高山山, 喬惠民
(成都大學 信息科學與工程學院, 四川 成都 610106)
一種通帶內具有單阻帶特性的超寬帶濾波器研究
高山山, 喬惠民
(成都大學 信息科學與工程學院, 四川 成都 610106)
基于非對稱耦合饋線結構,設計了一種通帶內具有單阻帶特性的超寬帶濾波器.通過調節非對稱耦合饋線結構的物理尺寸,能夠控制超寬帶通帶內阻帶頻率的位置,從而有效減少其他頻段的干擾.利用ADS仿真軟件對研究設計的超寬帶濾波器進行仿真計算,仿真結果表明該濾波器不僅具有良好的通帶效果,還具有阻帶位置靈活可調的優良特性.
超寬帶;濾波器;微帶;阻帶
目前,超寬帶技術以其高速率、高容量、低功耗及安全性強等特點,在雷達、跟蹤、精確定位和成像等眾多領域具有廣闊的應用前景[1].濾波器作為超寬帶無線通信系統的核心器件之一,其性能的好壞對超寬帶無線通信系統的整體工作性能有著至關重要的影響.隨著超寬帶無線通信技術的快速發展,尤其是在超寬帶所定義的通頻帶范圍內存在其他無線信號干擾的情況下,對超寬帶濾波器提出了更高要求[2-5],迫切需要通帶內具有阻帶特性的超寬帶濾波器,這也成為當前超寬帶濾波器研究的熱點和難點之一[6-20].實際上,通帶內具有阻帶特性的超寬帶濾波器研究的主要難點是如何靈活控制阻帶頻率的位置,同時,阻帶產生時如何保持上下通帶內有良好的通帶特性.針對這一難題,本研究以非對稱耦合饋線及改進型的階躍阻抗諧振器為基礎,設計出了一種通帶內具有單阻帶特性的超寬帶濾波器,通過調節非對稱耦合饋線結構的物理尺寸,可以靈活控制阻帶頻率的位置,有效抑制其他無線信號的干擾.仿真實驗表明,該超寬帶濾波器結構緊湊,具有良好的通帶特性.
傳統的對稱耦合饋線結構如圖1(a)所示.本研究在其基礎上做了改進,采用了一種非對稱耦合饋線的結構如圖1(b)所示.

圖1 對稱耦合饋線結構與非對稱耦合饋線結構
從圖1(b)可以看出,該耦合饋線采用了非對稱的形式.
本研究利用非對稱耦合饋線與改進型的階躍阻抗諧振器共同作用,設計了一種通帶內具有單阻帶特性的超寬帶濾波器,其結構如圖2所示.

圖2 通帶內具有單阻帶特性的超寬帶濾波器
若采用傳統的對稱耦合饋線與改進型階躍阻抗諧振器共同作用時,可實現超寬帶的通帶帶寬.利用ADS仿真軟件對該結構進行仿真計算,仿真計算結果如圖3所示.
從圖3可以看出,通過調節對稱耦合饋線及改進型階躍阻抗諧振器的物理尺寸,可以控制通帶的位置以及帶寬的范圍.
由于在超寬帶的通帶范圍內存在其他無線信號的干擾,因此,需要在超寬帶的通帶內設置相應的阻帶,從而有效抑制其他頻段信號的干擾.針對這一問題,本研究采用了非對稱的耦合饋線結構.通過調節非對稱耦合饋線的物理尺寸,可以靈活控制通帶內阻帶的位置,從而達到抑制其他信號干擾的目的.為了進一步說明這一問題,本研究分析了超寬帶通帶內的阻帶位置隨非對稱耦合饋線物理尺寸的變化情況,其仿真計算得到的結果如圖4所示.

圖3 超寬帶帶通濾波器的頻率響應特性曲線

圖4 阻帶頻率隨l1的變化曲線
從圖4可以看出,當非對稱耦合饋線結構中l1的長度從0.7 mm變化到1.6 mm時,通帶內阻帶頻率的位置從5.6 GHz變化到了5.4 GHz.由此可見,隨著非對稱耦合饋線中l1長度的增加,通帶內阻帶的位置向低頻方向移動,即可通過調節l1的大小來控制通帶內阻帶頻率的位置.
此外,非對稱耦合線的 寬度w3同樣可以影響阻帶頻率的位置,阻帶頻率位置隨w3的變化曲線如圖5所示.

圖5 阻帶頻率隨w3的變化曲線
從圖5可以看出,當非對稱耦合線的寬帶增加時,阻帶頻率的位置開始向低頻方向移動,且移動幅度不大.由此可見,可以通過調節非對稱耦合饋線的寬度w3的大小來對阻帶頻率的位置進行微調,從而滿足一些對阻帶頻率要求較高的超寬帶無線通信系統的要求.
綜上所述,通過適當調節非對稱耦合饋線的物理尺寸,可以靈活控制通帶內阻帶頻率的位置.
本研究采用ADS仿真軟件對所設計的通帶內具有單阻帶特性的超寬帶濾波器進行了仿真計算.仿真計算中,介質的介電常數為9.6,厚度為0.8 mm.仿真計算得到的結果如圖6所示.

圖6 基于非對稱耦合饋線結構的超寬帶濾波器仿真結果
由圖6可知,該濾波器在5.75 GHz存在一個阻帶.此外,濾波器的上通帶和下通帶都具有良好的通帶特性.
本研究利用非對稱耦合饋線設計了一種通帶內具有單阻帶特性的超寬帶濾波器.電磁仿真結果表明,該濾波器不僅具有良好的通帶特性,同時,通帶內阻帶位置靈活可調,能夠滿足超寬帶無線通信系統的要求.
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Research on Ultra-wideband Filter with Single Stop Band Characteristics in Passband
GAOShanshan,QIAOHuimin
(School of Information Science and Engineering, Chengdu University, Chengdu 610106, China)
In this paper,an ultra-wideband(UWB) filter with single stop band characteristics in a passband is proposed based on asymmetric coupled lines.By properly adjusting the physical dimensions of the asymmetric coupled lines,a stop band frequency in the passband of the ultra-wideband can be controlled to effectively reduce the interference of other frequency bands.The simulating calculation is done on the ultra wide-band filter designed by using ADS.The simulation results show that the proposed filter exhibits good in-band performances.In addition,the location of the stop band can be easily adjusted because of its flexible position.
UWB;filter;microstrip;notch band
1004-5422(2017)01-0059-03
2017-01-08.
四川省教育廳自然科學基金(15ZB0387)資助項目.
高山山(1982 — ), 女, 博士, 講師, 從事微波元器件理論與設計研究.
TN713+.5
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