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  应用科技  2020, Vol. 47 Issue (1): 37-40  DOI: 10.11991/yykj.201904011
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引用本文  

余泽, 和历阳, 许立强, 等. 一种新型的悬置带状线带阻滤波器设计[J]. 应用科技, 2020, 47(1): 37-40. DOI: 10.11991/yykj.201904011.
YU Ze, HE Liyang, XU Liqiang, et al. A novel design of bandstop filter using a suspended stripline[J]. Applied Science and Technology, 2020, 47(1): 37-40. DOI: 10.11991/yykj.201904011.

基金项目

国家自然科学基金项目(61271074)

通信作者

刘长军,E-mail:cjliu@scu.edu.cn

作者简介

余泽,男,硕士研究生;
刘长军,男,教授

文章历史

收稿日期:2019-04-15
网络出版日期:2020-03-23
一种新型的悬置带状线带阻滤波器设计
余泽, 和历阳, 许立强, 刘长军    
四川大学 电子信息学院,四川 成都 610064
摘要:为了构造高性能带阻滤波器,本文提出了在悬置带状线(SSL)的金属外壳中构造矩形腔谐振腔的方法,形成具有带阻特性的悬置带状线传输线。通过在悬置带状线的上方引入深度为λg/4的矩形腔谐振腔,可以产生特定频率的传输零点,并且不影响SSL的传输特性。本文设计了一款Ku波段的悬置带状线带阻滤波器,阻带中心频率为12.5 GHz,阻带带宽为1.35 GHz,阻带衰减大于25 dB。通过调节矩形腔谐振腔的尺寸,滤波器可以灵活地抑制对应的干扰信号。矩形腔谐振腔结构紧凑,不额外占用悬置带状线贴片上的空间,谐振频点易于控制。该悬置带状线滤波器具有良好的工程应用前景。
关键词悬置带状线    矩形腔谐振腔    带阻特性    传输零点    谐振结构    带阻滤波器    Ku波段    结构紧凑    
A novel design of bandstop filter using a suspended stripline
YU Ze, HE Liyang, XU Liqiang, LIU Changjun    
School of Electronics and Information Engineering, Sichuan University, Chengdu 610064, China
Abstract: Inorder to realize high performance band-stop filter, a rectangular cavity resonator is built in the metal grounded shell of a suspended stripline to present the band-stop characteristic. A λg/4 rectangular cavity resonator above the suspended stripline produces a transmission zero at a specific frequency without affecting the transmission characteristics at other frequencies. Based on the purposed resonator, a bandstop filter using the suspended stripline is designed in Ku band. The filter owns a stopband with a center frequency at 12.5 GHz and a bandwidth of 1.35 GHz. The stopband attenuation is more than 25 dB. By varying the dimension of rectangular cavity resonator, the bandstop filter may suppress interfering signals in corresponding frequency band. The rectangular cavity resonator is compact, saves space for the suspended stripline patch. It is easy to control the resonance frequency. It owns a good engineering application prospect in the suspended stripline filters.
Keywords: suspended stripline    rectangular cavity resonator    band-stop characteristic    transmission zero    resonator    bandstop filter    Ku-band    compacted structure    

微波滤波器广泛应用于无线通信系统,传输有用信号并抑制干扰信号[1-2]。如果某频段有较强干扰信号,通常采用带阻滤波器进行抑制[3]。与传统微带线和共面波导相比,悬置带状线(suspended strip-line, SSL)具有许多优点,比如低介质损耗、低辐射损耗、稳定性好等[4-7]。因此,SSL传输线常被用于设计低插损滤波器[8-10]。文献[8]提出了一种基于带状线具有宽阻带的超宽带低插损带通滤波器,但是带状线加工难、成本高。文献[9]提出了一种结构紧凑的SSL谐振器,实现谐振器尺寸的小型化。文献[10]提出了在谐振器开路端进行电容加载实现谐振器的小型化,设计了一种具有可控传输零点的SSL带通滤波器。这些原谐振器改进在一定程度上影响了滤波器的性能。

在这些传统的SSL滤波器设计中,支撑SSL的金属外壳通常有一定厚度,兼具接地和电磁屏蔽功能[11-14]。本文提出了在SSL的金属外壳中构造矩形腔谐振腔,形成具有带阻特性的SSL传输线。基于该谐振器,设计了一款Ku波段的SSL带阻滤波器。该滤波器结构紧凑,阻带中心频率为12.5 GHz,带宽为1.35 GHz,阻带衰减大于25 dB。

1 矩形腔谐振腔

悬置带状线是一种具有独特优势的传输线,具有损耗低、稳定性好等优点。SSL传输线的结构如图1所示,金属外壳用斜线填充,中心空白区域为空气腔。网格填充部分为介质基板R05880 (εr为2.2),竖线填充部分为基板上的敷铜贴片。由于SSL两端要固定同轴接头,金属外壳一般具有一定厚度。金属外壳占据了器件绝大部分的重量和体积。

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图 1 SSL传输线横截面

微带线中的缺陷地结构(defected ground structure, DGS)是通过在微带接地板上开槽,形成具有带阻特性的微带传输线[15-19]。类比于该原理,本文提出了在SSL的金属外壳中构造矩形腔谐振腔,形成带阻特性的SSL传输线。具有矩形腔谐振腔的SSL传输线模型如图2所示,具体尺寸如表1所示。

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图 2 具有矩形腔谐振腔的SSL传输线
表 1 具有矩形腔谐振腔的SSL传输线

在SSL传输线空气腔上方构造矩形腔,SSL两端通过端口加激励,四周均设为金属。SSL传输线上方的矩形腔可以看作是一个终端短路的理想波导传输线,其输入阻抗 ${Z_{\rm{in}}}$ 与矩形谐振腔深度d的关系为

${Z_{\rm{in}}} = {\rm{j}}{Z_b}\tan \left( {\beta d} \right)$

式中: ${Z_b}$ 为矩形波导的特征阻抗;β为传播常数。当深度dλg/4时,即βd为π/2,矩形腔的输入阻抗Zin呈现无穷大,等效于在SSL传输线上串联了一个LC并联谐振电路[20],如图3所示。因此,该矩形腔谐振腔在SSL传输线上引入带阻特性。根据导波波长公式,矩形腔谐振腔的谐振角频率与深度d的关系为

${\lambda _g} = \frac{{2{\text{π}} }}{{\sqrt {{\omega _0}^2{\mu _0}{\varepsilon _0} - \left[ {{{\left( {{{m{\text{π}} } / a}} \right)}^2} + {{\left( {{{n{\text{π}} } / b}} \right)}^2}} \right]} }} = 4d$

式中:ab分别为波导的宽边和窄边;ω0为谐振角频率;mn代表谐振模式。对于TE10模式,随着谐振腔长度a和深度d的增加,谐振频率将减小。

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图 3 矩形腔谐振腔的等效电路

图2提出的结构进行仿真,S参数如图4所示:矩形腔谐振腔在SSL上呈现带阻特性,并在17.19 GHz产生谐振。谐振器的谐振频率与长度a和深度d的关系,分别如图5图6所示。当保持d=8 mm不变,谐振频率随着a的增大而向低频偏移;当保持a=12 mm不变,谐振频率随着d的增大也向低频偏移。因此,通过改变谐振腔的尺寸,可以抑制Ku波段内的任意频率的干扰信号。

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图 4 矩形腔谐振腔的SSL传输线的S参数
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图 5 腔体长度a与谐振频率关系
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图 6 腔体深度d与谐振频率关系

一般SSL滤波器的谐振单元都是沿着传输线依次排列,导致SSL较长,增加了滤波器的体积和重量。本文提出的谐振结构垂直于带状线排列,减少了SSL传输线的长度,使得SSL滤波器的结构更加紧凑。

具有单个矩形腔谐振腔的SSL传输线阻带窄,带宽仅为180 MHz,如图4所示。为了增加阻带带宽,在SSL的上方和下方引入了2个相同的λg/4的矩形腔谐振腔,组成一个λg/2的矩形腔谐振腔,结构如图7所示。仿真的结果如图8所示。该结构的阻带增加到了600 MHz,阻带中心频率偏移到了16.17 GHz。

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图 7 λg/2的矩形腔谐振腔结构
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图 8 λg/2的矩形腔谐振腔的S参数
2 带阻滤波器设计

基于上述矩形腔谐振腔,设计了一款Ku波段的SSL带阻滤波器,结构如图9所示。其尺寸如表2所示。滤波器由4个λg/4的矩形腔谐振腔组成,其中每2个组成一个λg/2的矩形腔谐振腔。2个λg/2的矩形腔谐振腔产生2个相邻的谐振点,组成一个位于Ku波段的阻带。

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图 9 SSL带阻滤波器结构
表 2 SSL带阻滤波器结构尺寸

仿真结果和实测结果如图10所示,从图中可以看出,仿真和实测结果吻合良好。阻带的中心频率从12.5 GHz偏移到12.6 GHz,偏移了100 MHz,阻带衰减大于25 dB,其中衰减10 dB的带宽为1.35 GHz。通带内反射损耗RL大于10 dB,通带插入损耗IL小于0.3 dB。

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图 10 SSL带阻滤波器仿真与实测S参数
3 结论

区别于传统的SSL带阻滤波器设计,本文提出了在SSL传输线的金属外壳中构造矩形腔谐振腔,实现Ku波段的SSL带阻滤波器。

1) 具有矩形腔谐振腔的SSL等效为在传输线上串联一个并联的LC谐振电路,呈现带阻特性。该阻带可以独立调节,不影响SSL的传输特性。

2) 在SSL上引入矩形腔谐振腔,设计了一款Ku波段的SSL带阻滤波器。测试表明,该滤波器具有阻带衰减大、通带插入损耗小、结构紧凑等特点。对于抑制Ku波段的强干扰信号具有良好的应用价值。

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