Az adagolórendszer egy olyan rendszer, amelyet az antenna és az adó-vevő közötti jelek továbbítására használnak. Mivel az adagoló mikrohullámú jeleket továbbít, mikrohullámú átviteli vonalnak is nevezik. A hullámvezetőből és különféle mikrohullámú alkatrészekből, például forgócsatlakozókból és adó-vevő kapcsolókból álló rendszert feeder rendszernek nevezzük. Az adagolórendszer az adó, a vevő és az antenna közé csatlakozik. Az adagolórendszer feladata a mikrohullámú jelenergia hatékony betáplálása, és a többcsatornás közös antenna használatakor az a funkciója is, hogy a kiinduló végén konvergáljon, a záró végén pedig elválasztja az egyes csatornák mikrohullámú jeleit. Nézzük meg, miből áll.
Az adagolórendszer adagolókból, impedancia-átalakítókból, polarizációs szeparátorokból és csatornaszűrőkből stb. áll, amelyek alacsony átviteli csillapítást, jó impedanciaillesztést, a küldő és fogadó jelek nagy leválasztását, valamint gazdaságos és tartós, könnyű szállítást és telepítési beállítást igényelnek. .
1. Etető
Az adagoló anyagának megválasztása a mikrohullámú jelfrekvenciától függ, amikor a mikrohullámú jel frekvenciája kisebb, mint 3000 MHz, általában a koaxiális vezetéket használják adagolóként, és ha a mikrohullámú jel frekvenciája nagyobb, mint 3000 MHz, a hullámvezetőt többnyire adagolóként használják. Az SDV-75-23-1 koaxiális kábel a 2 GHz-es rendszerben a mikrohullámú relé kommunikációhoz használható. A koaxiális huzal belső vezetője egy rézcső vagy rézkör, külső átmérője 7 mm, a külső vezető rézszalag tekercsből készül, és a belső átmérője 24 mm, a belső és külső vezetőket pedig spirál tartja polietilén. Ennek a koaxiális vezetéknek a karakterisztikus impedanciája 75 Ω, a csillapítási állandója pedig 0,08 dB/m.

2. Polarizációs szeparátor
A polarizációs szeparátor feladata a különböző polarizációs módok mikrohullámú adási és vételi jeleinek szétválasztása. Az egyik végén rövidre zárt, a másik végén nyitott visszhangvezető szakaszon két, egymásra merőleges 1. és 2. koaxiális interfész van kialakítva, az 1. és 2. interfész közé polarizált leválasztó fémlemezt helyeznek el, és ennek megfelelő hangolást. csavarokat kell rögzíteni az l és 2 interfész megfelelő végű, kör alakú hullámvezető falaihoz.
A polarizációs szeparátor működési elve az, hogy a különböző polarizációs módú mikrohullámú jelek eltérő karakterisztikáját használja az üzenetek küldésének és fogadásának mikrohullámú jeleinek elkülönítésére. A koaxiális vonalban terjedő rádióhullám keresztirányú elektromágneses hullám, amelynek elektromos tér irányának merőlegesnek kell lennie a koaxiális vezetékben lévő vezetőre, míg a kör alakú hullámvezetőben terjedő elektromos hullám keresztirányú hullám, elektromos tér irányának kell lennie. merőleges legyen a kör alakú hullámvezető belső falára. Amikor a mikrohullámú jelet a koaxiális interfész gerjeszti, csak a függőleges komponens létezik az ideális fémfelületen az elektromos téreloszlás peremfeltételei szerint. Ezért a kör alakú hullámvezetőben lévő elektromos mezőnek párhuzamosnak kell lennie a koaxiális vonalon belüli vezetővel.
3. Csatornaszűrő
Többcsatornás működés esetén annak felismerése érdekében, hogy az egyes csatornák mikrohullámú adó- és vételi jelei azonos irányban működnek, egy alcsatorna szűrőt kell csatlakoztatni a mikrohullámú vevő és az egyes hullámok adagolója közé, hogy a mikrohullámú a különböző csatornák vételi jeleit a megfelelő mikrohullámú vevőkészülékekhez továbbítják; Az osztó és párhuzamos csatornaszűrők azonos középfrekvenciájú sávszűrőkből és sávleállító szűrőkből állnak.
4. Impedancia átalakító
Az antenna feeder rendszer csatlakozásában a polarizációs szeparátor és a csatornaszűrő egyes portjainak bemeneti és kimeneti impedanciája 50 Ω, a feeder karakterisztikus impedanciája 75 Ω. A betápláló és a polarizációs szeparátor, valamint a betápláló és a csatornaszűrő közötti impedanciák összehangolása érdekében az átmenethez impedancia-átalakítót kell használni. Kétféle impedancia-átalakító szerkezet létezik: egyenes gradiens vonal és lépcsős típus. A két végén különböző impedanciájú koaxiális vonalak között, ha a külső vezető belső átmérője lineáris folytonos gradiens típusú, akkor ezt lineáris gradiens impedancia átalakítónak nevezzük. Ehelyett két, egynegyed hullámhosszúságú koaxiális vezetéket használnak, amelyek a külső vezető lépcsőzetes belső átmérőjével rendelkeznek. Ezt lépcsőzetes impedancia átalakítónak nevezik.
