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上传人:山吉 2014/3/3 文件大小:0 KB

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文档介绍

文档介绍:硕士学位论文两簧它手辩拨戈警学科门类⋯王一兰⋯学科、专业⋯⋯⋯皇堕场曼墼鎏搀查⋯⋯⋯作者姓名⋯..⋯.指导教师姓名、职务⋯⋯煎痿堕一塾矍⋯一一题小⒂⑽目模介质谐振腔体滤波器的设计提交论文日期六年一月代号分类号学号密级公开一
摘要本文以介质谐振器为起始,研究了介质谐振腔体滤波器的设计。文章首先介绍了介质谐振器基本的工作原理,围绕模式分离与堤岣哐芯了实际介质腔体滤波器中常用的工作在模的介质谐振器的基本特性,并在此基础上提出了一种新的介质谐振器结构,进一步提高介质谐振器模式分离度的同时,也提高了主模的品质因数。接着作为应用,先研究了模介质谐振器单腔的设计方法,以及腔体之间耦合的设计,然后对介质腔体滤波器的交叉耦合进行分析,提出了实现的方法,在考虑实际器件实现的情况下得出加工图纸从而完成了整个模介质谐振腔体滤波器的设计。最后通过对实际器件的测量调试,总结出介质腔体滤波器的调试方法,实际调试结果验证了设计理论的正确性。关键词:介质谐振器模式分离到徊骜詈
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本人签名:,二/.,矿本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外,论文包含其他人已经发表或撰写过的研究成果:也不包含为获得西安电子科技大其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我~’同工作的同志对本研究的任何贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。本人完全了解西安电子科技大学有关保留和使用学位论文的规定,即:有权保留送交论文的复印件,允许查阅和借阅论文;学校可以公布论文的全部分内容,可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。C艿穆畚密后遵守此规定本人签名导师签名
第一章绪论介质谐振腔体滤波器的发展背景介质谐振腔体滤波器的发展离不开介质谐振器的技术的成熟。介质谐振器虽然是上世纪六十年代才被人重视,七十年代才得到迅速发展的一种新型微波元件,但它孕育的时间很长,课追溯到上世纪年代末。。他把这种谐振器成为介质谐振器。但由于当时的工艺和技术水平,没有研制出微波损耗足够小的高介电常数材料,因而介质谐振器一直未能得到推广和应用。直到六十年代,由于材料科学和技术的进展,研制低损耗、高介电常数的微波介质材料已有可能,同时由于空间技术的发展,对电子设备的高可靠性和小型化的要求日益迫切,因此,对介质谐振器的研究又重新活跃起来。进过几年的努力,七十年代终于在美国和日本等国先后研制成几种性能符合要求的陶瓷介质系列材料,如钛酸钡、锆酸盐和钛酸锆锡。从此,介质谐振器才真正作为一种新的微波元件用到微波电路中,应用到滤波器中。另外在现代通讯中,要实现高质量的移动通信,控制干扰信号进入通信信道十分关键。一方面,要控制通信信道外的干扰对通信信道的影响,例如雷电干扰;及其他通信系统对移动通信的影响,如ㄐ判藕哦訡ㄐ诺母扇拧A硪方面,在同一通信系统内还要控制通信通道之间的相互影响。为了达到此目的,在移动通信基站中就要设置高质量的微波滤波器。不管通信体制是时分制或是频分制,这种微波滤波器都是必不可少的。当基站接收用户的信号时,要经过滤波器把通信信道外的干扰信号控制到一定的水平;当与用户联系时,基站发往用户的信号谴蠊β实也要通过滤波器把发射机产生的信道外的干扰信号控制到允许的电平,以免对邻近通道构成干扰,这样才能保证通信的正常进行。满足上述用途的微波滤波器有两大显著的特点:即插入损耗小和选择性能好。要达此目的,这些滤波器通常采用具有一定尺寸的镀银同轴腔来制作。由于这种同轴腔的涤邢蓿荚诩盖У氖考叮虼耍苁窃谠市淼奶跫虏捎么蟪叽的腔体,以实现尽可能高的道醇跣〔迦胨鸷模岣哐≡裥阅堋在下一代移动通信的基站中,对基站的体积和重量有十分严格的控制。为此,必需减小滤波器的体积和重量,却又不能降低滤波器的性能。在材料、工艺和微波技术发展到今天的情况下,用低损耗、高担哂幸欢ń榈绯J奶沾刹牧
研究的目的和意义本文的主要工作加载制成的介质滤波器的应用得到迅速发展,在现有的射频和微波通信器材中介质滤波器己成为最重要、最常见的元件之薄近年来,随着移动通信的迅速发展,要求有更高性能的滤波器出现,特别是无线通信业务的快速增长,极大得刺激了微波滤波器的小型化技术。在无线基站系统中广泛应用的滤波器可以分为两大类:同轴腔体滤波器和介质谐振腔体滤波器。前者尽管只有有限的担侨从凶抛畹偷纳杀荆虼巳匀还惴河τ于通讯系统,尤其是宽带应用。目前,对高性能无线系统的要求日益严格,使得小型化、高性能的介质谐振腔体滤波器的发展越来越快。平面布局的模介质滤波器与同轴结构的滤波器相比,有许多优越性