Фильтр нижних частот на двумерном микрополосковом электромагнитном кристалле

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

На основе двумерного электромагнитного микрополоскового кристалла разработана новая конструкция фильтра нижних частот, которая обладает более высокой крутизной склона амплитудно-частотной характеристики по сравнению с фильтром на одномерном электромагнитном микрополосковом кристалле. Исследованная конструкция фильтра нижних частот отличается высокой технологичностью и простотой в изготовлении. Численный электродинамический расчёт 3D-модели рассмотренной микрополос- ковой структуры хорошо согласуется с экспериментом, что позволяет проводить параметрический синтез устройств с заданными характеристиками на персональном компьютере.

Об авторах

Б. А. Беляев

Институт физики им. Л. В. Киренского Сибирского отделения Российской Академии наук; Сибирский федеральный университет

Автор, ответственный за переписку.
Email: belyaev@iph.krasn.ru
Россия, 660036, г. Красноярск, Академгородок, 50; 660041, г. Красноярск, пр-т Свободный, д.79

С. А. Ходенков

Сибирский государственный университет науки и технологий им. М. Ф. Решетнева

Email: belyaev@iph.krasn.ru
Россия, 660014, г. Красноярск, ул. Чайковского, д.10

Р. Г. Галеев

Сибирский государственный университет науки и технологий им. М. Ф. Решетнева

Email: belyaev@iph.krasn.ru
Россия, 660014, г. Красноярск, ул. Чайковского, д.10

В. Ф. Шабанов

Институт физики им. Л. В. Киренского Сибирского отделения Российской Академии наук; Сибирский государственный университет науки и технологий им. М. Ф. Решетнева

Email: belyaev@iph.krasn.ru

академик РАН

Россия, 660036, г. Красноярск, Академгородок, 50; 660014, г. Красноярск, ул. Чайковского, д.10

Список литературы

  1. Morgan M. A. Reflectionless Filters. In: Artech House Microwave Library. Boston; L., 2017. 258 p.
  2. Hunter I. C. Theory and Design of Microwave Filters. IET Electromagnetic Waves Series. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2006. V. 48. 353 p.
  3. Кондратюк Р. LTCC – низкотемпературная совместно обжигаемая керамика // Наноиндустрия. 2011. № 2. С. 26-30.
  4. Hong J.-S. Microstrip Filters for RF/Microwave Applications. Hoboken: Wiley, 2011.
  5. Li K., Zhao M., Fan Yo., Zhu Z., Cui W. With Parallel Open-Ended Stubusing Novel Double-Folded SCMRC Structurecompact Lowpass Filter with Wide Stopband // Progress in Electromagn. Res. Lett. 2013. V. 36. P. 77-86.
  6. Hayati M., Shama F. A Compact Lowpass Filter with Ultra Wide Stopband Using Stepped Impedance Resonator // Radioengineering. 2017. V. 26. № 1. P. 269274.
  7. Kumarand D., De A. Compact Ultra Wide Band Filter Using Triangular Patch Resonators // Radioelectronics and Communs Syst. 2015. V. 58. № 4. P. 151-156.
  8. Hayati M., Asadbeigi H., Sheikhi A. Microstrip Lowpass Flter with High and Wide Rejection Band // Electronics Lett. 2012. V. 48. № 19. P. 1217-1219.
  9. Jiang S., Xu J. Compact Microstrip Lowpass Filter with Ultra-Wide Stopband Based on Dual-Plane Structure // Electronics Lett. 2017. V. 53. № 9. P. 607-609.
  10. Беляев Б. А., Волошин А. С., Шабанов В. Ф. Исследование микрополосковых моделей полосно-пропускающих фильтров на сверхрешётках // ДАН. 2004. Т. 395. № 6. С. 756-760.
  11. Беляев Б. А., Волошин А. С., Шабанов В. Ф. Исследование микрополосковых аналогов полосно-пропускающих фильтров на одномерных фотонных кристаллах // РЭ. 2006. Т. 51. № 6. С. 694701.
  12. Hashim M. N.B., Razalli M. S., Ibrahim S. Z., Farid F. Compact Ultra-Wideband Stepped-Impedance Low Pass Filter Utilizing Open Circuit Stub Resonator // ARPN J. Eng. and Appl. Sci. 2015. V. 10. № 19. P. 9120-9126.
  13. Belyaev B. A., Serzhantov A. M., Bal'va Y.F., Ty- urnev V. V., Leksikov A. A., Galeev R. G. Implementations of Cross Couplings in Microwave Bandpass Filters // Microwave and Optical Technol. Lett. 2014. V. 56. № 9. P. 2021-2025.
  14. Беляев Б. А., Лексиков А. А., Тюрнев В. В. Частотноселективные свойства многозвенных фильтров на регулярных микрополосковых резонаторах // РЭ. 2004. Т. 49. № 11. С. 1315-1324

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2019

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах