【摘 要】
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微波多工器作为多频段通信系统中的重要器件,一方面可以将一个宽频段信号分为若干所需窄带信号,例如在移动通信基站中,多工器就发挥着重要的分频功能;另一方面,多工器也可以作为合路器使用,广泛应用在星载、机载、移动基站等平台中。目前,随着通讯技术的快速发展,小型化与可重构是当前系统对多工器的两个主要要求,其中可重构功能主要包含各通道中心频率及带宽的可重构。然而,当前人们对此类可重构多工器的研究还较少,基于
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微波多工器作为多频段通信系统中的重要器件,一方面可以将一个宽频段信号分为若干所需窄带信号,例如在移动通信基站中,多工器就发挥着重要的分频功能;另一方面,多工器也可以作为合路器使用,广泛应用在星载、机载、移动基站等平台中。目前,随着通讯技术的快速发展,小型化与可重构是当前系统对多工器的两个主要要求,其中可重构功能主要包含各通道中心频率及带宽的可重构。然而,当前人们对此类可重构多工器的研究还较少,基于对此方面研究的必要性,本文主要内容如下:第一,分析了多工器小型化的实现方法,小型化主要取决于通道滤波器的阶数、谐振器的尺寸和公共端口的连接方式,着重分析了常见公共连接端口的设计方法,主要包括基于分布耦合技术和T型匹配连接的方式,其中,采用分布耦合技术,公共连接端口不需设计匹配电路,可使多工器的结构紧凑易于实现小型化。第二,设计了一款频率可重构四工器,四个通道均采用两阶折叠型谐振器,通过提取耦合系数与外部品质因数,得到通道滤波器均具有恒定百分比带宽的特性,同时为实现小型化,公共端口采用分布耦合技术,结构分布紧凑,最终,实现了四个通道的频率可重构功能。第三,设计了一款全可重构三工器,包含频率及带宽可调的两方面。介绍了带宽可重构的实现方式,分析了每个通道滤波器的结构及公共连接端口的设计方法,然后组合形成三工器,最终,实现了包含带宽和频率可重构的三工器。
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