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为了更好地利用频谱资源和应对复杂的电磁环境,对作为频率选择、信号隔离关键器件的滤波器提出了更高的性能指标要求。同时,移动设备应用的普及也推动着滤波器小型化的发展。基片集成波导是一种新型平面电路传输线结构,是利用常见的平面电路加工技术,通过合理排布金属化过孔与其他一些结构来实现一种近似传统波导传输特性的电路结构。基片集成波导兼具了传统波导结构与平面电路结构的一些优点,同时又有其独特的结构特点。本文基片集成波导带通滤波器的设计是通过类比传统矩形波导结构来进行的。由于基片集成波导的结构特点,造成了其在电磁波传播特性上与传统矩形波导的相似性。利用这种等效关系,借鉴成熟的波导滤波器的设计方法,根据项目的指标要求,在K波段和X波段快速有效的完成了基片集成波导带通滤波器的设计。首先,对基片集成波导结构特点与传播特性进行了研究,并对基片集成波导与传统金属波导的关系进行了分析。设计了K波段E面金属膜片波导滤波器,分析并总结了一套波导滤波器的设计思路与方法。然后,在基片集成波导结构上利用感性金属通孔滤波器结构,类比E面金属膜片波导滤波器,在K波段和X波段完成了基片集成波导带通滤波器的设计。最后,提出了一种改善基片集成波导滤波器带外抑制效果的方法。利用缺陷地面结构的带阻频率响应特性,通过在基片集成波导滤波器输入或输出端,添加特定的缺陷地面结构,经过仿真分析表明了该方法的有效性。加工测试结果表明,K波段基片集成波导带通滤波器的1dB等纹波通带为19.18GHz-20.32GHz,带内回波损耗小于-15dB,在16-18GHz频段内衰减值大于50dB,在18.3-18.7GHz频段内衰减值大于20dB,在21-25GHz频段内衰减值大于30dB,满足了设计指标要求。与同波段E面矩形波导相比,体积减小了约50%。