資料介紹
1 引言
微波帶阻濾波器廣泛地應用于抑制高功率發射機的帶外寄生頻段。它們在無線電通信傳播系統中用于防止其他用戶的干擾,因此變得十分重要。隨著空間通信的發展,對先進帶阻濾波器的要求也相應地增加。在參考文獻中,提出了阻帶濾波器的形式雖然可以在阻帶產生較高的衰減但其阻帶外特性不好限制了其應用。中運用開半波長開路線實現帶阻效果,但其帶外高端響應不好。為了使阻帶濾波器在阻帶衰減達到要求的同時帶外響應也得到改善,本文在中所提出的帶阻濾波器的基礎上進行了改進,提出一種新的結構,由該結構組成的帶阻濾波器其阻帶得以展寬,并且在阻帶外產生傳輸極點,大幅度改善帶外特性,本文分為四節:第一節為引言,第二節將的阻帶濾波器和本文所提出的阻帶濾波器形式進行性能對比,第三節主要是介紹如何將本文所提出的帶阻濾波器運用到寬帶濾波器上形成性能優越的2.6/5.2GHz(WLANs)雙通帶濾波器。第四節對本文進行總結并提出進一步改進建議。
2 阻帶濾波器特性分析
帶阻濾波器的形式如圖1所示,其中L等于阻帶中心頻率處的(為波導波長),寬度由特征阻抗決定,(一般為50W)S的大小可以任意。經研究我們發現隨著S的減小其阻帶衰減變差且帶外特性不好,如果將該種濾波器運用到通訊系統中去勢必會對其他通帶產生非常大的影響。我們進一步研究中所提的帶阻濾波器的50W半波長開路線單元如圖2中(a)所示,將其運用在50W傳輸線旁通過調節其與傳輸線之間的距離產生不同的耦合來產生阻帶效應如圖2(c),其原理電路由圖3給出,其中開半波長路環相當于原理電路中的并聯支路的串聯LC電路,第i條支路在處諧振,在該頻點處該支路將產生吸收效果從而形成在該頻點的阻帶效果,但是由于半波長開路線等效成的串聯LC的值于頻率有很大關系所以其在產生阻帶效果的同時會對帶外產生影響,為了解決這一問題,我們在原有結構的基礎上進行改進,在原結構中間開口如圖2(B)示,這樣可以加大其內部耦合,我們通過仔細研究發現在改變縫隙寬度時該單元可以在兩個頻點產生阻帶,我們可以利用這一特點讓兩個阻帶中心頻率靠近從而形成帶寬較寬的帶阻濾波器,我們同時注意到兩阻帶中心頻率的差和開口大小存在如圖5所示的關系,可以很明顯的地看出隨著開口大小的變化其阻帶衰減也會發生相應變化,并且兩阻帶間的通帶響應不是十分理想,并且該新型結構可以在靠近阻帶處產生較大的傳輸極點,這樣就大大改善了阻帶外特性,我們綜合考慮上述各因素,運用該新型結構(圖2(B))設計阻帶中心頻率在4.55GHZ處的帶阻濾波器,
其結構如圖2(D),其具體尺寸在表1中給出。本文中所有的微帶濾波器均是在基板厚度為1mm相對介電常數的介質板上進的。為了更好的對比,我們運用圖2中(A)單元設計一個阻帶中心頻率在4.5GHZ處的帶阻濾波器,如圖4所示,其具體尺寸由表1中給出。圖6給出了用電磁仿真軟件Sonnet按上述物理尺寸對兩個濾波器進行仿真得到頻率響應對比圖,從圖中我們可以明顯的看出運用了新型結構的帶阻濾波器與原結構相比有以下三方面的有點:
圖1 開口線阻帶濾波器
1.在阻帶產生了更大的衰減,它比原有結構增大了10dB。
2.在阻帶外高端靠近阻帶邊緣產生了一個傳輸極點(-55dB),大大改善了帶外響應。
3.阻帶帶寬得到一定的展寬。
表1 阻帶中心頻率在4.55GHZ的半波長帶
阻濾波器單元的具體尺寸(mm)
微波帶阻濾波器廣泛地應用于抑制高功率發射機的帶外寄生頻段。它們在無線電通信傳播系統中用于防止其他用戶的干擾,因此變得十分重要。隨著空間通信的發展,對先進帶阻濾波器的要求也相應地增加。在參考文獻中,提出了阻帶濾波器的形式雖然可以在阻帶產生較高的衰減但其阻帶外特性不好限制了其應用。中運用開半波長開路線實現帶阻效果,但其帶外高端響應不好。為了使阻帶濾波器在阻帶衰減達到要求的同時帶外響應也得到改善,本文在中所提出的帶阻濾波器的基礎上進行了改進,提出一種新的結構,由該結構組成的帶阻濾波器其阻帶得以展寬,并且在阻帶外產生傳輸極點,大幅度改善帶外特性,本文分為四節:第一節為引言,第二節將的阻帶濾波器和本文所提出的阻帶濾波器形式進行性能對比,第三節主要是介紹如何將本文所提出的帶阻濾波器運用到寬帶濾波器上形成性能優越的2.6/5.2GHz(WLANs)雙通帶濾波器。第四節對本文進行總結并提出進一步改進建議。
2 阻帶濾波器特性分析
帶阻濾波器的形式如圖1所示,其中L等于阻帶中心頻率處的(為波導波長),寬度由特征阻抗決定,(一般為50W)S的大小可以任意。經研究我們發現隨著S的減小其阻帶衰減變差且帶外特性不好,如果將該種濾波器運用到通訊系統中去勢必會對其他通帶產生非常大的影響。我們進一步研究中所提的帶阻濾波器的50W半波長開路線單元如圖2中(a)所示,將其運用在50W傳輸線旁通過調節其與傳輸線之間的距離產生不同的耦合來產生阻帶效應如圖2(c),其原理電路由圖3給出,其中開半波長路環相當于原理電路中的并聯支路的串聯LC電路,第i條支路在處諧振,在該頻點處該支路將產生吸收效果從而形成在該頻點的阻帶效果,但是由于半波長開路線等效成的串聯LC的值于頻率有很大關系所以其在產生阻帶效果的同時會對帶外產生影響,為了解決這一問題,我們在原有結構的基礎上進行改進,在原結構中間開口如圖2(B)示,這樣可以加大其內部耦合,我們通過仔細研究發現在改變縫隙寬度時該單元可以在兩個頻點產生阻帶,我們可以利用這一特點讓兩個阻帶中心頻率靠近從而形成帶寬較寬的帶阻濾波器,我們同時注意到兩阻帶中心頻率的差和開口大小存在如圖5所示的關系,可以很明顯的地看出隨著開口大小的變化其阻帶衰減也會發生相應變化,并且兩阻帶間的通帶響應不是十分理想,并且該新型結構可以在靠近阻帶處產生較大的傳輸極點,這樣就大大改善了阻帶外特性,我們綜合考慮上述各因素,運用該新型結構(圖2(B))設計阻帶中心頻率在4.55GHZ處的帶阻濾波器,
其結構如圖2(D),其具體尺寸在表1中給出。本文中所有的微帶濾波器均是在基板厚度為1mm相對介電常數的介質板上進的。為了更好的對比,我們運用圖2中(A)單元設計一個阻帶中心頻率在4.5GHZ處的帶阻濾波器,如圖4所示,其具體尺寸由表1中給出。圖6給出了用電磁仿真軟件Sonnet按上述物理尺寸對兩個濾波器進行仿真得到頻率響應對比圖,從圖中我們可以明顯的看出運用了新型結構的帶阻濾波器與原結構相比有以下三方面的有點:
圖1 開口線阻帶濾波器
1.在阻帶產生了更大的衰減,它比原有結構增大了10dB。
2.在阻帶外高端靠近阻帶邊緣產生了一個傳輸極點(-55dB),大大改善了帶外響應。
3.阻帶帶寬得到一定的展寬。
表1 阻帶中心頻率在4.55GHZ的半波長帶
阻濾波器單元的具體尺寸(mm)
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