В данной статье представлен неотражающий полосковый фильтр (НПФ), имеющий две полосы пропускания, соответствующих первой и третьей гармоникам принимаемого или передаваемого сигнала. НПФ состоит из связанных полосковых линий (СПЛ) и RLC-цепей, включенных в диагональные порты СПЛ. Представлено решение обратной задачи получения частотной зависимости RLC-цепей. Полученные соотношения позволяют синтезировать частотные характеристики RLC-цепи и в конечном итоге характеристики неотражающего полосно-пропускающего фильтра. Приведены экспериментальные результаты исследования однокаскадного НПФ нечетных гармоник с частотами 0,96 ГГц и 2,9 ГГц с возвратными потерями не хуже минус 10 дБ в диапазоне частот до 4,8 ГГц.
Идентификаторы и классификаторы
Неотражающие фильтры в последнее время получают все большее применение [1–3]. Существует два основных подхода к их проектированию. Первый из них основывается на применении сосредоточенных RLC-элементов [4, 5], образующих схемы с минимально возможным отражением от входа и выхода. Второй подход базируется на использовании отрезков полосковых линий передачи и сосредоточенных RLC-элементов [6, 7]. Термин «неотражающие фильтры» используется наряду с термином «фильтры поглощающего типа» [8, 9]. У указанных типов фильтров есть общее свойство, заключающееся в том, что при построении фильтров предполагается применение элементов, поглощающих энергию колебаний нежелательного спектра частот.
Список литературы
1. Morgan M. A., Boyd T. A. Theoretical and experimental study of a new class of reflectionless filter. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 2011;59(5):1214-1221.
2. Тиличенко М. П. Режекторные фильтры СВЧ поглощающего типа. Вестник Гомельского государственного технического университета им. П. О. Сухого. 2001;(2):20-27. EDN: PYVWRP
3. Morgan M. A., Boyd T. A. Reflectionless filter structures. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 2015;63(4):1263-1271.
4. Reflectionless filters improve linearity and dynamic range. Mini-Circuits, Brooklyn, N. Y. Microwave Journal. 2015;58(8):42-50.
5. Psichogiou D., Gómez-Garcia R. Reflectionless Adaptive RF Filters: Bandpass, Bandstop, and Cascade Designs. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 2017;65(11): 4593-4605.
6. Малютин Н. Д., Лощилов А. Г., Чинь Т. T. Программа расчета частотных характеристик полосно-пропускающих фильтров поглощающего типа. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2021663377 Российская Федерация. № 2021662557: заявл. 12.08.2021; опубл. 16.08.2021.
7. Wu X., Li Y., Liu X. High-Order Dual-Port Quasi-Absorptive Microstrip Coupled-Line Bandpass Filters. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 2020;68(4):1462-1475. DOI: 10.1109/TMTT.2019.2955692 EDN: OBVMNP
8. Малютин Н. Д., Семенов Э. В., Владимиров Д. Е. Неотражающие фильтры-четырехполюсники (фильтры поглощающего типа). В: Проблемы современной радиоэлектроники и систем управления: Сборник трудов всероссийской научно-практической конференции. Томск, 02-04 октября 2002 г. В 2 томах. Томск: Издательство Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники; 2002. Том 1. С. 112-114. EDN: XSXYOT
9. Morgan M. A. Think outside the band: Design and miniaturization of absorptive filters. IEEE Microwave Magazine. 2018;19(7):54-62.
10. Maljutin N. D., Loschilov A. G., Ladur A. A. Circuits of combined Absorptive filters. KpbiMuKo 2008 CriMiCo - 18th International Crimean Conference Microwave and Telecommunication Technology. Conference Proceedings. Sevastopol, Crimea, September 8-12, 2008. Sevastopol, UKraine: IEEE; 2008. P. 489-490. EDN: MXRVQF
11. Thanh T. T., Malyutin G. A., Loschilov A. G. Features of Frequency Response Transformations of RLC Circuits into Opposite Response when Using them as a Load of Coupled Strip Lines with Unequal Waves Phase Velocities. 2022 International Siberian Conference on Control and Communications (SIBCON). Conference Proceedings. Tomsk, Russia, November 17-19, 2022. Tomsk, Russia: IEEE; 2022. P. 1-4.
12. Nakajima M., Awai I., Fukuoka Y. A Directional Coupler of a Vertically Installed Planar Circuit Structure. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 1988;36: 1057-1063.
13. Sychev A. N., Struchkov S. M., Putilov V. N., Rudyi N. Y. A novel trans-directional coupler based on vertically installed planar circuit. 2015 European Microwave Conference (EuMC). Conference Proceedings. Paris, France, September 07-10, 2015. Paris, France: IEEE; 2015. P. 283-286. EDN: WTSWIZ
14. Лощилов А. Г., Чинь Т. Т., Малютин Н. Д., Малютин Г. А. Синтез связанных полосковых линий с гетерогенным диэлектрическим заполнением. Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. 2022; 25(1):7-16. EDN: ZBWFUW
15. Фельдштейн А. Л., Явич Л. Р. Синтез четырехполюсников и восьмиполюсников на СВЧ. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Связь; 1971. 388 с.
16. Малютин Г. А. Оптимизация алгоритма расчета полосковых структур методом сеток. Электронные средства и системы управления. Материалы докладов международной научно-практической конференции. 2021;(1-1):100-103. EDN: HSADTO
17. Газизов Т. Р., Мелкозеров А. О., Газизов Т. Т., Куксенко С. П., Заболоцкий А. М., Газизов Р. Р., и др. TALGAT 2017. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018611481 Российская Федерация. № 2017663209: заявл. 13.12.2017; опубл. 02.02.2017. EDN: TIJKUI
18. Малютин Г. А., Чинь Т. Т., Чепко Т. А., Санников Е. В. Программа экстракции частотной зависимости импеданса элементов, включенных в диагональные порты отрезка связанных линий. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2023666066 Российская Федерация. Заявл. 21.07.2023; опубл. 26.07.2023.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Данная работа посвящена применению методов аппроксимации для моделирования беспроводных радиоканалов связи. Показана актуальность и перспективность применения беспилотных летательных аппаратов в составе летающих самоорганизующихся сетей для передачи высокоскоростной информации в условиях «умных городов». Отмечена также и проблема использования данных сетей, связанная с технической сложностью обеспечения приемлемой надежности и качества беспроводной связи, связанная с многолучевостью распространения сигналов и рядом других факторов. Показано, что в данном аспекте особую актуальность представляет развитие методов математического моделирования для анализа сигналов на входах радиоприемников БПЛА для оценки их амплитудно-фазовых преобразований каналом связи. Установлено, что связь между сигналами на передающей и приемной стороне произвольного беспроводного радиоканала связи в предположении о его линейности может однозначно определяться комплексной передаточной функцией в частотной области, которая на практике является весьма сложной и плохо поддается аналитическому описанию. В связи с этим предложен подход к ее аппроксимации эквивалентной моделью, описываемой дробно-рациональными функциями комплексного переменного, физически реализуемыми смешанными соединениями различных линейных инерционных и безынерционных звеньев, а для моделирования динамических характеристик - методика численно-аналитического моделирования на основе спектрального метода и кусочно-линейной аппроксимации. Показаны результаты применения предложенных решений.
В настоящее время для сбора данных о состоянии ресурсов агропромышленного комплекса широкое применение находят группы беспилотных летательных аппаратов, взаимодействие с которыми осуществляется путем создания беспроводных самоорганизующихся летающих сетей, связь с которыми со стороны наземных комплексов управления обеспечивается либо с помощью космических телекоммуникационных систем спутников, либо средствами одного или нескольких узлов такой сети. Непрерывное ужесточение требований к техническим характеристикам и параметрам современных беспроводных телекоммуникационных систем (особенно к повышению скорости информационного обмена и надежности связи) заставляют разработчиков искать новые подходы к проектированию их радиопередающей аппаратуры. В частности, известно, что на отношение «сигнал/шум» существенно влияет спектральная чистота сигналов, синтезируемых с помощью специальных многоканальных формирователей сигналов радиопередатчиков. Показано, что для улучшения спектральных характеристик таких формирователей можно использовать метод автоматической компенсации шумовой полосы области частот, в которой присутствуют наиболее нежелательные дискретные спектральные составляющие. На основе предложенного подхода разработана структурная и функциональная схема формирователя несущего колебания с улучшенными спектральными характеристиками, для которой получены основные математические соотношения (дифференциальные уравнения, передаточные функции, шумовые модели), на основе которых проведено соответствующее моделирование, подтверждающее эффективность использования принципа автокомпенсации.
Рассматриваются возможности применения искусственных нейронных сетей при обработке радиолокационных данных. Выполняется обоснование возможности применения нейронной сети для измерения углового положения летательного аппарата моноимпульсным способом. Предлагается алгоритм, основанный на совместном использовании стандартного моноимпульсного способа измерения угла и нейронной сети. Проводится анализ эффективности предлагаемого алгоритма при разных значениях отношения «сигнал/шум».
Выполнено совместное моделировании формы поверхности сетеполотна, натянутого на силовой каркас, и статистических радиолокационных характеристик калибровочного отражателя. Для решения задачи предложена и реализована комплексная компьютерная модель, предусматривающая анализ напряженного состояния сетеполотна, формирующего поверхность раскладного сферического отражателя, численный электродинамический расчет пространственной диаграммы обратного рассеяния и оценивание статистических радиолокационных характеристик, соответствующих произвольному направлению локации в процессе наблюдения. С использованием комплексной компьютерной модели для выбранного варианта конструкции раскладного сферического отражателя рассчитана равновесная форма отражающей поверхности, разработана фацетная трехмерная электродинамическая модель, выполнен расчет пространственных диаграмм обратного рассеяния, проведено оценивание статистических радиолокационных характеристик для различных волновых размеров объекта. Представленная комплексная компьютерная модель может быть использована в исследованиях, связанных с анализом радиолокационных характеристик калибровочных раскладных сферических радиолокационных отражателей с различными вариантами конструкции силового каркаса.
В работе проведено экспериментальное исследование частотных зависимостей коэффициентов матрицы рассеяния полосковых модулей на основе копланарной полосковой линии с частичным диэлектрическим заполнением в виде объемных нелинейно-оптических кристаллов кварца SiO2, титанил-фосфата калия KTiOPO4 (KTP), дифосфида цинка германия ZnGeP2, ниобата лития LiNbO3. Показано возникновение эффекта формирования квазихаотических колебаний в модулях, содержащих объемные кристаллы KTiOPO4, ZnGeP2, LiNbO3 при подаче на вход ЛЧМ-сигналов с быстрым переключением направления падающей волны в тракте приема-передачи векторного анализатора цепей. Введены параметры для сравнительной характеристики материалов кристаллов. Определена полная (развернутая) фаза коэффициента передачи модулей. Проведены анализ ее физического смысла и обработка полной фазы, позволившая построить алгоритм оценки частотной зависимости относительной диэлектрической проницаемости кристаллов. Исследованные модули могут выполнять функцию формирователей квазихаотических сигналов СВЧ.
Издательство
- Издательство
- УрФУ
- Регион
- Россия, Екатеринбург
- Почтовый адрес
- 620002, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
- Юр. адрес
- 620002, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
- ФИО
- Кокшаров Виктор Анатольевич (Ректор)
- E-mail адрес
- rector@urfu.ru
- Контактный телефон
- +7 (343) 3754507
- Сайт
- https://urfu.ru/ru