劉軍,李勝先,王波
摘? 要: 在濾波器多項(xiàng)式綜合基礎(chǔ)上,將多項(xiàng)式綜合技術(shù)在多工器上做了推廣,將傳統(tǒng)的多項(xiàng)式綜合技術(shù)從傳統(tǒng)的雙端口網(wǎng)絡(luò)拓展到多端口網(wǎng)絡(luò),并且給出綜合實(shí)例。該方法是在歸一化頻率中綜合考慮各路濾波器之間的相互影響,運(yùn)用迭代算法綜合得到多工器的的特征多項(xiàng)式。最終綜合結(jié)果滿足設(shè)計(jì)指標(biāo),同時(shí)也驗(yàn)證了這種方法的可行性。
關(guān)鍵詞: 濾波器; 多工器; 多項(xiàng)式綜合; 多端口網(wǎng)絡(luò)
中圖分類號(hào): TN713+.1?34?????????????????????? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A???????????????????? 文章編號(hào): 1004?373X(2014)23?0028?03
Abstract: Based on the filter polynomial foundation, the polynomial synthesis technology is applied to the multiplexer. The polynomial synthesis technology was expanded from the traditional two?port network to multi?port network. The examples are given in this paper. In this method, the interaction among filters is considered in the normalized frequency. The characteristic polynomial of the multiplexer was obtained by means of the iterative algorithm. The final comprehensive results satisfies the design index. The feasibility of the method was demonstrated.
Keywords: filter; multiplexer; polynomial synthesis; multiport network
0? 引? 言
在過(guò)去30多年里,多工器網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)有了很大的進(jìn)步。傳統(tǒng)的多工器設(shè)計(jì)方法為了滿足高精度的要求,通常對(duì)連接濾波器的接頭進(jìn)行特殊的優(yōu)化設(shè)計(jì)。但采用優(yōu)化的方法,所需時(shí)間長(zhǎng),效率低,且對(duì)計(jì)算機(jī)的硬件也有一定的要求。因此,一種快速有效的多工器設(shè)計(jì)方法成為發(fā)展需要[1]。
濾波器多項(xiàng)式綜合技術(shù)[2]的發(fā)展為濾波器設(shè)計(jì)帶來(lái)了飛速發(fā)展。若能將傳統(tǒng)的多項(xiàng)式綜合技術(shù)推廣到多工器設(shè)計(jì)上,使多工器設(shè)計(jì)中綜合與優(yōu)化相結(jié)合,勢(shì)必有效地縮減多工器設(shè)計(jì)時(shí)間,提高設(shè)計(jì)效率。
1? 多工器網(wǎng)絡(luò)理論推導(dǎo)
圖1為多工器實(shí)際頻率與歸一化頻率變化關(guān)系[3?6]。
圖1中,[Ω=f0Bff0-f0f,][f0=f1,1?f2,n,][B=f2,n-f1,1。]
<;E:\LIHUI\12月\12.4\現(xiàn)代電子技術(shù)201423\Image\05t1.tif>;
圖1 頻率變化
各通道濾波器網(wǎng)絡(luò)傳輸和反射多項(xiàng)式定義為:
[Sk11=FksEksSk21=PksEks=εkPk0sEks]
式中:[k](k=1,2,3,…,n)為第[k]個(gè)通道的濾波器;[Fks,Eks,Pk0s]為最高項(xiàng)系數(shù)歸一化;[εk]為歸一化系數(shù)。
[S11=n0NsDsSm1=ε0kPksDs]
式中:[N,][D,][P1,][P2,…,][Pn]的多項(xiàng)式最高項(xiàng)系數(shù)分別經(jīng)[n0,][ε01,][ε02,…,][ε0k]歸一化后都為1;[m=k+1。]
根據(jù)多工器網(wǎng)絡(luò)[Y]參數(shù)與[S]參數(shù)的關(guān)系,可求解[S11,Sm1]:
[S11=n0NsDs=i=1nSi-i=1n(Dij=1j≠inSi)i=1nSi+i=1n(Dij=1j≠inSi)]
[Sm1=ε0kPksDs=ε0kPkj=1j≠inSii=1nSi+i=1n(Dij=1j≠inSi)]
式中:[Sk=(Ek+Fk)2;][Dk=(Ek-Fk)2;][N(s)=][i=1nSi-][i=1n(Dij=1j≠inSi);][Ds=i=1nSi+i=1n(Dij=1j≠inSi);][Pks=Pkj=1j≠inSi;][n0=1。]
綜合步驟如下:
(1) 根據(jù)設(shè)計(jì)指標(biāo)綜合得到各通道濾波器在歸一頻率下的特征式;
(2) 開始迭代,求解初始值[Pk;]
(3) 根據(jù)回波損耗定義求解[ε0k;]
(4) 根據(jù)能量守恒求解[D:]
[Ds?D*-s=n02Ns?N*-s +i=1nε0k2Pks?Pk*-s]
根據(jù)[N+D2=i=1nSi]求解方程的根并將方程的根按虛部大小重新排列并構(gòu)造新的[Sk;]若圖像收斂,則停止迭代,否則返回第(1)步重新計(jì)算。
2? 綜合實(shí)例
通過(guò)四工器與五工器的綜合實(shí)例驗(yàn)證了上述多工器綜合理論的正確性。
四工器設(shè)計(jì)指標(biāo)為:
通道1:歸一化頻率(-1,-0.627 8),有限傳輸零點(diǎn)為:-1.376 2,-0.259 4。
通道2:歸一化頻率(-0.443 2,-0.076 9),有限傳輸零點(diǎn)為:-0.813 4,0.285 7。
通道3:歸一化頻率(0.104 9,0.465 6),有限傳輸零點(diǎn)為:-0.076 9,0.644 6。
通道4:歸一化頻率(0.644 6,1),有限傳輸零點(diǎn)為:0.375 7,1.35 19。
各通道濾波器階數(shù)為4階,回波損耗為-20 dB。
四工器綜合歸一化頻率如圖2所示。
<;E:\LIHUI\12月\12.4\現(xiàn)代電子技術(shù)201423\Image\05t2.tif>;
圖2 四工器綜合歸一化頻率圖
經(jīng)綜合結(jié)果如表1所示。
五工器設(shè)計(jì)指標(biāo)為:
通道1:歸一化頻率(-1,-0.750 8),有限傳輸零點(diǎn)為:-1.153 3,-0.604 9。
通道2:歸一化頻率(-0.509 8,-0.276 1),有限傳輸零點(diǎn)為:-0.653 3,-0.139 2。
通道3:歸一化頻率(-0.049 3,0.171 1),有限傳輸零點(diǎn)為:-0.184 7,0.300 7。
通道4:歸一化頻率(0.385 9,0.595 4),有限傳輸零點(diǎn)為:0.257 6,0.718 6。
通道5:歸一化頻率(0.800 1,1),有限傳輸零點(diǎn)為:0.677 6,1.117 7。
各通道濾波器階數(shù)為4階,回波損耗為-20 dB。
五工器綜合歸一化頻率如圖3所示。
<;E:\LIHUI\12月\12.4\現(xiàn)代電子技術(shù)201423\Image\05t3.tif>;
圖3 五工器綜合歸一化頻率圖
3? 結(jié)? 論
本文在濾波器多項(xiàng)式綜合基礎(chǔ)上,對(duì)多工器的多項(xiàng)式綜合做了進(jìn)一步推廣,并通過(guò)綜合實(shí)例進(jìn)行了驗(yàn)證,證明了多工器多項(xiàng)式綜合的正確性。
參考文獻(xiàn)
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[6] 李剛,吳邊,賴鑫,等.三工器的快速綜合方法[C] //2009年全國(guó)微波毫米波會(huì)議論文集(上冊(cè)).上海:全國(guó)微波毫米波會(huì)議,2009:2?8.
通過(guò)四工器與五工器的綜合實(shí)例驗(yàn)證了上述多工器綜合理論的正確性。
四工器設(shè)計(jì)指標(biāo)為:
通道1:歸一化頻率(-1,-0.627 8),有限傳輸零點(diǎn)為:-1.376 2,-0.259 4。
通道2:歸一化頻率(-0.443 2,-0.076 9),有限傳輸零點(diǎn)為:-0.813 4,0.285 7。
通道3:歸一化頻率(0.104 9,0.465 6),有限傳輸零點(diǎn)為:-0.076 9,0.644 6。
通道4:歸一化頻率(0.644 6,1),有限傳輸零點(diǎn)為:0.375 7,1.35 19。
各通道濾波器階數(shù)為4階,回波損耗為-20 dB。
四工器綜合歸一化頻率如圖2所示。
<;E:\LIHUI\12月\12.4\現(xiàn)代電子技術(shù)201423\Image\05t2.tif>;
圖2 四工器綜合歸一化頻率圖
經(jīng)綜合結(jié)果如表1所示。
五工器設(shè)計(jì)指標(biāo)為:
通道1:歸一化頻率(-1,-0.750 8),有限傳輸零點(diǎn)為:-1.153 3,-0.604 9。
通道2:歸一化頻率(-0.509 8,-0.276 1),有限傳輸零點(diǎn)為:-0.653 3,-0.139 2。
通道3:歸一化頻率(-0.049 3,0.171 1),有限傳輸零點(diǎn)為:-0.184 7,0.300 7。
通道4:歸一化頻率(0.385 9,0.595 4),有限傳輸零點(diǎn)為:0.257 6,0.718 6。
通道5:歸一化頻率(0.800 1,1),有限傳輸零點(diǎn)為:0.677 6,1.117 7。
各通道濾波器階數(shù)為4階,回波損耗為-20 dB。
五工器綜合歸一化頻率如圖3所示。
<;E:\LIHUI\12月\12.4\現(xiàn)代電子技術(shù)201423\Image\05t3.tif>;
圖3 五工器綜合歸一化頻率圖
3? 結(jié)? 論
本文在濾波器多項(xiàng)式綜合基礎(chǔ)上,對(duì)多工器的多項(xiàng)式綜合做了進(jìn)一步推廣,并通過(guò)綜合實(shí)例進(jìn)行了驗(yàn)證,證明了多工器多項(xiàng)式綜合的正確性。
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通道2:歸一化頻率(-0.443 2,-0.076 9),有限傳輸零點(diǎn)為:-0.813 4,0.285 7。
通道3:歸一化頻率(0.104 9,0.465 6),有限傳輸零點(diǎn)為:-0.076 9,0.644 6。
通道4:歸一化頻率(0.644 6,1),有限傳輸零點(diǎn)為:0.375 7,1.35 19。
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圖2 四工器綜合歸一化頻率圖
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通道2:歸一化頻率(-0.509 8,-0.276 1),有限傳輸零點(diǎn)為:-0.653 3,-0.139 2。
通道3:歸一化頻率(-0.049 3,0.171 1),有限傳輸零點(diǎn)為:-0.184 7,0.300 7。
通道4:歸一化頻率(0.385 9,0.595 4),有限傳輸零點(diǎn)為:0.257 6,0.718 6。
通道5:歸一化頻率(0.800 1,1),有限傳輸零點(diǎn)為:0.677 6,1.117 7。
各通道濾波器階數(shù)為4階,回波損耗為-20 dB。
五工器綜合歸一化頻率如圖3所示。
<;E:\LIHUI\12月\12.4\現(xiàn)代電子技術(shù)201423\Image\05t3.tif>;
圖3 五工器綜合歸一化頻率圖
3? 結(jié)? 論
本文在濾波器多項(xiàng)式綜合基礎(chǔ)上,對(duì)多工器的多項(xiàng)式綜合做了進(jìn)一步推廣,并通過(guò)綜合實(shí)例進(jìn)行了驗(yàn)證,證明了多工器多項(xiàng)式綜合的正確性。
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