1 引言 1968年,Veselago提出了左手媒質(zhì)(left-handed material - LHM)的概念, 2000年Smith等人通過周期性的排布開縫環(huán)諧振器(split-ring resonators - SRRs)和金屬線
本文提出一種小型化寬阻帶微帶帶通濾波器的設(shè)計(jì)方案。本方案采用半波長階躍阻抗諧振器結(jié)構(gòu),且在不相鄰的諧振器之間引入交叉耦合,從而在濾波器的阻帶上產(chǎn)生了2個傳輸零點(diǎn),使阻帶抑制在3.95~13.27 GHz小于-20 dB,使寄生通帶在中心頻率的3.92倍處。方案中所設(shè)計(jì)的濾波器的最終尺寸僅為12.2 mm×11.5 mm,即0.21λg×0.2λg,相比于傳統(tǒng)的發(fā)夾型濾波器,此濾波器的體積減小了63.5%,而且實(shí)測的結(jié)果與仿真結(jié)果達(dá)到了較好的一致性。
氧化鋁陶瓷基板上薄膜無源元件混合電路過去常用于要求高精度、長期穩(wěn)定可靠、中等功耗和頻率不超過100MHz的應(yīng)用。提高這些傳統(tǒng)性能的極限以滿足平面?zhèn)鬏斁€濾波器不斷發(fā)展和增長的要求,已成為生產(chǎn)流程控制、材料相容
1 引言 目前分裂諧振環(huán)SRR(Split Ring Resonators)和互補(bǔ)分裂諧振環(huán)CSRR(Complementary Split Ring Resonators)的潛在應(yīng)用價(jià)值不斷被挖掘。SRR可用于左手材料LHM(Left-Handed Material),LHM具有反向電導(dǎo)介電常
氧化鋁陶瓷基板上薄膜無源元件混合電路過去常用于要求高精度、長期穩(wěn)定可靠、中等功耗和頻率不超過100MHz的應(yīng)用。提高這些傳統(tǒng)性能的極限以滿足平面?zhèn)鬏斁€濾波器不斷發(fā)展和增長的要求,已成為生產(chǎn)流程控制、材料相
1 引言 目前分裂諧振環(huán)SRR(Split Ring Resonators)和互補(bǔ)分裂諧振環(huán)CSRR(Complementary Split Ring Resonators)的潛在應(yīng)用價(jià)值不斷被挖掘。SRR可用于左手材料LHM(Left-Handed Material),LHM具有反向電導(dǎo)介電常