【摘 要】
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针对滤波器通带内要有两种损耗台阶的要求,选择了从椭圆函数滤波器进行新优化通带、阻带目标特性的设计,得到了适于微波以及毫米波波导结构形式的仿真结果,进行了三分支结构、四分支结构滤波器的实物验证,具有结构简单、体积小和耐功率高的特点。
【机 构】
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National Key Laboratory of Antenna & Microwave Technology,Nanjing 210039,China
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针对滤波器通带内要有两种损耗台阶的要求,选择了从椭圆函数滤波器进行新优化通带、阻带目标特性的设计,得到了适于微波以及毫米波波导结构形式的仿真结果,进行了三分支结构、四分支结构滤波器的实物验证,具有结构简单、体积小和耐功率高的特点。
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在毫米波频段,传统的微带线结构的Schiffman移相器将不易实现,这是因为耦合间隙太小以致难以制造。为了解决这一问题,本文提出了一种基于悬置带线结构的移相器。然后利用HFSS软件对其建模并进行仿真和优化,仿真结果表明,该悬置带线结构的移相器易于加工制造,并且34GHz-44GHz内有较小的插入损耗、回波损耗以及相位误差。
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提出了一种新型微带双频滤波器结构,即在地板上蚀刻出支节线加载的DGS谐振环,通过地平面上方的馈线耦合馈电的方式设计双频滤波器.HFSS仿真和实际测试研究结果表明,本文提出的滤波器具有结构紧凑、易于引入传输零点从而提高阻带特性、两个通带频率容易控制的优点.
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