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加載周期性脊波導的E面濾波器

作者: 時(shí)間:2017-06-03 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/201706/347524.htm

1 引言

E面插片波導濾波器由于損耗小、高Q值,成本低,加工方便,適合批量生產(chǎn)從而得到廣泛的應用。盡管有很多優(yōu)點(diǎn),但是也存在著(zhù)帶外衰減緩慢,阻帶較窄,有時(shí)尺寸過(guò)大等缺點(diǎn),限制了它在很多地方的應用。為了克服E面插片波導濾波器的缺點(diǎn),本文提出了一種新型的具有高度選擇性的濾波器結構,即將E面插片波導和結合起來(lái),在E面插片濾波器的諧振器中嵌入周期性的結構,實(shí)現了帶外衰減快,尺寸小的特點(diǎn)。

不同類(lèi)型的周期性結構具有不同的特性,一直以來(lái)都是熱點(diǎn)研究課題。在濾波器中加入周期性結構就可以使得濾波器具有尺寸減小,提高帶外衰減的效果。這是由于周期性結構的慢波效應引起的:相對于在均勻傳輸線(xiàn)中傳播的波,慢波的相速和波導波長(cháng)明顯的減小了,因此半波長(cháng)諧振器的長(cháng)度也相應的減小。同時(shí)由于慢波的散射關(guān)系,實(shí)現了帶外衰減特性的提高。

E面插片波導和組成的周期性結構是一種很容易實(shí)現的結構,如圖1所示,在E面插片濾波器的諧振器中級聯(lián)具有等間隙的脊波導,用這種周期性結構代替矩形波導中的諧振器。本文提出的新結構和標準E面插片濾波器很相似,除了具有E面插片濾波器的一般優(yōu)點(diǎn)外,還具有帶外衰減快,尺寸小的優(yōu)點(diǎn)。

圖1 加載脊波導的

2 理論分析

對于本文的新濾波器結構,將其分成兩個(gè)模塊進(jìn)行分析,E面插片模塊和矩形波導-雙脊波導模塊,主要的分析方法是法。E面插片結構的模型如圖2所示,膜片的厚度為t,長(cháng)度為w,橫截面為a*b,插片平面與波導窄邊平行。

圖2 E面插片結構

由于不連續性在x方向,y方向上是連續的,所以受TE10模激勵時(shí),在不連續處只會(huì )激勵TEm0模式。將各區域中沿+Z和-Z方向傳播的所有模式考慮在內,當時(shí),I區和II區、I區和III區在分界面Z=0處的橫向電場(chǎng)和磁場(chǎng)滿(mǎn)足邊界條件的連續性,從而通過(guò)模式展開(kāi)求解膜片結構的散射參數,具體計算過(guò)程可參考相關(guān)文獻。

脊波導結構的模型如圖3所示,脊波導中TE和TM模式都存在,其最低模式的場(chǎng)結構與矩形波導中的主模很相似,只是在凸出部分的電場(chǎng)更為集中,棱角處有不均勻的電場(chǎng),而在脊的兩側磁場(chǎng)也更為集中。由于凸緣的作用,相當于將矩形波導的寬邊加大,因此其最低模的截止波長(cháng)更長(cháng),與次低模的截止波長(cháng)相差也就更大,因此單模工作的頻帶更寬,即在同一頻率的情況下,脊波導的尺寸更小。

圖3 脊波導結構

在分析脊波導時(shí),首先采用橫向諧振法求得截止波數Kc及本征函數,確定基模和高次模的場(chǎng)分布,接著(zhù)應用法計算出脊波導結構的散射參數。這些方法都是經(jīng)典方法,這里不給出具體的表達式。

將脊波導的分析結果應用到矩形波導-脊波導結構中,矩形波導-雙脊波導的結構如圖4所示,Z<0的區域為矩形波導,Z>0的區域為脊波導區域,對該不連續性結構的分析可參照前面E面插片模型的分析方法,應用雙端口網(wǎng)絡(luò )的法計算出該結構的散射參數。

圖4 矩形波導-雙脊波導模型

周期性結構是由矩形波導-雙脊波導模塊等間隙組成的,整個(gè)濾波器結構可以看成是E面插片模塊和周期性結構級聯(lián)而成。

3 數值結果與比較

本文給出了幾組3階新型濾波器結構的設計實(shí)例,并和相對應的標準E面插片波導濾波器進(jìn)行了比較。在用模式匹配法對E面插片波導濾波器進(jìn)行分析時(shí),取20個(gè)模式,對于加載周期性結構的新型濾波器分析時(shí),取25個(gè)TE和TM的奇數模式,用Matlab編程進(jìn)行分析計算。表1為K波段寬帶波導帶通濾波器的數據,表2為X-波段寬帶波導帶通濾波器的數據。所有插片和脊的厚度都是0.25mm,在新結構濾波器中,lr1=lr2。

由模式匹配法分別得到表1和表2兩組濾波器的S參數曲線(xiàn)如圖5和圖6所示。

表1 K波段寬帶帶通濾波器(單位:mm)

新結構濾波器

a

15.799

15.799

b

7.899

7.899

w1

1.3

0.44

w2

4.44

3

lr1

6.16

4

lr2

5.99

s1=7.899

s2=2.5

d1=0.5

d2=0.25

總長(cháng)度

39.12

18.92

尺寸減小了50%

表2 X波段寬帶帶通濾波器(單位:mm)

新結構濾波器

a

22.86

22.86

b

10.16

10.16

w1

0.34

0.2

w2

3.14

3

lr1

9.36

8

lr2

9.26

s1=10.16

s2=5

d1=1

d2=0.5

總長(cháng)度

34.94

30.4

尺寸減小了15%

圖5 K波段寬帶濾波器

由圖5和圖6可以看出,本文提出的加載脊波導的E面濾波器能夠改善標準E面插片波導濾波器的阻帶特性,大大提高了帶外的衰減特性,并且尺寸上比標準E面插片濾波器小很多,實(shí)現了小型化。

圖6 X波段寬帶濾波器

4 結束語(yǔ)

本文基于E面插片波導濾波器,提出了一種改進(jìn)的結構,在E面波導諧振器中加入周期性的脊結構,在保留了標準E面插片波導濾波器的優(yōu)點(diǎn)的同時(shí),還克服了E面波導濾波器阻帶窄,帶外衰減慢的缺點(diǎn),大大減小了濾波器的尺寸,實(shí)驗結果驗證了該方法的正確性。



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