【摘 要】
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在微波、毫米波频段,相较于其它平面传输结构,共面波导(Coplanar Waveguide,简称CPW)具有色散低、寄生参量小、结构紧凑、结构设计灵活等特性,因此越来越多的滤波器采用共面
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在微波、毫米波频段,相较于其它平面传输结构,共面波导(Coplanar Waveguide,简称CPW)具有色散低、寄生参量小、结构紧凑、结构设计灵活等特性,因此越来越多的滤波器采用共面波导结构实现。倒置变换器可以将集总电容、电感进行串并联转换,从而方便将滤波器用微波结构实现。随着可穿戴设备的流行以及柔性电子技术的发展,柔性材料逐步应用于各种微波器件的设计中,文中设计的倒置变换器、微波滤波器均使用液晶聚合物(Liquid Crystal Polymer,LCP)作为衬底,因此本文将重点研究平面与纵向弯曲微波滤波器性能间的差异。首先,本文详细介绍了基于倒置变换器设计微波滤波器的步骤,给出了平面和弯曲状态下倒置变换器的性能求解方法,该方法基于微波网络参数,结合了HFSS的射频仿真与MATLAB的数据处理,既可以求解平面倒置变换器性能指标,也可以求解弯曲状态下倒置变换器的性能指标。其次,本文提出了两种新颖的共面波导倒置变换器结构,即增强型十字电感K变换器和枝节电容J变换器。利用平面倒置变换器性能求解方法,求解出倒置变换器具体结构尺寸的性能;利用弯曲倒置变换器的性能求解方法,求解出弯曲倒置变换器结构的性能,并与平面状态下倒置变换器的性能作比较,从而总结出弯曲对倒置变换器性能影响,为分析弯曲对滤波器的影响做准备。最后,基于插入损耗法并利用本文提出的共面波导倒置变换器结构,设计了三款基于柔性LCP的带通滤波器并进行了实物加工,分别在平面、弯曲状态下对滤波器进行测试;从衰减常数、端口阻抗以及弯曲对倒置变换器性能指标影响这三个角度定性地分析了相比于平面滤波器,弯曲滤波器仿真时出现的带内性能变差,且会出现频偏的现象;从介电损耗以及实测过程这两个角度分析了弯曲滤波器仿真与实测S参数结果差异的原因。
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