导读:《HFSS耦合带通滤波器综合方法与仿真27讲》是笔者2021年4月,独家首发在仿真秀官网的原创视频课程。旨在让用户学习一类耦合带通滤波器综合方法,掌握仿真微带、腔体、矩形波导、介质腔体等微波结构综合而成的耦合带通滤波器的仿真建模技巧与全波调试优化方法。
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耦合带通滤波器是一种在特定频率范围内允许信号通过,而在其他频率范围内阻止信号通过的电子滤波器。它主要由多个谐振器(或称为耦合单元)通过一定的耦合方式级联而成。耦合带通滤波器广泛应用于通信、雷达、电子对抗、卫星导航等领域。在通信系统中,它用于选择特定频段的信号进行传输;在雷达系统中,它用于滤除杂波和干扰信号;在电子对抗系统中,它用于实现信号的频谱分析和干扰抑制等功能。
随着通信技术的不断发展,对耦合带通滤波器的性能要求也越来越高。未来,耦合带通滤波器将朝着小型化、集成化、高性能化等方向发展。例如,采用新型材料(如高温超导材料)和先进工艺(如微纳加工技术)来制作谐振器和耦合元件,可以进一步提高滤波器的性能并降低其体积和重量。同时,随着人工智能和机器学习等技术的不断发展,也将为耦合带通滤波器的设计和优化提供更加智能和高效的解决方案。
耦合带通滤波器的基本结构包括多个谐振器和它们之间的耦合元件。谐振器可以是LC谐振电路、微带线、同轴谐振腔等,而耦合元件则可以是电容、电感、微带线间的耦合等。这些谐振器和耦合元件共同决定了滤波器的频率响应特性。
1、工作原理
谐振器作用:每个谐振器在其谐振频率附近对信号产生强烈的响应,即在该频率下信号的能量被大量吸收或反射,而在其他频率下则相对较弱。
耦合作用:谐振器之间通过耦合元件相互连接,使得信号能够在谐振器之间传递。耦合的强弱决定了信号传递的效率和滤波器的带宽。
频率选择:当信号通过滤波器时,只有那些频率与谐振器谐振频率相近的信号才能被有效传递,而其他频率的信号则被抑制或衰减。
2、设计方法
确定滤波器指标:根据应用需求确定滤波器的中心频率、带宽、带内插损、带外抑制等性能指标。
选择谐振器和耦合方式:根据滤波器指标选择合适的谐振器和耦合方式。例如,对于微波频段的滤波器,常采用微带线作为谐振器,并通过微带线间的耦合来实现信号的传递。
计算耦合系数和奇偶模阻抗:基于滤波器指标和谐振器特性,计算各耦合单元之间的耦合系数以及奇模和偶模阻抗。这些参数是设计滤波器微带线结构尺寸的关键。
仿真优化:利用仿真软件(如HFSS、ADS等)对滤波器进行仿真分析,并根据仿真结果对设计参数进行优化调整。通过不断迭代优化,以获得满足设计要求的滤波器性能。
笔者从事多年的微波无源器件的设计与制作,主要擅长滤波器、双工及多工器、功分耦合及电桥等器件。《HFSS耦合带通滤波器综合方法与仿真27讲》是笔者在仿真秀平台 独家原创首发的视频课程,旨在让用户学会耦合带通滤波器设计仿真方法和积累经验。我当时的课程大纲是这样的:
第一章 概述及课程安排
第1讲:课程简介与内容安排
第二章 耦合带通滤波器概念
第7讲:耦合带通滤波器设计步骤
第三章 腔体滤波器设计
第12讲:全腔建模、仿真与调试优化
第四章 微带交指滤波器设计
第17讲:全腔建模、仿真与调试优化
第五章 波导滤波器设计
(1)基于HFSS、ADS微带滤波器仿真与设计37讲:获得微带滤波器仿真分析与建模技巧方法
(2)HFSS腔体S-Band同轴梳状带通滤波器设计8讲:夯实腔体滤波器分析设计流程与关键技术
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