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基于基片集成波導的低損耗小型化電路研究

發(fā)布時間:2021-03-08 04:31
  隨著現(xiàn)代微波毫米波電路系統(tǒng)日新月異的發(fā)展,其功能越來越復雜、電性能指標要求越來越高?偟膩碚f,現(xiàn)代社會高度網(wǎng)絡化信息化的需求推進微波毫米波系統(tǒng)迅速向高集成度、小型化、多頻帶/多模式、多功能和低成本的方向發(fā)展。因此,低損耗、小型化的微波毫米波技術對于高性能無線通信系統(tǒng)的研發(fā)是非常關鍵的。基片集成波導(Substrate Integrated Waveguide,SIW)是一種新型平面類導波結構,SIW的出現(xiàn)順應了微波毫米波電路高密度集成、小型化的發(fā)展趨勢。這種集成波導既保持了傳統(tǒng)波導的低損耗、高Q值、較高功率容量、良好的電磁屏蔽等優(yōu)點,又具有成本低、集成度高的優(yōu)點。但是,由于SIW的寬度受限于截止頻率,具體應用面臨尺寸較大的問題,因此制約了它在微波頻段中廣泛應用。本文主要基于多模技術和多功能技術實現(xiàn)SIW電路的低損耗和小型化,深入研究了多層技術、雙模技術、多頻帶技術和多功能技術相結合的方法,更好的實現(xiàn)低損耗和小型化SIW電路。本文研究和實現(xiàn)了多種雙模多層SIW濾波器和多功能的濾波耦合器等微波毫米波電路,具有低損耗和小型化的特性。主要工作和創(chuàng)新點包括以下幾個方面:1.針對SIW單模諧振器尺... 

【文章來源】:電子科技大學四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】:178 頁

【學位級別】:博士

【部分圖文】:

基于基片集成波導的低損耗小型化電路研究


(a)疊層波導示意圖[7];(b)單層

濾波器圖,濾波器,實物


電子科技大學博士學位論文4高性能實際應用需求,找到行之有效的方法。由于具備更高的功率容量和更低的損耗,SIW己成為微波毫米波電路的重要傳輸線之一。由SIW實現(xiàn)的電路有:濾波器[22-31]、振蕩器[32,33]、功分器[34,35]、耦合器[36]、交叉器[37]、天線[38,39]等。作為微波毫米波系統(tǒng)中最常用的電路之一,微波濾波器的電性能往往會直接影響整個通信系統(tǒng)的質量,對衛(wèi)星通信與移動通信系統(tǒng)的總體性能有決定性的作用。因此,基片集成波導濾波器是微波毫米波電路的一個重要方面。微波濾波器的設計方法伴隨著無線通信系統(tǒng)的發(fā)展也不斷地進步[41-43]。1916年,K.W.Wagner開創(chuàng)了“瓦格納濾波器”設計方法,最早的濾波器問世。同時,G.A.Canbell提出了另一種完全不同的濾波器設計方法,即“圖像參數(shù)法”。上世紀八十年代到本世紀初,濾波器的綜合方法取得了長足的進步和發(fā)展。學者R.J.Cameron提出了用耦合矩陣來綜合濾波器的方法[44-46];S.Amari在研究具有源和負載耦合的濾波器的過程中,給出了濾波器綜合通用迭代技術,對濾波器耦合矩陣的綜合做出了杰出的貢獻。隨后,基于濾波器耦合矩陣綜合理論,學者們設計了許多性能良好的SIW濾波器。2005年,YuLinZhang[49]在SIW腔體諧振器中,結合DGS結構,采用腔體互連構成多腔SIW濾波器,如圖1-2所示。圖1-2具有DGS結構的SIW多腔濾波器實物圖(正面與背面)[49](a)(b).(c)圖1-3(a)采用微帶過渡的SIW平面多工器[51];(b)基片集成波導線性相位濾波器[52];(c)具有負耦合結構的四階交叉耦合濾波器[53]2003年,DominicDeslandes[50]報導了一種三極感性柱式切比雪夫濾波器,中

平面圖,微帶,平面,濾波器


電子科技大學博士學位論文4高性能實際應用需求,找到行之有效的方法。由于具備更高的功率容量和更低的損耗,SIW己成為微波毫米波電路的重要傳輸線之一。由SIW實現(xiàn)的電路有:濾波器[22-31]、振蕩器[32,33]、功分器[34,35]、耦合器[36]、交叉器[37]、天線[38,39]等。作為微波毫米波系統(tǒng)中最常用的電路之一,微波濾波器的電性能往往會直接影響整個通信系統(tǒng)的質量,對衛(wèi)星通信與移動通信系統(tǒng)的總體性能有決定性的作用。因此,基片集成波導濾波器是微波毫米波電路的一個重要方面。微波濾波器的設計方法伴隨著無線通信系統(tǒng)的發(fā)展也不斷地進步[41-43]。1916年,K.W.Wagner開創(chuàng)了“瓦格納濾波器”設計方法,最早的濾波器問世。同時,G.A.Canbell提出了另一種完全不同的濾波器設計方法,即“圖像參數(shù)法”。上世紀八十年代到本世紀初,濾波器的綜合方法取得了長足的進步和發(fā)展。學者R.J.Cameron提出了用耦合矩陣來綜合濾波器的方法[44-46];S.Amari在研究具有源和負載耦合的濾波器的過程中,給出了濾波器綜合通用迭代技術,對濾波器耦合矩陣的綜合做出了杰出的貢獻。隨后,基于濾波器耦合矩陣綜合理論,學者們設計了許多性能良好的SIW濾波器。2005年,YuLinZhang[49]在SIW腔體諧振器中,結合DGS結構,采用腔體互連構成多腔SIW濾波器,如圖1-2所示。圖1-2具有DGS結構的SIW多腔濾波器實物圖(正面與背面)[49](a)(b).(c)圖1-3(a)采用微帶過渡的SIW平面多工器[51];(b)基片集成波導線性相位濾波器[52];(c)具有負耦合結構的四階交叉耦合濾波器[53]2003年,DominicDeslandes[50]報導了一種三極感性柱式切比雪夫濾波器,中

【參考文獻】:
期刊論文
[1]一種緊縮結構的新型毫米波基片集成波導濾波器[J]. 湯紅軍,洪偉.  紅外與毫米波學報. 2006(02)

博士論文
[1]毫米波寬帶平面集成陣列天線研究[D]. 吳杰.電子科技大學 2017
[2]基于基片集成波導和液晶材料的小型化微波毫米波無源器件研究[D]. 李想.電子科技大學 2017
[3]微波毫米波集成無源電路研究[D]. 聶偉.電子科技大學 2015
[4]毫米波引信中的若干關鍵技術與應用研究[D]. 仵大奎.電子科技大學 2010
[5]基片集成波導與缺陷地結構及在濾波器設計中的應用研究[D]. 吳林晟.上海交通大學 2010
[6]基片集成波導技術的研究[D]. 郝張成.東南大學 2006



本文編號:3070416

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