Синтез и проектирование миниатюрных микроволновых фильтров дециметрового и сантиметрового диапазонов
Модернизация метода точного синтеза микроволнового эллиптического фильтра из типовых звеньев с реализацией на микрополосковой линии. Разработка нового метода приближенного синтеза фильтра с четвертьволновыми инверторами сантиметрового диапазона.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | автореферат |
Язык | русский |
Дата добавления | 31.07.2018 |
Размер файла | 552,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук
Синтез и проектирование миниатюрных микроволновых фильтров дециметрового и сантиметрового диапазонов
Общая характеристика работы
Актуальность темы. Современные фильтры СВЧ применяются в системах радионавигации, в телеметрии, радиорелейных и космических системах связи, в телевидении, радиоуправлении, в системах радиопротиводействия и др. Они предназначаются для частотной селекции принимаемых и передаваемых сигналов, развязки трактов приема и передачи, выделения полезных сигналов в различных частотных диапазонах и сложения сигналов в выходных мощных каскадах.
Разработка и исследование ГИС СВЧ приводят к задаче микроминиатюризации пассивных частотно-селективных цепей, которые в основном и определяют габариты всего модуля СВЧ. Одним из направлений микроминиатюризации является использование полосковых согласующих и фильтрующих цепей, имеющих полюса затухания на конечных частотах. Эти цепи имеют существенные преимущества перед полиномиальными цепями, так как позволяют реализовать требуемые характеристики гораздо более компактными структурами. При использовании фильтров с такими характеристиками (их называют эллиптическими или фильтрами Золотарева - Кауэра) удается при одной и той же крутизне характеристики в переходной области (ПО) уменьшить потери в полосе эффективного пропускания примерно на 40% по сравнению с полиномиальными. Или при одинаковых потерях в полосе пропускания (ПП) фильтр Золотарева при заданной переходной области обеспечивает почти на 50% более высокое затухание (эти обобщения сделаны для узкополосных фильтров с ненагруженной добротностью резонатора 2000). Вышеназванные преимущества обеспечиваются тем, что крутизну характеристики затухания переходной области у фильтра Золотарева можно увеличивать смещением полюсов, т.е. изменением параметров соответствующих резонаторов, тогда как у полиномиальных это достигается лишь увеличением числа резонаторов. Указанные преимущества особенно проявляются в фильтрах с узкими ПО.
Однако реализация фильтров Золотарева в диапазоне СВЧ с использованием полосковой техники представляет значительные трудности, так как получаемые структуры сложнее структур полиномиальных фильтров. Кроме этого, расположение полюсов затухания на конечных частотах предъявляет более жесткие требования к технологии изготовления и усложняет настройку, что в конечном итоге приводит к соответствующим затруднениям при серийном изготовлении, поэтому разработка новых структур полосковых фильтров с характеристиками Золотарева является важной проблемой современной микроволновой радиоэлектроники.
В связи с возросшим применением микроволновых эллиптических фильтров в сложных СВЧ системах актуальной задачей является развитие методов их синтеза. Поэтому представляет интерес разработка и исследование нового метода точного синтеза микроволнового ЭФ на типовых звеньях, реализованного на микрополосковой линии (МПЛ). Точный синтез фильтров СВЧ можно свести к синтезу цепи с сосредоточенными параметрами с дальнейшим переходом с помощью частотного преобразования Ричардса к цепи с распределенными параметрами.
Однако в большинстве случаев выгодно (с точки зрения объема вычислений) применять различные методы приближенного синтеза. В частности, при расчете узкополосных фильтров представляется целесообразным применение идеальных инверторов. Поэтому задача разработки нового метода приближенного синтеза микроволнового ЭФ с четвертьволновыми инверторами, реализованного на симметричной полосковой линии (СПЛ) является актуальной.
Важной задачей для миниатюризации микроволновой техники и существенного увеличения производительности труда инженеров-разработчиков СВЧ аппаратуры являются автоматизированное проектирование, моделирование и оптимизация микроволновых устройств и систем. Повышение частотной избирательности, уменьшение потерь и габаритов, а так же обеспечение совместимости с технологией изготовления интегральных схем - основное направление развития микроэлектронных устройств частотной селекции. Однако сочетание этих качеств представляется исключительно сложной проблемой, так как требования, предъявляемые к микроволновым фильтрам, являются противоречивыми: чем меньше геометрические размеры резонаторов, тем меньше их собственная добротность и тем ниже потенциальные селективные возможности фильтров. При прочих равных условиях наиболее высокой предельной частотной избирательностью обладают структуры ЭФ, реализующие частотные характеристики с полюсами затухания на конечных частотах. К таким структурам относятся лестничные цепи Золотарева - Кауэра, выполняемые на сосредоточенных элементах, а также фильтры на элементах с распределенными параметрами на основе ступенчатых структур на связанных линиях передачи.
Учитывая вышеизложенное, представляет интерес анализ, моделирование и оптимизация различных типов микроволновых фильтров в планарном и объемном исполнениях с помощью САПР (Microwave Office, HFSS и др.). Решению всех перечисленных выше актуальных для настоящего времени задач и посвящена настоящая диссертационная работа.
Цель и задачи работы. Целью диссертации является разработка и исследование новых методов синтеза микроволновых эллиптических фильтров дециметрового и сантиметрового диапазонов, условий физической реализуемости этих фильтров и анализ, моделирование, оптимизация различных типов микроволновых фильтров с помощью САПР, а также экспериментальные исследования вышеназванных фильтров. В этой связи в работе решались следующие задачи: модернизация метода точного синтеза микроволнового эллиптического фильтра из типовых звеньев с реализацией на микрополосковой линии (МПЛ); разработка и исследование нового метода приближенного синтеза микроволнового эллиптического ППФ с четвертьволновыми инверторами сантиметрового диапазона с реализацией на симметричной полосковой линии (СПЛ); анализ, моделирование и проектирование миниатюрных полосковых и микрополосковых фильтров СВЧ с использованием пакетов программ Microwave Office и HFSS.
Методы исследования. При решении поставленных задач использовались аппарат анализа цепей с сосредоточенными и распределенными постоянными, теория матриц и многопроводных связанных линий. Имитационное моделирование СВЧ устройств выполнено с использованием пакетов программ Microwave Office и HFSS. Проверка теоретических положений выполнялась экспериментально.
Научная новизна: модернизирован метод точного синтеза миниатюрных эллиптических фильтров СВЧ из типовых звеньев с реализацией на микрополосковой линии, работающих в дециметровом и сантиметровом диапазонах; разработан новый метод приближенного синтеза микроволновых узкополосных эллиптических фильтров с четвертьволновыми инверторами с реализацией на симметричной полосковой линии; созданы инженерные методики и алгоритмы для автоматизированного проектирования с помощью пакетов программ Microwave Office (схемотехнические и электромагнитные модели) и HFSS разных типов микроволновых фильтров с реализацией на СПЛ и МПЛ, позволяющие рассчитывать различные электрические характеристики (АЧХ, ФЧХ, затухания, КСВН вх/вых, ГВЗ, коэффициента отражения) и массогабаритные показатели, а также их конструкции и топологии. При этом создаются двух- и трехмерные модели фильтров СВЧ и определяется их электрическая прочность.
Практическая ценность. Разработанные новые методы синтеза микроволновых эллиптических фильтров дают возможность создавать частотно-разделительные устройства в объемном и планарном исполнениях с наилучшими с точки зрения разработчика электрическими и массогабаритными показателями. Предложенные инженерные методики автоматизированного проектирования и созданные на их основе модели фильтров СВЧ позволяют значительно увеличить производительность труда и получать при расчетах результаты, недостижимые ранее (распределение электромагнитных полей, плотности токов на рабочих поверхностях, двух- и трехмерные конструкции и топологии и т.п.).
Основные научные положения, выносимые на защиту: модернизированный инженерный метод точного синтеза микрополосковых эллиптических фильтров из типовых звеньев; новый метод приближенного синтеза узкополосных миниатюрных эллиптических фильтров СВЧ с четвертьволновыми инверторами; инженерные методики и алгоритмы автоматизированного проектирования микроволновых фильтров, и их модели, созданные с помощью пакета программ Microwave Office и HFSS.
Реализация в промышленности. Результаты диссертационной работы внедрены в указанных организациях (имеются акты о внедрении).
1. Разработанные методы автоматизированного проектирования микроволновых устройств (фильтров СВЧ, делителей и сумматоров мощности, аттенюаторов, направленных ответвителей, согласующих цепей и цепей связи) использованы в учебном процессе (дипломное проектирование) и в научных разработках кафедры ТиМ СПбГУТ.
2. В ФГУП «Филиал НИИР-ЛОНИИР» внедрены: новый метод точного синтеза миниатюрных эллиптических фильтров СВЧ из типовых звеньев с реализацией на микрополосковой линии; новый метод приближенного синтеза микроволновых узкополосных эллиптических фильтров с четвертьволновыми инверторами с реализацией на симметричной полосковой линии; инженерные методики и алгоритмы для автоматизированного проектирования с помощью пакетов программ Microwave Office и HFSS разных типов микроволновых фильтров с реализацией на МПЛ и СПЛ. Результаты диссертационной работы были использованы при разработке канальных субоктавных СВЧ фильтров для семейства генераторов испытательных сигналов в диапазоне до 6 ГГЦ.
3. В организации «Связьморпроект» ОАО «Концерн» ЦНИИ «Электроприбор» внедрены инженерные методы синтеза, алгоритмы моделирования и оптимизации микроволновых миниатюрных эллиптических фильтров различного типа.
Апробация работы. Основные результаты, изложенные в диссертационной работе, докладывались на: VIII Международной научно-технической конференции «Физика и технические приложения волновых процессов», СПб., 2009 (5 докладов); научно-техническом семинаре «Научно-технические проблемы в промышленности: интегрированные системы автоматизированного проектирования нового поколения для разработки инновационной радиоэлектронной продукции, аппаратуры и систем», проводимой Санкт-Петербургской Ассоциацией предприятий радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и телекоммуникаций на базе ОАО «АВАНГАРД» (4 доклада); научно-технических конференциях профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, СПб, 2004-2010 (14 докладов).
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 15 печатных работ, в том числе: 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, изложена на 150 страницах, содержит 102 рисунка, 4 таблицы и 3 приложения, изложенных на 37 страницах и содержащих 39 рисунков и 1 таблицу. Список литературы содержит 126 наименований.
Краткое содержание работы
фильтр микроволновый эллиптический
Во введении подчеркивается актуальность предлагаемой для исследования темы, дается характеристика существующих САПР микроволновых фильтров и анализируются достоинства и недостатки микроволновых эллиптических фильтров, применяемых в современных радиоэлектронных системах.
В первой главе разработана модернизация инженерного метода точного синтеза микроволнового эллиптического фильтра из типовых звеньев с реализацией на МПЛ. Если проектировщику фильтра задана АЧХ, то между нагрузкой и схемой прототипа с преобразованными по Ричардсу элементами можно включить практически любое (без учета потерь) число единичных элементов (ЕЭ), так как эти элементы не изменяют АЧХ. Дальнейший этап проектирования сводится к перемещению ЕЭ в схеме, с тем чтобы получить физически реализуемую структуру фильтра. Математически эта задача сводится к определению связи между параметрами двух четырехполюсников с использованием обобщенных матриц. Из равенства элементов матриц передачи следуют расчетные выражения параметров четырехполюсника после перемещения ЕЭ. На основе полученных выражений составлена таблица основных эквивалентных преобразований, встречающихся при практических расчетах фильтров. Таким образом, используя эквивалентные преобразования и тождества Куроды - Леви, проектировщик может ввести в прототип любое число ЕЭ и расположить их в произвольных точках схемы так, чтобы получить каскадное соединение четырехполюсников с известными полосковыми структурами из типовых звеньев. Найти эквивалентную схему отрезков связанных линий одинаковой длины можно различными способами. Наиболее универсальным является использование конгруэнтного преобразования матрицы волновых проводимостей связанных линий с последующим введением идеальных трансформаторов. Известно, что в случае распространения в связанных линиях Т-волны и пренебрежимо малых потерь ток и напряжение в матричной форме можно выразить через волновые проводимости .
В диссертационной работе проанализированы и систематизированы в виде таблицы материалы отечественных и зарубежных авторов по типовым звеньям, реализованных с помощью связанных двухпроводных микрополосковых линий, применяемых при синтезе ЭФ. 20 типовых звеньев сведены в таблицу «Типовые звенья для связанной двухпроводной линии» в форме, удобной для разработчиков. Однако типовые звенья из отрезков связанных двухпроводных микрополосковых линий позволяют реализовать ограниченное количество простых схем, которые получаются при синтезе ЭФ. Проектирование фильтров с характеристиками Золотарева требует создания новых, более сложных структур для эффективной реализации.
Именно поэтому в диссертации была поставлена и решена задача разработки новых типовых звеньев с тремя связанными микрополосковыми линиями (три провода и земля). Эти звенья были рассчитаны, и результаты их исследований были представлены в таблице «Типовые звенья для связанной трехпроводной линии», содержащей соотношения и топологии для 14 видов звеньев, используемых разработчиком при синтезе фильтров. Таким образом, тождества Куроды - Леви и таблица, содержащая новые типовые звенья для трехпроводной линии (табл. 1), позволяют провести проектирование фильтра СВЧ с помощью фильтра-прототипа.
Методика проектирования ЭФ проиллюстрирована на примере расчета ПЗФ с относительной шириной полосы задерживания 10%, центральной частотой =1,5 ГГц и затуханиями в ПЭП ?0,1 дБ и в ПЭЗ? 40 дБ [2, 9]. Расчет проводится в последовательности, отраженной на рис. 1.
1. По заданным затуханиям и граничным частотам выбираются значения элементов прототипа С04-15-31 из [Зааль Р. Справочник по расчету фильтров. - М.: Радио и связь, 1983. Табл. П. 1.11] (рис. 1, а): , , ,, .
Таблица 1. Типовые звенья для связанной трехпроводной линии
Схема с преобразованными по Ричардсу элементами |
Эквивалентная полосковая структура |
Расчетные соотношения |
|
Таблица 3 |
|||
Таблица 3 |
2. Используется частотное преобразование:, где , и определяются элементы полосно-заграждающего прототипа (рис. 1, б) , , , , , , , , , .
3. Все элементы преобразуются по Ричардсу:и в схему вводится пять ЕЭ (рис. 1, в).
4. Перемещая ЕЭ , и с помощью тождеств Куроды - Леви получаем схему, приведенную на рис. 1, г: 1, 25,86, 24,82, 25,82, 0,03872, 1,04, 1,023, 15,345, 0,0608, 0,9636, 16,61, 0,0327, 1, 16,465, 14,442, 13,486, 0,06928, 0,08996, 11,241.
5. На рис. 1, г пунктиром показаны схемы, для которых известны точные эквивалентные структуры (табл. 2).
На рис. 1, д показана топология центрального проводника полосковой линии проектируемого фильтра, полученная путем каскадного соединения стандартных типовых звеньев: 0,963, 1,324, 0,756, 0,933, 1,292, 0,788, 1,002, 0,936, 1,274, 0,772, 1,384, 0,663, 1,089, 0,896, 0,912, 1,402, 0,777.
Таблица 2. Типовые звенья для связанной двухпроводной линии
Схема с преобразованными по Ричардсу элементами |
Эквивалентная полосковая структура |
Расчетные соотношения |
|
- свободный параметр |
В результате расчетов и исследований получена теоретическая характеристика затухания (сплошная линия) с нанесенными экспериментальными точками (рис. 1, е).
Таблица 3. Примеры матриц и для диагонализации матрицы волновых проводимостей
Схемы |
Формулы |
|
,,,,, , |
||
,,, ,, |
Расчет полосно-пропускающего фильтра принципиально не отличается от приведенного выше. В этом случае от прототипа НЧ следует перейти к прототипу ППФ с помощью частотного преобразования:. Рассмотренная методика расчета используется при относительной полосе фильтра меньше 10%. При более широкой полосе следует применять преобразование Ричардса непосредственно к элементам прототипа НЧ (для ППФ - , для ПЗФ - ).
Рис. 1. Структура и характеристика затухания ПЗФ из типовых звеньев
В этом случае центральная частота полосы пропускания (задерживания) фильтра совпадает с частотой, при которой длина отрезков линий равна и полосовая характеристика получается за счет периодичности частотных характеристик цепей с распределенными параметрами.
Во второй главе разработан новый метод приближенного синтеза микроволнового узкополосного эллиптического ППФ с четвертьволновыми инверторами сантиметрового диапазона с реализацией на СПЛ. При разработке различных структур фильтров СВЧ широко используются инверторы. Инвертор - это четырехполюсник, у которого входные сопротивления являются обратной функцией сопротивления нагрузки. Если ввести понятие характеристического сопротивления инвертора К (или параметра инвертора), то входное сопротивление связано с сопротивлением нагрузки . Инверторы позволяют преобразовывать электрическую схему фильтра, оставляя его АЧХ без изменения. Однако ФЧХ изменяется, так как инвертор обеспечивает сдвиг по фазе на ±90°. Если в схему ввести инвертор, то двухполюсник справа (нагрузку инвертора) необходимо заменить на обратный двухполюсник. Известно, что обратный двухполюсник легко найти, используя принцип дуальности. Инверторы позволяют от лестничной схемы перейти к схеме только с последовательными или только с параллельными ветвями (рис. 2). Существуют многочисленные формулы, позволяющие найти связь между параметрами инверторов и преобразуемыми сопротивлениями. Однако при расчете описываемого фильтра параметры инверторов задаются, и требуется найти преобразованное сопротивление через исходное .
Рис. 2. Преобразование с помощью инверторов лестничной цепи в цепь, содержащую только параллельные ветви
Эти соотношения получаются из приведенных на рис. 2 схемных преобразований:
n - нечетное, ; n - четное, .
Совершенно аналогичные формулы могут быть получены для схем, содержащих только последовательные ветви. Введение в схему инверторов позволяет получить определенную структуру фильтра, а достаточно произвольный выбор параметров инверторов позволяет выполнить преобразования физической реализуемости. Однако идеальный инвертор не имеет физической реализации, поэтому используются либо четырехполюсники с отрицательными элементами, которые уже после введения инвертора в схему компенсируются положительными элементами фильтра, либо реализуются четырехполюсником, имеющим свойства инвертора в ограниченном диапазоне частот. Если ввести в прототип (рис. 3, а) инверторы и перейти к схеме с параллельными ветвями, то получится цепь, состоящая из инверторов и резонансных контуров (рис. 3, б). Физическая реализация этих контуров осуществляется отрезками полосковых линий. Известно, что в случае узкого диапазона частот разомкнутый четвертьволновый отрезок линии имеет частотные характеристики последовательного резонансного контура с сосредоточенными параметрами. Если потребовать, чтобы у них совпадали резонансные частоты и были равны на этой частоте первые производные реактивного сопротивления (или равны параметры крутизны), то волновое сопротивление четвертьволнового резонатора равно: , где - безразмерный элемент резонансного контура прототипа, - нормированная резонансная частота контура, - нормированное сопротивление фильтра. Можно показать, что добротности кон туров будут одинаковы, если является нагрузочным сопротивлением. Аналогично параллельный контур на сосредоточенных элементах можно реализовать в узком диапазоне частот полуволновым разомкнутым отрезком линии. При тех же требованиях, что и для четвертьволнового резонатора, волновое сопротивление полуволнового разомкнутого отрезка равно , где - безразмерный элемент резонансного контура прототипа, - нормированная резонансная частота контура, - нормированное сопротивление фильтра.
Рис. 3. К расчету полоскового ППФ: а) схема прототипа ПФ; б) модифицированный фильтр; в) реализация эллиптического фильтра на полосковой линии
Таким образом, при реализации инверторов четвертьволновыми линиями, а параллельных ветвей полуволновыми и четвертьволновыми разомкнутыми отрезками, получится простая структура фильтра (рис. 3, в) без входной и выходной цепей. Далее рассматривается реализация входной цепи. При реализуемых значениях волновых сопротивлений резонаторов и сопротивление оказывается равным нескольким килоомам. Поэтому при обычно заданной нагрузке =50…75Ом необходимо включить идеальный инвертор (рис. 4, а) . Следовательно, встает вопрос реализации этого инвертора (четвертьволновым отрезком линии нельзя, так как имеет порядок нескольких сотен Ом и с таким волновым сопротивлением линию физически не реализовать). Параллельный резонансный контур с высокоомной нагрузкой можно достаточно точно реализовать каскадным включением полуволнового отрезка линии с волновым сопротивлением , где - безразмерный элемент контура, - нормированная резонансная частота контура с сосредоточенными элементами, - нормированное сопротивление. Так как приближенно инвертор логично реализовать зазором, то входная цепь будет иметь простую структуру (рис. 4, б). Контур следует реализовать линией с волновым сопротивлением (это собственно и определит значение ) и тогда зазор будет в линии с волновым сопротивлением . Расчетные формулы:
, .
Рис. 4. Реализация входной цепи
Полуволновый резонатор 2-3 (рис. 4, б) следует укоротить на .
Найденная реактивная проводимость позволяет вычислить приближенные значения зазора =, где - расстояние между заземленными пластинами полосковой линии, . Следует отметить, что приведенная формула приближенная и поэтому практически всегда необходимо проводить подстройку. Резонаторы фильтра реализуются разомкнутыми отрезками линий, поэтому требуется некоторое уменьшение длины, компенсирующее сосредоточенную емкость. Наиболее распространенная эмпирическая формула для определения длины резонатора: , где - теоретическая длина резонатора, - расстояние между пластинами полосковой линии, - нормированная краевая емкость одиночного стержня (Маттей Д.Л., Янг А, Джонс Е.М.Т. Фильтры СВЧ, согласующие цепи и цепи связи. - М.: Связь, 1971. - Т. 1. - С. 439; 1972. - Т. 2. - С. 49). В заключение следует подчеркнуть, что созданный метод синтеза фильтра является приближенным и может применяться только для узкополосных фильтров.
Предлагаемая методика расчета рассматривается на числовом примере [1, 3, 5, 14]. Требуется спроектировать фильтр:
3 ГГц, 30 МГц, дБ, дБ, Ом.
Этим требованиям удовлетворяет прототип, приведенный на рис. 5, а [Зааль Р.: Справочник по расчету фильтров. - М.: Радио и связь, 1983]. Применяя полосовое частотное преобразование с постоянной а, получим полосовой прототип (рис. 5, б). Чтобы все узлы схемы имели емкость на землю, необходимо фильтр преобразовать (обычное линейное преобразование). Окончательная схема прототипа приведена на рис. 5, в, значения элементов равны: , , , ,, , Эти расчеты являются обычными и не требуют пояснения. Введем в схему инверторы (рис. 5, г) , . На рис. 6, а приведен эскиз фильтра, а на рис. 6, б - экспериментальная и теоретическая характеристики затухания (Ом, Ом, Ом, Ом, Ом, Ом).
Рис. 5. Преобразование прототипа и введение инверторов:
а) нормированный прототип НЧ; б) нормированный полосовой прототип; в) нормированный полосовой прототип после преобразования Geffe; г) введение инверторов в схему
Рис. 6. Эскиз ЭФ с инверторами и его характеристики затухания
В третьей главе проведены проектирование, моделирование и оптимизация наиболее часто применяемых в СВЧ технике микроволновых шпилечных фильтров в микрополосковом исполнении в пакете программ Microwave Office: шпилечных фильтров четвертого и пятого порядков с U-образными резонаторами с помощью модулей схемотехнического и электромагнитного моделирования; шпилечного фильтра пятого порядка с W-образными резонаторами, используя модуль электромагнитного моделирования. Для шпилечного фильтра четвертого порядка результаты расчета и оптимизации сравниваются с экспериментальными данными. Рассчитаны следующие электрические характеристики вышеназванных фильтров: АЧХ, ФЧХ, затухания, КСВН вх/вых, ГВЗ, коэффициентов отражения на входе и выходе, а также распределения напряженности электрического поля в диэлектрике и плотностей токов на рабочих поверхностях фильтров в 2D и 3D представлениях. Приведены топологии и конструкции (двух- и трехмерных структур устройств) фильтров с указанием геометрических размеров.
В приложениях с помощью пакета программ HFSS были проведены анализ, моделирование, оптимизация и расчет электрических характеристик следующих микроволновых фильтров: ЭФ с инверторами с реализацией на СПЛ; ступенчатого ЭФ на решетке связанных прямоугольных стержней с четырьмя портами с реализацией на СПЛ; шпилечного фильтра с U-образными резонаторами пятого порядка в микрополосковом исполнении.
Заключение
Основные результаты диссертации
1. Модернизирован метод точного синтеза микроволновых ЭФ из типовых звеньев с реализацией на МПЛ.
2. Разработан новый метод приближенного синтеза ЭФ с четвертьволновыми инверторами с реализацией на СПЛ.
3. Представлены инженерные методы и алгоритмы анализа и моделирования (схемотехнического и электромагнитного) с помощью пакета программ MWO наиболее часто применяемых в СВЧ технике шпилечных фильтров: с U-образными резонаторами четвертого, пятого порядков и с W-образными резонаторами пятого порядка, обладающих качественными электрическими характеристиками и приемлемыми массогабаритными показателями.
4. Представлены результаты экспериментальных исследований эллиптического ПЗФ из типовых звеньев в микрополосковом исполнении, эллиптического ППФ с четвертьволновыми инверторами с реализацией на СПЛ и шпилечного ППФ четвертого порядка дециметрового диапазона в микрополосковом исполнении.
5. Разработаны модели, проведена оптимизация и рассчитаны основные электрические характеристики микрополосковых шпилечных фильтров с U-образными резонаторами четвертого и пятого порядков с помощью пакета программ MWO.
6. Проведены анализ, моделирование и оптимизация микроволнового ЭФ с инверторами с реализацией на СПЛ с помощью пакета программ HFSS.
7. Представлены анализ и моделирование микроволнового ступенчатого ЭФ на решетке связанных прямоугольных стержней с четырьмя портами и шпилечного фильтра с U-образными резонаторами пятого порядка в микрополосковом исполнении с помощью пакета программ HFSS.
Основные работы, опубликованные по теме диссертации
1. Кубалова А.Р., Томашевич С.В. Синтез микроволнового эллиптического фильтра с четвертьволновыми инверторами // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. - 2010. - №2 - С. 59-67.
2. Кубалова А.Р., Томашевич С.В. Синтез и конструирование миниатюрных микроволновых эллиптических фильтров из типовых звеньев с реализацией на микрополосковой линии // Телекоммуникации. - 2010. - №7 - С. 45-51.
3. Кубалова А.Р., Максимов А.П., Томашевич С.В., Кубалов Р.И. Моделирование, конструирование и оптимизация микроволновых полосковых эллиптических фильтров с инверторами // Электросвязь. - 2010. - №9 - С. 10-13.
4. Кубалова А.Р., Кольцова Т.С., Томашевич С.В. Анализ, моделирование и оптимизация микроволнового ступенчатого эллиптического фильтра с центральными проводниками круглого сечения // Электросвязь. - 2010. - №12 - С. 59-61.
5. Кубалова А.Р. Синтез и конструирование микрополосковых узкополосных эллиптических фильтров СВЧ с четвертьволновыми инверторами // VIII Международная научно-техническая конференция «Физика и технические приложения волновых процессов»: Материалы конференции / СПбГУТ. - СПб., 2009. - С. 72.
6. Кубалова А.Р. Синтез и конструирование ступенчатых эллиптических фильтров СВЧ из двух параллельно соединенных решеток связанных резонаторов различной длины // VIII Международная научно-техническая конференция «Физика и технические приложения волновых процессов»: Материалы конференции / СПбГУТ. - СПб., 2009. - С. 73.
7. Кубалова А.Р., Кубалов Р.И. Синтез и технология изготовления стержневых эллиптических фильтров СВЧ // VIII Международная научно-техническая конференция «Физика и технические приложения волновых процессов»: Материалы конференции / СПбГУТ. - СПб., 2009. - С. 73-74.8. Кубалова А.Р., Кубалов Р.И., Томашевич С.В. Анализ и расчет микроволновых ступенчатых эллиптических фильтров дециметрового диапазона // VIII Международная научно-техническая конференция «Физика и технические приложения волновых процессов»: Материалы конференции / СПбГУТ. - СПб., 2009. - С. 71.9. Кубалова А.Р., Кубалов Р.И., Томашевич С.В. Синтез микрополосковых эллиптических фильтров СВЧ из типовых звеньев // VIII Международная научно-техническая конференция «Физика и технические приложения волновых процессов»: Материалы конференции. СПбГУТ. - СПб., 2009. - С. 71-72.10. Кубалова А.Р., Крылова И.И., Томашевич С.В. Моделирование и оптимизация микроволновых микрополосковых шпилечных фильтров // Научно-технический семинар «Научно - технические проблемы в промышленности: интегрированные системы автоматизированного проектирования нового поколения для разработки инновационной радиоэлектронной продукции, аппаратуры и систем»: Материалы семинара / Санкт-Петербургская ассоциация предприятий радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и телекоммуникаций. - СПб., 2010. - С. 24-28.
11. Максимов А.П., Кубалова А.Р., Кубалов Р.И. Анализ, моделирование и оптимизация микроволнового эллиптического фильтра с инверторами с помощью HFSS // Научно-технический семинар «Научно-технические проблемы в промышленности: интегрированные системы автоматизированного проектирования нового поколения для разработки инновационной радиоэлектронной продукции, аппаратуры и систем»: Материалы семинара / Санкт-Петербургская ассоциация предприятий радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и телекоммуникаций. - СПб., 2010. - С. 29-33.
12. Кубалова А.Р., Крылова И.И., Лапшин А.С. Конструирование и моделирование микроволновых микрополосковых шпилечных фильтров // Научно-технический семинар «Научно-технические проблемы в промышленности: интегрированные системы автоматизированного проектирования нового поколения для разработки инновационной радиоэлектронной продукции, аппаратуры и систем»: Материалы семинара / Санкт-Петербургская ассоциация предприятий радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и телекоммуникаций. - СПб, 2010. - С. 34-38.
13. Максимов А.П., Кубалова А.Р., Кубалов Р.И., Томашевич С.В. Конструирование и моделирование микроволнового ступенчатого эллиптического фильтра с четырьмя портами // Научно-технический семинар «Научно-технические проблемы в промышленности: интегрированные системы автоматизированного проектирования нового поколения для разработки инновационной радиоэлектронной продукции, аппаратуры и систем»: Материалы семинара / Санкт-Петербургская ассоциация предприятий радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и телекоммуникаций. - СПб., 2010. - С. 39-42.
14. Кубалова А.Р. Приближенный метод синтеза узкополосного миниатюрного микроволнового эллиптического фильтра с четвертьволновыми инверторами сантиметрового диапазона // 62 Научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов: Материалы конференции / СПбГУТ. - СПб., 2010. - С. 278-284.
15. Кубалова А.Р. Точный метод синтеза полосковых полосно-заграждающих фильтров СВЧ // 56 Научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов: Материалы конференции / СПбГУТ. - СПб., 2004. - С. 72.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Анализ свойств R-фильтров второго порядка. Особенность схемотехники звеньев R-фильтров нижних частот. Характеристика синтеза структур R-звеньев с дополнительными частотнозависимыми цепями. Синтез фильтра третьего порядка с дополнительными RC-цепями.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 05.03.2011Анализ современных и перспективных средств воздушного нападения как обоснования технических требований к основным параметрам перспективной радиолокационной станции обнаружения. Разработка проекта радиопередающего устройства РЛС сантиметрового диапазона.
дипломная работа [262,1 K], добавлен 11.09.2011Основные понятия о передаточных функциях БИХ-фильтров, их структурная схема, преимущества по сравнению с аналоговыми. Описание и результаты метода синтеза фильтра, два варианта их создания из отдельных биквадратных блоков: каскадная; параллельная.
курсовая работа [333,1 K], добавлен 28.02.2011Проектирование схемы LC-фильтра. Определение передаточной функции фильтра и характеристики его ослабления. Моделирование фильтра на ПК. Составление программы и исчисление параметров элементов ARC-фильтра путем каскадно-развязанного соединения звеньев.
курсовая работа [824,9 K], добавлен 12.12.2010Ознакомление с основными характеристиками каскадного и некаскадного полосовых фильтров. Определение ФНЧ прототипа с целью оценки полосы пропускания и неравномерности каскадного фильтра. Рассмотрение методики синтеза некаскадного полосового фильтра.
реферат [1,5 M], добавлен 09.11.2013Методы синтеза электрического фильтра нижних и верхних частот. Аппроксимация частотной характеристики рабочего ослабления фильтра. Реализация схемы фильтров по Дарлингтону. Денормирование и расчёт ее элементов. Определение частотных характеристик фильтра.
курсовая работа [2,4 M], добавлен 23.01.2011Системы посадки самолетов метрового, сантиметрового и дециметрового диапазонов: назначение, состав и внутренняя структура, типы и сравнительное описание. Программа схемотехнического моделирования Micro-Cap, технико-экономическое обоснование проекта.
курсовая работа [5,4 M], добавлен 23.09.2013Способы решения задач синтеза. Этапы расчета элементов фильтра нижних частот. Определение схемы заданного типа фильтра с минимальным числом индуктивных элементов. Особенности расчета фильтр нижних частот Чебышева 5-го порядка с частотой среза 118 кГц.
контрольная работа [525,0 K], добавлен 29.06.2014Критерии классификации электрических фильтров. Проектирование фильтра в виде реактивного четырехполюсника лестничной структуры с нагрузкой на входе и выходе (фильтр Баттерворта). Данные для расчета фильтра. Допустимый разброс параметров фильтра.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 15.01.2013Этапы процесса синтеза электрической схемы. Требования к частотной характеристике фильтра. Аппроксимация заданной амплитудно-частотной характеристики. Порядок расчета и соображения по методике настройки активных фильтров. Расчет величин элементов схемы.
курсовая работа [490,3 K], добавлен 27.01.2010Базовая структура нестационарных устройств. Обобщенный алгоритм решения задачи синтеза структур нестационарных ARC-схем. Пример синтеза структуры аналоговой части циклического фильтра Калмана-Бьюси. Параметры схемы циклического ФКБ второго порядка.
курсовая работа [605,4 K], добавлен 05.03.2011Характеристика активных фильтров, требования, предъявляемые к ним. Разработка принципиальной схемы полосового фильтра. Анализ технического задания и синтез схемы устройства. Реализация фильтра Баттерворта. Выбор элементов схемы и операционного усилителя.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 18.12.2015Расчет эллиптического фильтра высоких частот Золотарева–Кауэра. Определение неравномерности затухания в полосе пропускания. Связь коэффициента отражения с неравномерностью затухания. Нормирование и преобразование величин. Расчет АЧХ и ФЧХ фильтра.
курсовая работа [145,5 K], добавлен 09.01.2015Разработка активного электрического фильтра Баттерворта 6-го порядка на основе идеального операционного усилителя (ОУ). Изучение проектирования фильтров при использовании современных методов расчета – программы Microcap. Построение АЧХ и ФЧХ фильтра.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 31.05.2010Разложение периодического сигнала на гармоники. Расчет фильтра для полосы частот с согласованием на выходе с сопротивлением нагрузки Rн. Расчет передаточной функции по напряжению Ku(p), графики АЧХ и ФЧХ фильтра. Расчет переходной характеристики фильтра.
курсовая работа [465,5 K], добавлен 21.01.2009Параметры элементов и характеристики проектируемого фильтра. Частотное преобразование фильтра-прототипа нижних частот. Расчет полосно-пропускающих фильтров и сумматора. Кольцевые и шлейфные мостовые схемы, бинарные делители мощности, пленочные резисторы.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 22.01.2016Расчет цифрового и аналогового фильтра-прототипа. Структурные схемы и реализационные характеристики фильтра. Синтез цифрового фильтра в системе программирования MATLAB. Частотные и импульсные характеристики цифрового фильтра, карта его нулей и полюсов.
курсовая работа [564,8 K], добавлен 24.10.2012Особенности синтеза фильтров радиотехнической аппаратуры. Понятие, назначение, применение, типы и принципы проектирования активных фильтров. Анализ проблемы аппроксимации активных фильтров. Общая характеристика и схема фильтра низких частот Баттерворта.
курсовая работа [197,4 K], добавлен 30.11.2010Разработка активного фильтра низких частот каскадного типа. Свойства звеньев фильтра, понятие добротности полюсов его передаточной функции. Передаточные характеристики звеньев фильтра Чебышева. Выбор операционного усилителя и подбор сопротивлений.
курсовая работа [345,3 K], добавлен 05.11.2011Моделирование пассивных фильтров низкой частоты: однозвенных и двухзвенных. Пассивные и активные высокочастотные фильтры. Параметры элементов трехконтурного режекторного фильтра. Описание полосового фильтра активного типа. Электрическая схема фильтра.
лабораторная работа [1,1 M], добавлен 29.11.2010