一种Y型叉指电容可调耦合结构及超导滤波器

    公开(公告)号:CN111326836B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202010136852.9

    申请日:2020-03-02

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开一种Y型叉指电容可调耦合结构及超导滤波器,涉及微波通讯技术领域,所述Y型叉指电容可调耦合结构包括:超导矩形块、第一叉指电容、第二叉指电容、第三叉指电容和点焊板;所述第一叉指电容设置在所述超导矩形块和第一谐振器之间;所述第二叉指电容设置在所述超导矩形块和第二谐振器之间;所述第一谐振器和所述第二谐振器位于所述超导矩形块的对边;所述第三叉指电容设置在所述超导矩形块与所述点焊板之间;所述第三叉指电容通过所述点焊板接地。本发明提供的装置可以实现谐振器之间耦合强度的灵活控制。

    一种微波谐振器
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110994113A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911377346.2

    申请日:2019-12-27

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种微波谐振器,所述微波谐振器包括:第一电极、第二电极以及多个谐振器;所述第一电极与所述第二电极相对设置,所述第一电极与所述第二电极用于产生电场;所述多个谐振器设于所述第一电极与第二电极之间,每个所述谐振器包括N层谐振器框架,所述谐振器框架为一端开口的矩形,所述N为大于1的正整数。本发明通过使用多个谐振器框架相互嵌套的结构,将M频点分布在通带与通带之间,从而大幅提高了带间陡峭度。此外,本发明通过沉积法,在基片上沉积得到谐振器框架,改变了传统的谐振器制备方法,从而大幅减小了谐振器的尺寸。

    内嵌式微带谐振器、宽抑制滤波器及其设计方法

    公开(公告)号:CN107492703B

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201710544586.1

    申请日:2017-07-06

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种内嵌式微带谐振器,包括:第一低阻抗块、高阻抗块和第二低阻抗块;第一低阻抗块为块状结构内部作掏空处理,第二低阻抗块为块状结构,高阻抗块为蜿蜒线结构;第二低阻抗块和高阻抗块位于第一低阻抗块内,高阻抗块与两个低阻抗块相连。通过调节三个阻抗块的长度之和,调节谐振器的中心频率;通过调节第二低阻抗块的长度l和/或宽度w,调节谐振器的第一寄生频率fs与基频f0的比值;通过改变相邻内嵌式微带谐振器间的距离来改变各节滤波的耦合系数。本发明还提供了一种采用该内嵌式微带谐振器构成的宽抑制滤波器及其设计方法,能够设计出高性能、小型化的滤波器。

    一种基于旋进旋出结构微带谐振器的微带滤波器

    公开(公告)号:CN106532202B

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201610880930.X

    申请日:2016-10-09

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于旋进旋出结构谐振器的微带滤波器,适用于X波段及更高的频段,能够精确控制谐振器工作频率;近邻谐振器间耦合方式灵活多样,非近邻谐振器间采用平移对称的方式布置,使得非近邻谐振器间的寄生耦合效应可忽略不计,设计得到的滤波器通带响应不存在传输零点。

    一种基于绝热空间电磁耦合的低温微波滤波系统

    公开(公告)号:CN109167127A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201810796875.5

    申请日:2018-07-19

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于绝热空间电磁耦合的低温微波滤波系统,能够有效解决低温微波滤波组件由于输入输出电缆直接连接所造成的传导漏热大的问题,通过绝热空间电磁耦合的方式,将其传导漏热降低,这使得处于低温的微波滤波组件整体温度均匀稳定,从而使其性能更加稳定优异;(较之前可使用性能更加优异的电缆,即电缆更粗更短,这使得微波电子系统的整体体积得以减小,性能更优,威力更大,且有利于其小型化设计;在加装相同数量的低温滤波组件的前提下,极大的降低对制冷平台的功率消耗,使得超导电子系统的体积与制造成本大幅降低;使得原来一些由于低温平台限制而无法制造的多路超导电子系统的实现成为可能。

    耦合路径分离型双模谐振器的双通带滤波器及优化方法

    公开(公告)号:CN108666719A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810385896.8

    申请日:2018-04-26

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一耦合路径分离型双模谐振器的双通带滤波器及优化方法,第一谐振模式的级间耦合系数只由半波长谐振器控制;第二谐振模式下谐振电长度既包含对称的半波长谐振器也包含加载型枝节线;当两个双模谐振器在一定间距耦合时,一个谐振器的加载枝节线会与另一谐振器的加载枝节线耦合,加载型枝节线和半波长谐振器同时控制第二谐振模式的级间耦合系数,由此增加了两个双模谐振器的级间耦合系数的设计自由度,的两个谐振模式之间的耦合系数可以独立设计;并且两个谐振模式下所包含的电长度的不同,所以首节双模谐振器与外部馈线耦合时两个谐振模式分别所需的外部耦合系数也可以独立控制。

    高隔离度高温超导双工器及设计方法

    公开(公告)号:CN106450620A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610936119.9

    申请日:2016-11-01

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明属于微波通讯技术领域,具体涉及一种高温超导双工器。一种高隔离度高温超导双工器,其技术方案是:两个滤波器通道分别位于公共端口的左右两边,与公共端口形成T型结构,并通过微带线相互连接;两个滤波器通道、公共端口及微带线加工在基片(2)上层(1),基片(2)的下层为接地层(3);基片(2)采用氧化镁MgO材料,或者铝酸镧LaAlO3材料、蓝宝石材料,介电常数设置为9.7,厚度h为0.5mm,上层(1)和接地层(3)均为钇钡铜氧(YBCO)超导薄膜。本发明可以有效地提高隔离度,避免了点焊连接会导致微带线不连续,使制备后传输线的阻抗特性与设计的相同,实现性能优异的双工器。

    一种可变频超导微带线谐振器

    公开(公告)号:CN102496764B

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201110454264.0

    申请日:2011-12-30

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种可变频超导微带线谐振器,包括上层超导谐振器结构、下层超导薄膜、位于该上、下两层超导体之间的介质基片,其特征在于,所述上层超导谐振器结构包括一条连续的主条带线,一块或多块外部微带线和一个或多个开关;主条带线的一端或两端与一块或多块外部微带线构成叉指耦合结构,所述叉指耦合结构是由主条带线的端口梳状分叉结构与一块或多块外部微带线的端口梳状分叉结构相互交叉形成,它们之间相互不接触;所述外部微带线通过开关接地,通过一个或多个开关控制一块或多块外部微带线接地和断开的两种状态或状态组合,改变谐振器的谐振频率。本发明提出的可变频超导微带线谐振器,具有品质因数高、变频范围大、可变频点数量多、频率控制准确的优点,同时具有易于制备的优点。本发明提供的谐振器可以用来设计并制作出高性能的可变频带通、带阻、高通、低通、多通带超导滤波器。

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