一种利用开口环的低通滤波器制造技术

技术编号:15353755 阅读:96 留言:0更新日期:2017-05-17 05:27
本实用新型专利技术公共了一种利用开口环的低通滤波器,属于滤波器领域,特别是利用开口环的低通滤波器。本实用新型专利技术包括空气腔、设置于空气腔中的介质基板、设置于介质基板上的微带线;所述微带线包括:输入段、中间段、输出段,所述各段微带线都为对称结构,其中输入段包括:输入馈电微带线、与输入馈电微带线连接的第一“凹”形支节,该“凹”形支节开口方向为输出段方向;所述输出段微带线包括:输出馈电微带线、与输出馈电微带线连接的第二“凹”形支节,该“凹”形支节开口方向为输入段方向;所述中间段包括:连接输入段与输出段的横向支节、该横向支节上设置的两组“T”形支节,每组包括以该横向支节为对称轴的两个“T”形支节。解决了现有技术中低通滤波器结构复杂、加工困难、尺寸偏大的问题。

【技术实现步骤摘要】
一种利用开口环的低通滤波器
本专利技术属于滤波器领域,特别是利用开口环的低通滤波器。
技术介绍
在常用的毫米波、太赫兹低通滤波器主要有阶跃型高低阻抗低通滤波器和带隙能结构低通滤波器,在毫米波、太赫兹电路中,因为波长很短造成电路的封闭腔和承载基片的尺寸很小,基本上都在亚毫米量级因此在微带线/悬置微带线电路中微带线的最大宽度有限,使低阻抗线设计受到限制,同时由于最小加工精度的存在,高阻抗线的设计也会受到限制,因此在毫米波、太赫兹频段采用阶跃型高低阻抗低通滤波器设计作为滤波电路会受到诸多限制,且高节阶跃型高低阻抗低通滤波器存在长度太长、阻带不宽等缺点。带隙能结构能减小滤波器的尺寸,能适用于更高的频率,且阻带抑制有所提高,但其设计比较复杂,而且在太赫兹频段微带线/悬置微带线的50欧阻抗线宽度很小,在现有的加工精度下带隙能结构实现起来比较困难。在微带线/悬置微带线电路中,传输线型谐振器是在微波频段最为常用的一类谐振器,其中均匀阻抗谐振器(UIR)结构简单、设计简便,广泛应用于滤波器设计中。开口环谐振器作为常见的UIR结构常用于微带/悬置微带电路的设计中用来减小电路尺寸实现电路小型化。与基于布拉格散射原理的电磁带隙结构不同,开口环谐振器(Splitringresonator,SRR)是一类亚波长结构,可用于构成左手材料,该材料具有负群速度、负折射率、理想成像等,被美国Science杂志列为2003年度全球十大进展之一。单个SRR即可在谐振频率附近产生陡峭的阻带,具有结构简单、尺寸容易控制的优点。SRR是一个一边开口的金属环,它的形状可以使圆形或者矩形。在通常所见的电路中SRR常被用来设计带通滤波器和带阻滤波器,在本设计中利用传统的SRR陡峭阻带并增加其阻带宽度,通过串并联的形式实现滤波器在高频段的抑制,从而实现满足需求的低通滤波器。本设计将开口环(SRR)结构引入到低通滤波器设计中,并对其改进实现SRR结构的串并联最终实现宽的高频抑制阻带,用SRR结构实现的低通滤波器展示了良好的低通滤波特性。由于SRR结构通过调节很少的变量即可控制滤波器的通带,且所使用的线宽一致且可以调控,这样降低了设计和加工的难度。与阶跃型高低阻抗低通滤波器相比,在相同的阻带抑制特性下,开口环低通滤波器能减小50%以上的长度。
技术实现思路
本专利技术针对
技术介绍
的不足改进设计一种利用开口环的低通滤波器,解决现有技术中低通滤波器结构复杂、加工困难、尺寸偏大的问题。本专利技术的技术方案是:一种利用开口环的低通滤波器,包括空气腔、设置于空气腔中的介质基板(1)、设置于介质基板上的微带线;所述微带线包括:输入段、中间段、输出段,所述各段微带线都为对称结构,其中输入段包括:输入馈电微带线(2)、与输入馈电微带线连接的第一“凹”形支节(3),该“凹”形支节开口方向为输出段方向;所述输出段微带线包括:输出馈电微带线(8)、与输出馈电微带线连接的第二“凹”形支节(7),该“凹”形支节开口方向为输入段方向;所述中间段包括:连接输入段与输出段的横向支节(5)、该横向支节上设置的两组“T”形支节(4、6),每组包括以该横向支节为对称轴的两个“T”形支节。进一步的,所述中间段中的每个“T”形支节靠近滤波器中心的末端长于远离滤波器中心的末端。本专利技术相比现用的滤波器结构,该结构设计简单、加工方便。因为滤波器的主题全部采用相同宽度的微带线/悬置微带线设计,且只需调节很少的变量(开口环的长度),就可以调节滤波器截止频率;相比现有结构,该滤波器的阻带宽度、阻带抑制等低通滤波特性更好;该设计滤波器尺寸更小;与高低阻抗低通滤波器相比,主体结构尺寸减小50%以上。附图说明图1本专利技术利用开口环的低通滤波器整体结构图;图2单开口环拓扑结构;图3单开口环集总参数等效电路;图4单开口环两并联枝节等效电路;图5不同h值时,单开口环传输曲线(S21)图6改进后的双开口环拓扑结构;图7中l8变化时,双开口环传输曲线(S21);图8为开口环结构低通滤波器与传统阶跃型高低阻抗低通滤波器电路;图9为仿真曲线对比;图10为U/W波段背靠背探针过渡级联开口环结构滤波结构;图11为仿真和测试结果对比。图1中:1.介质基板、2.输入馈电微带线,3.第一“凹”形支节,4.第一“T”形支节组,5.横向支节,6.第二“T”形支节组,7.第二“凹”形支节,8.输出馈电微带线。具体实施方式本专利技术的技术方案是:一种利用开口环的低通滤波器,包括空气腔、设置于空气腔中的介质基板(1)、设置于介质基板上的微带线;所述微带线包括:输入段、中间段、输出段,所述各段微带线都为对称结构,其中输入段包括:输入馈电微带线(2)、与输入馈电微带线连接的第一“凹”形支节(3),该“凹”形支节开口方向为输出段方向;所述输出段微带线包括:输出馈电微带线(8)、与输出馈电微带线连接的第二“凹”形支节(7),该“凹”形支节开口方向为输入段方向;所述中间段包括:连接输入段与输出段的横向支节(5)、该横向支节上设置的两组“T”形支节(4、6),每组包括以该横向支节为对称轴的两个“T”形支节。其中滤波器主体采用抽头馈电形式馈电,并有输入馈电微带线(2)和输出馈电微带线(8)与外部相连;其中第一“凹”形支节(3)、第一“T”形支节组(4)的前半部分、横向支节(5)的前半部分构成矩形开口环A和矩形开口环A1,第一“T”形支节组(4)的后半部分、第二“T”形支节组(6)的前半部分、横向支节(5)的中间部分、构成矩形开口环B和矩形开口环B1,第二“T”形支节组(6)的后半部分、第二“凹”形支节(7)、横向支节(5)的后半部分构成矩形开口环C和矩形开口环C1;其中开口环A、A1,B、B1和C、C1分别左右对称,并共用横向支节(5)的不同部分,A、A1和C、C1前后关于滤波器的中心点对称;其中一组“T”形支节组参与组成两个矩形开口环,因此前后相邻的两个矩形开口环共用同一个纵向边,例如矩形开口环A和矩形开口环B共用第一“T”形支节组(4)的纵向边,这样的设计可以减小滤波器的尺寸;其中前后相邻的开口环属于串联连接;其中矩形开口环B、B1的总体长度要大于矩形开口环A、A1、C、C1,这样的设计可以增加传输零点实现宽阻带特性;其中开口环两个左右相邻的开口环可以看作一个大开口环,例如矩形开口环A、矩形开口环A1合起来可以看成一个大的开口环;其中矩形开口环B和矩形开口环B1组成的大开口环的有效谐振长度控制着滤波器的截止频率;其中两组“T”形支节(4、6)和两组“凹”形支节(3、7)中的每个弯折支节可以等效成一个支节谐振器,支节的弯折增加了有效谐振长度;其中横向支节(5)构成低频信号的通路;其中矩形开口环中,开口位于开口侧的中间,开口的左右两侧的弯折支节长度相同并通过开口相互关联,每一个开口可等效成一个电容,随着开口大小的增大等效电容变小;其中滤波器主体结构中采用相同的开口大小和中间开口来实现结构的对称性。一、滤波器分析(1)单个开口环谐振器的研究开口环属于均匀阻抗谐振器,其形状有很多种比如圆形、方形、三角形以及多边形,其本质都是微带半波长谐振器或者四分之一波长谐振器的变种。在这里采用矩形(包含方形)开口环谐振器,单个开口环谐振器的拓扑结构如图2所示。谐振器有宽度相同的微带线组成,本文档来自技高网
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一种利用开口环的低通滤波器

【技术保护点】
一种利用开口环的低通滤波器,包括空气腔、设置于空气腔中的介质基板(1)、设置于介质基板上的微带线;所述微带线包括:输入段、中间段、输出段,所述各段微带线都为对称结构,其中输入段包括:输入馈电微带线(2)、与输入馈电微带线连接的第一“凹”形支节(3),该“凹”形支节开口方向为输出段方向;所述输出段微带线包括:输出馈电微带线(8)、与输出馈电微带线连接的第二“凹”形支节(7),该“凹”形支节开口方向为输入段方向;所述中间段包括:连接输入段与输出段的横向支节(5)、该横向支节上设置的两组“T”形支节(4、6),每组包括以该横向支节为对称轴的两个“T”形支节。

【技术特征摘要】
1.一种利用开口环的低通滤波器,包括空气腔、设置于空气腔中的介质基板(1)、设置于介质基板上的微带线;所述微带线包括:输入段、中间段、输出段,所述各段微带线都为对称结构,其中输入段包括:输入馈电微带线(2)、与输入馈电微带线连接的第一“凹”形支节(3),该“凹”形支节开口方向为输出段方向;所述输出段微带线包括:输出馈电微带线(8)、与输出馈电微带...

【专利技术属性】
技术研发人员:张波纪东峰杨益林牛中乾方灯李树丹刘洋刘戈宋缘樊勇
申请(专利权)人:电子科技大学
类型:新型
国别省市:四川,51

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