基于多模諧振器的超寬帶帶通濾波器的研究與設(shè)計(jì)
發(fā)布時(shí)間:2023-02-20 21:21
濾波器作為通信系統(tǒng)的選頻器件,可保障信號(hào)的有效傳輸。不同的通信系統(tǒng)需要特定的濾波器支撐,如手機(jī)通信系統(tǒng)需要窄帶濾波器以獲取高精度的信號(hào)頻段。另一方面,無論何種通信系統(tǒng),濾波器的存在均會(huì)對(duì)信息傳輸速率有所影響。為有效提升信號(hào)傳輸速率,超寬帶濾波器應(yīng)運(yùn)而生。本文以多模諧振器為核心結(jié)構(gòu),結(jié)合缺陷地結(jié)構(gòu),級(jí)聯(lián)法等綜合方法,設(shè)計(jì)了多款結(jié)構(gòu)新穎的超寬帶濾波器。本文的主要研究?jī)?nèi)容為:1.介紹超寬帶濾波器背景及意義,同時(shí)總結(jié)實(shí)現(xiàn)超寬帶濾波器的主要方法,包括多模諧振器法,共面波導(dǎo)法,級(jí)聯(lián)法等。2.介紹濾波器相關(guān)的理論基礎(chǔ),包括超寬帶濾波器主要性能參數(shù),低通原型到幾種不同濾波器的轉(zhuǎn)化過程及奇偶模分析理論基礎(chǔ)等。3.設(shè)計(jì)了兩款基于三階雙模諧振器的三模超寬帶濾波器,第一款濾波器應(yīng)用三階階梯阻抗諧振器,諧振器終端分別采用短路及開路結(jié)構(gòu),主要不足為帶寬較窄。第二款濾波器為在其結(jié)構(gòu)上的改進(jìn),即分別將開路及短路枝節(jié)加載在橫向階梯阻抗線上,并引入矩形缺陷地結(jié)構(gòu)以提升濾波器整體耦合。兩款濾波器均具有準(zhǔn)橢圓函數(shù)特性,同時(shí)通帶邊緣陡峭程度均較明顯。4.基于環(huán)形諧振器設(shè)計(jì)了兩款小型化超寬帶濾波器,第一款濾波器應(yīng)用λ/2階梯阻抗...
【文章頁數(shù)】:94 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
1.1 課題研究意義及背景
1.2 課題發(fā)展歷程
1.2.1 國外發(fā)展歷程
1.2.2 國內(nèi)發(fā)展歷程
1.3 超寬帶濾波器的典型設(shè)計(jì)方法
1.3.1 級(jí)聯(lián)法
1.3.2 共面波導(dǎo)技術(shù)
1.3.3 多模諧振技術(shù)
1.4 超寬帶濾波器前沿技術(shù)
1.4.1 缺陷地技術(shù)
1.4.2 復(fù)合左右手傳輸線技術(shù)
1.4.3 LTCC、LCP
1.4.4 SIW基片集成波導(dǎo)技術(shù)
1.4.5 分形技術(shù)
1.4.6 陷波特性
1.4.7 綜合方法
1.5 本論文體系結(jié)構(gòu)
第二章 超寬帶濾波器基本理論
2.1 引言
2.2 濾波器基本性能參數(shù)
2.2.1 插入損耗、回波損耗
2.2.2 帶寬
2.2.3 寄生通帶
2.2.4 傳輸零點(diǎn)
2.2.5 矩形系數(shù)
2.2.6 品質(zhì)因數(shù)
2.2.7 波紋
2.2.8 群時(shí)延
2.3 微波網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)
2.3.1 阻抗矩陣[Z]
2.3.2 導(dǎo)納矩陣[Y]
2.3.3 [ABCD]矩陣
2.3.4 散射矩陣[S]
2.4 低通原型理論基礎(chǔ)
2.4.1 巴特沃茲低通響應(yīng)原型
2.4.2 切比雪夫響應(yīng)
2.4.3 廣義切比雪夫響應(yīng)
2.4.4 橢圓函數(shù)響應(yīng)
2.4.5 濾波器轉(zhuǎn)換
2.5 奇偶模分析理論
2.6 小結(jié)
第三章 三模超寬帶濾波器設(shè)計(jì)
3.1 引言
3.2 基于三階階梯阻抗諧振器的超寬帶濾波器設(shè)計(jì)
3.2.1 階梯阻抗諧振器分析
3.2.2 基于三階SIR的UWB濾波器設(shè)計(jì)
3.3 三模超寬帶帶通濾波器設(shè)計(jì)
3.3.1 改進(jìn)型諧振器理論分析
3.3.2 三模UWB濾波器設(shè)計(jì)
3.4 小結(jié)
第四章 基于環(huán)形多模諧振器的超寬帶濾波器設(shè)計(jì)
4.1 引言
4.2 基于矩形環(huán)諧振器的超寬帶濾波器設(shè)計(jì)
4.2.1 λ/2型階梯阻抗諧振器
4.2.2 矩形環(huán)諧振器
4.2.3 矩形環(huán)諧振器UWB濾波器設(shè)計(jì)
4.3 基于環(huán)形諧振器的超寬帶濾波器設(shè)計(jì)
4.3.1 方環(huán)形諧振器
4.3.2 方環(huán)形諧振器UWB濾波器
4.4 小結(jié)
第五章 級(jí)聯(lián)法實(shí)現(xiàn)超寬帶帶通濾波器
5.1 引言
5.2 SIR諧振器
5.3 級(jí)聯(lián)法實(shí)現(xiàn)UWB濾波器
5.3.1 低通濾波器建模
5.3.2 帶通濾波器建模
5.3.3 超寬帶濾波器設(shè)計(jì)
5.4 小結(jié)
第六章 陷波特性超寬帶濾波器設(shè)計(jì)
6.1 引言
6.2 單陷波特性UWB濾波器設(shè)計(jì)
6.2.1 四路枝節(jié)加載型諧振器
6.2.2 陷波特性超寬帶濾波器設(shè)計(jì)
6.3 雙陷波特性超寬帶濾波器
6.3.1 十字環(huán)形諧振器
6.3.2 雙陷波特性UWB濾波器
6.4 小結(jié)
第七章 總結(jié)與展望
7.1 總結(jié)
7.2 展望
參考文獻(xiàn)
致謝
攻碩期間主要研究成果
本文編號(hào):3747337
【文章頁數(shù)】:94 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
1.1 課題研究意義及背景
1.2 課題發(fā)展歷程
1.2.1 國外發(fā)展歷程
1.2.2 國內(nèi)發(fā)展歷程
1.3 超寬帶濾波器的典型設(shè)計(jì)方法
1.3.1 級(jí)聯(lián)法
1.3.2 共面波導(dǎo)技術(shù)
1.3.3 多模諧振技術(shù)
1.4 超寬帶濾波器前沿技術(shù)
1.4.1 缺陷地技術(shù)
1.4.2 復(fù)合左右手傳輸線技術(shù)
1.4.3 LTCC、LCP
1.4.4 SIW基片集成波導(dǎo)技術(shù)
1.4.5 分形技術(shù)
1.4.6 陷波特性
1.4.7 綜合方法
1.5 本論文體系結(jié)構(gòu)
第二章 超寬帶濾波器基本理論
2.1 引言
2.2 濾波器基本性能參數(shù)
2.2.1 插入損耗、回波損耗
2.2.2 帶寬
2.2.3 寄生通帶
2.2.4 傳輸零點(diǎn)
2.2.5 矩形系數(shù)
2.2.6 品質(zhì)因數(shù)
2.2.7 波紋
2.2.8 群時(shí)延
2.3 微波網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)
2.3.1 阻抗矩陣[Z]
2.3.2 導(dǎo)納矩陣[Y]
2.3.3 [ABCD]矩陣
2.3.4 散射矩陣[S]
2.4 低通原型理論基礎(chǔ)
2.4.1 巴特沃茲低通響應(yīng)原型
2.4.2 切比雪夫響應(yīng)
2.4.3 廣義切比雪夫響應(yīng)
2.4.4 橢圓函數(shù)響應(yīng)
2.4.5 濾波器轉(zhuǎn)換
2.5 奇偶模分析理論
2.6 小結(jié)
第三章 三模超寬帶濾波器設(shè)計(jì)
3.1 引言
3.2 基于三階階梯阻抗諧振器的超寬帶濾波器設(shè)計(jì)
3.2.1 階梯阻抗諧振器分析
3.2.2 基于三階SIR的UWB濾波器設(shè)計(jì)
3.3 三模超寬帶帶通濾波器設(shè)計(jì)
3.3.1 改進(jìn)型諧振器理論分析
3.3.2 三模UWB濾波器設(shè)計(jì)
3.4 小結(jié)
第四章 基于環(huán)形多模諧振器的超寬帶濾波器設(shè)計(jì)
4.1 引言
4.2 基于矩形環(huán)諧振器的超寬帶濾波器設(shè)計(jì)
4.2.1 λ/2型階梯阻抗諧振器
4.2.2 矩形環(huán)諧振器
4.2.3 矩形環(huán)諧振器UWB濾波器設(shè)計(jì)
4.3 基于環(huán)形諧振器的超寬帶濾波器設(shè)計(jì)
4.3.1 方環(huán)形諧振器
4.3.2 方環(huán)形諧振器UWB濾波器
4.4 小結(jié)
第五章 級(jí)聯(lián)法實(shí)現(xiàn)超寬帶帶通濾波器
5.1 引言
5.2 SIR諧振器
5.3 級(jí)聯(lián)法實(shí)現(xiàn)UWB濾波器
5.3.1 低通濾波器建模
5.3.2 帶通濾波器建模
5.3.3 超寬帶濾波器設(shè)計(jì)
5.4 小結(jié)
第六章 陷波特性超寬帶濾波器設(shè)計(jì)
6.1 引言
6.2 單陷波特性UWB濾波器設(shè)計(jì)
6.2.1 四路枝節(jié)加載型諧振器
6.2.2 陷波特性超寬帶濾波器設(shè)計(jì)
6.3 雙陷波特性超寬帶濾波器
6.3.1 十字環(huán)形諧振器
6.3.2 雙陷波特性UWB濾波器
6.4 小結(jié)
第七章 總結(jié)與展望
7.1 總結(jié)
7.2 展望
參考文獻(xiàn)
致謝
攻碩期間主要研究成果
本文編號(hào):3747337
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