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[導(dǎo)讀]  1 引言  在現(xiàn)代通信系統(tǒng)中,帶通濾波器(BPF)是一種重要的微波器件。目前,許多學(xué)者針對BPF性能的改進已做了大量廣泛而深入的研究,比如小型化,輕質(zhì)量,低損耗以及較

  1 引言

  在現(xiàn)代通信系統(tǒng)中,帶通濾波器(BPF)是一種重要的微波器件。目前,許多學(xué)者針對BPF性能的改進已做了大量廣泛而深入的研究,比如小型化,輕質(zhì)量,低損耗以及較高的品質(zhì)因數(shù)Q等。

  為了實現(xiàn)帶通濾波器的小型化,已提出了各種濾波器結(jié)構(gòu),如導(dǎo)體支持共面波導(dǎo)(CBCPW), 慢波結(jié)構(gòu),四分之一波長短諧振器,階躍阻抗諧振器(SIR)的使用,以及由周期性加載不平衡階梯阻抗微帶線設(shè)計成的發(fā)夾線諧振器。

  本文的目的是介紹一種新的基于共面波導(dǎo)(CPW)饋電的SIR帶通濾波器,可以達到減小濾波器尺寸的目的。SIR,是由兩條具有不同阻抗特性的傳輸線構(gòu)成的,與單位阻抗諧振器(UIR)相比,SIR具有較好的雜散特性。在本文所設(shè)計的濾波器中,用一個方形環(huán)作為諧振器,并且將方形環(huán)和CPW分別置于介質(zhì)層的不同面。濾波器中的SIR結(jié)構(gòu)是由方形環(huán)上的一些開槽組成的,這使得濾波器實現(xiàn)了尺寸減小的目的。濾波器的設(shè)計將在文章的第二部分中詳細的介紹。在第三部分,通過與一般帶通濾波器的性能進行分析和比較,進一步驗證了本文設(shè)計的SIR帶通濾波器的小型化特性。

  2 基于CPW饋電的SIR帶通濾波器的設(shè)計

  本文設(shè)計的基于CPW饋電的SIR帶通濾波器的結(jié)構(gòu)如圖1所示。CPW置于介質(zhì)層的地板面,而方形環(huán)則在介質(zhì)層的另一面。其中,介質(zhì)層的介電常數(shù)為er=6.03,厚度為h=0.8128mm。方形環(huán)外的外環(huán)長度為L=22MM,圓環(huán)的寬度為W=2mm。在CPW的終端,將CPW設(shè)計為一個T型結(jié),并且將兩個CPW沿方形環(huán)的對角線對稱的放置。為了使CPW的特性阻抗為50Ω,CPW尺寸的選擇也是極為重要的。在本文中,CPW的尺寸為Lf=16mm,Wf=1.4mm。此外,CPW的中心導(dǎo)體部分的寬度為Wc=1.4mm,而其與地之間的縫隙寬度為Wg=0.2mm。在SIR結(jié)構(gòu)的設(shè)計中,方形圓環(huán)上開槽的長度為Lc=1.5mm,Lg=0.5mm。

  

 

  圖1 CPW饋電的SIR 帶通濾波器的結(jié)構(gòu)圖

  

 

  圖2 SIR帶通濾波器的仿真結(jié)果和測量結(jié)果

  

 

  圖3 SIR帶通濾波器的實物圖

  本文使用Ansoft 商業(yè)軟件和Aglient 8753ES網(wǎng)絡(luò)分析儀對濾波器分別進行建模、仿真以及參數(shù)的實際測量。參數(shù)的仿真結(jié)果和測量結(jié)果如圖2所示。從仿真結(jié)果中可以看出,濾波器通帶的工作頻率包括了以1.39GHz為中心的0.5GHz-2.5GHz頻率范圍。此外,在濾波器的通帶外有兩個傳輸零點,其所在頻率分別為1.11GHz和1.55GHz。在兩個零點處,濾波器的帶外抑制電平分別為45dB 和31dB。在測量中,將兩個SMA接口分別與CPW相連接,從而對參數(shù)進行實際的測量。從圖2中可以看出,在測量結(jié)果中,濾波器通帶的插入損耗頻率范圍為1.29GHz-1.44GHz,相對帶寬為10.8%。其中,包括SMA接口所引起的插入損耗在內(nèi),濾波器的最小插入損耗為1.23dB。此外,圖2中的仿真結(jié)果和測量結(jié)果顯示了良好的一致性。圖3所示為本文設(shè)計的SIR濾波器的實物圖,介質(zhì)層的地面為CPW,并分別與兩個SMA接口連接,而方形環(huán)則置于介質(zhì)層的另一面。

  3 與一般帶通濾波器性能的比較

  為了更好的驗證本文所設(shè)計的SIR帶通濾波器具有減小濾波器尺寸的特性,在這一節(jié)中,將與一般的帶通濾波器的性能進行比較和分析。一般帶通濾波器的結(jié)構(gòu)圖如圖4所示,其幾何尺寸與本文所設(shè)計的濾波器的尺寸一致。帶通濾波器使用一個長度為Ls=3mm的方形微帶線作為微擾,并將其置于方形環(huán)內(nèi)環(huán)的一角。分別使用Ansoft 商業(yè)軟件和Aglient 8753ES 網(wǎng)絡(luò)分析儀對濾波器進行仿真和測量,從而得到其性能參數(shù)的仿真結(jié)果和測量結(jié)果。

  如圖5所示,對于一般的帶通濾波器,在仿真結(jié)果和測量結(jié)果中,其通帶的工作頻率分別為以1.8GHz為中心和以1.78GHz為中心的0.5GHz-2.5GHz的頻率范圍。因此,仿真和測量的相對帶寬分別為6.67% 和 6.74%。此外,仿真以及測量結(jié)果的帶外抑制電平都低于50dB。由于在測量中同樣將兩個SMA接口與CPW連接,因此,包括SMA所帶來的插入損耗在內(nèi),濾波器的最小插入損耗為1.01dB。圖6為本文提及的一般帶通濾波器的實物圖。

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  圖4 一般帶通濾波器的結(jié)構(gòu)圖

  

 

  圖5 一般帶通濾波器的仿真和測量結(jié)果

  

 

  圖6 一般帶通濾波器的實物圖

  本文所設(shè)計的SIR帶通濾波器和一般帶通濾波器的參數(shù)分析和比較結(jié)果如圖7所示,從測量結(jié)果可以看出,SIR帶通濾波器通帶工作的中心頻率為1.36GHz,而一般帶通濾波器則為1.78GHz ,前者的中心頻率比后者低23.4%。因此,本文所設(shè)計的濾波器相對一般濾波器而言,可以實現(xiàn)濾波器尺寸減小的目的,尺寸減小量可達到23.4%,而面積縮小將達到41.3%。

  

 

  圖7 SIR帶通濾波器和一般帶通濾波器的比較

  4 結(jié)論

  本文設(shè)計了一種新的基于CPW饋電的方環(huán)形SIR 帶通濾波器,對測量結(jié)果與仿真結(jié)果進行了比較,二者具有較好的一致性。與之前類似的帶通濾波器相比,本文提出的新設(shè)計可使尺寸減小了大約23.4%。

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