[实用新型]8mm超宽带波导带通滤波器有效
| 申请号: | 201520151340.4 | 申请日: | 2015-03-17 |
| 公开(公告)号: | CN204407455U | 公开(公告)日: | 2015-06-17 |
| 发明(设计)人: | 李亚波 | 申请(专利权)人: | 陕西博亚微波有限公司 |
| 主分类号: | H01P1/207 | 分类号: | H01P1/207 |
| 代理公司: | 无 | 代理人: | 无 |
| 地址: | 710000 陕西省西安市雁*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | mm 宽带 波导 带通滤波器 | ||
技术领域
本实用新型涉及滤波器技术领域,特别是指一种8mm超宽带波导带通滤波器。
背景技术
随着通信技术的发展和各种通信系统的相继出现,无线电频谱资源的瓶颈效应日益明显,人们在提高已有频谱利用率的同时,也希望能够开发出更宽的频带。在卫星通信系统的发射端,用以滤除谐杂波,实现卫星转发器较高的收发隔离。矩形波导超宽带带通滤波器结构简单,加工方便,最小缝隙较大,承受功率较高,越来越被广泛地应用到卫星有效载荷系统中。
双模谐振器具有低损耗、结构紧凑、成本低的特点,被广泛应用于宽窄带滤波器的设计中。双模谐振器包括:环形、双环形、三角贴片、矩形贴片等。一般来说,通过在谐振器中增加微扰结构,便可以使得谐振器的两个简并模式分离,现有很多的宽带滤波器利用这一特性设计。8mm波段的波导带通滤波器大多采用感性加载的金属杆、横向膜片或E面膜片的形式,通过对金属杆的调谐或者是横向膜片和E面膜片的尺寸综合设计,实现不同带宽的滤波器。
基于短路枝节设计的超宽带滤波器,大多是用窄带滤波器的设计理论来设计超宽带滤波器,此时往往误差很大,难以忽略。利用圆环形双模谐谐振器实现了超宽带滤波器,双平行耦合线可以获得较大的耦合,使得滤波器通带较为平坦,但是该滤波器最大的缺点是裙边效应不是很好,极大地限制了它的应用范围。并且上述结构的滤波器大多是微带形式的,在8mm波段带来的插损会较大,因此,不适合8mm波段。而波导形式的诸如金属杆调谐、横向膜片或E面膜片的滤波器,设计宽带往往小于20%以下,很难达到超宽带的要求。
因此现有宽带滤波器产品带来的插损大、带宽窄使其不能真正实现高性能的超宽带8mm带通滤波器。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种8mm超宽带波导带通滤波器,其解决了上述问题,其采用容性膜片的方法,通过压缩波导口的尺寸,提高截止频率,避免了常规设计方法中对结构参数(诸如金属杆)的反复调整,提高了设计精度和效率,使得滤波器的通带带宽可以任意设置,相对带宽可以超过30%以上,实现了超宽带的滤波方法。
为了实现上述目的,本实用新型采用了以下的技术方案:一种8mm超宽带波导带通滤波器,包括上腔体和下腔体,所述上腔体和下腔体对称设置,所述上腔体和下腔体通过定位销相固定,所述上腔体和下腔体采用容性膜片结构,滤波器上的压缩波导口尺寸为8mm。
本实用新型的有益效果在于:采用上述接收组件后,其采用容性膜片的方法,通过压缩波导口的尺寸,提高截止频率,避免了常规设计方法中对结构参数(诸如金属杆)的反复调整,提高了设计精度和效率,使得滤波器的通带带宽可以任意设置,相对带宽可以超过30%以上,实现了超宽带的滤波方法。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型中上腔体的结构示意图;
图2为图1中A-A向视图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人 员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
如图1所示的一种8mm超宽带波导带通滤波器,包括上腔体和下腔体,所述上腔体和下腔体对称设置,所述上腔体和下腔体通过定位销相固定,所述上腔体和下腔体采用容性膜片结构,滤波器上的压缩波导口尺寸为8mm。
8mm超宽带带通滤波器的具体设计步骤如下:
根据要设计的滤波器指标要求,通过查表得到低通滤波器的原型参数Zin,i(i=1,2,...,n+1),由下式计算出低通滤波器的广义阻抗变换系数
式中,Zi,Zin,i分别为归一化的波导阻抗和低通原型参数。
广义阻抗变换系数Ki为矩形波导低通滤波器的等效电路参数
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