時(shí)晶晶
(合肥師范學(xué)院物理與電子工程系,安徽合肥 230061)
利用HFSS分析Ka波段慢波微帶帶通濾波器
時(shí)晶晶
(合肥師范學(xué)院物理與電子工程系,安徽合肥 230061)
介紹了一種新型的Ka波段微帶帶通濾波器。對(duì)這種濾波器進(jìn)行了分析,推導(dǎo)了濾波器產(chǎn)生慢波效應(yīng)的機(jī)理。該濾波器通過(guò)加載電容而出現(xiàn)慢波效應(yīng),使得在不改變電路性能的情況下,減小了電路尺寸。同時(shí)由于電路中加載電容形成的慢波效應(yīng)而出現(xiàn)了帶阻效應(yīng),因此對(duì)諧波有很好的抑制作用。利用軟件 HFSS仿真分析并設(shè)計(jì)了這種新型的加載電容型Ka波段微帶帶通濾波器。
HFSS;帶通濾波器;慢波效應(yīng);Ka波段;加載電容
隨著毫米波技術(shù)在無(wú)線(xiàn)通訊和雷達(dá)系統(tǒng)中應(yīng)用的不斷增多,對(duì)電路尺寸小、制作簡(jiǎn)單的毫米波帶通濾波器的需求也日益增加。由于微帶在平面制圖和制版上的方便,且易于和別的電路集成,因此盡管微帶的損耗大,Q值低,結(jié)構(gòu)不易調(diào)整,其某些指標(biāo)(如通帶損耗和阻帶衰減)較低于其他形式的濾波器,但微帶帶通濾波器仍在毫米波頻段得到了廣泛的應(yīng)用。常見(jiàn)的微帶帶通濾波器結(jié)構(gòu)有平行耦合、端耦合、發(fā)夾式、梳狀型和交指型等,這些結(jié)構(gòu)都是通過(guò)耦合線(xiàn)實(shí)現(xiàn)的。在以上各種結(jié)構(gòu)的濾波器電路中,平行耦合結(jié)構(gòu)由于其縱向長(zhǎng)度大約只有端耦合長(zhǎng)度的一半,且耦合縫更寬,在綜合設(shè)計(jì)得到所要求的原型濾波器參量時(shí),有比較大的結(jié)構(gòu)靈活度,適應(yīng)的頻帶范圍也較寬,這些特點(diǎn)使得這種結(jié)構(gòu)的濾波器有著較強(qiáng)的工程應(yīng)用潛力。但傳統(tǒng)的平行耦合和端耦合結(jié)構(gòu)尺寸太大,發(fā)夾式、梳狀型和交指型等結(jié)構(gòu)對(duì)工藝要求高,因此迫切需要一種新結(jié)構(gòu)[1]。本文提出了一種新型的微帶帶通濾波器結(jié)構(gòu),該濾波器通過(guò)加載電容而出現(xiàn)慢波效應(yīng),從而在不改變電路性能的情況下,減小了電路的尺寸。
首先我們分析如圖1所示的電容負(fù)載無(wú)耗傳輸線(xiàn)諧振器電路,CL是負(fù)載電容,Zβ、βα和d是無(wú)負(fù)載線(xiàn)的特性阻抗、傳播常數(shù)和物理長(zhǎng)度。電長(zhǎng)度θα=βαd,圖1所示的電路圖可以表示為[2]
圖1 加載電容諧振器
A、B、C、D是傳輸矩陣的網(wǎng)絡(luò)參量,同時(shí)滿(mǎn)足A DB C=1的條件。
當(dāng)I1=I2=0時(shí),對(duì)于非零的V1和V2,
將(7)和(8)式代入(4)式,再根據(jù)(5)式得到的C=0得
上面兩式變形得
從(11),(12)式可以看到當(dāng)CL=0時(shí)θα0=π和θα1=2π,這是無(wú)載半波長(zhǎng)諧振器。當(dāng)CL≠0時(shí),諧振頻率隨著負(fù)載電容的增加而減小,于是產(chǎn)生了慢波效應(yīng)。如果電容CL呈周期性的增大,不但可以減小電路尺寸,而且還具有帶阻特性,對(duì)一些頻率的抑制有很好的作用。
根據(jù)上述分析,我們?cè)O(shè)計(jì)了一種新型的Ka波段加載電容型微帶帶通濾波器。圖2是該濾波器的結(jié)構(gòu)和尺寸,圖3是其諧振單元[3-5]。
圖2 慢波效應(yīng)帶通濾波器結(jié)構(gòu)和尺寸(單位:mm)
圖3 濾波器的諧振單元
在HFSS中建立一個(gè)微帶濾波器的三維模型:
第一步:建立HFSS模型
模型包括了如圖2結(jié)構(gòu)的銅箔和厚度為0.254mm,相對(duì)介電常數(shù)為2.2的Rogers RT/duroid 5880(tm)介質(zhì)基板,銅箔厚度:0.018mm。如圖4所示。
圖4 HFSS建模及波導(dǎo)端口的定義
圖5 掃描設(shè)置
第二步:定義端口、邊界條件
HFSS模型端口位置如圖4所示,端口定義為50歐姆的波導(dǎo)端口;微帶板的上層空間定義為空氣盒。
第三步:分析掃描設(shè)置
在Analysis中設(shè)置Steup1,將Solution的頻率設(shè)為33GHz,稍大于微帶中心頻率;將掃頻Sweep的范圍定為25-40GHz,步長(zhǎng)0.1GHz,掃頻類(lèi)型設(shè)為Discrete,設(shè)置截面如圖5所示。
仿真運(yùn)行后得到圖6所示的結(jié)果,由圖可見(jiàn),此濾波器的中心頻率為 32GHz,3dB相對(duì)帶寬22.67%,插入損耗0.45dB,帶內(nèi)起伏0.22dB。
圖6 HFSS仿真結(jié)果
利用Agilent 8757D Scalar Network Analyzer測(cè)試濾波器結(jié)果如圖7所示,結(jié)果包括了兩個(gè)耦合探針微帶到波導(dǎo)的過(guò)渡。
圖7 實(shí)物測(cè)試圖
在加載電容型毫米波微帶帶通濾波器的研究中,主要是應(yīng)用 HFSS進(jìn)行軟件仿真分析,在計(jì)算速度上大大得到提高。通過(guò)軟件仿真得到的技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)與實(shí)際測(cè)試結(jié)果吻合良好,說(shuō)明了這種軟件的優(yōu)越性和精確性,為系統(tǒng)研究和開(kāi)創(chuàng)性探討提供了方向和指導(dǎo)[6]。
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Analysis on Slow-w ave K a-band Microstrip Bandpass Filter with HFSS
SHI Jing-jing
(Department of Physics and Electronics Engineering,Hefei Normal University,Hefei230061,China)
A new Ka-band microstrip band-pass filter is introduced in this paper.The reasons of how the slow-wave effect is produced are also analyzed and deduced.The filter produces slow-wave effect through loading capacitance.The size of this filter is greatly reduced without changing the performance of the circuit.At the same time,the band-stop effect occurs in the filter owing to the slow-wave effect.Therefore it has good suppression for harmonic wave in the filter.This kind of new microstrip band-pass filter with loading capacitances is analyzed and designed by HFSS software.
HFSS;band-pass filter;slow-wave effect;Ka-Band;loading capacitance
TN713+.5
A
1674-2273(2010)06-0031-03
2010-08-20
國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(60371041;60671051)
時(shí)晶晶(1984-),女,合肥師范學(xué)院教師,碩士,主要研究方向?yàn)闊o(wú)線(xiàn)通信與電磁兼容。