【摘 要】
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现阶段,无线通信资源越来越紧张,对于带宽和频谱中信道需求显得越来越迫切,由此,高性能、低成本、小型化的滤波器受到越来越多的欢迎。在5G技术应用背景下,本文主要设计了一款折叠腔体带通滤波器,仿真测试结果基本一致。。本文从微波滤波器的基本理论出发,讨论了滤波器的分类,以低通滤波器为原型,经过频率变换及导纳变换,转换成符合设计要求的滤波器。随后介绍了波导滤波器的特点,了解了不同形状腔体的尺寸因素对于零极
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现阶段,无线通信资源越来越紧张,对于带宽和频谱中信道需求显得越来越迫切,由此,高性能、低成本、小型化的滤波器受到越来越多的欢迎。在5G技术应用背景下,本文主要设计了一款折叠腔体带通滤波器,仿真测试结果基本一致。。本文从微波滤波器的基本理论出发,讨论了滤波器的分类,以低通滤波器为原型,经过频率变换及导纳变换,转换成符合设计要求的滤波器。随后介绍了波导滤波器的特点,了解了不同形状腔体的尺寸因素对于零极点的影响,相邻腔体之间的耦合及输入输出耦合。根据以上理论,以矩形腔为基础,设计了四腔波导带通滤波器,在输入端口处加入新的矩形腔方便同轴连接器的接入,利用折叠技术设计了此款波导带通滤波器。设计的滤波器的中心频率为3.5GHz,通带范围在3.28GHz到3.74GHz之间,在中心频率处的回波损耗大约-60dB,实现13.1%的相对带宽,相比于未折叠之前的四腔及五腔滤波器,有了更宽的带宽,基本符合设计要求。设计这款滤波器有以下优点:1.不需要加入调谐螺钉和耦合螺钉,只需调节腔体的尺寸来影响零极点的分布。2.加入脊波导,不仅能使各部分的尺寸减小,而且脊波导能看作一个高通滤波器,实现很宽的带宽,使耦合能力得到有效提高。3.采用了折叠技术,使滤波器尺寸大大减小,节约了加工成本。最后,根据仿真模型加工实物,对比软件仿真结果与实测结果,发现结果相差不大,基本吻合。
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