。行波管應(yīng)用最為廣泛,因此本文主要以行波管為例介紹真空器件。

公開報(bào)道顯示,美軍作戰(zhàn)平臺(tái)中真空器件被大量使用,是現(xiàn)役電子戰(zhàn)、雷達(dá)和通信的主要功率器件。新開發(fā)的高頻段、小型化行波管及功率模塊進(jìn)一步推動(dòng)高性能裝備的不斷出現(xiàn)。典型應(yīng)用包括車載防空反導(dǎo)系統(tǒng)、地基遠(yuǎn)程預(yù)警與情報(bào)系統(tǒng)、機(jī)載火控系統(tǒng)、無人機(jī)通信系統(tǒng)、電子戰(zhàn)系統(tǒng)、空間以及衛(wèi)星通信系統(tǒng)等。下面介紹當(dāng)前正在研究和應(yīng)用的行波管的幾種重要技術(shù)。
行波管有源組陣的形式分為單元放大式和子陣放大式兩種。與無源相控陣相比,其單個(gè)行波管的功率要求低,器件的可靠性和壽命相對(duì)較高。同時(shí)各通道相對(duì)獨(dú)立,某通道出現(xiàn)故障不會(huì)影響到其他通道,因此系統(tǒng)的可靠性高。而且整個(gè)輻射陣面可以分多個(gè)區(qū)域獨(dú)立工作,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)多目標(biāo)、多任務(wù)的能力。與固態(tài)有源相控陣相比,作用距離更遠(yuǎn),威力更大,且配套的冷卻車和電源車相對(duì)短小精悍,系統(tǒng)機(jī)動(dòng)性高,戰(zhàn)場(chǎng)生存能力強(qiáng)。由于其全金屬、陶瓷密封結(jié)構(gòu),在面對(duì)高功率微波武器時(shí)的生存能力更強(qiáng)。在相同的陣面功率時(shí)所需的單元數(shù)將少1個(gè)數(shù)量級(jí),因此成本會(huì)大幅降低。與單脈沖雷達(dá)相比,其作用距離、分辨率、多目標(biāo)、多任務(wù)、壽命及任務(wù)可靠性等指標(biāo)會(huì)更好。目前,國(guó)內(nèi)正在開展基于行波管的Ku波段稀布陣低柵瓣技術(shù)研究,以期在陣元間距30 mm的條件下實(shí)現(xiàn)?20 dB的柵瓣。
另外,與行波管有源組陣相配套的小型化大功率環(huán)行器研究進(jìn)展迅速。采用不等尺寸單元組成的非周期排列方式、徑向等間距排列的非周期環(huán)形陣和子陣非規(guī)則排列等新型陣面技術(shù)能夠很好解決大單元間距引起的柵瓣問題,這些共同保障行波管有源組陣的推進(jìn)。


2.? ?固態(tài)放大器件
固態(tài)器件,也就是半導(dǎo)體電子器件。與TWTA類似,SSPA通常需配置集成電源,其不同在于,SSPA使用場(chǎng)效應(yīng)晶體管作為射頻功率放大的主要器件,工作電壓低,實(shí)現(xiàn)也更加容易。由于其單體輸出功率較低,為了實(shí)現(xiàn)高功率放大,SSPA需要將許多功率晶體管并聯(lián)放置,從而實(shí)現(xiàn)輸出功率的合成。固態(tài)器件具有體積小、噪聲低、穩(wěn)定性好的優(yōu)點(diǎn),缺點(diǎn)是應(yīng)用頻帶低、單體輸出功率小、效率低 。

近年來,在微波發(fā)射系統(tǒng)中普遍應(yīng)用多個(gè)微波單片集成電路(MMIC)進(jìn)行功率合成以獲得更高的輸出功率。而采用GaN材料研制的MMIC單片功率密度高、電流小、效率高。國(guó)內(nèi)已采用Ku頻段GaN材料單片和一款波導(dǎo)合成網(wǎng)絡(luò)研制出一種功率放大器,并通過多個(gè)該放大器進(jìn)行功率合成,得到了更大的寬帶輸出功率,在軍事及民用領(lǐng)域均可適用。另提出了一種基于等效電路參數(shù)多偏差統(tǒng)計(jì)模型的微波GaN高電子遷移率晶體管(HEMT)功率放大器的設(shè)計(jì)方法,并利用統(tǒng)計(jì)建模方法驗(yàn)證了統(tǒng)計(jì)模型。采用此模型進(jìn)行Ku波段GaN HEMT功率放大器設(shè)計(jì),具有較高的漏極效率,模擬結(jié)果在統(tǒng)計(jì)上與測(cè)量結(jié)果一致。
3.? ?微波功率模塊
如前所述,電真空器件單管功率大于固態(tài)器件,可以應(yīng)用的頻段也更高,但真空器件需要高壓電源,體積和質(zhì)量較大。而固態(tài)功率器件由于半導(dǎo)體本身材料限制,效率較低,而且不適用于高頻率。在此情況下,微波功率模塊(MPM)應(yīng)運(yùn)而生。MPM作為一種新型的微波功率器件,其最大的特點(diǎn)在于充分利用了真空器件和固態(tài)器件的優(yōu)點(diǎn),并避免了其各自的缺點(diǎn),從而獲得高增益、低噪聲、大功率、高效率等二者單獨(dú)使用無法獲得的優(yōu)良性能。其集成電源的設(shè)計(jì)使用戶不用直接面對(duì)高壓,提高了安全性。

MPM將兩種器件的優(yōu)點(diǎn)有機(jī)結(jié)合,具備了大功率、高效率、小體積和低噪聲等優(yōu)點(diǎn),可用于通信、電子對(duì)抗以及民用領(lǐng)域。對(duì)于機(jī)載和星載等應(yīng)用平臺(tái),由于其對(duì)放大器的體積、質(zhì)量等要求嚴(yán)格,MPM也將具有很好的前景。另外,由于MPM應(yīng)用非常方便,傳統(tǒng)的TWTA也有被MPM替代的趨勢(shì)。

MPM諧波抑制均控制在?11~4 dBc之間,雜波控制在?60~40 dBc之間。MPM效率主要取決于功率器件和集成電源的效率,目前國(guó)外集成電源效率一直處于領(lǐng)先水平,MPM產(chǎn)品效率均在30%左右。在小型化上,各廠家MPM尺寸上嚴(yán)格把控,總體控制較為成熟,相對(duì)集中在2~3 kg之間。而在尺寸上由于散熱、電磁兼容設(shè)計(jì)等不同,體積大小不一,部分產(chǎn)品達(dá)到了MPM小型化的極致,如L3公司推出的Ka頻段50 W產(chǎn)品,其型號(hào)為M1871,如圖4所示,注冊(cè)商標(biāo)采用NanoMPM,尺寸為127 mm×76 mm×25 mm,且質(zhì)量?jī)H為700 g。




實(shí)現(xiàn)MPM的小型化,首先要實(shí)現(xiàn)各組件自身的小型化。而行波管作為MPM的末級(jí)輸出,影響最為關(guān)鍵。L3公司推出的產(chǎn)品M1870(Ku波段)和M1871(Ka波段)。它們的功率分別為40 W和50 W,尺寸分別為140 mm×77 mm×25 mm、重700 g和168 mm×104 mm×25 mm、重1.13 kg,代表了MPM小型化的最高水平。集成電源也是一個(gè)重要部分。信息工程大學(xué)在2016年研制的厚度不足12 mm、效率達(dá)到94%左右的用于MPM的EPC組件,如圖8所示,在超薄設(shè)計(jì)上達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平,為MPM的小型化設(shè)計(jì)和陣列化應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。

MPM模塊化的設(shè)計(jì)為大批量生產(chǎn)提供了便利,可使成本進(jìn)一步降低,在模塊化基礎(chǔ)上生產(chǎn)的系列產(chǎn)品可根據(jù)不同場(chǎng)合要求進(jìn)行設(shè)計(jì),從而滿足不同需求。如針對(duì)雷達(dá)應(yīng)用的工作頻段13.5~18 GHz功率110 W產(chǎn)品、針對(duì)數(shù)據(jù)通信應(yīng)用的工作頻段14.5~15.5 GHz功率100 W產(chǎn)品,均采用了統(tǒng)一的2 250 mm×232 mm×35 mm封裝,系列產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度較高。另外,針對(duì)電子作戰(zhàn)、衛(wèi)星通信傳輸?shù)葘掝l帶高功率的要求,也在進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)。
隨著各類信息系統(tǒng)和器件不斷朝著微型化和集成化的方向發(fā)展,雙通道MPM、雙模MPM和T/R型MPM等將成為研究重點(diǎn)。雙通道MPM可同時(shí)實(shí)現(xiàn)兩路干擾信號(hào)輸出,也具備空間合成能力,功率密度較傳統(tǒng)MPM提高近1倍。當(dāng)一路行波管出現(xiàn)故障時(shí),MPM仍可在功率減半的條件下工作,提高M(jìn)PM的冗余度。雙模MPM同時(shí)實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)連續(xù)波和脈沖兩種工作模式,實(shí)現(xiàn)新型的雙模干擾體制,為小型化、高性價(jià)比的雷達(dá)干擾一體化奠定基礎(chǔ)。T/R型MPM使系統(tǒng)的天線可以收發(fā)共孔徑,突破行波管收發(fā)功能,解決環(huán)型器頻段限制和損耗問題。
MPM作為一種全新的功率器件,將真空和固態(tài)器件進(jìn)行了有效結(jié)合,其應(yīng)用已經(jīng)覆蓋了軍事、民用等各個(gè)領(lǐng)域。針對(duì)應(yīng)用環(huán)境的不同,MPM也可通過合理選擇器件的性能參數(shù),以滿足不同的需求。如滿足數(shù)據(jù)傳輸和通信的應(yīng)用,則提高線性度;滿足星載和機(jī)載系統(tǒng)的應(yīng)用,則增強(qiáng)效率;滿足電子對(duì)抗系統(tǒng)的應(yīng)用,則實(shí)現(xiàn)高增益。隨著技術(shù)的發(fā)展,MPM在無人機(jī)等平臺(tái)上也將表現(xiàn)出更為重要的作用。
4.? ?總 結(jié)
功率放大器的最新技術(shù)繼續(xù)得益于固態(tài)和真空技術(shù)的共同進(jìn)步。通過對(duì)商業(yè)化產(chǎn)品和工業(yè)級(jí)的原型器件的統(tǒng)計(jì),得出了當(dāng)代放大器可用峰值飽和輸出功率隨頻率變化的曲線,如圖9所示。圖中將單個(gè)GaN MMIC的峰值飽和輸出功率與單個(gè)行波管器件和集成的MPM進(jìn)行比較,可以看到,大于50 dBm的輸出功率水平代表了毫米波頻率范圍內(nèi)商業(yè)器件性能的前沿。特別是MPM適用于小體積、輕質(zhì)量、大功率、低成本(SWaP-efficient)等高性價(jià)比應(yīng)用平臺(tái)。

5.? ?結(jié) 論
本文首先分別介紹了真空和固態(tài)放大器件的組成和特點(diǎn),然后介紹了它們的發(fā)展歷史、當(dāng)前的技術(shù)研究狀況和未來發(fā)展趨勢(shì)。而后引出了兩種器件相結(jié)合的產(chǎn)物——微波功率模塊,并重點(diǎn)介紹了微波功率模塊的產(chǎn)生過程和當(dāng)前國(guó)內(nèi)外的發(fā)展?fàn)顩r,并對(duì)未來的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了分析和預(yù)測(cè)。最后總結(jié)了當(dāng)前三種器件的功率水平。
總之,真空和固態(tài)器件各有特點(diǎn),應(yīng)根據(jù)具體應(yīng)用場(chǎng)合和工作頻段,做最優(yōu)選用。顯然,在高頻段上真空器件優(yōu)勢(shì)明顯,是實(shí)現(xiàn)毫米波、THz功率的有效途徑,因此需求巨大,應(yīng)繼續(xù)拓展。而在低頻段上由于GaN等新材料的應(yīng)用,SSPA占據(jù)著統(tǒng)治的地位,未來仍然會(huì)是研究的熱點(diǎn)。MPM則集成了二者的優(yōu)點(diǎn),一方面解決了真空器件“加電難”的問題,另一方面又解決了固態(tài)器件在高頻段難以達(dá)到高功率的問題,因此必然會(huì)成為各個(gè)領(lǐng)域研究應(yīng)用的重點(diǎn)。我國(guó)的MPM也要在充分學(xué)習(xí)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,堅(jiān)持小型化、標(biāo)準(zhǔn)化,并向高頻和寬帶方向發(fā)展,不斷改善薄弱環(huán)節(jié),增強(qiáng)工藝水平,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的自主可控。(參考文獻(xiàn)略)
作者:李建兵, 林鵬飛, 郝保良, 孫建邦 來源:強(qiáng)激光與粒子束
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