强耦合微带线的综合与应用

发布时间:2022-01-05 21:08
  随着移动通信的快速发展,作为无线通信系统的重要组成部分——微波器件正朝着小型化、宽带化、多功能融合等方向发展。耦合传输线可用于耦合器、移相器、滤波器等微波器件的小型化与宽带化,还可用于实现微波电路的负群时延(Negative Group Delay,NGD)特性。传统结构的平行耦合微带线受加工工艺的限制,无法实现强耦合。为此基于地平面悬置导体(Floating Ground-Plane Conductor,FGPC)结构的平行耦合微带线和基于周期性电容加载的转向(Trans-Directional,TRD)耦合微带线被提出,但是目前尚无FGPC耦合微带线和两端短路/开路TRD耦合微带线的综合方法,只能借助电磁仿真软件进行设计(需反复调整结构尺寸,设计周期长),且设计结果常常未达到器件性能的最佳值。为解决该问题,论文针对强耦合微带线的综合方法开展研究,并研究设计基于强耦合微带线的高性能、小型化、多功能微波器件。所取得的主要创新成果如下:(1)提出了基于人工神经网络和保角变换分析的FGPC耦合微带线综合方法。该综合方法通过调整悬置导体带条的宽度,可直接计算得到奇偶模相速相等的FGPC耦合微... 

【文章来源】:大连海事大学辽宁省 211工程院校

【文章页数】:133 页

【学位级别】:博士

【部分图文】:

强耦合微带线的综合与应用


图1.3由K.?Sachse和A.?Sawicki改进的微带线侧视图[h]??

电路图,电路,群时延,微带


?强稱合微带线的综合与应用???(从/i至/4)还可实现负群时延(从/2至/3)。加载传输线的节数越多,NGD绝??对值越大,但插入损耗越大。次年,?!.?F.?Woodley和M.?Mojahedi采用金属带条与??开口环谐振器之间耦合实现的左手媒质[51],在尺波段实现了?NGD微波电路(如??图1.11所示),但是NGD值仅为-0.9ns。??,nput?3?0B?quodroture?output??p〇rt?directional?coupler?port??varactor?,■….CVH?2090-13??2t-2〇?ZX?d'〇des?ZA??code?J?bond?wire?C??bias?return?^?inductances?C??N?resistor?r?T?6?flkQ?J??¥?「务?DC?blocking?I?二3 ̄?^??^?1...?capacitors?—J^??T?丁??J?bond?wire?C??j?inductances?Q???I?I??NE?900000??*c〇td?-?FETs'?——1??FET?rn?J?bond?wire?V??gate?bias?I?J?inductances?v?6?8kfl??resistor?LJ?|?L??777777?777777?J??2??gate?bias??po"?[izynj??图1.8由S.?Lucyszyn等人提出的NGD电路[48]??Fig.?1.8?NGD?circuit?proposed?by?S.?Lucyszyn?et?al|48J??Microstrip

电路图,左手,媒质,电路


?i?1?‘.?1?_;i?….1?i?1?I?.一?_8?'?'?'?1?:?'?'?'?i:?'?'?^?1?'?'?'?1?'''??0.5?1.0?1.5?2.0?2.5?3.0?3.5?1?0?1?2?1?4?…16?18?20??Frequency?(GHz)?Frequency?(GHz)??(c)传输幅度特性?(d)群时延特性??(c)?521?magnitude?characteristics?(d)?Group?delay?characteristics??图1.10周期性加载传输线NGD电路[5G]??Fig.?1.10?NGD?circuit?using?periodically?loaded?transmission?line?[M),??,/fte^?-rf^T??厕:J?订w??[A.?.—一r?a?i?I?1 ̄ ̄1?1 ̄1?I??/?1/?—r"??图1.11左手媒质NGD电路[51]??Fig.?1.11?NGD?circuit?using?left-handed?media?卜、11??-9-??

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本文编号:3571080

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