尹 波,黄倩倩,张晓玲,刘伽利,夏季禾,张玉瑶,梁景瑞
(重庆邮电大学光电工程学院,重庆 400065)
随着无线通信技术的迅速发展,射频器件被要求具有更优的性能。作为射频器件的主要元件之一,带通滤波器被要求具有更紧凑的结构,更好的滤波性能以及便于集成。基片集成波导结构集合了平面微带线与金属矩形波导的优势于一体,具有价格低廉,低辐射损耗,低插入损耗,高品质因数以及结构紧凑的优势[1]。此外,5G 通信技术的逐渐普及,包括中国在内的很多国家都开始着手研究6G 通信技术,这意味着射频器件将会被要求在更高的频率下工作。基片集成波导结构的出现极大地促进了微波滤波器的发展,尤其是应用于高频段的带通滤波器的发展。为了实现更好的滤波性能,学者们提出了将基片集成波导结构与其他结构相结合的多种设计方法。
目前,大多数单通带滤波器通过引入互补谐振环,微扰金属通孔和耦合槽进行设计,而双通带带通滤波器则更多考虑采用缺陷地结构,双模技术,以及多层结构来实现[2-13]。文献[2]中,作者采用基片集成波导技术和共面波导技术设计了一款宽阻带的带通滤波器。整个设计通过在谐振腔的中心位置放置金属通孔抑制高阶模式,从而实现宽阻带性能,但是由于电磁泄露使得滤波器的插入损耗过大。文献[3]通过调节腔内TE101模式和TE102模式的耦合强度实现宽阻带性能,但是滤波器的下阻带性能不佳。文献[4]通过在圆形基片集成波导谐振腔中加入微扰金属通孔和槽结构实现了一款能够调节中心频率和带宽的带通滤波器,但是缺少传输零点,从而滤波器的滤波性能并不突出。……