RU2607303C1 - Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр - Google Patents

Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр Download PDF

Info

Publication number
RU2607303C1
RU2607303C1 RU2015142489A RU2015142489A RU2607303C1 RU 2607303 C1 RU2607303 C1 RU 2607303C1 RU 2015142489 A RU2015142489 A RU 2015142489A RU 2015142489 A RU2015142489 A RU 2015142489A RU 2607303 C1 RU2607303 C1 RU 2607303C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
strip conductors
grounded
base
segments
sections
Prior art date
Application number
RU2015142489A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Афанасьевич Беляев
Сергей Александрович Ходенков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГАУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГАУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГАУ)
Priority to RU2015142489A priority Critical patent/RU2607303C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2607303C1 publication Critical patent/RU2607303C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P1/00Auxiliary devices
    • H01P1/20Frequency-selective devices, e.g. filters
    • H01P1/201Filters for transverse electromagnetic waves
    • H01P1/203Strip line filters

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Control Of Motors That Do Not Use Commutators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот и может быть использовано в селективных трактах приемных и передающих систем. Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр содержит диэлектрическую подложку, на одну сторону которой нанесено заземляемое основание, а на вторую - нанесены электромагнитно связанные полосковые проводники: смещенные относительно друг друга протяженные широкие отрезки полосковых проводников, заземляемые на основание со стороны свободных концов, с противоположных - соединены между собой посредством протяженных отрезков полосковых проводников, с внутренней стороны - соединены с отрезками протяженных узких полосковых проводников, дважды изогнутых под прямым углом, при этом вдоль по их периметрам, внутри каждого расположены свернутые П-образно отрезки полосковых проводников, заземляемые на основание со стороны свободных концов, соединенные с внешней стороны с ортогонально расположенными протяженными широкими отрезками полосковых проводников, являющихся портами фильтра. Изобретение обеспечивает расширение рабочей полосы пропускания и высокочастотной полосы заграждения, а также улучшение селективных свойств. 2 ил.

Description

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот и может быть использовано в селективных трактах приемных и передающих систем.
Известен полосно-пропускающий фильтр (Патент РФ №2480867, Н01Р 1/203), содержащий диэлектрическую подложку, на одну сторону которой нанесено заземляемое металлизированное основание, а на вторую сторону нанесен полосковый проводник, частично расщепленный продольной щелью с одного конца. Относительная длина нерасщепленного участка двухмодового резонатора составляет от 16% до 65% его длины. Полосно-пропускающий фильтр, состоящий из одного двухмодового шпилькового микрополоскового резонатора имеет две низкочастотные моды колебаний, одна из которых четная, а другая - нечетная. Для четной моды колебаний токи на расщепленном участке проводника по обе стороны щели текут в одном направлении и продолжают течь на нерасщепленном участке. Для нечетной моды токи на расщепленном участке текут в противоположных направлениях и отсутствуют на нерасщепленном участке.
В трехрезонаторном фильтре полосу пропускания формируют шесть резонансов, но подавление мощности около низкочастотного склона не превышает - 60 дБ, а около высокочастотного - -40 дБ. Во всех таких фильтрах ближайшая паразитная полоса пропускания фильтра располагается приблизительно на удвоенной частоте основной полосы пропускания. Затухание становится неприемлемо низким, когда относительная ширина полосы пропускания превышает приблизительно 40%.
Недостатком описанных полосно-пропускающих фильтров является узкая рабочая полоса пропускания и недостаточно высокая селективность вследствие слабого подавления мощности электромагнитных волн в низкочастотной и нерасширенной высокочастотной полосах заграждения.
Наиболее близким по совокупности существенных признаков является микрополосковый полосно-пропускающий фильтр (Патент РФ №2475900, Н01Р 1/00, Н03Н 9/46), содержащий диэлектрическую подложку, на одну сторону которой нанесено заземляемое основание, а на вторую сторону нанесены соединенные в замкнутую прямоугольную рамку, два полосковых проводника, имеющих разную ширину и два полосковых проводника, имеющих ступенчатое изменение ширины. На этой же стороне подложки параллельно длинным сторонам прямоугольной рамки нанесены полосковые проводники, электромагнитно связанные с замкнутой прямоугольной рамкой. Многомодовый режим работы микрополоскового резонатора осуществляется за счет особой формы проводников, конструктивно представляющих собой замкнутую прямоугольную рамку. Благодаря такому соединению полосковых проводников и их нерегулярностям можно сблизить частоты нижайших резонансов так, чтобы они сформировали первую полосу пропускания фильтра. Еще два резонанса, формирующих полосу пропускания, образуются на тех частотах, где суммарная электрическая длина (набег фазы) полосковых проводников рамки равна 360°.
К недостаткам прототипа относятся узкая рабочая полоса пропускания и недостаточно высокая селективность вследствие слабого подавления мощности электромагнитных волн в низкочастотной и высокочастотной полосах заграждения.
Задачей изобретения является расширение рабочей полосы пропускания и высокочастотной полосы заграждения, а также улучшение селективных свойств микрополоскового полосно-пропускающего фильтра.
Указанная задача решается благодаря тому, что в микрополосковом полосно-пропускающем фильтре, содержащем диэлектрическую подложку, на одну сторону которой нанесено заземляемое основание, а на вторую - нанесены электромагнитно связанные полосковые проводники, согласно техническому решению, смещенные относительно друг друга протяженные широкие отрезки полосковых проводников, заземляемые на основание со стороны свободных концов, с противоположных - соединены между собой соосными протяженными отрезками полосковых проводников, с внутренней стороны - соединены с отрезками протяженных узких полосковых проводников, дважды изогнутых под прямым углом, при этом вдоль по их периметрам, внутри каждого расположены свернутые П-образно отрезки полосковых проводников, представляющие собой протяженные узкие отрезки, заземляемые на основание со стороны свободных концов и соединенные между собой широким полосковым отрезком на другом конце, также с внешней стороны - соединенные с ортогонально расположенными протяженными широкими отрезками полосковых проводников, являющихся портами фильтра.
Техническим результатом изобретения является расширение рабочей полосы пропускания и высокочастотной полосы заграждения, а также улучшение селективных свойств за счет заявляемого расположения полосковых проводников на диэлектрической подложке.
Изобретение поясняется чертежами: Фиг. 1 - устройство заявляемого микрополоскового полосно-пропускающего фильтра, Фиг. 2 - измеренные амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) изготовленного фильтра (S21, S11).
Заявляемый микрополосковый полосно-пропускающий фильтр (Фиг. 1) содержит диэлектрическую подложку 1, на одну сторону которой нанесено заземляемое основание 2, а на вторую - нанесены полосковые проводники: смещенные относительно друг друга по горизонтали и по вертикали протяженные (длина в несколько раз превышает ширину) широкие отрезки полосковых проводников 3, заземляемые на основание со стороны свободных концов, на противоположных - соединены между собой протяженными соосными отрезками полосковых проводников 4, 5, также с внутренней протяженной стороны каждый из них соединен с дважды изогнутыми под прямым углом отрезками протяженных узких полосковых проводников 6-8, при этом отрезки полосковых проводников электромагнитно связаны как между собой, так и с электромагнитно связанными отрезками полосковых проводников 9-12, представляющими собой П-образные, заземляемые на основание со стороны свободных концов параллельные протяженные узкие отрезки полосковых проводников 9 и 10, соединенных между собой с противоположной стороны широким полосковым отрезком 11, а с внешней стороны - с ортогонально расположенными протяженными широкими отрезками полосковых проводников 12, являющихся портами фильтра.
Принцип действия микрополоскового широкополосного полосно-пропускающего фильтра заключается в следующем. Заземляемые на основание 2 с противоположных сторон, расположенные на диэлектрической подложке 1, соединенные между собой отрезки полосковых проводников различной длины и ширины 3-8 представляют собой резонатор, который имеет четыре моды колебаний, резонансные частоты которых близки и участвуют в формировании рабочей полосы пропускания. Также полосу пропускания формируют еще два резонанса, по одному от каждого полуволнового резонатора, также представляющего собой размещенные на диэлектрической подложке, соединенные друг с другом и заземляемые на основание отрезки полосковых проводников 9-12. Таким образом, в фильтре используется два одномодовых и один четырехмодовый резонаторы.
В результате конструктивных особенностей используемых полосковых проводников, таких как их расположение и заземление на основание, расширяется рабочая полоса пропускания фильтра, сформированная шестью резонансами (Фиг. 2) и высокочастотная полоса заграждения, а также увеличивается затухание электромагнитных волн на частотах полос заграждений.
Существенному увеличению подавления мощности на частотах высокочастотной полосы заграждения вблизи полосы пропускания способствует ортогональное расположение отрезков полосковых проводников 6 относительно отрезков 3. В результате, как видно из рисунка Фиг. 2, на АЧХ рядом с полосой пропускания наблюдаются полюс затухания сверхвысокочастотной (СВЧ) мощности, важно, что и вблизи низкочастотного склона полосы пропускания за счет электромагнитных связей четырехмодового резонатора он также присутствует. При этом значительно повышается прямоугольность АЧХ. Происхождение полюсов затухания мощности связано с тем, что на этих частотах емкостная и индуктивная связи полосковых проводников взаимно компенсируют друг друга.
Пример выполнения: фильтр был изготовлен на подложке из традиционного материала СВЧ техники (поликор) толщиной 1 мм с диэлектрической проницаемостью ε=9.8. Конструктивные параметры фильтра были следующими: длина и ширина отрезков полосковых проводников четырехмодового резонатора в мм: (3) - 21.00×12.18, (4) - 9.13×3.70, (5) - 5.00×1.39, (6) - 8.71×0.19, (7) - 10.01×0.35, (8) - 3,54×0.30, соответственно. Длина и ширина отрезков полосковых проводников одномодовых резонаторов в мм: (9) - 20.70×0.19, (10) - 20.70×0.20, (11) - 4.20×3.49, (12) - 6.33×3.09, соответственно. Зазоры между отрезками полосковых проводников (3) и (10) - 3.67 мм, (6) и (11) - 0.11 мм, (7) и (9) - 0.10 мм, (8) и (12) - 0.12 мм, соответственно. Площадь подложки, на которой расположены все полосковые проводники, составила 30.28×48.01 мм2.
Амплитудно-частотные характеристики прямых и обратных потерь (потерь на прохождение S21 и на отражение S11) заявляемого фильтра, снятые в широкой полосе частот, показаны на Фиг. 2. Фильтр имеет относительную ширину полосы пропускания
Figure 00000001
, измеренную по уровню -3 дБ от уровня минимальных потерь, которые составляли величину Lmin≈0.63 дБ на центральной частоте полосы пропускания
Figure 00000002
. Преимуществами такого микрополоскового полосно-пропускающего фильтра являются наблюдаемые на АЧХ, расположенные рядом по частотам с рабочей полосой пропускания полюса затухания, которые значительно повышают крутизну ее склонов, а также сильное подавление мощности, превышающее -80 дБ на частотах низкочастотной полосы заграждения (см. Фиг. 2), и превышающее -50 дБ в диапазоне частот (1.74-3.46) ГГц и -25 дБ в диапазоне частот (3.46-5.85) ГГц высокочастотной, значительно расширенной полосы заграждения. Это значительно улучшает селективные свойства устройства.
Таким образом, заявляемое устройство имеет более широкую рабочую полосу пропускания, а также лучшие частотно-селективные свойства, проявляющиеся в более сильном подавлении мощности электромагнитных волн на частотах низкочастотной и значительно расширенной высокочастотной полосах заграждения.

Claims (1)

  1. Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр, содержащий диэлектрическую подложку, на одну сторону которой нанесено заземляемое основание, а на вторую - нанесены электромагнитно связанные полосковые проводники, отличающийся тем, что смещенные относительно друг друга протяженные широкие отрезки полосковых проводников, заземляемые на основание со стороны свободных концов, с противоположных - соединены между собой посредством протяженных отрезков полосковых проводников, с внутренней стороны - соединены с отрезками протяженных узких полосковых проводников, дважды изогнутых под прямым углом, при этом вдоль по их периметрам, внутри каждого расположены свернутые П-образно отрезки полосковых проводников, заземляемые на основание со стороны свободных концов, соединенные с внешней стороны с ортогонально расположенными протяженными широкими отрезками полосковых проводников, являющихся портами фильтра.
RU2015142489A 2015-10-06 2015-10-06 Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр RU2607303C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015142489A RU2607303C1 (ru) 2015-10-06 2015-10-06 Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015142489A RU2607303C1 (ru) 2015-10-06 2015-10-06 Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2607303C1 true RU2607303C1 (ru) 2017-01-10

Family

ID=58452646

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015142489A RU2607303C1 (ru) 2015-10-06 2015-10-06 Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2607303C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2658576C1 (ru) * 2017-07-05 2018-06-21 Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент" Полосковый полоснопропускающий фильтр
RU2730395C1 (ru) * 2019-11-25 2020-08-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. Решетнева) Микрополосковый сверхширокополосный фильтр

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2227350C2 (ru) * 2002-06-03 2004-04-20 Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр
RU2475900C1 (ru) * 2011-12-28 2013-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГАУ) Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр
RU2480867C1 (ru) * 2011-11-18 2013-04-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук (ИФ СО РАН) Полосно-пропускающий фильтр
RU2480866C1 (ru) * 2012-03-23 2013-04-27 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" Микрополосковый двухполосный полосно-пропускающий фильтр
CN103094648A (zh) * 2013-01-28 2013-05-08 南京理工大学 具有宽频率和宽带宽调节范围的射频可重构带通滤波器
RU2504870C1 (ru) * 2012-08-14 2014-01-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук Микрополосковый широкополосный полосно-пропускающий фильтр

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2227350C2 (ru) * 2002-06-03 2004-04-20 Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр
RU2480867C1 (ru) * 2011-11-18 2013-04-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук (ИФ СО РАН) Полосно-пропускающий фильтр
RU2475900C1 (ru) * 2011-12-28 2013-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГАУ) Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр
RU2480866C1 (ru) * 2012-03-23 2013-04-27 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" Микрополосковый двухполосный полосно-пропускающий фильтр
RU2504870C1 (ru) * 2012-08-14 2014-01-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук Микрополосковый широкополосный полосно-пропускающий фильтр
CN103094648A (zh) * 2013-01-28 2013-05-08 南京理工大学 具有宽频率和宽带宽调节范围的射频可重构带通滤波器

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2658576C1 (ru) * 2017-07-05 2018-06-21 Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент" Полосковый полоснопропускающий фильтр
RU2730395C1 (ru) * 2019-11-25 2020-08-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. Решетнева) Микрополосковый сверхширокополосный фильтр

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2543933C1 (ru) Микрополосковый широкополосный полосно-пропускающий фильтр
RU2475900C1 (ru) Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр
RU2402121C1 (ru) Полосковый полосно-пропускающий фильтр
RU2607303C1 (ru) Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр
RU2480866C1 (ru) Микрополосковый двухполосный полосно-пропускающий фильтр
RU2480867C1 (ru) Полосно-пропускающий фильтр
RU2488200C1 (ru) Микрополосковый диплексер
Yousefzadeh et al. Compact UWB microstrip BPF using meander line resonator
RU2675206C1 (ru) Микрополосковый широкополосный полосно-пропускающий фильтр
RU2657311C1 (ru) Полосно-пропускающий свч фильтр
RU2715358C1 (ru) Высокоселективный полосковый фильтр верхних частот
RU2697891C1 (ru) Микрополосковый диплексер
RU2401490C1 (ru) Микрополосковый широкополосный полосно-пропускающий фильтр
RU2584342C1 (ru) Широкополосный полосно-пропускающий фильтр
RU2590313C1 (ru) Полосковый фильтр гармоник
Belyaev et al. A three-mode microstrip resonator and a miniature ultra-wideband filter based on it
WO2021117355A1 (ja) 誘電体導波管共振器及び誘電体導波管フィルタ
RU2644976C1 (ru) Микрополосковый широкополосный фильтр
RU2672821C1 (ru) Полосно-пропускающий фильтр
RU2781040C1 (ru) Свч фильтр
RU2227350C2 (ru) Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр
RU2645033C1 (ru) СВЧ-мультиплексор
RU2658576C1 (ru) Полосковый полоснопропускающий фильтр
RU2562369C1 (ru) Микрополосковый двухполосный полосно-пропускающий фильтр
RU2710386C2 (ru) Миниатюрный полосковый полосно-пропускающий фильтр

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20201007