基于微带-槽线过渡的超宽带滤波器
本文关键词:基于微带-槽线过渡的超宽带滤波器 出处:《压电与声光》2017年04期 论文类型:期刊论文
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【摘要】:基于电磁耦合微带-槽线过渡结构,设计了一个结构紧凑、具有陷波和超宽阻带的超宽带带通滤波器。通过嵌入1个终端短路的阶跃阻抗微带枝节和底层的槽线耦合产生1个可调节的陷波;同时,在上层微带输出端添加开路枝节和扇形结构获得超宽阻带的特性。该超宽带带通滤波器的中心频率为6.85 GHz,3dB通带为1.95~13.15GHz,相对带宽达到148%。与以往的超宽带带通滤波器相比,其具有结构简单、尺寸小和带外抑制良好等特点,仿真和测试结构吻合较好。
[Abstract]:Based on the electromagnetic coupling microstrip-slot transition structure, a compact structure is designed. An ultra-wideband bandpass filter with notch wave and ultra-wide stopband is generated by coupling a step impedance microstrip branch embedded in a terminal short circuit with a trough line in the bottom layer. At the same time, the ultra-wide stopband is obtained by adding open branch and sector structure to the upper microstrip output. The center frequency of the UWB band-pass filter is 6.85 GHz. The 3dB passband is 1.95 ~ 13.15 GHz with a relative bandwidth of 148. Compared with the previous UWB bandpass filter, it has the advantages of simple structure, small size and good out-of-band suppression. The simulation and test structure are in good agreement.
【作者单位】: 电子科技大学电子科学技术研究院;
【基金】:国家自然科学基金资助项目(61271034)
【分类号】:TN713
【正文快照】: 0引言2002年,美国联邦通信委员会(FCC)将超宽带(UWB)通带定义为3.1~10.6GHz,超宽带雷达技术逐渐成为研究热点。作为超宽带系统中的重要无源器件,近年来多种设计方法[1-10]应用到滤波器设计中。文献[1-3]提出多模谐振器(MMR)技术,通过输入、输出端的交叉耦合易将带内谐振点强耦
【参考文献】
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1 Yang Hong;Chen Jing;Yang Haolan;Liu Yunlong;Yang Yuchuan;;Design and simulation of a compact ultra-wideband bandpass filter with a notched band using multiple-mode resonator technique[J];The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications;2016年01期
2 张友俊;秦家峰;;一种中心枝节折叠的新型超宽带滤波器[J];压电与声光;2014年05期
【共引文献】
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1 尉伍;郭贞裕;高大珩;;基于微带-槽线过渡的超宽带滤波器[J];压电与声光;2017年04期
2 王斌;荆麟;黄文;;基于方开环谐振器的双陷波超宽带滤波器[J];压电与声光;2017年03期
3 王春悦;梁潇;石文孝;;基于改进的电流传送器的模拟乘法器设计[J];吉林大学学报(信息科学版);2017年03期
4 冯梦璐;杨曙辉;陈迎潮;;基于H型缺陷地结构的超宽带带通滤波器设计[J];压电与声光;2016年04期
【二级参考文献】
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1 王章静;;基于平行耦合微带线和DGS结构的超宽带滤波器[J];压电与声光;2013年02期
2 黄春艳;肖中银;寇鑫;储君君;李好;;新型多阶跃枝节加载双频带通滤波器[J];上海大学学报(自然科学版);2012年05期
3 朱鹉;丁海军;肖建康;;基于新型三阶阶梯阻抗谐振器的超宽带滤波器[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2012年09期
4 朱永忠;赵志远;;一种曲折型缺陷地结构超宽带滤波器的设计[J];西安交通大学学报;2012年08期
5 ;2010国际超宽带会议[J];微波学报;2010年01期
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1 曹菊良;;槽线技术[J];电子技术;1984年06期
2 李媛,罗贺琴,言华;用时域有限差分法对槽线特性的全波分析(英文)[J];Transactions of Tianjin University;2002年01期
3 高昕;宣晓峰;张瑞;姜万顺;杨明武;;微带-槽线转换结构的数值分析[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2010年07期
4 张运传;李佩;王秉中;;一种新型的微带-槽线过渡[J];无线电工程;2007年07期
5 吴添洪;陈晓文;刘叶新;焦中兴;赖天树;林位株;;亚皮秒电脉冲的产生及其在槽线上的传输特性[J];红外与毫米波学报;2006年03期
6 周明;陈荻;;一种平面魔T结构的研究[J];舰船电子对抗;2007年04期
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1 张旭春;王积勤;谢军伟;梁建刚;;新型宽带集成魔T及和差器的研制[A];2007年全国微波毫米波会议论文集(下册)[C];2007年
2 尹民;章文勋;;一种新型微波软件的应用[A];1999年全国微波毫米波会议论文集(上册)[C];1999年
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1 郭欣;基于混合传输线结构的多层平面差分滤波器的研究[D];南京理工大学;2016年
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2 刘刚;基于槽线的小型化微波器件研究[D];浙江理工大学;2017年
3 许文渊;基于槽线结构的小型化微波无源元件研究[D];华东交通大学;2013年
,本文编号:1402220
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