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随着现代科学技术的发展,现实场景对于通信系统提出了更高的技术要求,但受限于有限的频谱资源,现代通信系统只能通过努力提升滤波器的性能来达到更高的频谱利用率,从而满足复杂的场景需求。波导滤波器作为一种常用滤波器,因为其高功率容量、高可靠性、高Q值的特性,一直在卫星、雷达系统中有广泛应用,但其较大的体积一直是制约其进一步发展的主要原因,为此科研人员在小型化波导滤波器方面付出了长足的努力。针对这种情况,本文设计了一种小型化波导双频带通滤波器,设计频带在X波段,计划采用宽通带中引入阻带的方法来实现双通带。首先本文以E面波导滤波器为基础,分析其滤波原理,设计了 H面改进型开口环谐振器(SRR)结构带阻滤波器。该滤波器不仅阻带性能良好,还具有较强的可调谐特性,而且相比于E面滤波器,其尺寸也更小。然后本文将互补开口环谐振器(CSRR)结构和非对称缝隙谐振器组合起来,刻蚀在介质基板的正反面铜层上,在传输极点的上下侧分别引入两个传输零点,形成一个宽通带滤波器。并将改进型SRR滤波器与之组合,形成一个小型化H面叠层双频波导带通滤波器。该滤波器通频带宽,通带之间隔离度也高,阻带位置可以调节。鉴于叠层滤波器加工测试的困难,本文通过改变结构将其压缩体积形成单层双CSRR滤波器,进而又提出了单层三CSRR结构双频带通滤波器,改善单层双CSRR滤波器低频通带的矩形系数。该滤波器牺牲了可调谐特性,但有较高的矩形系数以及较好的通带间隔离度,带外抑制性能也较好,而且相比于现有波导滤波器,在保证带宽基本一致的前提下,本文提出的滤波器尺寸缩减了 2/3以上。最后,本文将变容二极管引入上文滤波器中设计可调谐滤波器,并提出了类SIW结构来保证变容二极管可调谐波导滤波器能够顺利加工制造。