【摘 要】
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无线通信的频谱资源日益紧张极大地刺激了无线收发系统在毫米波或亚毫米波频段中具有多功能和频率灵活可变的需求。同时为了满足无线通信技术对微波器件低成本,低功耗,易集成
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无线通信的频谱资源日益紧张极大地刺激了无线收发系统在毫米波或亚毫米波频段中具有多功能和频率灵活可变的需求。同时为了满足无线通信技术对微波器件低成本,低功耗,易集成,小型化的要求,适用于毫米波频段的基片集成波导(SIW)得到大量研究。由于SIW自身结构的独特性,使其不仅具有波导的高品质因数、大功率容量等优点,还兼具微带线的尺寸小、易与其他平面结构合成等优势。滤波器作为无线系统的关键模块之一,本文基于SIW滤波器展开研究,具体研究工作和成果概括如下:(1)研究了一种基于TE101模独立可重构的SIW滤波器。提出一种新的微扰方法,即增加微扰孔,通过此微扰方法实现双频或宽带或可重构的SIW滤波器。该滤波器的双频分别是由TE101模和TE102模产生。最后实验结果测得,在四个双频SIW滤波器上获得的频率比范围为1到1.3。同时在一个具有四个可重构微扰孔的SIW滤波器上实现高频带保持不变在6.18 GHz,低频带从4.61 GHz移到5.24 GHz独立可重构,重构范围为12.8%。(2)提出了一种双模双频独立可调的SIW滤波器。通过改变微扰孔与金属顶层面的连接状态和干扰槽的长度来实现低频带独立可调,而高频带保持不变。只需改变干扰槽的长度实现低频带保持不变和高频带独立可调。实验结果显示,该滤波器在可调范围内,不仅实现频率比范围是1.14到1.58。同时也可看成一个频率从1.26 GHz到2.12 GHz的可调单频带滤波器,可调范围为40.5%。(3)提出了一种“工”字型微扰的双模双频SIW滤波器。所涉及的微扰方法主要是通过结合微扰孔和干扰槽来实现。同时微扰孔会随着数量的变化,对TE101模和TE102模的电磁分布影响程度也会发生变化。但并不会造成谐振模式电磁能量的泄露。最后在多个相同尺寸的滤波器上仿真得到,低频带独立移动,范围为11.7%,高频带独立移动的范围为8.5%。
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