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文檔簡介
1、隨著通信技術的向前發(fā)展,尤其是移動互聯網的迅速崛起,海量的數據需要借助于通信設備進行傳輸。微波頻譜資源已經不能滿足當前的社會要求,進一步開發(fā)高頻頻譜資源已經是行業(yè)的趨勢。濾波器在整個系統中充當著選頻的作用,它性能的好壞直接影響著通信質量。
腔體濾波器在高頻頻段仍具有高Q值,濾波器帶內損耗較平面濾波器有很大的優(yōu)勢。因此,在高頻頻段腔體濾波器占據主導地位,然而濾波器體積大、不易于同其他器件連接等原因制約著其發(fā)展前景。MEMS、LT
2、CC等技術的出現在一定程度上解決了這一難題,但是用這些工藝制作出的濾波器價格昂貴、加工周期長。本文針對腔體濾波器接口的平面化和小型化問題展開研究,致力于平面饋入式的腔體濾波器。在設計上,利用諧振腔之間的交叉耦合和部分諧振器采用新的結構,盡可能減小濾波器的體積。在工藝上,為了實現接口的平面化將外部電路印制在PCB基片上,通過基片背面開槽將能量耦合到諧振腔中。
本文根據濾波器的基本原理和耦合理論設計、加工和測試了多款濾波器。主要的
3、內容可概括為:
第一,對金屬諧振腔和耦合結構進行討論,成功的設計了一款Ku波段多層腔體濾波器,其結構比較簡單。為了實現接口平面化,將外部耦合電路印制在PCB基板上然后通過槽耦合到諧振腔內;為了盡量減小腔體的平面面積將六個諧振腔分三層垂直堆疊,每層兩個諧振腔。
第二,對半波長懸梁結構諧振理論進行深入研究,成功的設計了三款新型Ka波段多層腔體濾波器,濾波器結構相對有些復雜。為了實現接口平面化,將外部耦合電路印制在PCB基
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