基于非均匀传输线重构的滤波器设计与电缆测试技术研究

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微波器件,主要包括滤波器、耦合器、谐振器等,其作用为对输入信号进行某种特定处理,使得输出信号满足一定的幅度、频率和相位要求。射频与微波器件都是由传输线上的不连续性实现,本质上就是一根非均匀传输线,因此射频和微波器件的设计都可以看成是非均匀传输线设计。非均匀传输线重构技术,是一种由特定响应反演传输线结构的有效手段,它能够通过给定的S参数特性和时域响应计算出传输线的阻抗分布情况,进而得到非均匀传输线的结构。因此非均匀传输线重构技术是微波器件设计的重要手段之一。在高速数据电缆测试中,必须使用测试夹具。非理想测试夹具的引入会产生测量误差,因此对测试夹具校准尤为重要。测试夹具可以视为非均匀传输线的一种,因此非均匀传输线重构技术能够用于测试夹具校准。本文完成的主要工作如下:1、实现基于时域反射(Time-Domain Reflectometry,TDR)原理的非均匀传输线重构算法并验证其有效性,分析截断效应和加窗对阻抗重构造成的影响;由频域向数字域推广,研究非均匀传输线滤波器的建模方法。2、利用MATLAB数字滤波器设计工具设计两款低通滤波器的反射系数,并重构出相应的非均匀传输线结构;采用级联方式将两个低通滤波器连接起来,并利用非均匀传输线频率响应周期性,实现宽阻带低通滤波器。3、利用MATLAB数字滤波器设计工具,设计出双通带滤波器的反射系数,运用非均匀传输线重构算法,得到相应的传输线结构,通过仿真优化,最终设计出一款双通带滤波器,具有一个低通频带和一个带通频带。4、在高速数据电缆测试系统中,通过测量出的反射系数,重构了测试夹具的非均匀传输线模型,从而实现了测试夹具的自动校准,能够在测试中对待测电缆进行直接测试而无需单独对测试夹具进行校准,大大地提高了测试效率。并基于这种测试方法,开发了一套电缆测试系统。
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