Волноводные двухмодовые полосно-пропускающие фильтры на полуволновых резонаторах со шлейфами

DOI: 10.21293/1818-0442-2023-26-1-26-33

Скачать текст статьи в формате PDF

Скачать JATS xml

Аннотация: Рассмотрены волноводный полуволновой резонатор со шлейфом и конструкции фильтров на его основе. Показано, что расположение шлейфа в центре полуволнового резонатора приводит к увеличению затухания сигнала вблизи полосы пропускания фильтров по сравнению с фильтрами на полуволновых резонаторах. С помощью данного типа резонатора полюс затухания можно получать как ниже полосы пропускания, так и выше нее. Приведены геометрические размеры четырех- и восьмизвенного фильтров с симметричной АЧХ. Изготовлен образец дуплексера, включающий в себя четырехзвенный полосно-пропускающий фильтр на полуволновых резонаторах со шлейфами, имеющий несимметричную АЧХ. Получено хорошее совпадение рассчитанных и экспериментальных характеристик.

Ключевые слова: волноводный резонатор, шлейф, полюс затухания, полосно-пропускающий фильтр

Сведения о финансировании: Исследование выполнено в рамках государственного задания ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (номер FSRZ-2023-0008).

Библиография статьи:
Соркин А. А. Волноводные двухмодовые полосно-пропускающие фильтры на полуволновых резонаторах со шлейфами / А. А. Соркин // Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. – 2023. – Т. 26, № 1. – С. 26–33. DOI: 10.21293/1818-0442-2023-26-1-26-33

Авторы и правообладатели:

  • Соркин А. А. , Сибирский федеральный университет (Красноярск, Россия)

  • 1. Lim Y.P. Design and synthesis of a Chebyshev response waveguide filter / Y.P. Lim., S. Cheab, P.W. Wong // 2018 International Conference on Intelligent and Advanced System (ICIAS). – 2018. – РP. 1–4. DOI: 10.1109/ICIAS.2018.8540610.
  • 2. Melgarejo J.C. Space mapping for tuning microwave waveguide filters / J.C. Melgarejo, M. Guglielmi, S. Cogollos, V.E. Boria // 2019 IEEE MTT-S International Microwave Symposium (IMS). – 2019. – РP. 353–365. DOI: 10.1109/MWSYM.2019.8700926.
  • 3. Valencia J. Compact wideband hybrid filters in rectangular waveguide with enhanced out-of-band response / J. Valencia, V.E. Boria, M. Guglielmi, S. Cogollos // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. – 2020. – Vol. 68, No. 1. – РP. 87–101. DOI: 10.1109/TMTT.2019.2947911.
  • 4. Valencia J. Enhancing the performance of stepped impedance resonator filters in rectangular waveguide / J. Valencia, M. Guglielmi, S. Cogollos, J. Vague, V.E. Boria // 2017 47th European Microwave Conference (EuMC). – 2017. – РP. 989–992. DOI: 10.23919/EuMC.2017.8231012.
  • 5. Macchiarella G. Design of inline waveguide filters with frequency-variant couplings producing transmission zeros / G. Macchiarella, G.G. Gentili, N. Delmonte, L. Silvestri, M. Bozzi // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. – 2021. – Vol. 69, No. 8. – PР. 3746–3758. DOI: 10.1109/TMTT.2021.3075971.
  • 6. Valencia J. Hybrid wideband staircase filters in rectangular waveguide with enhanced out-of-band response / J. Valencia, M. Guglielmi, S. Cogollos, V.E. Boria // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. – 2021. – Vol. 69, No. 8. – РP. 3783–3796. DOI: 10.1109/TMTT.2021.3076061.
  • 7. Ossorio J. Exploring the tunability range of classic circular waveguide dual mode filters using EM-based CAD / J. Ossorio, J. Vague, V.E. Boria, M. Guglielmi // 2017 IEEE MTT-S International Conference on Numerical Electromagnetic and Multiphysics Modeling and Optimization for RF, Microwave, and Terahertz Applications (NEMO). – 2017. – РP. 1–3. DOI: 10.1109/NEMO.2017.7964277.
  • 8. Tomassoni C. Double resonance waveguide cavity / C. Tomassoni, S. Bastioli, R.V. Snyder // 2018 IEEE MTT-S International Conference on Numerical Electromagnetic and Multiphysics Modeling and Optimization (NEMO). – 2018. – PР. 1–3. DOI: 10.1109/NEMO.2018.8503426.
  • 9. Lu D. Planar/waveguide quasi-elliptic linear-phase filters using mixed cascaded frequency-dependent triplets with extracted pole sections / D. Lu, Y. Yang, Y. Wu, M. Yu // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. – 2021. – Vol. 69, No. 6. – PР. 3070–3083. DOI: 10.1109/TMTT.2021.3074602.
  • 10. Reddy D.S. Virtual negative coupling in folded waveguide cavity filter for space applications / D.S. Reddy, B. Gowrish, V.K. Velidi, A.V.G. Subramanyam, V.V. Srinivasan, Y. Mehta // 2015 IEEE MTT-S International Microwave and RF Conference (IMaRC). – 2015. – РP. 118–120. DOI: 10.1109/IMaRC.2015.7411373.
  • 11. Miek D. Ku-Band waveguide filter with multiple transmission zeros by resonant source to load and bypass cross-coupling / D. Miek, A. Morán-López, J.A. Ruiz-Cruz, M. Höft // 2019 49th European Microwave Conference (EuMC). – 2019. – РP. 57–60. DOI: 10.23919/EuMC.2019.8910677.
  • 12. Xiao H. Design of W-band quasi-elliptic waveguide filters using non-resonating nodes / H. Xiao, J. Duan, B. Zhang, C. Huang, Y. Tian // 2018 IEEE International Conference on Computer and Communication Engineering Technology (CCET). – 2018. – РP. 176–180. DOI: 10.1109/CCET.2018.8542207.
  • 13. Miek D. Additive manufacturing of symmetrical X-band waveguide filters for wide-band applications based on extracted pole filter design / D. Miek, S. Simmich, M. Höft // 2019 IEEE MTT-S International Microwave Workshop Series on Advanced Materials and Processes for RF and THz Applications (IMWS-AMP). – 2019. – РP. 13–15. DOI: 10.1109/IMWS-AMP.2019.8880120.
  • 14. Xiao Y. A novel W-band waveguide bandpass filter based on nonresonating nodes / Y. Xiao, T. Li, H. Sun // 2016 IEEE International Conference on Microwave and Millimeter Wave Technology (ICMMT). – 2016. – РP. 1–3. DOI: 10.1109/ICMMT.2016.7762458.
  • 15. Zhang Y. Direct synthesis and design of dispersive waveguide bandpass filters / Y. Zhang, H. Meng, K. Wu // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. – 2020. – Vol. 68, No. 5. – РP. 1678–1687. DOI: 10.1109/TMTT.2020.2969385.
  • 16. Ding J. WR-3 band quasi-elliptical waveguide filters using higher order mode resonances / J. Ding, S. Shi, K. Zhou, K. Zhao, Y. Zhao, D. Liu, W. Wu // IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology. – 2017. – Vol. 7, No. 3. – PР. 302–309. DOI: 10.1109/TTHZ.2017.2686007.
  • 17. Соркин А.А. Волноводные полосно-пропускающие фильтры на полуволновых резонаторах со шлейфами / А.А. Соркин, Ю.П. Саломатов // XXII Всерос. науч.-техн. конф. «Современные проблемы радиоэлектроники»: сб. науч. трудов. – Красноярск: СФУ, 2022. – С. 216–220.
  • 18. Соркин А.А. Компактные полосно-пропускающие волноводные фильтры с индуктивными связями с Е-плоскостной симметрией и без Е-плоскостной симметрии / А.А. Соркин, Ю.П. Саломатов // XXII Всерос. науч.-техн. конф. «Современные проблемы радиоэлектроники»: сб. науч. трудов, Красноярск. – Красноярск: СФУ, 2022. – С. 257–262.
  • 19. Соркин А.А. Компактные полосно-пропускающие волноводные фильтры с индуктивными связями с Е-плоскостной симметрией и без Е-плоскостной симметрии // Изв. вузов России. Радиоэлектроника. – 2022. – Т. 25, № 5. – С. 32–41.
Адрес редакции

  634050, г. Томск, пр. Ленина, 40, МК, каб. 310/2

  (3822) 701-582, внутр.: 1456

  journal@tusur.ru