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提出了一种小型超宽低通微带滤波器的新型结构,即微带与共面波导紧耦合结构。该微带滤波器由接地板上一个共面波导谐振器与基片另一面上开槽的微带结构发生耦合,得到两极点,准椭圆函数响应滤波器,通带上限频率有一个传输零点。该结构有尺寸小、通带损耗小和群时延好等特性。 相似文献
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本文提出了一种应用于引信系统的宽波束毫米波天线阵。该阵列天线应用于60GHz-64GHz,由四组两两正交布局的1×2波导辐射单元以及SIW(基片集成波导)缝隙耦合馈电组成。由微带线到SIW过渡,可用于与T/R模块连接。基于双脊波导结构以及拓宽的方形波导结构的特点来设计宽波束的辐射结构;设计高集成度,低复杂性的微带线到SIW过渡结构。由HFSS仿真结果表明,在60GHz至64GHz带宽内天线阵列反射系数小于-13dB,并且在增益掉落3dB内,该天线阵列在60GHz、62GHz和64GHz均能实现xoz面和yoz面±50°的波束宽度。 相似文献
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本文提出了一种具有简单微带线/共面波导谐振器结构的新型超宽带带通滤波器,滤波器在通带的两侧具有两个传输零点。滤波器的输入、输出微带(开路)线之间具有耦合电容效应,该电容可以用来调整低端传输零点。微带(开路)线各自与共面波导谐振器可以形成两个串联电容,同时共面波导谐振器的一条短路枝节线形成了一个并联电感。微带开路线上的延伸微带枝节尺寸可以用来调整滤波器的上端传输零点。利用HFSS对该滤波器进行了仿真设计,详细的设计过程也一并给出。仿真表明滤波器的3dB带宽可以覆盖UWB的整个波段。 相似文献
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太赫兹片上系统是一种将太赫兹产生和探测装置以及波导传输装置集成在同一基片上的设计,应用于晶体材料的共振吸收以实现对太赫兹时域光谱的探测。太赫兹产生与探测装置都由光电导天线构成,波导传输装置由微带线构成。微带线是一种能够传输高频电磁波的波导结构,但相比于自由空间波导具有高损耗和散射特性。为了研究微带线的结构参数对太赫兹波传输损耗的影响,采用模拟仿真的方法,得出了传输损耗随着传输长度和频率的增加而增加,随着微带线金属层厚度与介质层厚度的增加而减少的规律,从而证明了传输损耗的减少能够通过合理设计微带线结构来实现。 相似文献
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王海猛 《中国电子科学研究院学报》2008,3(5)
提出了一种基于新型平面结构复合左右手传输线(CRLH—TL)带通滤波器设计方法。新型CRLH—TL结构由微带与共面波导双面结构在一定频率下通过耦合等效形成,左手电容部分通过介质基板上表面的金属板与接地面的互耦环缝谐振(CSRR,complementary split rings resonators)的中心导带耦合形成,使得加工简单;左手电感部分由CSRR部分形成,避免了过孔等带来的麻烦与损耗。基于此的带通滤波器结构紧凑,易于实现大宽带,性能优良,通带内插入损耗较好。 相似文献
6.
基片集成波导作为一种新型微波导波结构,其低插损、低辐射、高功率容量等优良特性吸引了不少研究者的注意。基片集成波导结构一般由介质基片上的金属化通孔阵列所构成,可等效为矩形波导,且具有体积小,便于制造等优点。文中提出了以微带线为基片集成波导来实现异面馈电结构的方法,同时讨论了其优劣。 相似文献
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设计了一种新型微带-悬置微带线和波导-悬置微带线的过渡结构。此过渡模型工艺简单、尺寸紧凑、加工精度不高,在较宽的频带范围内实现了较好的过渡特性。这种过渡设计可以改善悬置微带电路的应用范围,同其它电路或系统可以更好地综合应用。通过仿真设计和样品测试,在整个Ka频段,波导-悬置微带线过渡结构插入损耗小于0.75 dB。 相似文献
9.
在LTCC 多层电路结构中,不同形式的信号传输线之间往往采用垂直通孔互连,但由于互连通孔在高频时会
带来电感效应,且加工后会因变形而引入许多寄生参量,因此可选择耦合形式的互连过渡来实现不同传输线之间的互
连。本文针对微带线到共面波导,设计了一种可应用于LTCC 工艺的宽带耦合互连过渡结构,着重研究了耦合金属面
的宽度和耦合金属面侧边对地间隔对过渡结构频率特性的影响,并优化这些尺寸,得到了理想仿真结果:4.3GHz 到
12.7GHz 的频带内,回波损耗大于10dB,插入损耗最小到0.346dB,辐射损耗系数在小于12GHz 时,小于8.56%。 相似文献
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设计了一款方向图分集的宽频带贴片天线。该天线由矩形贴片与共面波导馈电结构组成。贴片工
作在偶模或奇模状态,分别对应边射和水平全向辐射方向图。两个辐射模式由一个尺寸为35 mm×14. 5 mm 的馈电
网络激励。馈电网络中的微带线-槽结构和共面波导(CPW)结构分别产生同向和反向电场,从而分别激励贴片的奇
模和偶模,实现宽频带和高隔离。测试结果显示,天线的工作频段为2. 17~2. 95 GHz,工作带宽为780 MHz(31%)。
基于这两个辐射模式,天线可在特定角度产生辐射零点以对抗恶意干扰,且零点的角度随工作频率的变化呈线性变
化规律。该天线可用于MIMO 等智能通信系统。 相似文献
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要解决波导与微带线这两种传输媒介的过渡问题,波导至微带线过渡器的设计一直以来都是射频微波电路研究的重要课题之一,通过对近年来提出的八种新型的波导至微带线过渡器进行研究,根据其设计原理分成三类对其结构和特性进行分析。对从事有关设计的工程技术人员具有一定的借鉴作用。 相似文献
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本文一般性地分析微带线与矩形波导之间的孔耦合问题。从等效的平行板结构求出了确定等效偶极子矩所需要的微带线的正交模型函数。对于轴线平行的传输线,组成T形接头的传输线和交叉波导耦合器,得出了耦合的表达式。理论结果证明,对于所研究的所有情况都与实验结果很一致。 相似文献
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设计了一种结构简单,容易制造的开槽波导功率分配器/合成器。该合成器采用锥形微带线-波导的过渡结构,每路微带线传输部分由小腔体进行隔离。通过CST仿真软件,设计了一个中心频率为35GHz的Ka频段的功率合成器。仿真结果显示,该结构回波损耗小于-20dB时的带宽达近500MHz,且插入损耗小于0.1dB。可见,具有极低的插入损耗和较低的回波损耗。 相似文献
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共面波导线(CPW)被广泛用于测量铁电薄膜的复介电常数。共面波导电路通常被制作在沉淀了薄膜的铝制基片上,该文分析了薄膜的复介电常数与共面波导(CPW)的尺寸与谐振频率、品质因数之间的关系。由于铁电薄膜通常是中低损耗材料,并且厚度很薄,所以周边环境对介电常数的测量结果准确度有较大的影响。为了获得更高的测试灵敏度的同时获得更高的准确度,该文对共面波导谐振器(CPW)在不同尺寸条件下,谐振频率的改变,品质因数的变化和高次模抑制进行了分析,结果显示最优结构尺寸是共面波导的缝隙宽度(g)等于共面波导的厚度(h),同时,缝隙的宽度(g)不能超过共面波导微带线宽度的两倍(2s)。 相似文献
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论述了位于不同层面的缺陷地结构(DGS)应用于功率放大器的设计。一种是在微带线的两侧接地面刻蚀DGS,另一种是在微带线的背面接地刻蚀DGS,通过ADS Momentum仿真确定DGS的尺寸,并将这两种DGS应用到一款4 W功率放大器中进行仿真和实际制板测试。实测结果显示在微带线两侧接地面刻蚀DGS的功率放大器在输出功率为34.76 d Bm时改善二次谐波13 d B,且输出功率和功率附加效率(PAE)优于不刻蚀DGS的功率放大器。在微带线背面接地面刻蚀DGS的功率放大器在输出功率为34.21 d Bm时改善二次谐波28 d B,由于DGS结构改变了正面微带线的特征阻抗,所以输出功率和功率附加效率低于不刻蚀DGS的功率放大器。 相似文献
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降低耦合微带线间串扰问题--FDTD分析 总被引:5,自引:0,他引:5
考虑耦合微带线结构的远端串扰问题,用FDTD方法对不同结构的耦合微带线(普通耦合微带线,上方覆盖一层电介质层的耦合微带线,有封装结构的耦合微带线)进行了全波分析后得出结论:在耦合微带线上方覆盖一层电介质层,能降低其远端串扰。 相似文献