【摘 要】
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随着当今社会对便携式设备与连续可调设备需求的增加,可调微波无源器件得到越来越多研究学者的青睐。液晶作为一种可调材料,具备低损耗、连续可调特点,且与其他的调谐材料相比,能
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随着当今社会对便携式设备与连续可调设备需求的增加,可调微波无源器件得到越来越多研究学者的青睐。液晶作为一种可调材料,具备低损耗、连续可调特点,且与其他的调谐材料相比,能够在较低的偏置电压条件下工作,因此常被应用到可调无源器件中。本文根据液晶材料介电性能可调的特点,分别设计了基于液晶的微带滤波器、微带漏波天线以及阵列天线等微波无源器件,并制作出相应的实物。具体研究内容如下: (1)设计了基于环形结构和方形结构两类液晶可调微带滤波器。当液晶介电性能变化时,滤波器可实现连续可调性能。在分析环形滤波器原理时可知,通带外的传输零点位置受扰动区域尺寸的变化而偏移。当液晶材料位于扰动区域下方时,其介电性能的变化将会影响传输零点位置。我们使用通孔馈电、无通孔馈电以及CPW馈电三种方式来给可调环形滤波器馈电,最终发现CPW馈电是使得液晶可调微带滤波器的传输零点实现最大偏移的方式,且不影响环形滤波器的双模性能。此外,通过在方形结构表面开槽线来实现三模与双模双通带两种不同性能的方形微带滤波器。采用液晶材料作为方形结构滤波器的基板材料,当液晶介电性能发生变化时,滤波器的通带发生偏移。其中,双模双通带微带可调滤波器中的第一通带未能实现明显的通带偏移,而第二通带明显的通带偏移可以实现频偏。 (2)设计了基于液晶材料的可调漏波天线。当液晶介电性能发生变化时,漏波天线能够实现定频波束扫描。四种基于复合左右手结构的漏波天线结构包括:5单元非对称结构微波漏波天线、10单元非对称结构微波漏波天线、10单元对称结构Ⅰ微波漏波天线、10单元对称结构Ⅱ微波漏波天线。比较仿真与实测结果发现,基于对称结构Ⅱ的可调漏波天线可以实现最大范围的波束扫描。 (3)设计了两类基于液晶材料的阵列天线。当液晶介电性能发生变化时,阵列天线能够实现定频波束扫描。微带矩形阵列天线的单元由反射式移相器与矩形天线构成,微带缝隙阵列天线由弯折线移相器结构的馈电网络与缝隙天线构成。当液晶材料介电性能发生变化时,比较两类阵列天线实现的波束扫描范围,发现缝隙阵列天线能够实现更大范围的波束扫描。
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