肖 鑫1,張智翀**
(1.國家無線電監測中心 深圳監測站,廣東 深圳 518120;2.井岡山大學 電子與信息工程學院,江西 吉安 343009)
雙工器在通信系統射頻前端中的作用是在保證發射和接收的信號隔離的同時,接收和發射都同時能正常工作。隨著現代無線通信技術的發展,系統小型化集成化的趨勢通常將接收、發射系統做在一起,收發共用一個天線,以減小系統的體積,這使得雙工器成為連接天線和收發兩端的橋梁。雙工器從結構上分可分為平面雙工器[1-4]和腔體雙工器[5-6],其中平面雙工器具有較多設計方法,而且大多設計的平面雙工器具有小尺寸特性。由于基站通信需要各器件有較高的功率容量,因此在基站通信中一般都用腔體雙工器。目前主流的設計方法為多階級聯法[5-6],但是由于需要用到多個腔體,腔體雙工器的尺寸較大,這與系統小型化相悖。
雙工器中的核心部件是諧振器,多階級聯法中每個腔體諧振器內只有一個模式,而多模諧振器通過控制一個腔體諧振器中同時存在的多個模式,可以實現多模諧振特性。這樣的話,一個諧振器可以代替多個諧振器使用,因此可以有效地減小諧振器尺寸。為了進一步減小尺寸,在腔體多模諧振器中加載介質,這種介質加載的腔體多模諧振器[7-10]有效解決了腔體雙工器小型化問題,但是這又帶來新問題——模式的難分離與難控制。
本文提出了一種介質偏移技術,通過該技術可以在小尺寸且較低加工難度的情況下有效解決模式的難分離與難控制的問題。……