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    计极低损耗和极小尺寸的微波滤波器,目前已经有大量研究人员开始致力于它们 的研究和实际应用。

    1.2 微波滤波器在微波通信中的作用

    21 世纪后,人类从此迈入了信息时代。在这一时代,人们对信息的价值越来 越重视,对通信的要求也越来越高,相应的,各种通信系统也相继发展起来。与 此同时,随着大量应用的出现,信号频域变得越来越拥挤,各种频段的通信系统 相继出现。为了避免这个频段间的相互串扰带来的问题,具有高选择性的滤波器 被广泛地关注和使用,已经成为通信系统中最为重要的器件之一。当频率达到微 波波段后,通过集总元件实现滤波功能就变得不太现实。为了实现对无线通信系 统频率的选择性,抑制不需要的频率成分,并将需要的频率成分无损耗传输的任 务,微波滤波器起到了至关重要的作用。为了让主频无损耗传输,干扰尽可能的 抑制,微波滤波器的性能在很大程度上决定了信号的质量,进一步直接影响了系 统的总体性能。基于微带滤波器相对结构较为简单、易于加工等优点,微带滤波 器的研究和设计显得由为重要。

    1.3 当前的研究现状

    1.3.1 高温超导滤波器

    1.3.2 LC 滤波器

    1.3.3 声表面波(SAW)滤波器

    1.4 微带低通滤波器概述

    微波滤波器是用来过滤或分离不同微波频率信号的元件。微波滤波器分低通、 高通、带通和带阻四种类型(高通常用宽频带的带通滤波器代替),它们的结构、 参数和设计方法因不同的工作频率、频带宽度、功率容量等指标而有显著差别。 在微波电路系统中,滤波器的性能对电路的性能指标有很大的影响,因此如何设 计出一个具有高性能的滤波器,对设计微波电路系统具有很重要的意义。随着现 代微波通信技术的发展,系统对通道性能选择的要求越来越高,这对微带滤波器 的设计提出了更高的要求。因为微带滤波器性能的优劣往往决定了整个通信系统 的质量。微带滤波器具有体积小且便于集成等优点,在微带电路中得到了广泛的 应用。微带滤波器中最基本的是微带低通滤波器,低通滤波器容许低于截止频率 的信号通过,而高于截止频率则不能通过,从而可以达到选频的目的。文献综述

    1.5 滤波器主要技术参数

    (1).中心频率:一般取 f0=(f1+f2)/2,f1、f2 分别是带通或带阻滤波器左、右相对下 降 1dB 或 3dB 边频点窄带滤波器常以插损最小点为中心频率计算通带带宽。

    (2).截止频率:指低通滤波器的通带右边频点及高通滤波器的通带左边频点。 一般用 1dB 或 3dB 相对损耗点来标准定义。

    (3).通带带宽:指需要通过的频谱宽度,BW=(f2-f1)。f1,f2 为以中心频率 f0 处 插入损耗为基准,下降 x(dB)处对应的左、右边频点。通常用 x=3、1、0.5 即 BW3dB、 BW1dB、BW0.5dB 表征滤波器通带带宽参数。分数带宽=BW3dB/f0x100%。

    (4).纹波:指 1dB 或 3dB 带宽(截止频率)范围内,插损随频率在损耗均值曲 线基础上波动的峰-峰值。

    (5).带内波动:通带内插入损耗随频率的变化量。1dB 带宽内的带内波动是 1dB。

    (6)带内驻波比:衡量滤波器通带内信号是否良好匹配传输的一项重要指标。 理想匹配 VSWR=1:1,失配时 VSWR>1。对于一个实际的滤波器而言,满足 VSWR<1.5:1 的带宽一般小于 BW3dB。其占 BW3dB 的比利与滤波器阶数和插损相 关。

    (7).回波损耗: 端口信号输入功率与反射功率之比的分贝数,也等于∣20Log10 ρ∣,ρ为电压反射系数。输入功率被端口全部吸收时回波损耗为无限大。

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