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基于交叉耦合的同軸腔雙工器設計

作者: 時(shí)間:2009-11-27 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏


隨著(zhù)通信技術(shù)應用范圍的擴大,各種微波通信系統的發(fā)展非常迅速。在同一系統中,頻率擁擠與多信道實(shí)時(shí)雙向通信要求收、發(fā)信道必須同時(shí)使用同一副天線(xiàn),這就必須在設備的前端設計雙通道的波道合成和分離器件即微波。主要由收發(fā)通帶的帶通濾波器和分支接頭兩部分組成。分支接頭可以是無(wú)方向性的T型接頭,或有方向性的鐵氧體環(huán)形器。
的設計方法大致有兩種:一是先設計好收發(fā)信道的帶通濾波器然后連接上T型接頭再對濾波器進(jìn)行優(yōu)化;另一種是設計好兩個(gè)濾波器后再對T型接頭進(jìn)行調整。不同設計方法的區別主要在于濾波器的結構和T型接頭的結構不同以及它們之間的匹配技術(shù)不同。文中的雙工器設計采用第二種設計方法,先設計兩個(gè)中心頻率分別為1.95 GHz和2.14 GHz的同軸腔體濾波器,然后通過(guò)T型接頭將兩個(gè)腔體帶通濾波器并聯(lián)構成雙工器。利用微波CAD軟件對T型接頭進(jìn)行了優(yōu)化處理,減小了非相鄰腔體帶通濾波器之間的影響,提高了非相鄰腔體帶通器之間的隔離度。文中給出了同軸腔體雙工器的設計實(shí)例的仿真結果及實(shí)物測量結果。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/195651.htm


1 同軸腔濾波器的設計方法
對于同軸腔濾波器,在同軸腔諧振器之間通過(guò)開(kāi)孔或加探針,可實(shí)現電感或電容耦合。改變孔的大小或者探針的粗細、長(cháng)短等來(lái)控制耦合電感或電容的大小以實(shí)現窄帶濾波器,控制同軸腔諧振器之間的的數量和大小來(lái)實(shí)現傳輸零點(diǎn)的位置和數目。在兼顧無(wú)載Q值的情況下,可通過(guò)改變同軸腔內外導體的大小,來(lái)實(shí)現需要的功率容量和體積。在有電容加載的情況下,同軸腔濾波器的體積可以做得很小??傊?,同軸腔廣義Chebyshev濾波器具有體積小、帶寬窄、矩形系數高、功率容量高等優(yōu)點(diǎn),是國內外廣泛研究的熱點(diǎn)。
由雙工器的指標可得到兩個(gè)帶通濾波器的設計指標:中心頻率分別為1.95 GHz和2.14 GHz,帶寬均為60 MHz,帶內的回波損耗為20 dB。為了使雙工器隔離較好,因此采用廣義Chebyshev濾波器的設計方法,使中心頻率在1.95 GHz的濾波器有兩個(gè)傳輸零點(diǎn)為:2.05 GHz和2.14 GHz;中心頻率在2.14 GHz的濾波器有兩個(gè)傳輸零點(diǎn)為:2.085 GHz和1.95 GHz 。
1.1 濾波器網(wǎng)絡(luò )拓撲結構
具有有限傳輸零點(diǎn)的濾波器,一般采用諧振腔的方式實(shí)現,如圖1所示。綜合圖中的器件值就是求解矩陣M 。由于耦合矩陣和網(wǎng)絡(luò )拓撲直接相關(guān),而目前還沒(méi)有方法完成任意拓撲結構之間的轉換,所以確定網(wǎng)絡(luò )拓撲結構相當重要。下面引入三腔耦合結構分析,可快速地確定具有有限傳輸零點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò )拓撲結構。

因此采用CT級聯(lián)的拓撲結構,如圖2所示。


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關(guān)鍵詞: 交叉耦合 雙工器

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