《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網絡 > 設計應用 > 加載微擾金屬塊的消失模波導帶通濾波器的阻帶性能分析
加載微擾金屬塊的消失模波導帶通濾波器的阻帶性能分析
2017年電子技術應用第8期
李 坤,屈德新,鐘興建,陳 正
解放軍理工大學 通信工程學院,江蘇 南京210007
摘要: 介紹了一種通過在消失模波導濾波器中加載微擾金屬塊來提高濾波器阻帶寬度的方法,并給出了濾波器的等效電路圖。基于一款Ku波段五階消失模波導帶通濾波器,利用HFSS軟件仿真分析確定了微擾金屬塊最佳加載位置。測試結果表明,加載微擾金屬塊有效抑制了濾波器第一寄生通帶的突起,從而起到提升消失模波導濾波器阻帶性能的作用。
中圖分類號: TN713
文獻標識碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.170645
中文引用格式: 李坤,屈德新,鐘興建,等. 加載微擾金屬塊的消失模波導帶通濾波器的阻帶性能分析[J].電子技術應用,2017,43(8):55-57,65.
英文引用格式: Li Kun,Qu Dexin,Zhong Xingjian,et al. Analysis of stop-band performance of evanescent mode waveguide bandpass filter loaded with tiny posts[J].Application of Electronic Technique,2017,43(8):55-57,65.
Analysis of stop-band performance of evanescent mode waveguide bandpass filter loaded with tiny posts
Li Kun,Qu Dexin,Zhong Xingjian,Chen Zheng
College of Communications Engineering,PLA University of Science & Technology,Nanjing 210007,China
Abstract: A method of widening the stopband of evanescent mode waveguide bandpass filter is presented in this paper, by loading tiny posts between capacitive posts in the evanescent mode waveguide. The equivalent circuit of the filter is illustrated. Based on a Ku-band five-order evanescent mode bandpass filter, the stopband performances effected by different position of the tiny posts are analyzed and compared by the use of HFSS. The measured results indicate that loading tiny posts between capacitive posts can effectively suppress the first spurious of the filter and consequently improve the stopband performance.
Key words : stopband performance;bandpass filter;evanescent mode waveguide;Ku-band

0 引言

    隨著無線通信系統的快速發展,對如何進一步提高電路性能、減輕電子器件的體積以及提高工作頻率等提出了更高的要求。濾波器作為通信系統重要的器件之一,其性能優劣對系統有著很大影響。消失模波導濾波器以其結構緊湊、帶外抑制度高、損耗低及可靠性高等優點而廣泛應用于衛星通信、電子對抗等領域[1-3]。消失模波導濾波器較傳統腔體濾波器最顯著的特點是具有寬阻帶和體積小,其阻帶寬度和消失模波導尺寸有著緊密聯系。SOTO P[4]對消失模波導濾波器中各參數尺寸對濾波器各項性能影響做了比較系統的分析,并提出了消失模波導帶通濾波器的權衡設計方法。

    本文工作主要是在消失模波導帶通濾波器基礎上研究進一步展寬其阻帶寬度。首先簡單介紹了消失模波導的基本特性以及通過加載容性柱設計了Ku波段窄帶濾波器,最后通過電磁仿真軟件HFSS(High Frequency Structure Simulator)著重分析了在空載段波導加載微擾金屬柱對濾波器阻帶性能的影響。

1 消失模波導帶通濾波器設計

1.1 消失模波導特性分析

    消失模波導是指工作在截止頻率以下的波導,根據波導的基本理論可以得到,在理想情況下,在截止頻率以下,波導內只有能量的存儲,沒有能量傳輸。這里理想情況指:波導壁的電導率無窮大、填充介質無損耗、波導無窮長或終端匹配。但在現實中這種理想情況是不存在的,因此,盡管電磁場在波導內處于消失態,但仍具有波動性,可以傳輸有功功率。

    對于TE模,消失模波導的波特性阻抗是電抗性,如果在波導內加載適當的電容結構,可以形成單個諧振器。如果加載多個電容結構可形成帶通濾波器。其中,加載電容端為諧振單位,空載段的截止波導為耦合結構。圖1給出了一端消失模波導加載電容結構TE模的等效電路圖。

wdz9-t1.gif

1.2 五階消失模波導帶通濾波器設計

    通過在消失模波導中加載具有電容性質的金屬塊設計了一款帶通濾波器,中心頻率為12.5 GHz,相對帶寬4%。濾波器結構如圖2所示,中間消失模波導加載了5個相同金屬柱,兩端連接輸入輸出耦合波導,耦合波導與消失模波導等高,這樣減少波導端面不連續帶來的反射,使信號更好地過渡到消失模波導中,采用同軸探針方式饋電,金屬柱的中心和同軸探針在濾波器的水平中心軸線上。

wdz9-t2.gif

    在濾波器設計過程中,首先要確定消失模波導的寬邊we和窄邊 h,寬邊越小,波導的截止頻率越高,這里消失模波導尺寸可根據文獻[5]中的設計步驟確定,本例中取寬邊we=9 mm,h=5 mm。然后在HFSS仿真軟件中建立圖3模型,利用其本征求解模式計算諧振頻率,通過調節金屬柱的尺寸使諧振頻率為濾波器的中心頻率。根據切比雪夫濾波器耦合矩陣的綜合方法[6]確定五階切比雪夫濾波器的歸一化耦合矩陣M,如下所示。

    wdz9-gs1.gif

wdz9-t3.gif

    諧振器之間的耦合系數kij可由式(1)求得:

    wdz9-gs2.gif

其中FBW為濾波器的相對帶寬,mij為歸一化耦合矩陣中對應的元素。在HFSS軟件中建立求兩個諧振器之間耦合系數的模型,使仿真計算的耦合系數值等于理論計算值kij。最終的仿真優化結果如圖4所示,從圖中可以看出設計的濾波器在14 GHz~20 GHz的S21在-70 dB以下,在21 GHz、21.75 GHz和22.7 GHz處突起。

wdz9-t4.gif

2 加載微擾金屬柱的消失模波導帶通濾波器設計

    消失模波導加載容性金屬柱可以作為一個諧振器單元,而加載容性金屬柱之間的空載波導作為諧振器之間的耦合結構,由上面的等效電路可知,諧振器之間的耦合為電感耦合。

    如圖5所示,通過在空載波導加載小金屬柱改變諧振器之間的耦合結構,使原來的電感耦合變成具有電感電容的混合耦合。加載的微擾金屬塊對每個諧振器單元諧振頻率幾乎沒有影響,只是改變了相鄰諧振器單元之間的耦合結構,為了使帶內特性與未加載微擾金屬柱的濾波器一致,只需調節相鄰金屬柱之間的距離使耦合強度保持不變。

wdz9-t5.gif

    圖6給出了微擾金屬柱加載在柱2和柱4之間的濾波器的結構參數,濾波器關于柱3中心線對稱,增大柱2和柱3之間的距離d_23來平衡微擾金屬柱加載帶來的耦合強度的變化。微擾金屬柱的加載位置也可以在柱1和柱2之間、柱4和柱5之間。

wdz9-t6.gif

    通過HFSS軟件仿真優化,比較這兩種不同加載位置對濾波器阻帶的影響,濾波器的S參數仿真結果如圖7所示,濾波器Ⅰ:圖5所示的濾波器;濾波器Ⅱ:在柱1和柱2、柱4和柱5之間加載微擾金屬柱的濾波器。從仿真結果可以看出,濾波器Ⅰ在帶外19 GHz附近S21有突起,S21值為-16 dB,而濾波器Ⅱ在帶外18.5 GHz附近和22.5 GHz處S21突起,但其值仍可達到-22 dB以下。和圖2所示的未加載微擾金屬柱濾波器相比可知,雖然加載微擾金屬柱使濾波器在18.5 GHz附近S21略有突起,但此法有效抑制了原始的第一寄生通帶內21 GHz、21.75 GHz和22.7 GHz處的突起,從而起到了寬展阻帶的效果。

wdz9-t7.gif

3 測量與分析

    為了驗證設計的準確性,對圖5所示的濾波器進行了加工測量,濾波器的參數尺寸在表1列出。

wdz9-b1.gif

    濾波器的測量結果如圖8(a)、圖8(b)所示,帶內插損為0.5 dB左右,帶內 S11在-16 dB以下。濾波器在14 GHz~18 GHz抑制可達60 dB以下,在14 GHz~36 GHz抑制均在20 dB以下,實測結果與仿真結果一致。

wdz9-t8.gif

4 結論

    本文研究了如何提高消失模波導帶通濾波器的阻帶性能,通過在空載段波導加載微擾金屬柱可以優化濾波器的帶外性能。最后,設計了一個Ku波段的五階消失模波導帶通濾波器,測量結果表明采用加載微擾金屬柱的方法有效地抑制了第一寄生通帶內的毛刺突起,并且阻帶至三倍頻內抑制均在20 dB以下。

參考文獻

[1] SNYDER R.New application of evanescent mode waveguide to filter design,IEEE Trans-MTT,1977,25(12):1013-1021.

[2] Zhu Wei,Jia Baofu,Zhang Xiaoqin.The novel design of wide-band evanescent mode waveguide bandpass Filter,ICECC 2011:2940-2943.

[3] 杜勇.消失模波導濾波器及正交耦合模的設計[D].西安:電子科技大學,2008.

[4] SOTO P,LLANOS D D,BORIA V E,et al.Performance analysis and comparison of symmetrical and asymmetrical configurations of evanescent mode ridge waveguide filters,Radio Science,2009,44(6):1-16.

[5] SOTO P,LLANOS D D,BORIA V E,et al.Efficient analysis and design strategies for evanescent mode ridge waveguide filters,Proceedings of 36th European Microwave Conference,2006:1095-1098.

[6] RICHARD J CAMERON.General coupling matrix synthesis methods for chebyshev filtering functions,IEEE Trans-MTT,1999,47(4):433-442.



作者信息:

李  坤,屈德新,鐘興建,陳  正

(解放軍理工大學 通信工程學院,江蘇 南京210007)

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
欧美成人中文字幕在线| 国产在线观看一区| 久久久美女艺术照精彩视频福利播放 | 狠狠入ady亚洲精品经典电影| 国产精品亚洲а∨天堂免在线| 欧美日韩一区自拍| 欧美日本亚洲韩国国产| 欧美成人69av| 欧美风情在线| 欧美精品尤物在线| 欧美理论电影网| 欧美日韩a区| 欧美日韩在线直播| 欧美深夜影院| 国产精品亚洲片夜色在线| 国产精品日本一区二区 | 亚洲午夜黄色| 亚洲一区二区三区精品在线| 亚洲一区二区三区在线视频| 亚洲尤物视频网| 亚洲伊人一本大道中文字幕| 亚洲欧美日韩区| 欧美一区二区三区在线看| 小黄鸭精品密入口导航| 欧美一区二区三区男人的天堂| 欧美尤物一区| 亚洲人精品午夜| 亚洲线精品一区二区三区八戒| 亚洲一区二区三区四区五区午夜| 亚洲一区二三| 久久不射中文字幕| 久久综合影视| 欧美激情视频一区二区三区免费| 欧美日韩中文字幕在线| 国产精品日韩在线| 国内精品99| 亚洲欧洲视频| 亚洲一区二区视频在线| 欧美在线你懂的| 亚洲精品视频免费观看| 亚洲一区二区伦理| 久久久激情视频| 欧美片在线观看| 国产精品午夜在线观看| 一区国产精品| 99re6热只有精品免费观看| 亚洲欧美在线一区| 91久久精品国产91久久性色| 一区二区不卡在线视频 午夜欧美不卡'| 午夜精品福利一区二区蜜股av| 久久免费视频在线| 欧美精品999| 国产手机视频一区二区| 亚洲福利久久| 亚洲综合日韩中文字幕v在线| 久久精品国产久精国产爱| 一道本一区二区| 久久久91精品| 欧美日韩亚洲综合| 国内精品久久久久伊人av| 日韩午夜av在线| 欧美一级黄色录像| 亚洲色图在线视频| 久久免费视频在线| 国产精品xnxxcom| 亚洲国产高清高潮精品美女| 亚洲午夜视频在线观看| 亚洲欧洲综合另类| 欧美在线看片| 欧美日韩一区二区三区在线| 红杏aⅴ成人免费视频| 中日韩在线视频| 亚洲精品裸体| 久久精品二区三区| 欧美色图一区二区三区| 亚洲成色www久久网站| 亚洲欧美一区二区精品久久久| 一本久道久久综合中文字幕| 久久一综合视频| 国产美女精品一区二区三区 | 日韩视频一区二区| 亚洲二区免费| 欧美在线啊v| 欧美调教视频| 亚洲精品国久久99热| 久久国内精品视频| 午夜在线成人av| 欧美日韩成人在线观看| 一区二区在线看| 性视频1819p久久| 亚洲欧美色婷婷| 欧美色视频日本高清在线观看| 亚洲福利视频二区| 久久爱www.| 欧美在线视频二区| 国产精品区一区二区三| 亚洲精品在线一区二区| 91久久在线| 久久一二三国产| 国产三级欧美三级| 亚洲女爱视频在线| 亚洲欧美日韩视频一区| 欧美日韩理论| 亚洲精品一区二区在线| 亚洲精品免费网站| 欧美成人午夜| 亚洲电影成人| 亚洲高清精品中出| 久久久999| 国产亚洲人成网站在线观看| 亚洲欧美日本视频在线观看| 亚洲女优在线| 欧美午夜宅男影院| 一本一本久久a久久精品牛牛影视| 亚洲精品女av网站| 男人的天堂成人在线| 伊人狠狠色j香婷婷综合| 久久狠狠亚洲综合| 久久在线视频| 一区二区三区在线视频观看 | 美女诱惑黄网站一区| 韩曰欧美视频免费观看| 欧美一区二区网站| 久久网站免费| 亚洲高清视频在线观看| 亚洲精品网址在线观看| 欧美激情一区二区三区高清视频 | 欧美在线视频全部完| 久久久国产视频91| 国模精品一区二区三区色天香| 欧美一区日本一区韩国一区| 久久蜜臀精品av| 精品av久久久久电影| 亚洲国产经典视频| 欧美成人日本| 99精品国产福利在线观看免费 | 亚洲欧美日韩在线一区| 欧美在线日韩在线| 黄色成人在线网址| 亚洲剧情一区二区| 欧美日韩一区在线播放| 亚洲一区日本| 久久久国产精品亚洲一区 | 91久久精品国产91性色tv| 99精品国产一区二区青青牛奶| 欧美日韩免费视频| 亚洲欧美精品一区| 久久野战av| 亚洲精品中文字幕有码专区| 亚洲夜间福利| 国产亚洲精品美女| 亚洲精品国产拍免费91在线| 欧美色网在线| 欧美一区二区三区在线| 女女同性精品视频| 在线亚洲观看| 久久久久久久综合色一本| 91久久国产综合久久| 亚洲午夜激情| 国产小视频国产精品| 亚洲国产精品一区二区www在线| 欧美乱人伦中文字幕在线| 亚洲午夜视频在线观看| 开心色5月久久精品| 日韩亚洲在线| 久久久久国内| 亚洲精品网站在线播放gif| 午夜在线视频观看日韩17c| 精品二区久久| 亚洲综合视频一区| 伊人久久男人天堂| 亚洲无吗在线| 伊人婷婷久久| 午夜精品视频在线| 亚洲国产老妈| 欧美一区激情| 亚洲免费观看在线观看| 久久久久国产精品一区三寸| 亚洲精品一区在线观看香蕉| 久久国产精品72免费观看| 亚洲肉体裸体xxxx137| 久久精品国产第一区二区三区| 亚洲三级影院| 久久亚洲免费| 亚洲性线免费观看视频成熟| 美女精品视频一区| 午夜精品国产更新| 欧美日韩国产一级片| 亚洲国产精品久久人人爱蜜臀| 国产精品三级久久久久久电影| 日韩网站在线观看| 黄色av一区| 欧美伊人久久| 一本久久青青| 欧美大片第1页| 久久国产夜色精品鲁鲁99| 国产精品久久久久久久7电影| 亚洲欧洲日韩女同| 国产日韩欧美在线播放不卡| 亚洲午夜羞羞片|