基于SCRLH TL的小型化任意功分比集总正交定向耦合器

来源 :2013年全国微波毫米波会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sddmymj
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利用简化复合左右手传输线(Simplified Composite Right-/Left-Handed Transmission Line,SCRLH TL)结构设计了一种具有任意功分比的小型化集总正交定向耦合器.首先利用SCRLH TL元胞结构的对称性,采用奇偶模法,引入奇偶模导纳谐振频率比n,得到了耦合器支节集总元件的精确解析公式.基于周期性Bloch-Floquet理论分析了n的取值对耦合器支节相移带宽以及阻抗带宽的影响.为验证理论分析的正确性,设计了一款工作于900MHz功分比为10:1的微带集总正交定向耦合器,尺寸仅为4.5×4.5mm2,电路仿真结果和全波仿真结果吻合良好.
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增益均衡器用来调整行波管或者高功率固态功放的输出功率.传统上,微波增益均衡器采用贴片电阻,寄生参量大,设计结果精确度不高;毫米波增益均衡器由波导腔和电磁波吸波材料构成,这种结构体积大,质量重,不便于与平面电路集成.因此建议采用薄膜电阻加载的微带谐振枝节研究了微波与毫米波增益均衡器.测试结果显示增益均衡曲线和仿真结果吻合良好,验证了设计结构的可行与实用性.
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本文简要介绍了Radant透镜移相器原理,在基于PIN开关的Radant透镜移相单元基础上,用MEMS开关替代PIN开关,并对两种模型用HFSS进行了仿真,仿真结果表明:基于MEMS开关的Radant透镜单元能够降低插入损耗,同时还能节约成本、降低功耗与重量,以及扩展带宽.
本文提出了一种基于加载支节的阶跃阻抗谐振器(SIR)设计平衡式双通带带通滤波器的方法.通过选择在差模二次谐波响应下阻抗为零的位置,在SIR上对称加载两支节来控制差模基波响应频率,同时对差模的二次谐波没有影响.基于此,相比传统的SIR可以获得更大的设计自由度.能够较容易的实现需要的设计指标.为了证明所提出方法的可行性,设计并制作了一个中心频率在2.4/5.8GHz的两阶平衡式双通带带通滤波器,此外设
提出了一种阻带具有单个传输零点的带通滤波器的设计方法,基于低温共烧陶瓷(LTCC)技术实现,可满足移动通信滤波器高性能、小型化的要求.在阻带的低端近端引入传输零点以提高带外抑制.借助三维仿真软件,进行结构、指标的优化仿真,设计了一款尺寸为4.2mm×2.4mm×0.64mm的LTCC滤波器,其中中心频率f0=2.8GHz,带宽70MHz,通带内损耗不大于3dB,在2.45GHz处有传输零点.
根据多层微波电路具有小型化和高性能的特点,本文研究了小型化功率分配/合成网络(简称功分网络)的两种设计方法,即双层背靠背的微带线连接方式和微带线与多层带状线的混合连接方式.文中对设计思路和方法进行了较为详细的介绍.为验证设计方法的有效性,研制了一个L波段的1:7功分网络,仿真与测试结果吻合良好.结果表明,在相对带宽为20%的频段内,该功分网络的端口回波损耗小于-20dB,端口间隔离小于-23dB,
本文提出了一种新颖的波导带通滤波器设计.该滤波器是一个四阶广义切比雪夫滤波器,具有三个传输零点.谐振器为CQ结构,只采用一个交叉耦合,相比传统方法,产生一个额外的传输零点.通过一个矩形波导膜片(一个不完全高度的导电杆),实现了交叉耦合,并在高端产生了两个零点,显著提高了此波导滤波器的带外抑制.对滤波器的小型化、高性能有一定的意义.
本文首次提出了一种基于微波倒相器的一分三等功率分配器的结构,并给出了理论设计方法.同时设计了双面平行带线型、微带线型两种一分三功分器电路.其中双面平行带线倒相器的一分三等功率分配器在相对带宽76%的范围内,各端口回波损耗大于11.4dB,插入损耗小于0.5dB,隔离度大于27dB;基于微带倒相器的一分三等功率分配器在相对带宽63%的范围内,各端口回波损耗大于11.0dB,插入损耗小于0.5dB,隔
本文提出了一种带有阶梯结构的旋转对称结构.此结构用于产生两个通带,而且本结构可在两通带边缘各产生一对传输零点.此外,可通过两通带的中心频率可由阶梯阻抗的阻抗比控制.此微带滤波器的带内外性能已被设计及实际验证.测量结果显示,此滤波器实现了两频率分别为2.4/5.5GHz,且带内损耗分别为2.025/1.25dB.
本文基于平面螺旋电感设计了一款在有线电视网中用于隔离点播信号与广播信号的高通滤波器.文章首先研究了平面螺旋电感,分析了它的电感计算模型.然后利用平面螺旋电感代替普通电感设计了一款截止频率为85MHz,通带范围至1GHz的高抑制宽带高通滤波器.通过比较测试结果与仿真结果,滤波器在75MHz处的频率抑制大于20dB,通带插入损耗小于3dB.测试结果与仿真结果有较好的吻合.该滤波器具有成本低,稳定,小型