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文檔簡介
1、在信息技術飛速發(fā)展的今天,微波通信頻率資源變得日益緊張,對微波濾波器的指標要求也越來越高。因此,在短時期內研制出小體積、高選擇性、低損耗及低成本的濾波器成為濾波器的關鍵技術要求,加速了微波濾波器的理論和關鍵技術研究。 腔體濾波器通過在各腔諧振器之間開孔或加探針,實現(xiàn)電感或電容耦合,通過改變孔的位置、大小或者探針的粗細、長短等來控制耦合電感或耦合電容的強弱以實現(xiàn)各種濾波器;而且很容易實現(xiàn)諧振器之間的交叉耦合,通過控制交叉耦合的數(shù)量
2、和強弱得以實現(xiàn)傳輸零點的位置和數(shù)目。在有電容加載的情況下,同軸腔體濾波器的體積可以做得很小。并且具有矩形系數(shù)高、功率容量高等優(yōu)點,被廣泛應用于各種天饋系統(tǒng)中,是國內外廣泛研究熱點。 隨著計算機性能的提高以及微波CAD技術的進步,高頻電磁仿真軟件仿真的精度和效率不斷提高,可以將傳統(tǒng)的等效電路設計方法與高頻電磁仿真軟件相結合,提高設計精度,縮短研制周期。 本文的主要目的是研究腔體濾波器的不同耦合結構,給出多種結構對濾波器耦合
3、性能的影響。本文的主要工作概括如下: 1.系統(tǒng)而深入地研究了濾波器的拓撲結構,并對拓撲結構進行化簡。對現(xiàn)有拓撲結構的消元方法進行了描述,并詳細介紹折疊型,異型,輪型(CT,CQ)等結構耦合矩陣的具體化簡過程。 2.推導新的耦合系數(shù)的計算公式并精確計算耦合系數(shù)。采用不同的耦合結構,計算各腔體之間的耦合系數(shù),包括電耦合和磁耦合。考慮到電耦合比較敏感,采用了加探針或耦合環(huán)的方法進行增強。 3.腔體結構的設計。根據(jù)前面推
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