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相似文献
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1.
介绍了一种新型混合左右手(composite right/left-handed,CRLH)结构,该传输线结构具有负的磁导率和负的介电常数。与常规的CRLH结构相比,该结构以更小的插损、更大的带宽、更小的尺寸实现了左手特性。本文应用该CRLH结构设计了一个零阶谐振带通滤波器,它由三个CRLH零阶谐振单元组成,具有谐振频率与电路尺寸无关的特性,其计算仿真和实验测量结果吻合很好。实验测量结果显示:CRLH带通滤波器通带位于2.5 GHz,具有0.8 d B的插入损耗和25%(500 MHz)的3 d B带宽。这种CRLH传输线滤波器在无线电通信、导航等多频带微波系统中具有良好的实用价值。  相似文献   

2.
采用低温陶瓷共烧( LTCC)技术设计了具有强阻带特性的低损耗全嵌入式带通滤波器(BPF),提出了折叠边缘耦合带状线滤波器的小型化设计。为解决折叠耦合带状线的直角拐角引起的难以分析和设计难题,提出了神经网络结合遗传算法的优化设计方法。利用HFSS软件对滤波器接地通孔的位置和数目进行优化,改善了滤波器的传输特性。滤波器中心频率的插入损耗小于0.7 dB,反射损耗小于26 dB,滤波器尺寸2.3 mm×2.3 mm×0.41 mm,实现了小型化设计。  相似文献   

3.
为简化结构并提高算法效率,研究FIR半带滤波器的等效结构。论述FIR半带滤波器的时域和频域特性,运用插值和抽取级联的等效性推导出FIR半带滤波器的简化结构,并以一个10阶半带滤波器为例进行仿真研究。仿真结果表明:FIR半带滤波器的简化结构能有效减少延时单元总数和单位时间内乘法运算的总次数,起到提高算法效率和降低硬件资源占用率的作用。  相似文献   

4.
基于三维有限元法设计毫米波微机电系统( MEMS)带通滤波器,可借助于CAD软件使整个滤波器设计流程更加方便快捷,结果与传统微尺寸结构的FDTD分析法基本一致。同时给出了一种简便的毫米波带通滤波器的MEMS加工方案,并针对该加工方案进行了关键参数的工艺误差仿真,为毫米波MEMS滤波器设计提供了一些有意义的理论及工艺分析,对于利用MEMS工艺制造的毫米波微尺寸无源器件设计也具有很大的参考价值。  相似文献   

5.
汪敏  王银  吴文 《制导与引信》2011,32(1):40-44
结合交叉耦合滤波器综合技术及利用寄生通带实现双通带方法进行双频带通滤波器的设计。将阶梯阻抗谐振器(SIR)结构引入小型化发夹谐振器,利用寄生通带灵活设计双频带通滤波器;利用交叉耦合技术在滤波器阻带产生传输零点,以实现高性能的带外抑制特性;选取4阶2对称传输零点的拓扑结构来实现双频交叉耦合矩阵。研制出的四阶小型化发夹型双频带通滤波器中心频率为2.35 GHz和5.15 GHz,带外衰减基本在30 dB以上;体积小、性能好,具有很好的实用性。  相似文献   

6.
提出了一种新型的小型超宽带(UWB)指数渐变开槽天线,此天线用180°微带线相移器馈电网络馈电,研究了其相移器馈电网络的转接特性和反射损耗. 并在辐射部分的前后端分别开小槽缝,改善了带内特性,进一步展宽了天线的频带,使天线的带宽大于3∶1(S11< -10 dB).方向图在整个带宽范围内具有较好的方向特性,并在X波段具有良好的对称端射特性,在中心频段增益大于10 dB.  相似文献   

7.
微波带通波导滤波器传输特性的研究与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
在阐述了从低通原型滤波器变换到通滤波器的理论分析的基础上,重点论述了一种典型的多级切比雪夫响应式带通滤波器的传输特性及其微波结构的实现过程。结合笔者工作中设计,调试滤波器的体会和经验,分析了滤波器理论设计与实际要求发生差距的原因,并提出了实际的解决方法。  相似文献   

8.
分析了抽头式交指型微带带通滤波器的结构形式和微波特性;提出了交指型微带滤波器的一种改进结构,在每一条耦合线的开路端增加一小段微带线。基于射频软件HFSS13.0进行了仿真和优化,提高了设计的效率和精确度。实验数据与仿真结果相吻合。  相似文献   

9.
文中以一相对带宽达60%的宽带滤波器(中心频率fc=1 375MHz , 带宽 BW=850MHz )为例,详细地阐述了设计平行耦合式微带线带通滤波器计算方法,以及如何运用ADS射频模拟软件辅助设计微带线滤波器.测试了S21传输特性曲线,测试结果表明ADS仿真效果与实测结果基本一致.  相似文献   

10.
抽取滤波器的实现结构   总被引:1,自引:0,他引:1  
李家会 《兵工自动化》2007,26(10):I0002-I0002
分析抽取滤波器的原理及实现结构,利用梳状滤波器和半带滤波器进行实现,并给出具体的实现结构;结合MATALB工具对滤波器进行性能分析、理论仿真。该抽取滤波器能实现256倍的抽取。  相似文献   

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