СОДЕРЖАНИЕ
.2 Текущее состояние вопроса и актуальность
Глава 2. Микрополосковые фильтры
.1 Проектирование фильтров на сосредоточенных элементах
.2 Проектирование ФНЧ на сосредоточенных элементах
.3 Проектирование ФВЧ на сосредоточенных элементах
.4 Проектирование полосового фильтра на сосредоточенных элементах
.5 ФНЧ на элементах с распределенными параметрами
.6 Полосовой фильтр на элементах с распределенными параметрами
Глава 3. Фильтр на метаматериале
.1 Метаматериалы и их использование в электронике
3.2 Типы элементов частотно-селективных поверхностей
.1 Расчет модели в программе CST MICROWAVE STUDIO
.2.1 Малогабаритный развязывающий фильтр на метаматериале 9х 8
.2.2 Малогабаритный развязывающий фильтр на метаматериале 9х 8 (уменьшенные элементы)
.2.3 Малогабаритный развязывающий фильтр на метаматериале с дополнительным слоем пластин
Глава 5. Результаты моделирования
5.1 Результаты моделирования фильтра топологии 9х 8
.2 Результаты моделирования фильтра топологии 9х 8 (уменьшенные элементы)
.3 Настройка резонансной частоты путем добавления промежуточного слоя пластин
Рисунок 18. Общий вид фильтра.
Рисунок 19. Параметр S21фильтра топологии 9х 8.
Рисунок 20. Параметр S11фильтра топологии 9х 8.
Рисунок 21. КСВН фильтра топологии 9х 8.
В результате моделирования получены S-параметры фильтра и его КСВН. График S21, изображенный на рис. 19, демонстрирует резонансную природу грибовидного метаматериала. Резонансная частота структуры - 4112 МГц, на этой частоте достигается затухание 55.3 дБ. Значение КСВН на резонансной частоте - 11.3; параметр S11 принимает значение -1.53 дБ. На уровне 53.5 дБ фильтр обеспечивает развязку на полосе шириной 130 МГц.
Рисунок 22. S-параметры фильтра топологии 9х 8 (уменьшенные элементы). Параметр S11 - (1), параметр S21 - (2).
Рисунок 23. КСВН фильтра топологии 9х 8 (уменьшенные
элементы).
В результате моделирования установлено, что фильтр топологии 9х 8 элементов (уменьшенные элементы) имеет полосу запирания шириной 7 МГц, на уровне половинной мощности в этой полосе запирания обеспечивается затухание 20 дБ. На резонансной частоте 2.68 ГГц затухание достигает 27 дБ.
Величина КСВН на резонансной частоте достигает значения 100.
Рисунок 24. Сравнение параметра S21 фильтра. Оригинальный фильтр - (1), с дополнительным слоем пластин - (2).
Как можно видеть из графика, изображенного на рис. 24, введение дополнительного слоя пластин между "шляпками грибов" и земляной плоскостью, резонансная частота фильтра сместилась в сторону меньших частот. Резонансная частота модифицированного фильтра составляет 3.9 ГГц. При этом величины затухания на резонансной частоте составляет 55.3 дБ. Ширина рабочей полосы на уровне затухания 53.5 дБ остается без изменений - 130 МГц.
В результате проведённого моделирования получены характеристики фильтра на грибовидном метаматериале. Полученная характеристика S21 подтверждает его резонансную природу. Исследовано влияние габаритных размеров элементов метаматериала на его частотные характеристики. Подтверждено, что уменьшение размеров элементов приводит к сдвигу резонансной кривой в сторону меньших частот. Аналогичный эффект наблюдается при вводе в фильтр дополнительного слоя металлических платин.
Таким образом, в результате проведения моделирования устройства были изучены его передаточные параметры и способы перестройки фильтра.
Основным результатом данной работы является выполнение задачи исследования малогабаритного развязывающего фильтра на метаматериале грибовидного типа. В ходе выполнения это задачи также были реализованы следующие задачи:
. Изучение принципа работы и конструктивных особенностей микрополосковых фильтров СВЧ, их параметров.
2. Изучение физических основ работы метаматериала, типов метаматериалов и особенностей их применения в технике СВЧ.
. Разработка модели малогабаритногоразвязывающего фильтра на метаматериале грибовидного типа.
В работе исследованы существующие реализации фильтров СВЧ на основе микрополосков и метаматериала грибовидного типа. Изучен расчет таких фильтров и методы их расчета. Рассмотрены различные факторы, влияющие на работу данного класса приборов и определяющие ограничения его реализации. На основе изученного теоретического обоснования работы фильтра на метаматериле грибовидного типа создана его модель в программе CST MICROWAVE OFFICE.
В результате расчета созданной модели получены характеристики фильтра
предложенной топологии и исследованы факторы, влияющие на их изменение.
1. Yongmin Liu, Xiang Zhang, "Metamaterials: a new frontier of science and technology" Chem. Soc. Rev., 2011,40, 2494-2507. DOI: 10.1039/C0CS00184H
2. Веселаго В.Г. // УФН. 1967. Т. 92. Вып. 3. С. 517-526.
. Вендик И.Б.,Вендик О.Г. // Метаматериалы и их применение в технике сверхвысоких частот (Обзор)// Журнал технической физики, 2013, том 83, вып. 1 - С. 3-28.
4. J. B. Pendry, A. J. Holden, W. J. Stewart and I. Youngs, Phys. Rev. Lett., 1996, 76, p. 4773-4776.
5. Pendry J.B., Holden A.J., Robbins D.J., Stewart W.J. // IEEE Trans. Microw. Theory. Tech. 1999. Vol. 47. N 11. P. 1075-1084.
6. Pendry J.B., Holden A.J., Robbins D.J., Stewart W.J. // J. Phys. Cond. Matter. 1998. Vol. 10. P. 4785-4809.
7. Gurwinder Singh, Rajni, Anupma Marwaha, "A Review of Metamaterials and its Applications" International Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT) - Volume 19 Number 6 - Jan 2015, p. 305-310, 2015
. Benedikt A. Munk Frequency Selective Surfaces: Theory and Design, ISBN: 978-0-471-37047-5, 440 p., 2000
. Jeremiah P. Turpin, Jeremy A. Bossard, Kenneth L. Morgan, Douglas H. Werner and Pingjuan L. Werner, "Reconfigurable and Tunable Metamaterials: A Review of the Theory and Applications" International Journal of Antennas and Propagation Volume 2014, Article ID 429837, 18 pages, 2014
10. Конструирование и расчет полосковых устройств. Учебное пособие для вузов. Под редакцией чл.-корр. Академии наук БССР проф. И.С. Ковалева. М., "Сов. Радио", 1974
. Малорацкий Л.Г., Явич Л.Р. // Проектирование и расчет СВЧ элементов на полосковых линиях. М., "Советское радио", 1972, 232 стр
. Сазонов Д.М. и др. // Устройства СВЧ: Учеб. пособие/Под ред. Д.М. Сазонова. - М.: Высш. Школа, 1981. -295 с., ил.
13. A. K. Tiwary and N. Gupta, "Design of Compact Coupled Microstrip Line Band Pass Filter with Improved Stopband Characteristics", Progress In Electromagnetics Research C, Vol. 24, 97-109, 2011
14. Патент RU 2209492
. Авт. св. СССР 886106 Н 01 Р 1/205, опублик. 1981
. С.А. Кершис, А.И. Гомонова // Микрополосоковые резонаторы с некратными частотами и полосовые фильтры на их основе, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)
. П.Ю. Сергиенко, Ю.В. Прокопенко, Ю.М. Поплавко // Полосно-пропускающие и полосно-заграждающие фильтры СВЧ на основе микрополоскового шлейфа с перестройкой резонансной частоты
. Б.Б. Працюк, Ю.В. Прокопенко, канд. техн. наук, К.Г. Савин, П.Ю. Сергиенко // Перестраиваемые фильтры СВЧ на основе микрополосковой линии
19. Microstrip Filters for RF/Microwave Applications. Jia-Sheng Hong, M. J. Lancaster Copyright © 2001 John Wiley & Sons, Inc. ISBNs: 0-471-38877-7 (Hardback); 0-471-22161-9 (Electronic)
. Пафомов В.Е. // ЖЭТФ. 1956. Т. 30. С. 761; Т. 33. С. 1074; 1959. Т. 36. С. 1853-1858.
. Сивухин Д.В. // Опт. и спектр. 1957. Т. 3. Вып. 3. С. 308.
. Силин Р.А. // Вопросы радиоэлектроники. Сер. 1. 1959. Вып. 4. С. 3-33; Радиотехника и электроника. 1960. Т. 5. Вып. 4. С. 688-691.
23. D.R. Smith et al. Composite Medium with Simultaneously Negative Permeability and Permittivity - Physical Review Letters, Vol. 84, № 18, 1 May 2000, p. 4184-4187.
24. USA Patent № 6791432B2
26. Metamaterials Handbook: Vol. I. Phenomena and Theory of Metamaterials. 926 p. Vol. II. Applications of Metamaterials. 724 p. / Ed. by F. Capolino CRC Press, Taylor & Francis Group, 2009.
. Benedikt A. Munk Metamaterials: Critique and Alternatives, ISBN: 978-0-470-37704-8, 189 p., 2009
28. Dan Sievenpiper, Member, IEEE, Lijun Zhang, Romulo F. Jimenez Broas, Nicholas G. Alex´opolous, Fellow, IEEE, and Eli Yablonovitch, Fellow, IEEE, "High-Impedance Electromagnetic Surfaces with a Forbidden Frequency Band" IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES, VOL. 47, NO. 11, NOVEMBER 1999, p. 2059-2074, 1999
29. Фуско В. // СВЧ цепи. Анализ и автоматизированное проектирование: Пер. с англ. - М.: Радил и связь, 1990. - 288 с.: ил.
30. Weinberg, L., Network Analysis and Synthesis, McGraw Hill, 1962, chapter 11 (Revision published by R. E. Krieger, 1975
31. Чернушенко А.М. и др. // Конструирование экранов и СВЧ-устройств. Учебник для ВУЗов// М.: Радио и связь, 1983. С. 400.
. Николаев М. // "Компактные микрополосковые фильтры с повышенной селективностью", Современная электроника, №1 2008, стр.28-30
. Курушин А.А., Пластиков А.Н. // Проектирование СВЧ устройств в среде CST Microwave Studio. - М. Издательство МЭИ, 2011, 155 с.
. Кухаренко А.С., Елизаров А.А. Анализ физических особенностей метаматериалов и частотно-селективных СВЧ-устройств на их основе // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. - 2015. - Том 9. - №5. - С. 36-41.