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一種L波段帶通腔體濾波器的仿真設計

2020-12-25 02:27沈洪飛
雷達與對抗 2020年3期
關鍵詞:腔體諧振濾波器

薛 原,沈洪飛

(中國船舶集團有限公司第八研究院,南京 211153)

0 引 言

微波濾波器廣泛應用于微波電路中,是解決諧雜波、電磁兼容最重要的手段。目前,濾波器的設計方法比較成熟,一般基于巴特沃茲、契比雪夫和橢圓等函數(shù)。但是,在濾波器研制過程中仍然存在計算量大、參數(shù)優(yōu)化困難等問題。從理論設計到實物實現(xiàn)過程中,由于邊界條件不同、加工精度不夠等問題導致實際濾波器性能指標難以達到設計指標、成品率不高且延誤研制時間。

隨著計算機EDA技術的發(fā)展,可以用計算機設計手段取代大量的手工計算,可以用計算機仿真手段仿真濾波器可能達到的性能指標;同時還可以根據(jù)目標值優(yōu)化其中的設計參數(shù),降低濾波器性能對于參數(shù)的敏感性。采用這種參數(shù)實現(xiàn)的濾波器性能指標與設計指標具有更好的一致性。

本文采用CoupleFil軟件進行濾波器設計,采用高頻電磁仿真軟件HFSS仿真濾波器性能,設計了一款L波段腔體濾波器,最終較好地實現(xiàn)了濾波器性能指標。

1 濾波器性能要求

根據(jù)某設備微波電路需求,需要設計一款L波段濾波器,其性能要求如下:

中心頻率:1.3 GHz

帶寬:200 MHz

帶內(nèi)起伏:≤0.2 dB

帶內(nèi)插損:≤0.5 dB

矩形系數(shù):>2

輸入/出駐波:1.3

通過功率:100 W

帶外抑制:50 dB@600~1 000 MHz,50 dB@1 500~2 000 MHz

體積:<200 mm×50 mm×30 mm

濾波器的設計往往依據(jù)巴特沃茲、契比雪夫和橢圓等函數(shù)[1],其中切比雪夫響應雖然在通帶內(nèi)衰減的變化有起伏紋波,但可以得到相當陡峭的帶外衰減特性,在腔體濾波器設計中得到廣泛的應用。它的幅平方函數(shù)可以表示為[2]

(1)

2 濾波器計算機設計與仿真

分析上述濾波器指標要求,具有承受功率大、插入損耗小的特點,為此選用腔體濾波器,再考慮到矩形系數(shù)高、帶外抑制高等要求,選用切比雪夫響應函數(shù)。該函數(shù)響應雖然在通帶內(nèi)衰減的變化有起伏紋波,但可以得到相當陡峭的帶外衰減特性,在腔體濾波器設計中得到廣泛的應用。

設計流程如下:

(1) 計算出相對帶寬;

(2) 查詢切比雪夫低通原型圖表,得到階數(shù)和傳導系數(shù);

(3) 計算諧振腔頻率和耦合系數(shù);

(4) 應用高頻電磁仿真軟件HFSS進行建模仿真。

本文使用CoupleFil軟件將前3個步驟進行簡化,直接計算出HFSS建模所需參數(shù),隨后建模進行場仿真。具體設計過程如下:

(1) 使用CoupleFil軟件計算諧振腔頻率和耦合系數(shù),打開軟件如圖1(a)所示,在Specification對話框中輸入中心頻率、帶寬、階數(shù)、回波損耗等參數(shù);

(2) 在structure中可以選擇濾波器的拓撲結(jié)構(gòu),這里選擇直接耦合式,得到的諧振頻率和耦合系數(shù)在filter information對話框中,同時在Graph中可以看到濾波器S參數(shù);

(3) 根據(jù)S參數(shù)圖表中Marker值,可以調(diào)整濾波器的階數(shù),根據(jù)系統(tǒng)軟件不斷優(yōu)化后選定濾波器階數(shù)為7階,帶外抑制值大于50 dB,滿足指標需求。

軟件計算得到諧振腔諧振頻率和耦合系數(shù),結(jié)果見圖1(b)。

圖1 CoupleFil計算示意圖

接下來使用HFSS建立模型進行場仿真。首先仿真單諧振腔諧振頻率,在HFSS中進行腔體建模,設置為本征模式[3]。通過調(diào)整諧振腔尺寸,使諧振頻率仿真結(jié)果與CoupleFil軟件中的計算值(1.29 GHz)吻合??涨恢C振頻率要達到1.29 GHz,需要的腔體尺寸較大(170 mm×170 mm×116 mm)。在腔體內(nèi)加入諧振桿,引入電容加載可以縮小諧振腔體積同時提高遠端抑制。仿真結(jié)果見圖2。引入電容加載后的諧振腔尺寸為36 mm×17 mm×20 mm,諧振頻率1.29 GHz。

將兩級腔體級聯(lián)起來仿真,調(diào)節(jié)合并后的腔體長度以及諧振桿尺寸控制耦合系數(shù),仿真得到的耦合系數(shù)見圖3。雙諧振腔仿真得到耦合系數(shù)為0.153,與CoupleFil軟件中的第1階和第2階的耦合系數(shù)計算結(jié)果吻合。每兩級之間的耦合系數(shù)都應符合圖1(b)的計算結(jié)果。

隨后將7個諧振腔級聯(lián)起來建立模型,輸入輸出接口為SMA形式。在建模時注意對稱階數(shù)的腔體使用同一參數(shù),可以減少變量,提高參數(shù)優(yōu)化速度。優(yōu)化參數(shù)是各諧振桿長度以及各諧振腔直接的距離。仿真

圖2 單腔仿真圖及結(jié)果

圖3 雙腔級聯(lián)仿真圖及結(jié)果

模型和仿真結(jié)果見圖4。最終得到的尺寸參數(shù)見表1。從圖4看到,通帶1.2~1.4 GHz,帶內(nèi)S11在-20 dB(駐波比1.2)以下,在1.1 GHz抑制-65 dB,在1.5 GHz抑制-51 dB,滿足指標要求。

腔體濾波器的功率容量可以通過電場仿真估算,仿真如圖5所示。在輸入功率1 W的情況下可以看到濾波器中的最大場強58 260 V/m,一個標準大氣壓下的擊穿場強2.28e6 V/m。腔體中的平均儲能跟最大場強平方成比例關系。腔體中的最大儲能與輸入功率成比例關系。因此,得到輸入的最大功率為

同時,考慮天線駐波一般為2,得到功率容量的修正公式:

圖4 腔體濾波器建模仿真

表1 仿真模型參數(shù)結(jié)果

圖5 腔體濾波器電場仿真

考慮設計余量0~6 dB,功率容量約215 W,完全滿足功率容量100 W的指標要求。

3 測試實現(xiàn)及測試結(jié)果

根據(jù)仿真結(jié)果得到的腔體濾波器尺寸,完成CAD制圖加工,得到的腔體濾波器實物見圖6。在腔體內(nèi)引入調(diào)諧螺釘,通過調(diào)節(jié)螺釘旋入腔體的深度對腔體內(nèi)電磁場進行微擾,用以微調(diào)濾波器性能。整個腔體濾波器的外形尺寸為168 mm×46 mm×27 mm。

圖6 腔體濾波器實物照片

用矢量網(wǎng)絡分析儀測試腔體濾波器S參數(shù)。測試時不斷調(diào)整調(diào)諧螺釘?shù)纳疃?,微調(diào)濾波器的駐波和插損,最終的測試結(jié)果如圖7所示。仿真結(jié)果為1.2~1.4 GHz時插入損耗能夠做到優(yōu)于0.37 dB,帶外抑制在1 GHz處為-63 dB,在1.5 GHz處為-50 dB。實際測量結(jié)果為1.195~1.405 GHz時插入損耗能夠做到優(yōu)于0.23 dB,帶外抑制在1 GHz處為-65 dB、在1.5 GHz處為-51 dB。以上可得實際測量結(jié)果優(yōu)于仿真結(jié)果,各項指標滿足設計要求。

圖7 實測曲線

4 結(jié)束語

隨著計算機EDA技術的發(fā)展,腔體濾波器的設計過程得到進一步簡化,設計速度得到極大提高。本文設計了一款L波段帶通腔體濾波器,介紹了軟件使用的詳細過程,具有以下特點:

(1) 根據(jù)指標要求,通過CoupleFil軟件計算濾波器的諧振頻率和耦合系數(shù),簡化計算過程。

(2) 在HFSS建單腔仿真諧振頻率時,在空腔內(nèi)加入調(diào)諧桿,將腔體尺寸縮小至原尺寸1/5,實現(xiàn)濾波器小型化設計。

(3) 腔體濾波器在加工和裝配時的誤差會引起的頻率偏移,在腔體內(nèi)部加入若干調(diào)諧螺釘,調(diào)試時可以調(diào)整螺釘旋入深度對腔體內(nèi)電磁場進行擾動,從而微調(diào)濾波器指標。

(4) 該濾波器應用于大功率場合,通過電場仿真結(jié)果估算功率容量。

腔體帶通濾波器體積小,制作成本低,使用便利,性能指標滿足系統(tǒng)要求。利用HFSS仿真工具設計腔體濾波器能大大縮短設計周期。HFSS的模型仿真結(jié)果能夠較好地與實際相符,對類似頻段的腔體濾波器設計具有借鑒意義。

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