滤波器及合路器的基础原理

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滤波器及合路器的基础原理

滤波器及合路器的基础原理

2. L同谐振杆的尺寸密切相关。谐振杆越长越细,L越 大,频率越低;谐振杆越短越粗,L越小,频率越高 3. C可用谐振杆与盖板的间隙大小和谐振杆的法兰盘大 小来反映。法兰盘越大间隙越小则C越大,频率越低; 反之则C越小,频率越高
Q值同单腔的体积和表面积有关 体积越大则单腔储存的电磁能越大,表 面积越小则单腔的损耗就越小,Q值就 越大,反之Q越小。
带外抑制

滤波器的带外抑制是指对通带外信号的 抑制能力,一般希望尽可能大,并在通 带范围外陡峭地下降。通常取通带外某 一频率的衰减值作为此项指标。
功率容量

滤波器的额定功率是指按规定的条件在 规定的时间周期内可连续地加到合路器 上而不致降低其性能的最大连续射频功 率。
滤波器的一般设计过程
根据需要的技术指标选择滤波器的类型以及低通原 型
电压驻波比

在给定端接匹配负载的情况下,由于端 口反射所形成的驻波的峰值和谷值的电 压比值,这里涉及到一个匹配的问题, 见下图电路,根据电路知识,当负载与 电源内阻相等时,负载上的功率最大。
电压驻波比

简单地说,馈线终端所接负载阻抗ZL 等于 馈线特性阻抗Z0 时,称为馈线终端是匹配 连接的。匹配时,馈线上只存在传向终端负 载的入射波,而没有由终端负载产生的反射 波,因此,当滤波器作为终端负载时,匹配 能保证滤波器取得全部信号功率。
滤波器的分类

分类方法很多,从实现形式上可以分为 集总电路滤波器,微带滤波器,腔体滤 波器等。其中集总电路是最基础的,下 图就是一个用RLC元件构成的滤波器。
滤波器的分类

下图是微带滤波器,此种滤波器最大的 优点在于体积小,重量轻,成本低,但 是功率容量小,Q值较低,损耗较大。

滤波器的基本原理

滤波器的基本原理

滤波器的基本原理
1. 信号的频域分析
连续信号可以用傅里叶分析解析为不同频率的正弦组分之和。

2. 电路的频域响应
电路对不同频率输入信号的响应也不相同,可以用频域响应函数表示。

3. 频域选择
滤波器根据设计,选择让特定频率信号通过,阻挡不需要的频率。

4. 电容电感频率选择性
电容电感会针对不同频率产生不同的阻抗,从而实现频率选择。

5. 串联和并联谐振
电路的串联和并联谐振可产生频域的峰值或零点,实现滤波。

6. 常见滤波器电路
低通、高通、带通、带阻等常见滤波电路,可逐一实现不同需求。

7.无源和主动滤波器
无源滤波器用电容电感实现;主动滤波增加放大器实现更佳性能。

8. 模拟和数字滤波器
模拟滤波器用模拟电路实现;数字滤波采用数学算法在数字信号处理器上实现。

9. 滤波器设计方法
采用频率响应映射、插入损耗法等设计滤波电路的参数。

10. 应用领域
信号滤波应用广泛,如音频处理、电力系统、通信等领域。

滤波器通过对信号进行频率选择,滤除不需要的频率分量,把有用的频率信号提取出来,在信号处理中起着关键作用。

滤波器的基本原理和应用

滤波器的基本原理和应用

滤波器的基本原理和应用滤波器是电子领域中常用的一个设备,它具有将特定频率范围的信号通过,而阻塞其他频率范围的信号的功能。

滤波器在通信系统、音频处理、图像处理等领域都有着广泛的应用。

本文将介绍滤波器的基本原理和应用,以帮助读者更好地理解和使用滤波器。

一、滤波器的基本原理滤波器的基本原理是基于信号的频域特性进行筛选和处理。

它通过在不同频率上具有不同的传递特性,来选择性地通过或阻塞信号的特定部分。

滤波器可以根据其频率响应分为低通、高通、带通和带阻四种类型。

1. 低通滤波器(Low-pass Filter)低通滤波器的作用是通过低于截止频率的信号,并阻塞高于截止频率的信号。

它常被用于音频系统和图像处理中,去除高频噪声和细节,保留低频信号和平滑部分。

2. 高通滤波器(High-pass Filter)高通滤波器的作用是通过高于截止频率的信号,并阻塞低于截止频率的信号。

它常用于音频系统和图像处理中,去除低频噪声和背景,保留高频信号和细节。

3. 带通滤波器(Band-pass Filter)带通滤波器的作用是通过特定的频率范围内的信号,并同时阻塞低于和高于该频率范围的信号。

它常被用于通信系统中的频率选择性传输和音频系统中的音乐分析。

4. 带阻滤波器(Band-stop Filter)带阻滤波器的作用是阻塞特定的频率范围内的信号,并同时通过低于和高于该频率范围的信号。

它常被用于滤除特定频率的干扰信号,如电源噪声和通信干扰。

二、滤波器的应用滤波器在电子领域中有着广泛的应用,下面将介绍一些常见的应用场景。

1. 通信系统中的滤波器在通信系统中,滤波器起到了筛选信号和抑制噪声的作用。

接收端常使用低通滤波器,以去除接收到的信号中的高频噪声和干扰。

而发送端常使用高通滤波器,以去除发送信号中的低频噪声和背景。

带通滤波器和带阻滤波器则常用于频率选择性传输,如调频广播、调频电视等。

2. 音频系统中的滤波器在音频系统中,滤波器用于音频信号的处理和音乐分析。

合路器的工作原理

合路器的工作原理

合路器的工作原理合路器是一种用于将多个信号或者电路连接在一起的设备,其工作原理是通过合并或者分离信号的电路来实现。

合路器通常用于电信、无线通信、网络通信等领域,具有将多个信号合并成一个信号或者将一个信号分成多个信号的功能。

一、合路器的基本原理合路器的基本原理是利用特定的电路设计和信号处理技术,将多个输入信号合并成一个输出信号,或者将一个输入信号分成多个输出信号。

合路器的工作原理可以分为以下几个方面:1. 信号的合并:合路器将多个输入信号合并成一个输出信号的过程称为信号的合并。

合路器通过将多个输入信号经过特定的电路处理,使得它们能够在一个输出端口上同时存在。

2. 信号的分离:合路器将一个输入信号分成多个输出信号的过程称为信号的分离。

合路器通过将输入信号经过特定的电路处理,使得它们能够在多个输出端口上同时存在。

3. 频率选择:合路器可以选择特定的频率范围内的信号进行合并或者分离。

通过使用不同的滤波器或者频率选择器,合路器可以实现对特定频率的信号进行处理。

4. 信号的耦合:合路器可以实现对不同输入信号之间的相互影响进行控制。

通过合理设计合路器的电路结构和参数,可以减小或者消除输入信号之间的干扰或者耦合。

二、合路器的类型和应用领域合路器根据其工作原理和应用领域的不同,可以分为多种类型。

以下是常见的合路器类型及其应用领域:1. 功分合路器(Power Divider/Combiner):功分合路器用于将一个输入信号分成多个输出信号,或者将多个输入信号合并成一个输出信号。

它常用于无线通信系统中的天线分配、功率分配等应用。

2. 频分合路器(Frequency Divider/Combiner):频分合路器用于将不同频率的信号进行分离或者合并。

它常用于无线通信系统中的频率分配、频率合并等应用。

3. 时分合路器(Time Divider/Combiner):时分合路器用于将不同时间段的信号进行分离或者合并。

它常用于数字通信系统中的时隙分配、时隙合并等应用。

滤波器的基本原理

滤波器的基本原理

滤波器的基本原理
滤波器是一种电子设备或电路,用于处理信号的频率特性。

它的基本原理是通过选择性地通过或阻塞特定频率的信号来改变信号的频谱。

滤波器可用于多种应用,例如音频处理、图像处理和通信系统中的信号处理。

滤波器的基本组成部分是一个传递函数,它描述了输入信号和输出信号之间的关系。

传递函数通常用频率响应表示,描述了不同频率下信号的振幅和相位关系。

滤波器按照其频率特性可以分为几种不同的类型。

常见的类型包括低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器。

低通滤波器通过低于截止频率的信号,而高通滤波器则通过高于截止频率的信号。

带通滤波器通过位于特定频率范围内的信号,而带阻滤波器则阻止位于特定频率范围内的信号。

滤波器的实现方式也有很多种。

最常见的是基于电容和电感的被动滤波器。

被动滤波器使用电容和电感元件来改变信号的频率响应。

此外,还有一些基于运算放大器的主动滤波器,这些滤波器使用运算放大器来增强信号处理的功能。

滤波器在许多领域中都是非常重要的。

在音频处理中,滤波器可用于去除噪声或调整声音的频率特性。

在通信系统中,滤波器可用于去除干扰或选择特定频率的信号。

在图像处理中,滤波器可用于平滑图像或增强图像的边缘。

总之,滤波器是一种能够改变信号频率特性的设备或电路。


通过选择性地通过或阻塞特定频率的信号来实现信号处理的目的。

不同类型的滤波器可以满足不同的应用需求,并在许多领域中发挥着重要作用。

合路器的工作原理

合路器的工作原理

合路器的工作原理合路器,又称为分路器或分配器,是一种用于将输入信号分配到多个输出端口的电子设备。

它在通信系统、网络设备和电子测试仪器等领域中得到广泛应用。

本文将详细介绍合路器的工作原理。

一、合路器的基本结构合路器通常由输入端口、输出端口和分配网络组成。

1. 输入端口:合路器的输入端口接收来自信号源的输入信号。

输入端口通常是一个高频连接器,如SMA或BNC。

2. 输出端口:合路器的输出端口将输入信号分配到多个输出端口。

输出端口也是高频连接器,通常与输入端口相同。

3. 分配网络:分配网络是合路器的核心部分,它由一系列耦合器、相位调节器和分配器组成。

分配网络的设计决定了合路器的性能和工作原理。

二、合路器的工作原理可以分为两种基本类型:功率分配和相位分配。

1. 功率分配功率分配合路器将输入信号的功率均匀分配到多个输出端口。

它通常用于需要将信号分配给多个接收设备的应用场景。

在功率分配合路器中,分配网络的设计采用了一系列耦合器和分配器。

耦合器用于将输入信号分配到不同的分配器,而分配器则将信号分配到各个输出端口。

为了实现均匀的功率分配,耦合器和分配器的设计需要考虑信号的衰减和相位差。

2. 相位分配相位分配合路器将输入信号的相位差均匀分配到多个输出端口。

它通常用于需要将相位差控制在一定范围内的应用场景,如干涉仪、相控阵天线等。

在相位分配合路器中,分配网络的设计采用了一系列相位调节器和分配器。

相位调节器用于调整信号的相位差,而分配器则将信号分配到各个输出端口。

为了实现均匀的相位分配,相位调节器和分配器的设计需要考虑信号的相位差和幅度。

三、合路器的性能指标合路器的性能主要由以下几个指标来衡量:1. 插入损耗:合路器在信号传输过程中引入的损耗。

插入损耗越低,合路器的性能越好。

2. 隔离度:合路器将输入信号与输出端口之间的隔离程度。

隔离度越高,合路器的性能越好。

3. 平衡度:合路器在将输入信号分配到多个输出端口时的功率或相位差均衡程度。

合路器的工作原理

合路器的工作原理

合路器的工作原理合路器是一种用于电子通信系统中的重要设备,它的主要作用是将不同的信号源合并到一个共同的信号路径中,以实现信号的传输和处理。

在本文中,我们将详细介绍合路器的工作原理及其相关的技术细节。

一、合路器的基本原理合路器的基本原理是利用电磁场的相互作用来实现信号的合并。

它由一个或多个输入端口和一个输出端口组成。

输入端口接收来自不同信号源的信号,输出端口将合并后的信号发送到下一个设备或系统中。

合路器的工作原理可以分为两个主要方面:功分合路和相分合路。

1. 功分合路功分合路是指将多个信号源的功率合并到一个输出端口的过程。

合路器通过将输入端口与输出端口之间的电磁场相互耦合,使得输入信号的能量能够传输到输出端口。

合路器通常使用耦合结构(如耦合线、耦合环等)来实现功分合路。

2. 相分合路相分合路是指将多个信号源的相位合并到一个输出端口的过程。

合路器通过调整输入端口之间的相位关系,使得输入信号的相位能够在输出端口上保持一致。

合路器通常使用相控阵列、相位差线等技术来实现相分合路。

二、合路器的类型合路器根据其工作频率范围和应用领域的不同,可以分为多种类型。

以下是常见的合路器类型:1. 分路器分路器是一种将一个输入信号分成多个输出信号的合路器。

它通常用于无线通信系统中,用于将一个信号源的信号分配给多个接收设备。

分路器可以根据需要进行调整,以实现不同输出信号的功率和相位要求。

2. 合路器合路器是一种将多个输入信号合并成一个输出信号的合路器。

它通常用于无线通信系统中,用于将多个信号源的信号合并到一个共同的信号路径中。

合路器可以根据需要进行调整,以实现不同输入信号的功率和相位要求。

3. 隔离器隔离器是一种用于隔离不同信号源之间的干扰的合路器。

它通常用于无线通信系统中,用于防止不同信号源之间的相互干扰。

隔离器可以根据需要进行调整,以实现不同输入信号之间的隔离要求。

4. 滤波器滤波器是一种用于滤除不需要的频率分量的合路器。

滤波器的基本原理及应用

滤波器的基本原理及应用

滤波器的基本原理及应用滤波器是一种电子设备,可以通过选择或排除特定的频率成分,改变信号的频谱特性。

在电子工程中,滤波器被广泛应用于信号处理、通信系统、音频设备等领域。

本文将介绍滤波器的基本原理及其在各个领域的应用。

一、滤波器的基本原理滤波器的基本原理是通过将特定频率范围内的信号通过,而将其他频率范围内的信号削弱或排除。

它主要依赖于电路中的电容、电感和电阻等元件来实现频率的选择性传递。

根据滤波器对于不同频率的处理方式,可以将其分为低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器等四种类型。

1. 低通滤波器低通滤波器允许低频信号通过,并将高频信号削弱。

它常用于音频设备中,用于去除高频噪声,保留低频音乐信号。

此外,低通滤波器还广泛应用于通信系统中,以滤除高频干扰和杂波,保证信号的清晰度和稳定性。

2.高通滤波器高通滤波器允许高频信号通过,并将低频信号削弱。

它常用于音频设备中,用于去除低频噪声,提升高频音乐信号。

在图像处理领域,高通滤波器也被用于边缘检测和图像增强等应用。

3.带通滤波器带通滤波器允许特定频率范围内的信号通过,而将其他频率范围内的信号削弱。

它广泛应用于无线通信系统中,用于接收或发送特定频段的信号。

此外,带通滤波器还被用于调音台、电视调谐器和无线电接收机等设备中。

4.带阻滤波器带阻滤波器将特定频率范围内的信号削弱,而将其他频率范围内的信号通过。

它常用于抑制特定频率噪声或干扰信号。

在音频放大器和无线电发射机等设备中,带阻滤波器被用于消除杂音和干扰。

二、滤波器的应用领域滤波器在电子工程中有着广泛的应用,以下是几个常见的领域:1.音频设备音频设备如音响系统、耳机等通常会使用滤波器来调整音频信号的频谱特性。

通过采用不同类型的滤波器,可以实现低音增强、高音增强、降噪等音效处理。

2.通信系统在通信系统中,滤波器被用于滤除噪声、杂波和干扰信号,提高通信质量。

无线通信系统、调制解调器、数字通信系统等都需要滤波器进行信号处理和调节。

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电压驻波比
而当滤波器和馈线不匹配时,也就是滤波器阻抗不等于 馈线特性阻抗时,负载就只能吸收馈线上传输的部分高 频能量,而不能全部吸收,未被吸收的那部分能量将反 射回去形成反射波。 例如,在右图中,由于滤波器与馈线的阻抗不同,一个 为75欧姆,一个为50欧姆,阻抗不匹配,其结果是

电压驻波比

2. L同谐振杆的尺寸密切相关。谐振杆越长越细,L越 大,频率越低;谐振杆越短越粗,L越小,频率越高 3. C可用谐振杆与盖板的间隙大小和谐振杆的法兰盘大 小来反映。法兰盘越大间隙越小则C越大,频率越低; 反之则C越小,频率越高
Q值同单腔的体积和表面积有关 体积越大则单腔储存的电磁能越大,表 面积越小则单腔的损耗就越小,Q值就 越大,反之Q越小。

Q值对设计的启发:谐振铜管之间的耦 合窗口尽量开大,这样单腔的表面积会 减少,单腔体积也会无形中有所增加

较常用的交叉耦合形式
容性耦合 感性耦合 在非主通道上的附加耦合

下图是腔体滤波器, 也是我们目前正在 研究的滤波器类型。 此类滤波器的特点 是可以实现的Q值 很高,功率容量很 大。缺点就是体积 比较大,重量大, 成本较高。
滤波器的分类

从功用角度可分为低通,高通,带通, 带阻等类型,见下面例图。
滤波器的分类

从带宽角度可分为窄带,中带,宽带等类型,其中相对带宽小 于20%的属于窄带滤波器,大于40%的属于宽带滤波器,介于 20%与40%之间的属于中带滤波器。 窄带滤波器的相对带宽:BW=(f2-f1)/f0 f1,f2分别是通带的起止频率 f0是通带中心频率 窄带滤波器的相对带宽一般在20%以下
电压驻波比

在给定端接匹配负载的情况下,由于端 口反射所形成的驻波的峰值和谷值的电 压比值,这里涉及到一个匹配的问题, 见下图电路,根据电路知识,当负载与 电源内阻相等时,负载上的功率最大。
电压驻波比

简单地说,馈线终端所接负载阻抗ZL 等于 馈线特性阻抗Z0 时,称为馈线终端是匹配 连接的。匹配时,馈线上只存在传向终端负 载的入射波,而没有由终端负载产生的反射 波,因此,当滤波器作为终端负载时,匹配 能保证滤波器取得全部信号功率。
二者在功能上的关系 二者在结构上的关系 二者在设计方案上的关系

二者在功能上的关系

合路器可以实现几个滤波器的联合功能, 将不同中心频率,不同带宽的滤波器整 合在一起,成为一个整体以满足工程需 要。鉴于此关系,合路器与滤波器的主 要参数是基本一样的
二者在结构上的关系

合路器由两个或两个以上的通道组成, 每一个通道都可以看作一个滤波器,不 过在端口部分的结构稍有改变。
滤波器及合路器的基础原理
孙小四
主要内容
滤波器的基本概念 滤波器的分类 滤波器的关键技术指标 合路器的概念以及与滤波器的关系 合路器的关键技术指标 我们研发的合路器的简要介绍

滤波器基本概念

滤波器是通信技术中很多问题的中心, 通信工程中常用的重要器件,它对信号 具有频率选择性,在通信系统中通过或 阻断、分开或合成某些频率的信号。
DHL-I型合路器直观印象
采用DHL-I型合路器的必要性

随着GSM-R 在全路范围的建设,为了满足不同业 务的需要,越来越多的通信设备用于机车上。每 项业务的满足都需要相应的通信设备,而每个通 信设备都要有自己的一套天馈系统。这么多通信 设备势必造成机车顶上安装有多付天线。机车顶 部的安装位臵紧张,使各天线间不能保证有足够 的空间隔离度。天线间因为隔离度不够会造成天 线之间存在干扰,可能造成通信设备不能正常工 作,严重影响列车无线通信的质量甚至给行车安 全带来隐患。工艺所研制的多频段天线可以很好 的解决天线过多的问题,使原有的过多的天馈系 统进行整合,而合路器也是为了配合天线的使用 而进行研发的,将不同设备的不同频段的信号合 成为一个信号通过天线收发。
滤波器的分类

分类方法很多,从实现形式上可以分为 集总电路滤波器,微带滤波器,腔体滤 波器等。其中集总电路是最基础的,下 图就是一个用RLC元件构成的滤波器。
滤波器的分类

下图是微带滤波器,此种滤波器最大的 优点在于体积小,重量轻,成本低,但 是功率容量小,Q值较低,损耗较大。
微带滤波器
滤波器的分类
滤波器的分类

从结构角度可分为 交趾滤波器,梳状 滤波器等类型,图 片就是两个腔体交 趾滤波器的实物图
滤波器的分类

图片是两个腔体梳 状滤波器的实物图, 这种类型的滤波器 适合实现窄带滤波 器
滤波器的分类


按照采用的低通原型 角度可分为最大平坦 滤波器,切比雪夫滤 波器,椭圆型滤波器 等类型,以低通滤波 器为例,右图为最大 平坦型滤波器。 此类滤波器带内波动 以及插入损耗指标很 好,但是带外陡峭度 不足。
在不匹配的情况下, 馈线上同时存在入射波和反射波。在入射波和反 射波相位相同的地方,电压振幅相加为最大电压振幅Vmax ,形成 波腹;而在入射波和反射波相位相反的地方电压振幅相减为最小电 压振幅Vmin ,形成波节。其它各点的振幅值则介于波腹与波节之间。 这种合成波称为行驻波。 反射波电压和入射波电压幅度之比叫作反射系数,记为 R 反射波幅度 ZL-Z0 R =───── = ─────── 入射波幅度 ZL+Z0 波腹电压与波节电压幅度之比称为驻波系数,也叫电压驻波比,记 为VSWR 波腹电压幅度Vmax 1+R VSWR = ────────────── = ──── 波节电压辐度Vmin 1-R 终端负载阻抗ZL 和特性阻抗Z0 越接近,反射系数 R 越小,驻波比 VSWR 越接近于1,匹配也就越好。

DHL-I型合路器尺寸
外壳长482mm,宽384mm,高66mm 内部尺寸长356mm,174mm,高52mm

DHL-I型合路器技术指标

工作频率范围 450MHz频段:457.00~469.00MHz; 800MHz频段:821.00~867.00MHz; GSM-R频段:885.00~934.00MHz; 2.4G频段: 2400.00~2483.50MHz
带外抑制

滤波器的带外抑制是指对通带外信号的 抑制能力,一般希望尽可能大,并在通 带范围外陡峭地下降。通常取通带外某 一频率的衰减值作为此项指标。
功率容量

滤波器的额定功率是指按规定的条件在 规定的时间周期内可连续地加到合路器 上而不致降低其性能的最大连续射频功 率。
滤波器的一般设计过程
根据需要的技术指标选择滤波器的类型以及低通原 型
列车车载电台天线共用设备组成示意图
DHL-I型合路器各频段功能介绍
450MHz 频段列车无线调度通信业务; 450MHz 列尾装臵数据传输业务; 800MHz 列尾和列车安全预警业务; 800MHz 频段机车同步控制数据传输业务; GSM-R 话音业务; GSM-R 通用分组数据业务; 列车控制系统(CTCS)数据传输业务; 机车同步控制系统GSM-R 电路数据业务; 2.4GHz 宽带无线数据传输业务。
滤波器的分类
右图为切比雪夫型 滤波器。 此类滤波器通带内 又等幅波纹,带内 波动不如最大平坦 型,但带外陡峭度 较好。

滤波器的分类
右图为椭圆函数滤 波器。 此类滤波器通带和 阻带都具有波纹, 带外陡峭度比前两 种都要好,但是实 现较为复杂。

滤波器的关键技术指标
工作频率以及中心频率f0 带宽以及相对带宽 插入损耗 带外陡峭度 带内波动 电压驻波比 带外抑制
二者在设计方案上的关系

滤波器相对于合路器来说设计要简单很 多,合路器由于考虑的频段更多,在三 路合一的部分处理起来有一定困难。但 是从根本上说,两者的设计方法在很大 程度上是一致的。之前描述的滤波器的 设计过程对合路器是基本适用的,不同 的是合路器的调节工作更多,难度也较 滤波器大。
合路器技术指标

合路器除了具有滤波器的指标之外,还 有一些独有的指标,如隔离度,三阶互 调等。
合路器的隔离度

合路器的隔离度是指当合路器的主路接 匹配负载时,射频信号泄漏到其它端口 的功率与输入功率之比。
合路器的三阶互调

互调干扰是指两个(或多个)不同频率 的信号同时作用在合路器的输入端时, 由于合路器的非线性,这几个信号之间 的互调产物落入通频带内从而形成的干 扰,以三阶互调产物对通带的影响最大。

工作频率以及中心频率f0
滤波器的频率范围是给定相对最小插损 值的两个截止频率范围,即指从下限频 率f1到上限频率f2的频率范围,频率范 围应包含起始频率f1和终止频率f2。 中心频率f0就是工作频带的中心一般我 们认为是上下边频的平均数,在设计中 取作f1与f2乘积的平方根。

带宽以及相对带宽

指由通带与阻带之 间的过渡带,一般 希望下降得越快越 好,但是与带内波 动是一对矛盾。表 示方法很多,可以 采用达到规定衰减 需要的带宽来表示。 右图为两种不同的 带外陡峭度。Fra bibliotek带内波动

带内波动是指合路 器通带内信号幅度 的起伏程度,通常 规定为通带内信号 起伏的最大值与最 小值之差。带内波 动越小,信号在通 带内越稳定,但是 带外陡峭度会下降, 所以需要在两个方 面综合考虑。
DHL-I型合路器技术指标




插入损耗:不大于1.2dB 带内波动:不大于1.0dB 电压驻波比:不大于1.5 端口隔离度:不小于75dB 三阶互调:不大于-140dBc(双音43dBm/tone) 额定功率:50W 带外抑制
1.谐振频率同波长成反比。频率越高单腔尺寸越小,
频 率越低单腔尺寸越大

滤波器通带的宽度,一般我们定义为上 边频与下边频之差。相对带宽是指带宽 W与中心频率 f0比值
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