《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 模擬設計 > 設計應用 > 雙膜基片集成波導(SIW)帶通濾波器的設計與HFSS仿真
雙膜基片集成波導(SIW)帶通濾波器的設計與HFSS仿真
摘要: 根據(jù)多模激勵的單腔體諧振器原理以及基片集成波導(SIW)高Q值、低損耗、大功率容量的特點,提出了一種新的SIW方形腔體雙膜濾波器的設計方法。該方法通過在SIW腔體兩個對稱角上切角作為微擾來使簡并模式分離并產(chǎn)生耦合,從而形成了中心頻率在 4.95GHz的窄帶帶通濾波器,并最終采用直接過渡方式實現(xiàn)了SIW到微帶的轉換。
Abstract:
Key words :

  根據(jù)多模激勵的單腔體諧振器原理以及基片集成波導(SIW)高Q值、低損耗、大功率容量的特點,提出了一種新的SIW方形腔體雙膜濾波器的設計方法。該方法通過在SIW腔體兩個對稱角上切角作為微擾來使簡并模式分離并產(chǎn)生耦合,從而形成了中心頻率在 4.95GHz的窄帶帶通濾波器,并最終采用直接過渡方式實現(xiàn)了SIW到微帶的轉換。

  0 引言

  濾波器在無線通信、軍事、科技等領域有著廣泛的應用。而微波毫米波電路技術的發(fā)展,更加要求這些濾波器應具有低插入損耗、結構緊湊、體積小、質量輕、成本低的特點。傳統(tǒng)用來做濾波器的矩形波導和微帶線已經(jīng)很難達到這個要求。而基片集成波導(SIW)技術為設計這種濾波器提供了一種很好的選擇。

  SIW的雙膜諧振器具有一對簡并模式,可以通過對諧振器加入微擾單元來使這兩個簡并模式分離,因此,經(jīng)過擾動后的諧振器可以看作一個雙調諧電路。分離的簡并模式產(chǎn)生耦合后,會產(chǎn)生兩個極點和一個零點。所以,雙膜濾波器在減小尺寸的同時,也增加了阻帶衰減。而且還可以實現(xiàn)較窄的百分比帶寬??墒牵p膜濾波器又有功率損耗高、插入損耗大的缺點。為此,本文提出了一種新型SIW腔體雙膜濾波器的設計方法。

  該SIW的大功率容量、低插入損耗特性正好可以對雙膜濾波器的固有缺點起到補償作用。而且輸入/輸出采用直接過渡的轉換結構,也減少了耦合縫隙的損耗。

  l 雙膜諧振原理及頻率調節(jié)

  SIW是一類新型的人工集成波導,它是通過在平面電路的介質層中嵌入兩排金屬化孔構成的,這兩排金屬化孔構成了波導的窄壁,圖1所示是基片集成波導的結構示意圖。這類平面波導不僅容易與微波集成電路(MIC)以及單片微波集成電路(MMIC)集成,而且,SIW還繼承了傳統(tǒng)矩形波導的品質因數(shù)高、輻射損耗小、便于設計等優(yōu)點。

  摘要:根據(jù)多模激勵的單腔體諧振器原理以及基片集成波導(SIW)高Q值、低損耗、大功率容量的特點,提出了一種新的SIW方形腔體雙膜濾波器的設計方法。該方法通過在SIW腔體兩個對稱角上切角作為微擾來使簡并模式分離并產(chǎn)生耦合,從而形成了中心頻率在 4.95GHz的窄帶帶通濾波器,并最終采用直接過渡方式實現(xiàn)了SIW到微帶的轉換。

  1.1 基片集成波導諧振腔

  一般情況下,兩個電路的振蕩頻率越接近,這兩個電路之間的能量轉換需要的耦合就越小。由于諧振腔中的無數(shù)多個模式中存在著正交關系,故要讓這些模式耦合發(fā)生能量交換,必須對理想的結構加擾動。但是,為了保持場結構的原有形式,這個擾動要很小。所以,本文選擇了SIW的簡并主模TE102和 TE201,它們的電場分布圖如圖2所示。因為TM和TEmn(n10)不能夠在SIW中傳輸。因此,一方面可以保證在小擾動時就可以實現(xiàn)耦合,同時也可以保證場的原有結構。

電場分布圖

矩形腔體

  假設圖3所示的矩形腔體的長、寬、高分別為a、b、d。因為TEmn(n10)不能在SIW中傳輸,所以對于SIW諧振腔來說,其諧振頻率的計算公式如下:

諧振頻率的計算公式

  對于具有相同諧振頻率的兩個模式來說,則有如下關系:

如下關系

  根據(jù)選定的工作簡并模式,利用公式(1)、(2)、 (3)來確定矩形波導諧振腔的初始尺寸,然后再結合有關文獻,就可以確定SIW腔體的尺寸。圖3所示是其金屬矩形諧振腔的基本結構。

  1.2 雙膜SIW諧振腔及其頻率調節(jié)

  圓柱形波導、矩形波導和微帶線都可以用來做雙膜濾波器。然而,一些典型的雙膜設計方法(如加調節(jié)螺釘、內角加工、在微帶貼片上加入十字槽等)并不適用于SIW腔體。有文獻提到采用切角、打孔、饋電擾動等擾動方式來應用于SIW腔體。故此,本文選取了在SIW腔體對稱的角上切兩個相同的方形切角作為微擾方式。擾動腔體的諧振頻率被分成f1和f2兩個高低不同的頻率,這兩個頻率的平均值(f1+f2)/2和原有腔體的諧振頻率f0往往不相等。類似地,輸入/輸出部分的耦合也會造成諧振頻率的平移。這樣就會造成兩種情況:一是(f1+f2)/2>f0;二是(f1+f2)/2< P>

  是大于還是小于取決于耦合結構。對于第一種情況,可以通過加大諧振腔尺寸來調節(jié)頻率移動;而對于第二種情況,則可以通過減小諧振器尺寸或者在諧振腔上開個縫來減少諧振腔等效尺寸等方法來調節(jié)。當然也可以不調節(jié),分別針對這兩種情況加以利用。在實際的工程應用中。要求 s<λ/20,當SIW工作在高頻段時,為了滿足上述條件,往往要求金屬柱半徑以及它們之間的間距很小,以至于加工非常困難。而此時就可以利用第一種情況,以較大的尺寸在較高頻率處實現(xiàn)良好的濾波性能,降低加工難度;而對于第二種情況,可以以更小的尺寸在較低的諧振頻率處實現(xiàn)良好的濾波性能,從而實現(xiàn)濾波器的小型化。本文就是有效地利用了第二種情況,從而設計出性能好、尺寸小的濾波器。

   2 雙膜濾波器的實現(xiàn)與仿真

  圖4所示是雙膜SIW腔體帶通濾波器的結構示意圖。在諧振腔的對角線上挖去兩個相同的立方體,輸入/輸出采用直接過渡的轉換結構。濾波器選用 Rogers RO3010作為介質基板,其相對介電常數(shù)εr=10.2,損耗角正切tan d為0.0035;諧振腔長度a為21.5 mm,寬b為21.5 mm,高h為0.5mm;切去的立方體邊長cw為2.2 mm;中心饋線的寬度tw為0.72 mm。輸入/輸出采用無縫耦合的直接轉換結構,這樣可減少輸入/輸出結構的耦合損耗。

 

雙膜SIW腔體帶通濾波器的結構示意圖

  3 仿真結果分析

  仿真可采用電磁仿真商業(yè)軟件HFSS來完成。通過仿真介質諧振腔濾波器(濾波器源型)可以發(fā)現(xiàn),不同的耦合輸入/輸出窗口寬度影響著濾波器中心頻率的位置,同時也影響耦合強度和帶內插入損耗。從圖5中看出,隨著耦合窗寬度的增大,濾波器的中心頻率會上移,耦合減弱,帶內插入損耗變大,也就是濾波器的匹配性能變差。

仿真結果

  針對切去的立方體尺寸對濾波器性能的影響。從方便的角度考慮,應先保證一個角上的正方體尺寸不變,而改變另一個切去的立方體尺寸,然后觀察微擾變化對S參數(shù)的影響。從圖6所示的曲線可以看出,微擾尺寸幾乎不改變S參數(shù)曲線的形狀,對中心頻點的影響不大,微擾越大,帶寬越寬,相應的高阻帶傳輸零點會往高頻點移動。

微擾變化對S參數(shù)的影響

  從以上結果可以看出,通過改變微擾大小可調節(jié)濾波器的帶寬,而改變耦合輸入/輸出窗口的寬度則可調節(jié)濾波器的中心頻率和匹配性能。

  綜合以上仿真研究并結合公式(1)、(2),可先計算出SIW的相關尺寸。然后通過HFSS仿真對濾波器性能進行優(yōu)化,最終所得出的設計電路具體尺寸為h=O.5 mm,εr=10.2,tan d="0".0035,a=b=21.5 mm,d=0.8 mm,s=1.2 mm,cw=2.2 mm,tw=0.72 mm,cw=8.4 mm,ba=2 mm。

本設計的雙膜SIW腔體濾波器S參數(shù)的響應曲線

  圖7所示是本設計的雙膜SIW腔體濾波器S參數(shù)的響應曲線。從圖7中可以看出,采用本設計實現(xiàn)的濾波器的中心頻率fo=4.95 GHz,3 dB相對帶寬FBW=4.36%,通帶內插入損耗為0.9 dB,反射損耗S11小于-22 dB,阻帶右側5.45 GHz處會形成一個傳輸零點,損耗接近-40 dB。

  4 結束語

  本文應用SIW技術設計了一種具有良好性能的雙膜窄帶帶通濾波器。該濾波器設計原理簡單、尺寸小、重量輕、帶內插損小、阻帶衰減性能好;而且采用直接過渡的轉換結構,從而減少了耦合輸入/輸出損耗。故在無線通信、軍事、科技等領域有著廣泛的應用前景。

此內容為AET網(wǎng)站原創(chuàng),未經(jīng)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
欧美成人影音| 欧美色视频在线| 99综合电影在线视频| 亚洲欧美日韩一区| 亚洲精品麻豆| 伊人狠狠色j香婷婷综合| 国产精品久久久久毛片软件| 欧美mv日韩mv亚洲| 一个色综合导航| 亚洲午夜三级在线| 日韩手机在线导航| 一色屋精品亚洲香蕉网站| 国产精品国产三级国产| 欧美久久在线| 蜜月aⅴ免费一区二区三区 | 正在播放日韩| 最近看过的日韩成人| 久久精品国产一区二区三区| 亚洲欧美国产精品桃花| 99热免费精品在线观看| 亚洲精品久久嫩草网站秘色| 亚洲第一视频网站| 伊人精品视频| 国产精品狠色婷| 国产精品高潮呻吟| 欧美精品一区二区精品网| 欧美**人妖| 欧美成人精品| 久久久久久网站| 久久国产精品一区二区三区四区| 香蕉免费一区二区三区在线观看 | 一区二区三区精品视频| 日韩一级精品视频在线观看| 亚洲欧洲日本一区二区三区| 亚洲高清成人| 亚洲国产成人精品久久| 亚洲福利视频二区| 亚洲国产天堂久久综合| 亚洲国产成人在线视频| 欧美一二三视频| av成人激情| 9l国产精品久久久久麻豆| 99国产精品久久久久久久久久 | 在线看日韩欧美| 亚洲高清二区| 亚洲激情六月丁香| 亚洲日本一区二区| 99这里只有久久精品视频| 一本久久a久久免费精品不卡| 狠狠色综合播放一区二区| 狠狠色狠狠色综合人人| 在线观看三级视频欧美| 亚洲国产成人av| 亚洲欧洲视频在线| 一区二区不卡在线视频 午夜欧美不卡'| 99riav久久精品riav| 中文国产一区| 一区二区三区高清在线观看| 亚洲天堂免费观看| 午夜视频在线观看一区二区| 欧美在线观看网站| 亚洲精品乱码| 亚洲——在线| 久久精品首页| 女女同性精品视频| 欧美日韩在线不卡一区| 国产精品羞羞答答| 一区在线免费观看| 亚洲人成在线影院| 亚洲专区国产精品| 亚洲欧洲av一区二区| 亚洲大片一区二区三区| 9人人澡人人爽人人精品| 亚洲欧美日韩天堂| 久久深夜福利免费观看| 欧美精品一区二区三区久久久竹菊 | 欧美在线亚洲| 日韩视频一区二区三区在线播放| 亚洲图片欧美日产| 久久久99久久精品女同性| 欧美激情视频免费观看| 国产精品成人一区二区| 一区在线视频| 亚洲少妇最新在线视频| 久久精品国产一区二区电影| 亚洲第一福利视频| 亚洲视频www| 久久久精品国产免大香伊| 欧美精品97| 国产日韩欧美中文在线播放| 亚洲人成欧美中文字幕| 亚洲制服av| 亚洲精品亚洲人成人网| 欧美一级电影久久| 欧美国产第一页| 国产女人18毛片水18精品| 亚洲欧洲在线免费| 欧美一级淫片aaaaaaa视频| 999在线观看精品免费不卡网站| 亚洲欧美视频在线观看视频| 噜噜噜躁狠狠躁狠狠精品视频| 欧美日韩在线免费视频| 一区二区自拍| 99热这里只有精品8| 亚洲国产精品成人综合色在线婷婷| 亚洲深夜福利视频| 麻豆久久婷婷| 国产精品私人影院| 亚洲乱码国产乱码精品精天堂| 欧美影院一区| 亚洲一区欧美激情| 欧美激情欧美激情在线五月| 国产精品久久激情| 亚洲国产精品视频一区| 性欧美激情精品| 亚洲一区成人| 欧美理论片在线观看| 一区二区亚洲| 欧美一区二区三区四区在线| 日韩视频中文| 久久综合给合| 国产亚洲一级| 亚洲女爱视频在线| 亚洲一区国产视频| 欧美日韩国产综合一区二区| 伊人天天综合| 久久er精品视频| 久久国产精品免费一区| 国产精品女人久久久久久| 亚洲人www| 欧美一区二区三区日韩视频| 午夜精品久久久久影视| 欧美深夜福利| 亚洲伦理自拍| 99视频精品全国免费| 欧美第十八页| 1000部国产精品成人观看| 亚洲国产成人av在线| 久久精品国产69国产精品亚洲| 国产精品一区二区久激情瑜伽| 99精品福利视频| 日韩网站免费观看| 一区二区免费在线播放| 国产日韩欧美制服另类| 欧美一区视频在线| 久久先锋影音| 亚洲国产黄色| 一本色道久久综合亚洲91| 欧美三区在线观看| 亚洲视频香蕉人妖| 久久精品123| 亚洲丰满在线| 亚洲一二三区在线| 国产偷自视频区视频一区二区| 久久精品30| 欧美日本韩国一区| 亚洲女人av| 毛片一区二区三区| 日韩一区二区久久| 欧美亚洲一级| 在线精品观看| 亚洲永久免费av| 国模叶桐国产精品一区| 日韩视频在线一区二区| 国产精品福利在线| 久久精品免费播放| 欧美日韩另类视频| 性欧美1819性猛交| 欧美va亚洲va香蕉在线| 在线视频欧美日韩| 久久视频在线免费观看| 亚洲精品一二三| 欧美影院午夜播放| 亚洲国内自拍| 欧美一区二区三区免费视频| 在线观看日韩专区| 亚洲免费一在线| 精品成人国产| 亚洲欧美大片| 亚洲国产日日夜夜| 久久国产精品久久精品国产| 亚洲欧洲精品一区二区| 欧美一区三区三区高中清蜜桃| 亚洲国产精品精华液2区45| 午夜亚洲伦理| 亚洲啪啪91| 久久全国免费视频| 一区二区三区四区五区在线| 六十路精品视频| 亚洲综合电影一区二区三区| 欧美高清视频一区| 亚洲欧美中文在线视频| 欧美巨乳在线| 亚洲电影毛片| 国产欧美日本| 亚洲一区二区三区中文字幕| …久久精品99久久香蕉国产| 欧美一区日韩一区| 在线午夜精品自拍| 欧美精品久久99久久在免费线|