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相似文献
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1.
报道了一种适合于工作在毫米波段的新型平面回音壁模介质谐振器的实验研究,实验工作在Ka波段进行。测试结果包括谐振率和有载Q值。同时还讨论了平面回音壁模介质谐振器在毫米波电路中的应用,研制了一个由该谐振器构成的Ka波段微带型定向滤波器。实验结果表明:平面回音壁模介质谐振器在毫米波段具有尺寸大,Q值高,谐振频谱纯和易于实现集成电路等优点。  相似文献   

2.
文章在分析了平面回音壁模介质谐振器的特点以及它和微带线耦合的基础上,给出了一种新型的基于平面回音壁模介质谐振器的毫米波均衡器子结构。仿真分析证明,这种结构具有良好的谐振频率、Q值和耦合度均可调性,即可通过改变均衡器子结构的参量来调节。最后,用此子结构级联给出了新型毫米波均衡器的实现形式,并且呈现良好的特性。  相似文献   

3.
晶体谐振器等效参数的测量方法很多,工程上通常利用谐振频率和负载谐振频率来求解等效参数。该文推导了谐振频率、负载谐振频率、反谐振频率和负载反谐振频率的精确形式,并以此为基础求解晶体谐振器的等效参数。ADS仿真实验表明,该方法在理论上正确。利用相位-频率曲线在谐振点与反谐振点的导数构建非线性方程组,解决实测实验中的频率随机游动问题。采用二维搜索法求解非线性方程组。实测结果表明,该方法测量的等效参数和供应商提供的等效参数基本一致。该方法没有采用近似计算,不仅适用于高Q值晶体谐振器,也适用于低Q值谐振器,因此,该方法也能应用于传感器领域,如温度传感器、石英晶体微天平等。  相似文献   

4.
中程无线功率传输(WPT)可以采用几种不同的方式实现,如通过电感或电容耦合、谐振或非谐振网络实现.本文主要研究了通过感应耦合谐振器实现的WPT链路,而且只着重研究了利用2个谐振器的链路(直接链路)并工作在主谐振频率下的情况.研究结果表明,当工作在主谐振频率下,可以根据网络参数来对传输效率或负载功率进行优化.  相似文献   

5.
该文利用耦合器的耦合矩阵,研究了非线性微环谐振腔的开关特性。研究表明,光场在微环谐振腔中的自相位调制,会引起谐振频率的偏移。利用谐振腔的谐振以及非线性效应,可以实现在不同的频率处,由输入功率来诱导直通/下路型微环谐振腔输出的开关特性。同时频率失谐量较小时,实现非线性开关效应所需的最小阈值功率也较小。  相似文献   

6.
针对左手材料存在的谐振频率4.5GHz、带宽宽、低损耗的问题,本文设计了一种由三角形贴片与矩形贴片组合构成的新型单元结构左手材料。该结构将电谐振器和磁谐振器都集成在介质基板的一侧,在二维空间中实现了等效负导磁率和等效负介电常数,并通过高频结构模拟器(high frequency structure simulator,HFSS)完成设计,同时采用Matlab软件与NRW算法进行计算。研究结果表明,该结构在3.2~4.2GHz范围内具有双重负面特性,在谐振频率为4.5GHz左右时,谐振频率低,可以达到2GHz绝对带宽。该研究具有一定的实际应用价值。  相似文献   

7.
提出了一款新型平面四频带滤波器。首先设计了一个频率可控的四模谐振器,当外接激励时,该谐振器产生4条不同的谐振路径,通过控制4条不同谐振路径的长度,实现了对4个频带的独立控制。由于4条不同谐振路径共用了一段微带传输线,即有一段公共的传输路径,从而实现了滤波器小型化的目的。然后利用该谐振器设计了一款频率独立可控的小型化四频带滤波器。该滤波器尺寸为0.1λg×0.11λg(11.2mm×11.7mm),4个通带的中心频率为1.6/3.5/5.0/7.2GHz,回波损耗小于15dB。6个传输零点增加了滤波器的频率选择性和带外的频率抑制水平,测试和仿真结果吻合。  相似文献   

8.
文中简要介绍了介质谐振器天线,以一种简单的测量系统对这种圆柱形天线的谐振频率和Q值作了测量,测量结果与理论计算结果能很好地一致.最后举例说明了该测量系统用于介电常数测量的方法.  相似文献   

9.
提出一种E面悬置介质谐振器的结构,由于该结构一方面具有E面集成传输线的特点,能与各类E面电路构成集成化的稳频和滤波结构,同时,在毫米波段能获得比微带-介质耦合集成形式更高的Q值。该E面介质谐振器的研究结果,为E面集成传输线提供了一种高Q谐振元件,能扩大E面集成传输线的应用范围和元部件技术参数。利用矩形介质谐振器在Ka频段实现了3200的Q值。文中的理论分析经实验验证,具有较高的精度。  相似文献   

10.
文章提出了一种薄膜电阻加载的L型谐振器,设计了一种小尺寸的微带均衡器子结构电路,并对薄膜电阻的加载位置进行了研究。分析表明这种电阻加载的L型谐振器不仅能够进行中心频率调节、曲线衰减幅度调节,而且能够对谐振回路的品质因数进行调节,适合在微带均衡器中应用。为微带均衡器的设计提供了一种新的设计途径。  相似文献   

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