[实用新型]一种具有超窄带陷波和超高阻带抑制效果的UWB滤波器有效

专利信息
申请号: 201220656616.0 申请日: 2012-12-04
公开(公告)号: CN202930510U 公开(公告)日: 2013-05-08
发明(设计)人: 喻人杰;胡文龙;李明旭 申请(专利权)人: 哈尔滨飞羽科技有限公司
主分类号: H01P1/203 分类号: H01P1/203
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 150001 黑龙江省哈尔滨市哈尔滨市*** 国省代码: 黑龙江;23
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摘要:
搜索关键词: 一种 具有 窄带 陷波 超高 抑制 效果 uwb 滤波器
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种具有超窄带陷波和超高阻带抑制效果的UWB滤波器,该滤波器可以滤除UWB内RFID信号的干扰。 

背景技术

2002年2月,美国联邦通信委员会(FCC)批准3.1-10.6GHz频段用于商用通信,因此UWB得到广泛的应用。UWB技术具有广阔的应用前景,例如在高速无线个域网、无线以太接口链路、智能无线局域网等众多领域都有着广泛的应用。然而,在FCC定义的商用范围内,UWB信号可能受到诸如WiAX(3.5-GHz)、WLAN(5.15-5.825GHz)、RFID(6.8GHz)等信号的干扰。如何解决同频干扰成为UWB研究重要内容,因此具有陷波特性的滤波器具有很高的实用价值。 

近年来出现了一些设计思路,如采用新型多枝节加载多模谐振器,实现超高阻带抑制效果,但宽带滤波器不具有陷波特性;或引入差指槽线,实现陷波特性,但不具有超高阻带抑制效果。所以设计具有超窄带陷波和超高阻带抑制效果的UWB滤波器有重要的意义。 

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供具有超一种具有超窄带陷波和超高阻带抑制效果的UWB滤波器,该滤波器可以滤除UWB内RFID信号的干扰。 

本实用新型所采用的技术方案: 

一种新型的具有超窄带陷波和超高阻带抑制效果的UWB滤波器,其特征在于,包括形成于介质板上表面的多模谐振腔(101),U型存根(103),开路微带线存根(106),组合型传输耦合线(102),所属多模谐振腔包括圆环加载存根(1011)、微带传输线(1012)、矩形环加载存根(1013)和开路加载存根(1014)。 

所述新型的具有超窄带陷波和超高阻带抑制效果的UWB滤波器,其特征在于,U型存根(103)来产生超高阻带抑制效果;且U型存根各边的宽度相等,且各宽边与矩形环的间隙相等。 

所述新型的具有超窄带陷波和超高阻带抑制效果的UWB滤波器,其特征在于,开路微带线存根(106)来实现超窄带陷波特性;且宽边与矩形环的间隙相等。 

所述新型的具有超窄带陷波和超高阻带抑制效果的UWB滤波器,其特征在于,组合型传输耦合线(102)为开路交趾结构,每条交趾的宽度与各交趾之间的间隙相等。 

所述新型的具有超窄带陷波和超高阻带抑制效果的UWB滤波器,其特征在于,多模谐振腔的由圆环加载存根(1011)、微带传输线(1012)/矩形环加载存根(1013)、开路加载存根(1014) 构成,通过调整圆环加载存根(1011)的半径和传输线(1012)长宽产生3.1-10.6GHz的超宽带。 

该实用新型滤波器相对于现有的滤波器具有以下的特性和优点: 

设计简单、结构紧凑、加工方便、成本低廉。 

通过调整开路微带线存根(106)来实现超窄带陷波特性,滤除UWB内RFID信号的干扰。 

通过调整双U型存根(103)的尺寸,可实现超高阻带抑制效果。 

附图说明

图1是本实用新型实施实例1的基本结构俯视图; 

图2是本实用新型实施实例1的基本结构侧视图; 

图3是本实用新型实施实例1的多模谐振腔结构图; 

具体实施方式

本实用新型的目的在于提供具有超一种具有超窄带陷波和超高阻带抑制效果的UWB滤波器,该滤波器可以滤除UWB内RFID信号的干扰。 

下面结合附图距离对实用新型做更详细的描述: 

本实用新型的一个实例如图2所示,介质基板(104)是介电常数为10.2的RT/Duroid 6010。该介质基板的厚度为1.27mm,介电损耗正切角为0.0023。介质基板下的金属接地板(105)采用铜材料。 

如图1所示,本实用新型的具有超窄带陷波和超高阻带抑制效果的UWB滤波器,介质基板上的多模谐振腔(101)、双U型存根(103)、开路微带线存根(106),组合型传输耦合线(102),采用铜材料。 

如图3所示,本实用新型的具有超窄带陷波和超高阻带抑制效果的UWB滤波器,其多模谐振腔包括圆环加载存根(1011)、微带传输线(1012)和矩形环加载存根(1013),开路加载存根(1014),由多模谐振腔实现宽频带特性。 

如图1所示,本实用新型具有超窄带陷波和超高阻带抑制效果的UWB滤波器采用U型存根(103),调整U型存根的尺寸,可实现超高阻带抑制效果。 

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