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    阻帶

    • 一種準(zhǔn)無反射帶通濾波器
      多數(shù)是反射型的,阻帶的信號(hào)被抑制返回源端[2-5]。然而,這種不需要的反射功率信號(hào)可能會(huì)惡化接收機(jī)前端的功率放大器工作。為了解決這個(gè)問題,常規(guī)的辦法可以在功率放大器和帶通濾波器之間插入無源或有源隔離器,但無疑會(huì)增加微波濾波器的尺寸或增加額外的直流功耗。因此,更為方便的解決方案是使用吸收或無反射濾波器,在阻帶區(qū)域內(nèi)消耗其內(nèi)部反射的輸入信號(hào)能量。準(zhǔn)無反射濾波器即通過集成電阻的方式將阻帶的反射信號(hào)吸收,以熱能的形式耗散。目前有多種類型的無反射或吸收式帶通濾波器實(shí)

      重慶郵電大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 2023年6期2023-12-29

    • 基于MATLAB的數(shù)字濾波器設(shè)計(jì)與仿真
      通濾波器的規(guī)格,阻帶上下限截止頻率、通帶上下限截止頻率、通帶衰減、阻帶衰減等詳細(xì)情況如表1所示。表1 濾波器的指標(biāo)參數(shù)2.2 濾波器的MATLAB仿真根據(jù)上述濾波器規(guī)格,在Filter Designer(FDATool)界面進(jìn)行數(shù)字濾波器的設(shè)計(jì)[6]。根據(jù)濾波器的幅頻響應(yīng)圖可以直觀地看出濾波器的通帶與阻帶。通過Filter Designer菜單的“File”→“Generate MATLAB Code”命令,導(dǎo)出M文件。本文設(shè)計(jì)了6個(gè)濾波器:(1)等波紋低

      無線互聯(lián)科技 2023年19期2023-12-23

    • 基于耦合線加載開路枝節(jié)的寬帶帶阻濾波器設(shè)計(jì)
      增強(qiáng)帶阻濾波器的阻帶衰減,但阻帶帶寬較小[2-3]。缺陷地結(jié)構(gòu)能夠有效降低帶阻濾波器的通帶回波損耗,且電路尺寸較小,但阻帶帶寬仍較窄[4-5]。耦合線結(jié)構(gòu)作為帶阻濾波器的主要傳輸機(jī)構(gòu)能夠引入多個(gè)傳輸零點(diǎn),并且通過加載枝節(jié)可以拓寬阻帶帶寬,然而電路尺寸較大、阻帶帶內(nèi)抑制效果較差[6-11]。本文基于耦合線提出了一種新型的微帶帶阻濾波器結(jié)構(gòu),在輸入輸出端各引入一對單端接地耦合線,在中間微帶傳輸線上加載三個(gè)開路枝節(jié)。該濾波器阻帶范圍可控,阻帶內(nèi)抑制良好,電路尺寸

      電子元件與材料 2023年9期2023-11-14

    • 多頻帶聲學(xué)超構(gòu)材料的透射性能
      附近實(shí)現(xiàn)了聲透射阻帶和負(fù)等效質(zhì)量密度[2]。YAO等基于質(zhì)量-彈簧模型,設(shè)計(jì)丁苯橡膠填充鋼格柵彈性超材料實(shí)現(xiàn)不同頻帶的聲透射阻帶[11]。這些材料均采用局域共振型結(jié)構(gòu)原理設(shè)計(jì)微結(jié)構(gòu)單元實(shí)現(xiàn)負(fù)等效質(zhì)量密度。2010年,YANG等將質(zhì)量塊固定在張緊的薄膜上制得薄膜型聲學(xué)超構(gòu)材料,在200~300 Hz實(shí)現(xiàn)了聲透射阻帶[12]。MEI等利用帶有多塊小板的薄膜,實(shí)現(xiàn)較寬頻的聲透射阻帶[13]。FAN等提出一種開孔薄膜的管狀一維聲學(xué)超構(gòu)材料,在400~600 Hz附

      西安科技大學(xué)學(xué)報(bào) 2023年3期2023-07-15

    • 一種新型可調(diào)雙阻帶濾波器設(shè)計(jì)
      損耗、耐受功率、阻帶抑制度、小型化等性能提出了更高的要求[1-4]。目前微波系統(tǒng)中常用的濾波器均難以滿足以上要求,其特點(diǎn)如下:腔體濾波器、介質(zhì)濾波器耐受功率大、駐波小、帶外抑制度高,但體積較大,不能兼容微組裝工藝,使用范圍受限;MEMS 濾波器體積小,但插入損耗大,并且耐受功率難以達(dá)到W 級;聲表、FBAR 濾波器體積小,但插入損耗大、駐波差、適用頻率較低。本設(shè)計(jì)中的雙阻帶濾波器可同時(shí)兼具以上各濾波器優(yōu)點(diǎn),滿足使用要求。1 濾波器的理論分析與設(shè)計(jì)1.1 阻

      電子技術(shù)與軟件工程 2023年7期2023-05-29

    • 用于直升機(jī)艙內(nèi)降噪的新型徑向周期撐桿研究
      利用其獨(dú)特的寬頻阻帶特性抑制齒輪嚙合振動(dòng)向機(jī)體傳遞[11]。所謂周期結(jié)構(gòu),即彈性常數(shù)和密度周期分布的材料或結(jié)構(gòu),由此產(chǎn)生阻抗不匹配的分界面,引起振動(dòng)波發(fā)生反射和透射,若某一段頻率范圍內(nèi)反射波和入射波相位相反,則反射波對入射波出現(xiàn)明顯削弱,從而出現(xiàn)所謂的阻帶效應(yīng)。圖1 金屬和橡膠軸向周期結(jié)構(gòu)安裝示意圖Fig.1 Installation schematic diagram of the axial periodic structure with metal

      振動(dòng)與沖擊 2023年4期2023-02-27

    • 基于128°YX-LiNbO3壓電材料的DMS濾波器設(shè)計(jì)
      波器會(huì)在其低端近阻帶附近出現(xiàn)一個(gè)肩峰[3-4],與傳統(tǒng)DMS濾波器相比,其肩峰出現(xiàn)在高端近阻帶,其原因是128°YX-LiNbO3壓電襯底的水平剪切(SH)模式與主共振模式相互耦合,在通帶左端出現(xiàn)雜散干擾,使其出現(xiàn)肩峰,從而影響矩形系數(shù)[5]。為了改善DMS濾波器的低端近阻帶抑制,將其與溫度補(bǔ)償技術(shù)結(jié)合,采用覆蓋SiO2薄膜的方式,降低DMS濾波器的耦合系數(shù)[6],以降低SH模式的強(qiáng)度,從而改善低端近阻帶抑制問題,使DMS濾波器的肩峰由低端近阻帶回到高端近

      壓電與聲光 2022年6期2023-01-30

    • 一種超寬阻帶的帶通三維頻率選擇表面
      輸零點(diǎn),但是帶外阻帶寬度仍較窄。文獻(xiàn)[13]基于矩形波導(dǎo)和方形介質(zhì)諧振器的組合結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)了具有右側(cè)寬阻帶的帶通三維(Three-Dimensional,3-D)FSS。Li等[14]采用單層槽線實(shí)現(xiàn)了超寬阻帶的帶通3-D FSS。文獻(xiàn)[15]基于環(huán)形諧振器之間的孔徑電磁耦合效應(yīng),提出了寬阻帶的帶通FSS。為了滿足5G電磁干擾屏蔽的應(yīng)用需求,文獻(xiàn)[16]借助金屬化過孔結(jié)構(gòu)和電磁耦合效應(yīng),實(shí)現(xiàn)了一種具有二階通帶和寬阻帶的3-D FSS。運(yùn)用水平和垂直的雙面平行帶

      無線電工程 2022年12期2022-12-30

    • 一種K 頻段寬帶雙極化濾波喇叭天線設(shè)計(jì)
      效率超過58%,阻帶內(nèi)(覆蓋K/Ka 頻段衛(wèi)星上行)抑制超過33.1 dB.1 天線結(jié)構(gòu)圖1 給出K 頻段雙極化濾波喇叭天線的三維結(jié)構(gòu)圖. 天線口徑采用階梯型喇叭結(jié)構(gòu),由六層方形腔體銜接形成,w1~w6表示各層腔體內(nèi)壁的邊長,h1~h6表示各層腔體內(nèi)壁的高度;底部腔體正中間有一個(gè)“凸”形金屬阻抗匹配塊,其參數(shù)為w7、w8、h7、h8;底部腔體兩側(cè)連接一對正交的矩形波導(dǎo). 該雙極化天線的工作原理是:利用正交的矩形波導(dǎo)在底部腔內(nèi)激勵(lì)起TE10模和TE01模的輻

      電波科學(xué)學(xué)報(bào) 2022年2期2022-06-02

    • 基于一種改進(jìn)型DMS結(jié)構(gòu)的極窄帶SAW濾波器
      仍會(huì)影響濾波器的阻帶抑制,同時(shí)對帶寬調(diào)整靈活性偏低。為了進(jìn)一步提升DMS型極窄帶SAW濾波器的電性能指標(biāo),本文對DMS結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn),主要采取以下幾個(gè)措施:1) 兩邊反射器改為分布式多反射器結(jié)構(gòu)。聲通道的左、右端反射器對阻帶抑制影響顯著。傳統(tǒng)設(shè)計(jì)采用的對稱反射器設(shè)計(jì)方案是導(dǎo)致阻帶抑制差的主要原因,如圖3(a)所示。傳統(tǒng)設(shè)計(jì)方案只有兩個(gè)可優(yōu)化變量,優(yōu)化效果明顯不好。為此,本文采用分布式多反射器加權(quán)方案,如圖3(b)所示,這種方案可將變量優(yōu)化成原來的幾倍,通過

      壓電與聲光 2022年2期2022-05-13

    • 基于正方形/等邊三角形基片集成波導(dǎo)的寬阻帶濾波器研究
      集成波導(dǎo)濾波器寬阻帶性能的方法一般有四種。第一,在饋線上引入傳輸零點(diǎn)或低通響應(yīng),但是這種方法不但增加了器件的尺寸,且阻帶的帶寬是受限于傳輸零點(diǎn)的個(gè)數(shù)。第二,利用腔體之間耦合的方式構(gòu)建傳輸零點(diǎn)或降低高次模之間的耦合系數(shù),但是,這種方法一般需要特定的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),且增加的傳輸零點(diǎn)有限。第三,利用饋電技術(shù)抑制高次模式,通過將輸入/輸出饋線設(shè)置在高次模的電場最小值處,實(shí)現(xiàn)高次模難以被激勵(lì),或者利用饋線技術(shù)惡化正交的高次模,從而使其難以被激勵(lì),但是這種方法很難同時(shí)抑制多

      中國設(shè)備工程 2021年22期2021-12-20

    • 五階IIR低通數(shù)字濾波器的性能*
      4].再如具有寬阻帶特性的四陷波超寬帶濾波器[5-7]和應(yīng)用于電動(dòng)滑臺(tái)位置實(shí)時(shí)補(bǔ)償?shù)目柭鼮V波器[8-9].這些濾波器在各行各業(yè)中均發(fā)揮了不可忽視的作用,其特性是值得研究的,但學(xué)者的研究多集中在濾波器的通帶特性,而對于過渡帶和阻帶特性的分析尚有欠缺.因此,筆者擬以五階IIR數(shù)字低通濾波器為例,結(jié)合時(shí)域特性、頻響特性和Z域特性等,重點(diǎn)分析該濾波器過渡帶和阻帶的特性,以期充實(shí)數(shù)字濾波器過渡帶和阻帶特性研究的相關(guān)理論.1 理論分析(1)其中T為周期.由(1)式推

      吉首大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 2021年1期2021-05-11

    • 一種高隔離度的三阻帶超寬帶MIMO天線設(shè)計(jì)
      帶天線加入相應(yīng)的阻帶來解決這一潛在問題[2-3]。隨著第五代移動(dòng)通信技術(shù)(5G)的出現(xiàn),MIMO技術(shù)被廣泛認(rèn)為是研究最多的前沿技術(shù)之一。它可以有效地?cái)U(kuò)展系統(tǒng)的信道容量,提高通信質(zhì)量。為解決MIMO天線單元間的耦合問題,學(xué)者們提出了一系列解耦的方法,例如文獻(xiàn)[4]和文獻(xiàn)[5]中采用的中和線技術(shù)、文獻(xiàn)[6]中的地分支、文獻(xiàn)[7]中的寄生貼片、文獻(xiàn)[8]中的缺陷地結(jié)構(gòu)及文獻(xiàn)[9]采用超材料來進(jìn)行天線設(shè)計(jì)等。文獻(xiàn)[10-13]采用不同形狀的輻射貼片,又通過改變擺放

      電子元件與材料 2021年1期2021-02-05

    • 一種低損耗高抑制的聲表面波濾波器
      有低插入損耗及高阻帶抑制的性能。能夠?qū)崿F(xiàn)低損耗、高抑制SAW濾波器的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)很多,其中縱向耦合諧振(LCR)結(jié)構(gòu)采用兩個(gè)聲通道級聯(lián),且每個(gè)聲通道含3個(gè)換能器及2個(gè)反射器的方式實(shí)現(xiàn)[1]。在UHF頻段,傳統(tǒng)的LCR結(jié)構(gòu)SAW濾波器的插入損耗約為3 dB。為了進(jìn)一步降低插入損耗,需要對濾波器結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,通常是在相鄰兩個(gè)換能器間增加色散換能器結(jié)構(gòu),又稱為周期調(diào)制結(jié)構(gòu)[2]。采用這種結(jié)構(gòu)可以在一定程度上減小因換能器間的指條不連續(xù)引起的體波散射,從而達(dá)到進(jìn)一步降低

      壓電與聲光 2020年4期2020-09-03

    • 基于MATLAB 設(shè)計(jì)數(shù)字帶通濾波器
      波器是能在通帶或阻帶上頻率響應(yīng)幅度等波紋波動(dòng)的濾波器,它的振幅特性在通帶內(nèi)是等波紋。當(dāng)它在阻帶內(nèi)是單調(diào)時(shí),我們稱它為切比雪夫I 型濾波器;當(dāng)它振幅特性在通帶內(nèi)是單調(diào)的,在阻帶內(nèi)是等波紋的時(shí)候,我們稱它為切比雪夫II 型濾波器。二、切比雪夫I 型wp=[0.1*2*pi 0.15*2*pi]; %設(shè)置通帶頻率ws=[0.05*2*pi 0.2*2*pi]; %設(shè)置阻帶頻率Rp=1; %設(shè)置通帶波紋系數(shù)Rs=20; %阻帶波紋系數(shù)[N,Wn]=cheb1ord

      數(shù)碼世界 2020年4期2020-06-18

    • 一種新型的懸置帶狀線帶阻濾波器設(shè)計(jì)
      基于帶狀線具有寬阻帶的超寬帶低插損帶通濾波器,但是帶狀線加工難、成本高。文獻(xiàn)[9]提出了一種結(jié)構(gòu)緊湊的SSL諧振器,實(shí)現(xiàn)諧振器尺寸的小型化。文獻(xiàn)[10]提出了在諧振器開路端進(jìn)行電容加載實(shí)現(xiàn)諧振器的小型化,設(shè)計(jì)了一種具有可控傳輸零點(diǎn)的SSL帶通濾波器。這些原諧振器改進(jìn)在一定程度上影響了濾波器的性能。在這些傳統(tǒng)的SSL濾波器設(shè)計(jì)中,支撐SSL的金屬外殼通常有一定厚度,兼具接地和電磁屏蔽功能[11-14]。本文提出了在SSL的金屬外殼中構(gòu)造矩形腔諧振腔,形成具有

      應(yīng)用科技 2020年1期2020-06-18

    • 一款小型化高阻帶抑制的GaAs低通濾波器
      GHz的小型化高阻帶抑制低通濾波器。1 低通濾波器的設(shè)計(jì)1.1 設(shè)計(jì)基本原理濾波器的基礎(chǔ)是諧振電路,它是一個(gè)二端口網(wǎng)絡(luò),對通帶內(nèi)頻率信號(hào)呈現(xiàn)匹配傳輸,對阻帶頻率信號(hào)失配而進(jìn)行發(fā)射衰減,從而實(shí)現(xiàn)信號(hào)頻譜過濾功能。典型的頻率響應(yīng)包括低通、高通、帶通和帶阻特性。比較常見的低通濾波器有三種,分別是巴特沃茲 ( Butterworth)、切比雪夫 ( Chebyshev)、橢圓函數(shù)( Elliptic Function) 低通濾波器等。巴特沃茲低通濾波器是這三種濾波

      火控雷達(dá)技術(shù) 2020年1期2020-05-08

    • 采用CN-FDTD研究不同介電常數(shù)對PRDGS傳輸特性的影響
      上形成十分顯著的阻帶[1-4]。PRDGS能被用來實(shí)現(xiàn)微波濾波器,其阻帶特性可使得天線在自身性能、抑制諧波、輸出功率及功放效率等方面獲得顯著的提升,因此在天線及微波電路領(lǐng)域具有非常廣大的應(yīng)用和市場前景。對PRDGS傳輸特性進(jìn)行的計(jì)算分析,一般有三類方法。第一種為頻域方法,如頻域有限元方法(Frequency Domain Finite Element Method,F(xiàn)DFEM)。這類方法的發(fā)展比較成熟,通常我們在單一頻率條件下應(yīng)用此種頻域方法來分析計(jì)算PR

      電力學(xué)報(bào) 2020年1期2020-03-13

    • TMRC-Filter:一種基于Filtered OFDM系統(tǒng)的子帶濾波器設(shè)計(jì)方法*
      1) 子帶濾波器阻帶衰減盡可能大,以降低相鄰子帶間干擾(inter-subband interference, IBI),支持子帶間非同步傳輸;2) 子帶濾波器過渡帶盡可能窄,以減小子帶間的保護(hù)帶寬(guard band),從而提高頻譜利用率;3) 子帶濾波器的時(shí)域沖激響應(yīng)拖尾盡可能小,以降低符號(hào)間干擾(inter-symbol interference, ISI),更好地支持低時(shí)延業(yè)務(wù);4) 子帶濾波器通帶波紋盡可能小,以降低濾波后所帶來的頻率選擇性失真

      中國科學(xué)院大學(xué)學(xué)報(bào) 2020年1期2020-01-15

    • 雙頻陷波可調(diào)的超寬帶天線
      imax頻段產(chǎn)生阻帶,利用式(1)設(shè)計(jì)并優(yōu)化了縫隙長度L1尺寸,L1=13.1 mm。圖4為單頻陷波超寬帶天線的回波損耗仿真與實(shí)測對比結(jié)果。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,阻帶的頻段為3.29~3.84 GHz,覆蓋了Wimax頻段。圖4 單頻陷波超寬帶天線的仿真與實(shí)測對比圖基于單頻陷波超寬帶天線的設(shè)計(jì),通過加載第二個(gè)半波長“C”型縫隙,實(shí)現(xiàn)了雙頻陷波超寬帶天線,其縫隙長度L2的優(yōu)化設(shè)計(jì)值為27.8 mm。圖5為仿真與實(shí)測的回波損耗對比結(jié)果。實(shí)測的雙頻阻帶頻段分別為3.33

      壓電與聲光 2019年2期2019-04-20

    • 一種基于二階錐規(guī)劃的MTD濾波器組設(shè)計(jì)算法
      對調(diào)節(jié)因子和初始阻帶衰減值比較敏感。若初始參數(shù)選擇不合理,容易導(dǎo)致算法不收斂。為改善文獻(xiàn)[8]中算法的穩(wěn)健性,文獻(xiàn)[9]提出了一種改進(jìn)型MTD濾波器設(shè)計(jì)算法,降低了對調(diào)節(jié)因子和初始阻帶衰減值的依賴性。文獻(xiàn)[9]采用的迭代算法以濾波器實(shí)際阻帶衰減不大于期望阻帶衰減作為迭代收斂條件。在調(diào)節(jié)因子和初始阻帶衰減及步進(jìn)選擇不合適時(shí),這一迭代條件會(huì)導(dǎo)致算法出現(xiàn)過收斂現(xiàn)象,即在某些副瓣的極大值等于期望衰減值、其他副瓣的極大值小于期望衰減值時(shí)停止迭代。當(dāng)算法出現(xiàn)過收斂現(xiàn)象

      雷達(dá)與對抗 2019年4期2019-03-10

    • 一種基于并聯(lián)T型枝節(jié)的寬阻帶低通濾波器
      并聯(lián)T型枝節(jié)的寬阻帶低通濾波器[J].無線電通信技術(shù),2018,44(1):82-85.[WANG Shizhang,PENG Juhong,WANG Xuguang,et al.A Wide Stop-band Low-pass Filter Based on T-shape Parallel Branch[J].Radio Communications Technology,2018,44(1):82-85.]一種基于并聯(lián)T型枝節(jié)的寬阻帶低通濾波器王仕

      無線電通信技術(shù) 2018年1期2018-12-29

    • 超寬帶濾波天線研究與設(shè)計(jì)
      獻(xiàn)中已提出大量單阻帶及雙阻帶天線,然而三阻帶天線甚至具有更多阻帶的天線依然較少。本文基于結(jié)構(gòu)簡單的圓形單極子天線實(shí)現(xiàn)超寬帶特性,同時(shí)引入耦合饋電、貼片開槽技術(shù)實(shí)現(xiàn)了三阻帶的超寬帶濾波天。該天線可同時(shí)避免WIMAX、WLAN以及衛(wèi)星通信頻段對超寬帶通信系統(tǒng)的干擾[9],具有較好的帶寬和輻射性能,且生產(chǎn)成本較低。1 超寬帶濾波天線實(shí)現(xiàn)方法文中通過引入超寬帶單極子天線,微帶饋線引入諧振器、貼面開槽技術(shù)、互補(bǔ)開口諧振環(huán)實(shí)現(xiàn)了超寬帶濾波天線。微帶印刷天線[10]由于

      電子科技 2018年12期2018-11-28

    • 電動(dòng)機(jī)硬繞組的少膠絕緣制作工藝
      ,包直線部分的低阻帶。疊包方式為搭2mm疊包,包一層,直線部分全部包。在疊包過程中要注意低阻帶不得有破損,如有破損必須重新疊包。疊包范圍如圖3所示。第七,包端部高阻帶。高阻帶疊包長度搭低阻帶長度為20-25mm,1/2疊包至端部長度約為80-120mm。低阻帶與高阻帶必須是同一廠家生產(chǎn),不同廠家的低阻帶與高阻帶不得混包,包帶時(shí)無論低阻帶還是高阻帶,無論起包端還是末包端,其端截面必須對齊,切不可留下尖角。4同時(shí)也不得出現(xiàn)高阻帶破損情況。疊包范圍如圖3所示。圖

      中小企業(yè)管理與科技 2018年26期2018-11-07

    • 一種改進(jìn)型CIC抽取濾波器的實(shí)現(xiàn)方法
      法來加大過渡帶和阻帶的衰減。多級傳輸函數(shù)為式(2):其中,M為大于1的整數(shù),稱為抽取因子,決定了CIC的通帶大??;K為級聯(lián)數(shù),對旁瓣抑制比起到加大作用。CIC濾波器多級級聯(lián)的方法雖然能使阻帶衰減加大,但卻是犧牲了通帶特性。在濾波器的設(shè)計(jì)中這兩點(diǎn)都很重要,不能只考慮其中一點(diǎn),而忽略另外一點(diǎn)。文獻(xiàn)[7]提出的基于分級抽取的濾波器的改進(jìn)方法就是針對多級濾波器級聯(lián)的情況,將整數(shù)倍抽取分成兩部分實(shí)現(xiàn),即M=M1M2。則式子(2)可以變形為:對濾波器的零極點(diǎn)分析如圖2

      電子設(shè)計(jì)工程 2018年14期2018-08-08

    • 基于矩陣空域?yàn)V波的窄帶MUSIC算法研究與應(yīng)用
      內(nèi)的信號(hào)通過,使阻帶內(nèi)的信號(hào)得到抑制,所以空域?yàn)V波器的響應(yīng)表示為:該種情況下矩陣G的維數(shù)變成了表示一般情況下設(shè)計(jì)的虛擬維數(shù),虛擬陣列流形的維數(shù)也變成了特別注意的是此時(shí)的并不一定等于M,所以式(2)是(3)的特例的一種。1.2 設(shè)計(jì)方法最小均方準(zhǔn)則和阻帶約束通帶最小均方準(zhǔn)則常用來設(shè)計(jì)空域?yàn)V波器,下面對兩種準(zhǔn)則的設(shè)計(jì)方法進(jìn)行解釋。首先根據(jù)設(shè)計(jì)需要對阻帶和通帶空間范圍進(jìn)行數(shù)學(xué)離散化處理,表示阻帶空間范圍離散化的方位點(diǎn),表示通帶空間范圍離散化的方位點(diǎn)。1.2.1

      聲學(xué)與電子工程 2018年2期2018-07-10

    • 一種改進(jìn)的最大信雜比MTD濾波器設(shè)計(jì)算法
      對調(diào)節(jié)因子和初始阻帶衰減的穩(wěn)定性,提出了一種改進(jìn)的最大信雜比MTD濾波器設(shè)計(jì)算法。與原始的設(shè)計(jì)算法相比,該算法通過對濾波器頻響與期望頻響的誤差進(jìn)行歸一化處理,并重新計(jì)算某些雜波功率為零,但不滿足期望阻帶衰減要求的頻點(diǎn)的雜波功率,獲得了改進(jìn)的雜波功率迭代公式,降低了對調(diào)節(jié)因子的敏感性。為降低初始阻帶衰減對算法穩(wěn)定性的影響,所提算法采用了逐次增大初始阻帶衰減的策略。因此,改進(jìn)的MTD濾波器設(shè)計(jì)算法不需反復(fù)調(diào)節(jié)控制參數(shù),提高了設(shè)計(jì)效率,具有較高的價(jià)值。仿真實(shí)例驗(yàn)

      火控雷達(dá)技術(shù) 2017年2期2017-11-02

    • 基于S-SCRLHs諧振器的四陷波特性超寬帶天線設(shè)計(jì)
      天線附近,實(shí)現(xiàn)四阻帶功能。仿真和測量結(jié)果表明,該天線在超寬帶范圍內(nèi)存在四個(gè)阻帶,它們分別是3.6~3.8 GHz WiMax band、4.5~4.9 GHz C band、5.6~6.0 GHz WLAN band、7.2~7.6 GHz X band。通過尺寸優(yōu)化,最終尺寸定于25 mm×20 mm×1.6 mm,測量結(jié)果和仿真結(jié)果匹配較好。和其他天線相比,該天線具有尺寸小、多阻帶、選擇性好等特點(diǎn)。超寬帶天線;單極子;四阻帶;小型化;S-SCRLHs;

      電子元件與材料 2017年5期2017-10-13

    • 關(guān)于FIR濾波器窗函數(shù)設(shè)計(jì)法的若干問題討論
      的區(qū)別、怎樣理解阻帶頻率和阻帶最小衰減、如何進(jìn)行FIR濾波器指標(biāo)驗(yàn)證以及利用窗函數(shù)法設(shè)計(jì)線性相位FIR高通濾波器等問題,結(jié)合實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)舉例進(jìn)行了較為詳細(xì)的討論和Matlab仿真分析,幫助學(xué)生拓展對相關(guān)問題的思考,加深對窗函數(shù)設(shè)計(jì)法的理解和應(yīng)用。FIR濾波器;窗函數(shù)設(shè)計(jì)法;吉布斯效應(yīng)0 引言“數(shù)字信號(hào)處理”課程主要學(xué)習(xí)離散時(shí)間信號(hào)及系統(tǒng)、離散傅里葉變換(DFT)、快速傅里葉變換(FFT)、IIR濾波器和FIR濾波器兩大數(shù)字濾波器的設(shè)計(jì)及數(shù)字濾波器網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)等內(nèi)容

      電氣電子教學(xué)學(xué)報(bào) 2017年2期2017-07-01

    • 周期復(fù)合板的帶隙特性和輻射噪聲衰減特性分析
      輻射噪聲存在衰減阻帶,在阻帶頻率范圍內(nèi)的輻射噪聲被極大的抑制。研究了復(fù)合結(jié)構(gòu)寬度和材料對阻帶衰減特性的影響。周期復(fù)合板;輻射噪聲;帶隙;傳遞矩陣彈性波受到周期性復(fù)合材料或結(jié)構(gòu)的調(diào)制,會(huì)產(chǎn)生彈性波帶隙,并且在阻帶頻率范圍內(nèi),振動(dòng)會(huì)得到極大的衰減[1]。據(jù)此特性,可以運(yùn)用周期復(fù)合材料衰減特定頻率范圍的振動(dòng)。國內(nèi)外專家學(xué)者[2-7]對于周期復(fù)合結(jié)構(gòu)的振動(dòng)衰減特性進(jìn)行了大量研究,取得了豐富的研究成果。上述研究成果中,一般是通過頻響函數(shù)或速度傳遞率來評價(jià)周期復(fù)合結(jié)構(gòu)

      振動(dòng)與沖擊 2017年11期2017-06-19

    • 基于特征濾波法的濾波器組優(yōu)化設(shè)計(jì)
      地雜波區(qū)設(shè)為第一阻帶,除通帶與第一阻帶以外的區(qū)域設(shè)為第二阻帶和第三阻帶,用于抑制運(yùn)動(dòng)雜波。其中通帶與第一阻帶的幅度比要大于雷達(dá)對固定雜波信雜比改善量的要求,而通帶與第二,三阻帶的幅度比要大于雷達(dá)對運(yùn)動(dòng)雜波信雜比改善量的要求[10]。圖1 多普勒濾波器的設(shè)計(jì)要求本文采用的特征濾波器法[2-3]是通過求解目標(biāo)函數(shù)式(1),使其值最小的方法來獲取所需的濾波器系數(shù)E=α1Ep1+α2Ep2+…+αkEpk+β1ES1+ β2ES2+…+βLESL(1)式(1)中,

      電子科技 2017年5期2017-05-18

    • 一種通帶內(nèi)具有單阻帶特性的超寬帶濾波器研究
      一種通帶內(nèi)具有單阻帶特性的超寬帶濾波器研究高山山, 喬惠民(成都大學(xué) 信息科學(xué)與工程學(xué)院, 四川 成都 610106)基于非對稱耦合饋線結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)了一種通帶內(nèi)具有單阻帶特性的超寬帶濾波器.通過調(diào)節(jié)非對稱耦合饋線結(jié)構(gòu)的物理尺寸,能夠控制超寬帶通帶內(nèi)阻帶頻率的位置,從而有效減少其他頻段的干擾.利用ADS仿真軟件對研究設(shè)計(jì)的超寬帶濾波器進(jìn)行仿真計(jì)算,仿真結(jié)果表明該濾波器不僅具有良好的通帶效果,還具有阻帶位置靈活可調(diào)的優(yōu)良特性.超寬帶;濾波器;微帶;阻帶0 引 言

      成都大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 2017年1期2017-04-14

    • 二維周期介質(zhì)阻帶分析與應(yīng)用研究
      傳播特性,研究了阻帶與介質(zhì)調(diào)制系數(shù)的關(guān)系。分析了阻帶的形成規(guī)律及其分布特性。通過時(shí)域有限差分?jǐn)?shù)值計(jì)算方法對阻帶分布特性進(jìn)行了模擬和印證,結(jié)果符合預(yù)期,分析結(jié)果為微波、毫米波集成電路導(dǎo)波計(jì)、濾波器等微波器件設(shè)提供理論指導(dǎo)和數(shù)據(jù)支持?!娟P(guān)鍵詞】二維周期介質(zhì) 介質(zhì)波導(dǎo)陣列 阻帶 通帶 時(shí)域有限差分[Abstract]In order to analyze the propagation characteristics of transverse wave in

      移動(dòng)通信 2017年5期2017-03-30

    • 電磁帶隙的超寬帶阻帶天線設(shè)計(jì)*
      電磁帶隙的超寬帶阻帶天線設(shè)計(jì)*何楊炯1, 張世全2, 全祥錦1, 曾 俊2(1.武警工程大學(xué) 研究生管理大隊(duì),陜西 西安 710086;2.武警工程大學(xué) 理學(xué)院,陜西 西安 710086)設(shè)計(jì)了一種電磁帶隙(EBG)結(jié)構(gòu)。根據(jù)實(shí)際應(yīng)用要求,在一種超寬帶微帶天線上加載電磁帶隙單元,設(shè)計(jì)出一種阻帶天線。對天線的多個(gè)參數(shù)進(jìn)行討論并優(yōu)化設(shè)計(jì),根據(jù)仿真實(shí)驗(yàn)制作出天線實(shí)物。實(shí)驗(yàn)結(jié)果說明:天線在3.11~5.97 GHz的頻帶范圍內(nèi),電壓駐波比(VSWR)值大于2;在5

      傳感器與微系統(tǒng) 2016年12期2016-12-17

    • 抑制同步開關(guān)噪聲的新型電磁帶隙電源平面
      磁帶隙電源平面的阻帶帶隙抑制深度為-30 dB,阻帶寬度為11.14 GHz,下限截止頻率為0.28 GHz,其同步開關(guān)噪聲抑制特性的測量結(jié)果與仿真結(jié)果吻合良好.與同參數(shù)的L-bridged電磁帶隙結(jié)構(gòu)比較,新型電磁帶隙結(jié)構(gòu)的阻帶帶寬增加約48.7%,下限截止頻率降低0.46 GHz.當(dāng)采用差分線對傳輸信號(hào)時(shí),新型電磁帶隙電源平面對信號(hào)的完整性影響較小,有助于改善高速數(shù)字電路系統(tǒng)的電磁兼容性.同步開關(guān)噪聲;電磁帶隙;印刷電路板;電磁兼容近年來具有高速微處理

      西安電子科技大學(xué)學(xué)報(bào) 2016年5期2016-11-23

    • 基于分離指標(biāo)的寬阻帶低通濾波器設(shè)計(jì)
      基于分離指標(biāo)的寬阻帶低通濾波器設(shè)計(jì)余曉,周新志,雷印杰(四川大學(xué) 電子信息學(xué)院,成都610065)常見的開路短截線和階躍阻抗結(jié)構(gòu)在微帶低通器設(shè)計(jì)中較為成熟,但是這些結(jié)構(gòu)的低通濾波器受到寄生通帶的影響,阻帶不夠?qū)?提出了一種基于分離指標(biāo)的寬阻帶低通濾波器設(shè)計(jì)方法,利用計(jì)算機(jī)仿真軟件ADS,對常見的階躍阻抗低通濾波器進(jìn)行結(jié)構(gòu)改進(jìn);該方法將低通濾波器設(shè)計(jì)指標(biāo)重點(diǎn)分為滾降率和寬阻帶抑制兩部分,分別利用橢圓濾波器和巴特沃斯濾波器的本身特性實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)目的,最后進(jìn)行級聯(lián)優(yōu)

      計(jì)算機(jī)測量與控制 2016年1期2016-09-07

    • 基于迭代凸優(yōu)化的恒模波形合成方法
      處理,進(jìn)一步降低阻帶內(nèi)功率水平,然后通過一系列變換操作將優(yōu)化問題轉(zhuǎn)化成二階錐規(guī)劃(Second-Order Cone Programming, SOCP)問題求解,最后通過仿真結(jié)果驗(yàn)證算法的有效性。2 經(jīng)典時(shí)域波形合成算法給定期望的N點(diǎn)幅度譜密度函數(shù)s(k), 0k= ,1,,1N-…,需要設(shè)計(jì)M點(diǎn)單位幅值恒模復(fù)信號(hào):如果M<N,則x(n)補(bǔ)零到N點(diǎn),使得x(n)的N點(diǎn)DFT變換y(k)接近期望的幅度譜s(k)。為使得設(shè)計(jì)的恒模信號(hào)幅度譜接近期望值,設(shè)y(

      電子與信息學(xué)報(bào) 2015年9期2015-12-13

    • 一種單阻帶超寬帶微帶天線的設(shè)計(jì)與研究
      AN 頻率范圍的阻帶特性的超寬頻天線用以減少UWB 和WLAN 系統(tǒng)之間的干擾是非常有必要的。1近年來, 不少研究人員提出了各種帶有阻帶功能的超寬頻天線用于超寬頻通訊系統(tǒng)[3-5]。 一些通過在輻射貼片或者地板開不同形狀的槽可以獲得具有阻帶特性的天線,如L 形槽,V 形槽及其混合型槽[6-7],另一些通過附加寄生貼片來實(shí)現(xiàn)天線的阻帶特性。超寬帶天線設(shè)計(jì)中有一個(gè)重要的準(zhǔn)則:“粗胖者佳”,即采用所謂的“粗胖單元”,既可以使用占用較大體積的球體,也可以是平面的圓

      電子設(shè)計(jì)工程 2015年13期2015-08-26

    • 具有雙帶阻特性的超寬帶縫隙天線
      和L形枝節(jié)產(chǎn)生雙阻帶,文獻(xiàn)[7]在饋線兩旁和地板邊緣加載曲折形枝節(jié)實(shí)現(xiàn)帶阻特性,文獻(xiàn)[8-9]通過在輻射片內(nèi)嵌入不同形狀縫隙獲得阻帶,文獻(xiàn)[10-11]引入不同的寄生枝節(jié)產(chǎn)生阻帶,文獻(xiàn)[12]采用蘑菇型EBG結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了三個(gè)頻帶的阻斷。本文設(shè)計(jì)了一款微帶饋電的超寬帶縫隙天線,在3.08~11 GHz內(nèi)電壓駐波比(VSWR)小于2,通過在地板和饋線上開槽有效抑制了超寬帶系統(tǒng)與WiMAX和WLAN頻段的干擾,而且在通帶內(nèi)呈現(xiàn)出良好的全向輻射特性,并借助三維電磁仿

      電視技術(shù) 2015年5期2015-06-22

    • 一種基于寬帶信號(hào)的抽取濾波器設(shè)計(jì)
      CIC)技術(shù)提高阻帶衰減并加入內(nèi)插二階多項(xiàng)式(ISOP)補(bǔ)償器降低帶內(nèi)容差,同時(shí)討論了現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)實(shí)現(xiàn)的硬件結(jié)構(gòu)和寄存器位寬。仿真驗(yàn)證了改進(jìn)型濾波器具有更好的通、阻帶特性。級聯(lián)積分梳狀濾波器;內(nèi)插二階多項(xiàng)式補(bǔ)償器;幅頻響應(yīng);阻帶抑制0 引 言級聯(lián)積分梳狀(CIC) 抽取濾波器由Hogenauer[1]提出,分解為積分器(遞歸部分)和梳狀器(非遞歸部分)兩部分,其傳遞函數(shù)為:(1)式中:N為CIC濾波器級數(shù),決定阻帶衰減程度;R為微分延遲,取

      艦船電子對抗 2015年2期2015-03-23

    • 新型陷波超寬帶天線設(shè)計(jì)
      合在一起實(shí)現(xiàn)了多阻帶的特性[10-11]。然而眾多設(shè)計(jì)的結(jié)構(gòu)都只能由一個(gè)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)單個(gè)阻帶的覆蓋,本文提出一種新的結(jié)構(gòu)可在僅增加一個(gè)結(jié)構(gòu)的前提實(shí)現(xiàn)雙陷波特性。這一結(jié)構(gòu)可實(shí)現(xiàn)較好的阻帶特性并具有一定的可調(diào)節(jié)性,具有良好的應(yīng)用前景。1 天線設(shè)計(jì)1.1 天線結(jié)構(gòu)及原理新型陷波超寬帶天線結(jié)構(gòu)如圖1 所示。該超寬帶天線腐蝕在介電常數(shù)為2.2,厚度0.8 mm 的Rogers RT/duroid 5880(tm)介質(zhì)板上天線的尺寸為L×W=45 mm×35 mm,共面波

      電子科技 2015年8期2015-03-06

    • 具有多阻帶特性的超寬帶天線研究與設(shè)計(jì)
      0065)具有多阻帶特性的超寬帶天線研究與設(shè)計(jì)郭世宇,華偉,崔琳(四川大學(xué)電子信息學(xué)院,四川成都610065)設(shè)計(jì)一種具有多阻帶特性的平面超寬帶天線,采用在輻射貼片開C型槽和H型槽的方法實(shí)現(xiàn)天線在WiMAX頻段和WLAN頻段的帶阻抑制特性。U型槽孔產(chǎn)生高于10.6 GHz的高頻阻帶,同時(shí)饋線終端的階梯結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了多頻寬帶的匹配。該天線在3.16~3.73 GHz,4.63~6.02 GHz以及高于10.6 GHz的超寬帶頻帶內(nèi)形成阻帶,表明其在工作頻帶內(nèi)有良

      現(xiàn)代電子技術(shù) 2015年9期2015-03-02

    • 基于折疊枝節(jié)加載多模諧振器的超寬帶濾波器
      有陡峭群邊沿和寬阻帶的寬帶濾波器。文獻(xiàn)[8]中提出的折疊多模諧振器結(jié)構(gòu),用于實(shí)現(xiàn)雙通帶帶通濾波器,該濾波器結(jié)構(gòu)緊湊,插入損耗小,帶外抑制良好。本文在文獻(xiàn)[7-8]的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn),提出一種加載折疊枝節(jié)的多模諧振器,利用該多模諧振器設(shè)計(jì)超寬帶濾波器。這是一種新型的超寬帶拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),其通帶范圍達(dá)到2.9~10.7 GHz,該濾波器通帶選擇性良好,而且具有帶內(nèi)衰減小的優(yōu)良性能。1 超寬帶濾波器結(jié)構(gòu)分析圖1為所設(shè)計(jì)的基于折疊枝節(jié)加載多模諧振器的超寬帶濾波器的物理結(jié)構(gòu)

      電子設(shè)計(jì)工程 2015年1期2015-01-17

    • 海底水平陣性能分析
      于該原理可以消除阻帶區(qū)域的干擾噪聲,并且保留通帶區(qū)域的弱目標(biāo)信息,同時(shí)其輸出信號(hào)為陣元域數(shù)據(jù),便于后續(xù)的數(shù)據(jù)分析。這種空域矩陣濾波技術(shù)的比較典型的一個(gè)應(yīng)用就是近場海底水平線陣。由于近海海面存在大量的靜止或者正在行進(jìn)的艦船,水下的弱目標(biāo)就會(huì)隱藏在這些艦船形成的干擾當(dāng)中,不易被檢測出來,而在近場海底布放水平水聽器陣,可抑制水面干擾,對水下進(jìn)行掃描,從而檢測出水下弱目標(biāo)??沼蚓仃嚍V波方法最早是由Vaccaro 等提出的,通過處理聲場中的拷貝向量,能夠?qū)崿F(xiàn)對水聲信

      艦船科學(xué)技術(shù) 2014年9期2014-12-05

    • 一種基于互補(bǔ)環(huán)縫諧振器抑制SSN的新方法
      40 dB時(shí),其阻帶覆蓋從0.26 GHz到超過20 GHz以上的頻率范圍。關(guān)鍵詞: 電源分配網(wǎng)絡(luò); 同步開關(guān)噪聲; 互補(bǔ)環(huán)縫諧振器; 阻帶中圖分類號(hào): TN710?34 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A 文章編號(hào): 1004?373X(2014)17?0058?03Abstract: Aiming at the suppression of simultaneous switching noise (SSN) in the high?speed PCBs, a new

      現(xiàn)代電子技術(shù) 2014年17期2014-09-17

    • 一種陡峭截止頻率的低通濾波器設(shè)計(jì)
      頻率響應(yīng)和較窄的阻帶[1-2]?,F(xiàn)代科學(xué)技術(shù)推動(dòng)半導(dǎo)體低通濾波器[3]的快速發(fā)展,人們對集總元件低通濾波器的研究發(fā)現(xiàn),其具有更陡的截止頻率響應(yīng),但會(huì)增加制造困難和成本。實(shí)際中,為了達(dá)到更陡峭的截止頻率響應(yīng),常用增加枝節(jié)或增大物理尺寸的方法。采用缺陷地結(jié)構(gòu)的濾波器[4-5]可以獲得較寬阻帶。文獻(xiàn)[4]中設(shè)計(jì)的低通濾波器,顯示了其陡峭的截止頻率響應(yīng)和更寬的阻帶性能,然而,增加了它的制造成本和難度。文獻(xiàn)[5]中設(shè)計(jì)的低通濾波器,顯示了超寬阻帶性能,然而,其回波損

      天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)學(xué)報(bào) 2013年3期2013-10-20

    • 一種基于正方環(huán)形諧振器的新型寬帶帶通濾波器
      大的帶寬,但是其阻帶帶寬都很小,這對抑制帶外干擾信號(hào)是非常不利的。將多個(gè)濾波器級聯(lián)可以增加濾波器阻帶的帶寬,但是這種方法會(huì)增大濾波器的尺寸。因此,在濾波器設(shè)計(jì)中,增大濾波器阻帶帶寬的同時(shí)減小其尺寸是一個(gè)難點(diǎn)。本文以一種帶有兩個(gè)開路調(diào)節(jié)支節(jié)的正方環(huán)形諧振器[2]為基礎(chǔ)設(shè)計(jì)了一個(gè)結(jié)構(gòu)緊湊、寬阻帶的寬帶帶通濾波器。在不改變諧振器奇偶模特性的條件下,對傳統(tǒng)的正方形諧振環(huán)濾波器的饋電點(diǎn)和開路支節(jié)的位置進(jìn)行調(diào)整。這種調(diào)整有助于我們將濾波器進(jìn)行小型化處理。另外,在輸入輸

      火控雷達(dá)技術(shù) 2013年3期2013-09-30

    • 阻帶可控陷波超寬帶天線的設(shè)計(jì)與時(shí)域分析*
      GHz 范圍內(nèi)的阻帶陷波UWB 天線,以抑制UWB 和WLAN 頻段之間的相互干擾.天線方面的研究人員相繼提出了大量的陷波UWB 天線.很多陷波天線的設(shè)計(jì)是通過在輻射體上開槽[2-3]或者在地板上開縫隙[4-5]來實(shí)現(xiàn).為了實(shí)現(xiàn)UWB 天線的多個(gè)陷波,天線輻射體上可以嵌入多個(gè)諧振槽[6],或者在輻射體側(cè)增加微帶線[7-8].然而,在陷波天線的設(shè)計(jì)過程中,很多有用的頻率也會(huì)由于陷波UWB 天線的設(shè)計(jì)不足而導(dǎo)致被舍棄[9-10].為了實(shí)現(xiàn)陷波阻帶的帶寬可控并且

      華南理工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 2013年1期2013-08-19

    • 阻帶特性的超寬帶單極子天線設(shè)計(jì)
      增加1個(gè)或2個(gè)的阻帶顯得十分必要,這方面已有一些研究結(jié)果[10-12].傳統(tǒng)方法主要包括:在貼片天線或者基底上開縫[10,12],增加寄生單元[13]等.利用邊緣相似諧振器產(chǎn)生3.3~3.6GHz的阻帶,邊緣相似諧振器放置在天線的底面,諧振器的中間通過通孔與天線貼片相連.將單個(gè)開路微帶諧振器嵌入在天線的饋線中產(chǎn)生頻率在5.15~5.85 GHz的阻帶.阻帶的中心頻率和帶寬可以通過調(diào)整諧振器的參數(shù)實(shí)現(xiàn)獨(dú)立控制.在2.7~11GHz的頻段內(nèi),設(shè)計(jì)的超寬帶單極子

      電波科學(xué)學(xué)報(bào) 2013年1期2013-03-12

    • 新型雙阻帶超寬帶單極天線
      N5.5頻帶進(jìn)行阻帶抑制,實(shí)現(xiàn)的方法不盡相同[2-6]。如文獻(xiàn)[2-3]是采用在圓形輻射片上開條形槽或U型槽的方法;文獻(xiàn)[4-5]是在方形環(huán)狀輻射片中間加豎長微帶;文獻(xiàn)[6]則是通過在主輻射片上端加寄生輻射片作為濾波結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)對5.1~5.9 GHz的阻帶抑制。這些天線具有WLAN5.5頻段單阻帶特性,但是未能實(shí)現(xiàn)對WIMAX3.5及C波段衛(wèi)星通信系統(tǒng)工作頻帶的兼容。也有一些文獻(xiàn)介紹了具有雙阻帶特性的超寬帶天線[7-9],但尺寸較大,結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜。本文提出的

      重慶郵電大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 2012年3期2012-12-14

    • 基于互異結(jié)構(gòu)的寬阻帶帶通濾波器研究
      新型互異結(jié)構(gòu)的寬阻帶帶通濾波器被提出。該方法在常規(guī)的添加λ/4波長開路微帶線基礎(chǔ)上,利用階躍阻抗諧振器的設(shè)計(jì)原理,將兩個(gè)耦合諧振器設(shè)計(jì)為基頻相同,高次諧波頻率不同的工作模式,這樣就能實(shí)現(xiàn)高次諧波工作的不一致性,實(shí)現(xiàn)諧振點(diǎn)分離,達(dá)到有效降低插入損耗,拓寬阻帶頻率的目的。1 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)采用互異結(jié)構(gòu)的寬阻帶帶通濾波器有兩部分構(gòu)成:兩個(gè)結(jié)構(gòu)相同的添加有開路線的輸入、輸出微帶饋線,兩個(gè)互異的階躍阻抗開環(huán)諧振器。添加有開路線的輸入、輸出微帶饋線在設(shè)計(jì)中具有兩個(gè)作用,一方

      電視技術(shù) 2012年7期2012-09-17

    • 阻帶特性的超寬帶天線研究與設(shè)計(jì)
      研究者設(shè)計(jì)出帶有阻帶抑制特性的超寬帶天線來減小窄帶通信對超寬帶系統(tǒng)的影響[7-11].例如:寄生參數(shù)[7]或槽孔天線[8]、SSRs 天線[9]、C 型天線[10]及 E 型天線[11]等.但是目前大部分阻帶抑制的天線僅僅可以完成單阻帶和雙阻帶的抑制,無法完成三阻帶抑制的設(shè)計(jì).更為嚴(yán)重的是目前的阻帶抑制天線設(shè)計(jì)很難對阻帶中心進(jìn)行控制,設(shè)計(jì)不夠靈活.本文提出一款緊湊的共面波導(dǎo)饋電的超寬帶天線,其具有獨(dú)特的三阻帶抑制特性.三阻帶抑制特性是由缺陷地結(jié)構(gòu)和多階開路

      哈爾濱工程大學(xué)學(xué)報(bào) 2012年12期2012-09-03

    • 基于遺傳算法的FIR濾波器設(shè)計(jì)
      本值,得到最大的阻帶最小衰減。1 頻率采樣法的基本原理對希望逼近的濾波器的頻率響應(yīng)H (ejω)在0~d2π之間等間隔采樣N點(diǎn),得到頻率采樣值Hd(k)[1]:其中,Hg(k)為Hd(k)的幅度函數(shù),θ(k)為相位函數(shù)。對 Hd(k)進(jìn)行N點(diǎn)IDFT,得到單位脈沖響應(yīng) h(n)∶由h(n)可得到濾波器的系統(tǒng)函數(shù) H(z):FIR濾波器具有線性相位的條件是 h(n)為實(shí)序列,且 h(n ) = ± h (N - 1- n ) 。若要設(shè)計(jì)線性相位濾波器,采樣值

      通信技術(shù) 2012年3期2012-08-04

    • 一種具有阻帶特性的超寬帶天線設(shè)計(jì)**
      擾,設(shè)計(jì)一種具有阻帶特性的UWB天線是非常必要的。研究者已經(jīng)在這方面做了很多工作,文獻(xiàn)[4]和文獻(xiàn)[5]在天線的輻射貼片上開槽,文獻(xiàn)[6]在輻射貼片旁邊增加一對寄生貼片,文獻(xiàn)[7]在微帶饋線中引入了一個(gè)諧振單元,相當(dāng)于窄帶濾波器的作用,它們都使超寬帶天線在無線局域網(wǎng)的頻帶范圍內(nèi)具有了阻帶特性。本文對文獻(xiàn)[1]中的天線進(jìn)行改進(jìn),在其輻射貼片上蝕刻細(xì)長的縫隙,改變其電流分布,使改進(jìn)后的天線在4.7GHz~5.84GHz的頻帶范圍內(nèi)具有阻帶特性,避免無線局域網(wǎng)的

      移動(dòng)通信 2012年16期2012-07-30

    • 一種擴(kuò)展蘑菇型EBG結(jié)構(gòu)阻帶帶寬的新方法
      在制作費(fèi)用和有限阻帶帶寬的限制;使用分割電源層和電源島的缺點(diǎn)是破壞了電源平面電流返回路徑的連續(xù)性,當(dāng)傳輸線經(jīng)過分割層時(shí)會(huì)使SI嚴(yán)重下降;利用差分信令技術(shù)可以提高信號(hào)的傳輸質(zhì)量,但需要增大 PCB的面積和布線密度,增加制作成本,只適合個(gè)別數(shù)據(jù)率要求特別高的信號(hào)布線使用。目前,文獻(xiàn)[6]提出使用蘑菇型(mushroom-like)電磁帶隙(Electromagnetic Band Gap, EBG)結(jié)構(gòu)對高速電路兩層平行板電源分布網(wǎng)絡(luò)中的SSN進(jìn)行抑制。該EB

      電子與信息學(xué)報(bào) 2012年10期2012-07-25

    • 基于閉合環(huán)和短路棒的寬阻帶帶通濾波器
      器被廣泛使用。寬阻帶作為帶通濾波器設(shè)計(jì)中的一個(gè)重要參數(shù),越來越引起研究人員的關(guān)注,一些新穎的設(shè)計(jì)方法不斷涌現(xiàn)。在文獻(xiàn)[1]中,為了拓寬帶通濾波器的阻帶,提出了一種新的小型化開環(huán)諧振器結(jié)構(gòu)。文獻(xiàn)[2-4]從平行耦合階躍阻抗諧振器和可調(diào)帶阻結(jié)構(gòu)兩個(gè)角度出發(fā),將傳輸零點(diǎn)調(diào)整在高次諧波頻點(diǎn)位置,實(shí)現(xiàn)對高次諧波的抑制。文獻(xiàn)[5]將傳統(tǒng)的開路濾波器和馬刺線濾波器結(jié)合到一起,實(shí)現(xiàn)了更好的諧波抑制效果。在文獻(xiàn)[6]中,提出一種在輸入輸出饋線上添加馬刺線的方式來抑制第一諧波

      電視技術(shù) 2012年17期2012-06-26

    • 新穎嵌套式雙U形缺陷接地結(jié)構(gòu)的低通濾波特性
      構(gòu)具有非常顯著的阻帶.自從1999年韓國學(xué)者Kim等[1]提出DGS結(jié)構(gòu)以來,各種不同缺陷形式的 DGS相繼被提出,并得到深入研究,進(jìn)而利用 DGS單元來構(gòu)造和設(shè)計(jì)低通濾波器的方法取得了較大的進(jìn)展[2-14].DGS結(jié)構(gòu)被廣泛應(yīng)用于抑制天線旁瓣、提高天線增益、改善效率、制作寬帶濾波器和提高Q值等方面,在微波集成電路和天線領(lǐng)域方面有著巨大的應(yīng)用前景.DGS具有良好的頻率選擇特性,因此可以方便地應(yīng)用于濾波器的設(shè)計(jì).關(guān)于 DGS應(yīng)用于微波濾波器的研究工作,自從

      天津大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)與工程技術(shù)版) 2011年10期2011-08-01

    • 全相位多維多抽樣率數(shù)字濾波器設(shè)計(jì)
      果濾波器的通帶、阻帶波紋和過渡帶向量的估算公式. 另外,研究了一種根據(jù)理想通帶參數(shù)尋找對應(yīng)抽取/內(nèi)插矩陣的方法,并給出了抽取/內(nèi)插矩陣分別為整數(shù)和有理數(shù)時(shí)的2個(gè)實(shí)例.在濾波器長度相同的情況下,與傳統(tǒng)方法相比,所設(shè)計(jì)的全相位多維多抽樣率濾波器過渡帶略寬,但通帶波紋和阻帶波紋更小,阻帶衰減更大,具有良好的幅頻特性.多維多抽樣率;有理數(shù)抽取/內(nèi)插矩陣;加窗全相位;多維抽取;任意平行六面體多維數(shù)字濾波器是多維多抽樣率信號(hào)處理[1]和多尺度幾何分析[2]的重要基礎(chǔ).

      天津大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)與工程技術(shù)版) 2011年4期2011-05-10

    • 一種新穎的小型寬阻帶低通濾波器
      在尋找一些具有寬阻帶特性的結(jié)構(gòu)。其中,文獻(xiàn)[2-5]分別提出通過串聯(lián)、級聯(lián)、并聯(lián)不同諧振頻率的缺陷地面結(jié)構(gòu)(DGS)來獲得寬阻帶,但是由于單元阻帶寬度較窄,因此要獲得寬阻帶就必須串聯(lián)、級聯(lián)多個(gè)(≥3)不同諧振頻率的DGS,這樣勢必增加整個(gè)電路的尺寸,因此這種方法不利于推廣。文獻(xiàn)[6-7]提出一種多層微帶結(jié)構(gòu)的DGS,但電路加工工藝很困難。文獻(xiàn)[8-10]提出了補(bǔ)償線和加窗函數(shù)漸變技術(shù)對濾波器進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),但其面積相對過大,阻帶不如人意。最近,有研究提出了一

      電訊技術(shù) 2010年4期2010-09-27

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