資料介紹
1 引言
現代通訊技術,比如衛星通訊和機載雷達對濾波器的性能、體積、重量等都提出了嚴格的要求。波導濾波器具有高功率容量,低插損和良好的頻率選擇特性等特點。但是,由于受器件工作原理的限制,普通的波導濾波器的體積比較大,特別是在頻率比較低的微波頻段。現代通訊技術,比如機載雷達和衛星通訊技術對波導濾波器的性能、體積、重量等都提出了嚴格的要求。緊湊型波導濾波器是微波技術領域的一個經典而又十分活躍的研究課題。2003年, Vlad Lenive 和 John Ness 報告了一種采用高度減小的波導的緊湊型波導濾波器。2006年, Christen Rauscher報告了一種采用介質填充和脊波導加載的緊湊型波導濾波器。本文將報告一種凹形膜片電容加載的沒有介質填充的緊湊型波導濾波器。
3 22G波導濾波器的設計
本文設計的濾波器是采用凹形膜片電容加載的帶通濾波器,設計的具體指標為:濾波器級數為=3,中心頻率=22GHz , 帶寬4GHZ, 輸入/輸出駐波比: 《1.5,阻帶抑制: 》15dB, 17G和27G以外, 27G~32G之間,連接方式:標準BJ220法蘭盤,外形結構:直的,環境條件:工作溫度:液氮下,采用凹形膜片電容加載。
下面我們利用CAD工具CST來設計波導濾波器。根據波導濾波器的理論,波導濾波器可以由一系列中間開口的電感性膜片通過長度近似為半波長的波導連接而構成。由(3),我們可以用加載電容的波導代替一般波導來連接這些電感性膜片,從而縮短濾波器的長度。
給出了電容加載的3階凹形膜片電容加載波導濾波器的示意圖。濾波器由常規波導濾波器加3個電容凸臺組成。波導寬和高分別為
和
,凸臺的橫向寬度w, 縱向長度中間和兩邊分別為t2和t1。凸臺的高度中間為h2, 兩邊為h1。連接4個電容膜片的波導長度從左到右依次為2L1+t1, 2L2+t2,2L1+t1。每兩個腔體之間采用凹形膜片,膜片厚度為t,膜片寬度兩邊和中間分別為W1和W2,高度都為3.32。通過改變膜片寬度,高度和厚度可以調節諧振頻率
表1 濾波器設計參數
參數(mm)濾波器
a10.668
b4.318
b13.318
t0.5
w17.314
w25.337
h12.001
h22.099
L11.003
L21.083
t10.5
t21.07
w3.556
4 結論
本文介紹了一種凹形膜片電容加載的緊湊型波導濾波器。我們首先根據傳輸線理論證明了采用電容加載的方式可以使傳輸線的長度縮短。采用CAD模擬,我們得到了22G波導濾波器的結構參數。通過CAD軟件仿真優化說明了該濾波器具有體積小,結構簡單易于加工等優點。
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現代通訊技術,比如衛星通訊和機載雷達對濾波器的性能、體積、重量等都提出了嚴格的要求。波導濾波器具有高功率容量,低插損和良好的頻率選擇特性等特點。但是,由于受器件工作原理的限制,普通的波導濾波器的體積比較大,特別是在頻率比較低的微波頻段。現代通訊技術,比如機載雷達和衛星通訊技術對波導濾波器的性能、體積、重量等都提出了嚴格的要求。緊湊型波導濾波器是微波技術領域的一個經典而又十分活躍的研究課題。2003年, Vlad Lenive 和 John Ness 報告了一種采用高度減小的波導的緊湊型波導濾波器。2006年, Christen Rauscher報告了一種采用介質填充和脊波導加載的緊湊型波導濾波器。本文將報告一種凹形膜片電容加載的沒有介質填充的緊湊型波導濾波器。
3 22G波導濾波器的設計
本文設計的濾波器是采用凹形膜片電容加載的帶通濾波器,設計的具體指標為:濾波器級數為=3,中心頻率=22GHz , 帶寬4GHZ, 輸入/輸出駐波比: 《1.5,阻帶抑制: 》15dB, 17G和27G以外, 27G~32G之間,連接方式:標準BJ220法蘭盤,外形結構:直的,環境條件:工作溫度:液氮下,采用凹形膜片電容加載。
下面我們利用CAD工具CST來設計波導濾波器。根據波導濾波器的理論,波導濾波器可以由一系列中間開口的電感性膜片通過長度近似為半波長的波導連接而構成。由(3),我們可以用加載電容的波導代替一般波導來連接這些電感性膜片,從而縮短濾波器的長度。
給出了電容加載的3階凹形膜片電容加載波導濾波器的示意圖。濾波器由常規波導濾波器加3個電容凸臺組成。波導寬和高分別為
表1 濾波器設計參數
參數(mm)濾波器
a10.668
b4.318
b13.318
t0.5
w17.314
w25.337
h12.001
h22.099
L11.003
L21.083
t10.5
t21.07
w3.556
4 結論
本文介紹了一種凹形膜片電容加載的緊湊型波導濾波器。我們首先根據傳輸線理論證明了采用電容加載的方式可以使傳輸線的長度縮短。采用CAD模擬,我們得到了22G波導濾波器的結構參數。通過CAD軟件仿真優化說明了該濾波器具有體積小,結構簡單易于加工等優點。
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