【摘 要】
:
在无线通信系统中,滤波器起到信号选择的作用,在各种杂波干扰的环境中是必不可少的,研究高性能的滤波器对于微波射频技术的发展富有意义。本文主要是结合介质集成悬置线(Substrate Integrated Suspended Line,SISL)的优势,采用多模技术进行腔体滤波器的研究与设计。SISL采用多层印刷电路板技术,具有成本低、重量轻、损耗低、集成度高、自封装等优势,基于SISL平台设计的电路
论文部分内容阅读
在无线通信系统中,滤波器起到信号选择的作用,在各种杂波干扰的环境中是必不可少的,研究高性能的滤波器对于微波射频技术的发展富有意义。本文主要是结合介质集成悬置线(Substrate Integrated Suspended Line,SISL)的优势,采用多模技术进行腔体滤波器的研究与设计。SISL采用多层印刷电路板技术,具有成本低、重量轻、损耗低、集成度高、自封装等优势,基于SISL平台设计的电路具有显著的优势。单个腔体中同时激励多个模式相当于多个腔体,可以有效地减小滤波器的体积;同时高介电常数的介质的波导波长较短,对于滤波器的小型化有重要作用。本文综合上述SISL平台的优势、多模理论技术、高介电常数介质的特点进行滤波器的设计。本文首次基于SISL平台进行腔体滤波器的设计,根据滤波器综合理论以及腔体耦合理论,设计了一个基于SISL的双频介质谐振滤波器。该滤波器使用高Q值介质谐振器(Dielectric Resonator,DR),在介质谐振器两端短路的情况下,采用介质谐振器不同的TM模式用来构成滤波器的两个通带。通过合理地设计输入输出端口与简并模微扰结构的位置,该双频滤波器产生了多个传输零点,隔离度高。同时该滤波器可以实现自封装,无需加工金属外壳,降低了加工成本与电路重量,并且此设计集成度高,便于与其他电路一体化集成。此外,本文基于SISL平台设计了一个介质加载滤波器。该滤波器具有SISL平台自封装和易于与其他电路集成的优势,同时,与传统金属波导滤波器相比,该滤波器通过介质加载显著地减小了滤波器的体积,并且采用多个模式实现了滤波器的设计,进一步实现了滤波器设计的小型化。除此之外,设计在PCB电路板上实现所需的馈电结构与耦合结构,相较于传统腔体滤波器使用的探针和螺钉,便于加工,成本较低。
其他文献
微波放大器芯片作为射频前端核心模块,应用场景涵盖了雷达、通信、物联网等领域。双向放大器(Bidirectional Amplifier,BDA)可应用于时分双工系统中。实现收发链路共用上下变频组件,使系统低成本、小型化、高集成度。由于毫米波高数据传输速率的优势,以及毫米波电路小型化的特点,毫米波技术应用背景愈发广泛。首先通过对双向放大器和Ka波段低噪声放大器的研究状况进行了调研和分析,为论文的研究
第一部分肥厚型心肌病(肥心病)住院患者的临床特征及其预后的危险因素研究目的:回顾性分析总结1333例肥心病住院患者的临床特征及其预后的危险因素。研究方法:分析总结中国医学科学院阜外医院和四川省人民医院共1333例肥心病住院患者的临床特征。以全因死亡、心血管死亡/心脏移植和猝死为研究终点,用SPSS 21.0软件进行生存曲线(Kaplan-Meier survival curve)分析计算累积生存估
肿瘤特异性生物标志物的挖掘是肿瘤发生、发展机制研究以及肿瘤防治的重要基础。主要的肿瘤生物标志物包括核酸、蛋白质、代谢物等。肿瘤类型多样,且存在组织特异性和肿瘤异质性的各种差异,对于不同类型肿瘤的分子特征进行深入挖掘,有助于为肿瘤调控机制研究和防治提供理论支持。我们前期研究发现WNT信号通路与多种恶性肿瘤的发生发展有关,本研究尝试以WNT信号通路与肿瘤的关系为切入点,借助多种手段探索WNT信号通路各
背景和目的:乳腺癌已经取代肺癌,成为全球第一大癌,但其死亡率仅排第五,这主要归功于乳腺癌筛查率的提高和辅助治疗的进步。乳腺癌早期诊断治疗后10年和20年内死于乳腺癌的风险分别比未加入筛查治疗者降低了60%和47%。因此,提高早期乳腺癌(Early Breast Cancer,EBC)的诊治疗效以及改善其预后,一直是临床研究工作的焦点。新辅助治疗(Neoadjuvant therapy,NAT)是指
γ-稳定树是随机可测紧度量空间,是树上个体的繁殖分布位于一个γ-稳定域的Galton-Watson树的标度极限,其中γ取值于(1,2]。 γ-稳定树构成了一类特殊的Le′vy树(Le Gall et al[1]中将Le′vy树做为连续状态分支过程的谱系结构引入),并且在γ=2时,我们称其为布朗情形,此时稳定树即为Aldous连续统随机树[2](Continuum Random Tree,简称CRT
平衡计分卡是一个系统性的战略管理体系,是一个核心的战略管理与执行的工具,是在对企业总体发展战略达成共识的基础上,将其四个角度的目标以及初始行动方案有效地结合在一起的一个战略管理与实施体系。它的主要目的是将企业战略转化为具体行动,以创造企业的竞争优势,然而有具体的活动就存在与战略指导不符的风险,这就要求企业在运用平衡计分卡进行战略管理的同时结合内部控制进行风险识别与应对。战略管理与内部控制不能割裂,
Hurwitz数是计数几何中的经典对象,它和曲线模空间的几何以及对称群的表示论密切相关。A. Hurwitz在19世纪的90年代考虑了射影直线P1的almost simple的分歧覆盖的计数问题,并把这个几何问题转化为一个组合问题,即将一个对称群中的元素分解为一些对换的乘积,从而得到了Hurwitz数的一个闭合公式,这个公式是用对称群的特征标给出的。借助于对称函数,Hurwitz数的生成函数可以写
随着信息数据交换需求爆炸式增长,传统的半双工模式已不能满足通信发展需求,如何提高频谱资源利用率、增加时间资源分配效率是下一代无线网络提供更高数据和吞吐量的关键因素。同时同频全双工(Co-time co-frequency full duplexing,CCFD)无线通信与传统的频分或时分双工系统相比,通过在同一载波下同时发送和接收信息,理论上具有将频谱效率翻倍的潜力,其最具挑战性的工作是如何抑制本
近年来,在5G、物联网、生物医疗设备、穿戴式装置等应用场景的发展下,小型化天线的设计逐渐成为天线领域中的研究热点。与常规天线相比,小型化天线具有结构紧凑的优势,在有限空间内仍然能具备良好的性能。由于受到传统电磁辐射理论的限制,在频段较低或空间受限的情况下,深度小型化的天线会面临辐射效率低、阻抗匹配难等原理性的困难。在传统小型化技术无法解决这一难题现状下,基于电荷加速运动产生电磁辐射的基本原理,人们
现代战争已经演化成节奏快、高烈度、立体化的科技战争。其中,以超材料吸波体为代表的雷达隐身技术与雷达探测技术间的对抗已经成为了战争中争胜的制高点。超材料吸波体通过表面谐振结构实现频率选择特性,通过损耗介质或集总电阻吸收电磁波能量,达到缩减目标雷达散射截面的目的,实现雷达隐身。现代雷达探测技术的日益发展要求吸波材料不仅要具备超宽带,高吸收率特性,还需兼备超低剖面,极化稳定等特性。传统的吸波体工作性能受