【摘 要】
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开口谐振环,作为目前左手材料领域的一个重要研究热点,在微波频段特别是太赫兹频段具有许多特殊的性质,所以开口谐振环滤波器结构在军事和民用领域有着许多潜在的应用。本文
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开口谐振环,作为目前左手材料领域的一个重要研究热点,在微波频段特别是太赫兹频段具有许多特殊的性质,所以开口谐振环滤波器结构在军事和民用领域有着许多潜在的应用。本文设计了两种基于开口谐振环的滤波器结构,并对其频率响应特性进行了研究。本文提出了一种方形开口谐振环的带阻滤波器结构模型。利用仿真软件HFSS对该模型进行了仿真研究,研究了该谐振单元相关参数以及入射波极化方式对该开口谐振环频率响应特性的影响。结果表明,该SRR谐振单元形成了明显的禁带,但是当极化方式发生变化时,SRR谐振单元的频率响应特性变化较大。为了使开口谐振环滤波器对于入射波极化方式具有良好的稳定性,本文改进了圆形开口谐振环的带阻滤波器结构。通过仿真发现当极化方式改变时,开口谐振环滤波器频率响应特性变化很小,说明该谐振单元对于入射波极化方式不敏感,具有较好的稳定性;并且当入射波的入射角在15o范围内时,SRR谐振单元具有很好的稳定性。设计了具有双层谐振单元的开口谐振环滤波器,研究结果表明,通过微调两个谐振单元的尺寸,使两个谐振单元的谐振点不同,但是处于比较靠近的位置,从而构成带宽较宽的带阻滤波器。在仿真研究的基础上,加工了单层圆形开口谐振环带阻滤波器试验样品,进行了实验测试。实验中测试到样品的中心频率为225.6GHz,与仿真结果有一定的偏差。通过进一步分析发现影响频率偏移的主要因素是样品的实际尺寸偏小和介质的介电常数偏大,导致实际测试响应频率小于设计值。
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