CN211743354U - 一种新型介质波导滤波器 - Google Patents

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曹艳杰
苏聪
虞成城
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Abstract

本实用新型涉及滤波器技术领域,特别涉及一种新型介质波导滤波器,通过在两个第一谐振腔体之间设置第一容性耦合孔,两个第二谐振腔体之间设置第二容性耦合孔,能够实现介质波导滤波器的容***叉耦合,使得介质波导滤波器在有限的空间内实现4个传输零点,有利于提高介质波导滤波器性能和灵活调配带外抑制性能,以实现高选择性的介质波导滤波器;相对现有技术,简化了制造工艺,易于生产,同时不会增大介质波导滤波器的体积,可保证介质波导滤波器的小型化;本方案设计的介质波导滤波器同时兼顾到了后期调试的便捷性,使得调试性能更容易收敛,节省调试时间。

Description

一种新型介质波导滤波器
技术领域
本实用新型涉及滤波器技术领域,特别涉及一种新型介质波导滤波器。
背景技术
3G和4G的通信时代,基站滤波器的选择多以金属同轴腔体滤波器为主,近年来,随着通信行业的高速发展,5G的通信时代已经悄然来临,而5G通信的一个核心技术就是Massive MIMO(大规模天线技术),然而受限于Massive MIMO对大规模天线集成化的要求,滤波器需要更加小型化和集成化,传统的金属同轴腔体滤波器已经不能满足设计的需求,而陶瓷介质波导滤波器具有Q值高、选频特性好、工作频率稳定性好、***损耗小、体积小等优化,所以陶瓷介质波导滤波器有望在5G时代成为主流选择。
实用新型内容
为了克服上述现有技术的缺陷,本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种新型介质波导滤波器。
为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案为:
一种新型介质波导滤波器,包括介质本体,所述介质本体的一侧面上设有两个第一谐振腔体、两个第二谐振腔体、两个第三谐振腔体和感性耦合孔,两个所述第一谐振腔体之间设有第一容性耦合孔,两个所述第二谐振腔体之间设有第二容性耦合孔,所述感性耦合孔位于第一容性耦合孔和第二容性耦合孔之间。
进一步的,所述第一容性耦合孔和第二容性耦合孔均为盲孔,所述第一容性耦合孔的孔深度大于第二容性耦合孔的孔深度。
进一步的,所述介质本体的一侧面相对的另一侧面上设有第三容性耦合孔,所述第三容性耦合孔与第二容性耦合孔相对设置且第三容性耦合孔的结构与第二容性耦合孔的结构相同。
进一步的,所述介质本体的一侧面相对的另一侧面上设有两个信号孔,两个所述信号孔分别与两个第一谐振腔体一一对应设置且信号孔的中心轴与其对应的第一谐振腔体的中心轴在同一直线上,所述第一谐振腔体和信号孔均为盲孔,所述第一谐振腔体的孔径大于信号孔的孔径。
进一步的,所述感性耦合孔为通孔,所述感性耦合孔的水平截面形状为十字形。
进一步的,所述第一谐振腔体、第二谐振腔体和第三谐振腔体三者的结构均相同且均为盲孔。
本实用新型的有益效果在于:
通过在两个第一谐振腔体之间设置第一容性耦合孔,两个第二谐振腔体之间设置第二容性耦合孔,能够实现介质波导滤波器的容***叉耦合,使得介质波导滤波器在有限的空间内实现4个传输零点,有利于提高介质波导滤波器性能和灵活调配带外抑制性能,以实现高选择性的介质波导滤波器;相对现有技术,简化了制造工艺,易于生产,同时不会增大介质波导滤波器的体积,可保证介质波导滤波器的小型化;本方案设计的介质波导滤波器同时兼顾到了后期调试的便捷性,使得调试性能更容易收敛,节省调试时间。
附图说明
图1所示为根据本实用新型的一种新型介质波导滤波器的结构示意图;
图2所示为根据本实用新型的一种新型介质波导滤波器的结构示意图;
图3所示为根据本实用新型的一种新型介质波导滤波器的结构示意图;
图4所示为根据本实用新型的一种新型介质波导滤波器的俯视结构示意图;
图5所示为根据本实用新型的一种新型介质波导滤波器的俯视结构示意图;
标号说明:
1、介质本体;2、第一谐振腔体;3、第二谐振腔体;4、第三谐振腔体;5、感性耦合孔;6、第一容性耦合孔;7、第二容性耦合孔;8、第三容性耦合孔;9、信号孔。
具体实施方式
为详细说明本实用新型的技术内容、所实现目的及效果,以下结合实施方式并配合附图予以说明。
请参照图1所示,本实用新型提供的技术方案:
一种新型介质波导滤波器,包括介质本体,所述介质本体的一侧面上设有两个第一谐振腔体、两个第二谐振腔体、两个第三谐振腔体和感性耦合孔,两个所述第一谐振腔体之间设有第一容性耦合孔,两个所述第二谐振腔体之间设有第二容性耦合孔,所述感性耦合孔位于第一容性耦合孔和第二容性耦合孔之间。
从上述描述可知,本实用新型的有益效果在于:
通过在两个第一谐振腔体之间设置第一容性耦合孔,两个第二谐振腔体之间设置第二容性耦合孔,能够实现介质波导滤波器的容***叉耦合,使得介质波导滤波器在有限的空间内实现4个传输零点,有利于提高介质波导滤波器性能和灵活调配带外抑制性能,以实现高选择性的介质波导滤波器;相对现有技术,简化了制造工艺,易于生产,同时不会增大介质波导滤波器的体积,可保证介质波导滤波器的小型化;本方案设计的介质波导滤波器同时兼顾到了后期调试的便捷性,使得调试性能更容易收敛,节省调试时间。
进一步的,所述第一容性耦合孔和第二容性耦合孔均为盲孔,所述第一容性耦合孔的孔深度大于第二容性耦合孔的孔深度。
从上述描述可知,第一容性耦合孔和第二容性耦合孔均为盲孔,第一容性耦合孔的孔深度大于第二容性耦合孔的孔深度,能够提高带外抑制,从而降低对其他通信频段影响。
进一步的,所述介质本体的一侧面相对的另一侧面上设有第三容性耦合孔,所述第三容性耦合孔与第二容性耦合孔相对设置且第三容性耦合孔的结构与第二容性耦合孔的结构相同。
从上述描述可知,第三容性耦合孔与第二容性耦合孔构成一个容性耦合结构,采用双面的孔结构,这样可以有效减小孔的深度,有利于管控孔的尺寸,且不影响整体性能,能够进一步实现介质波导滤波器的容***叉耦合,从而能够通过调节各个腔体之间的耦合量,以实现高选择性的介质波导滤波器。
进一步的,所述介质本体的一侧面相对的另一侧面上设有两个信号孔,两个所述信号孔分别与两个第一谐振腔体一一对应设置且信号孔的中心轴与其对应的第一谐振腔体的中心轴在同一直线上,所述第一谐振腔体和信号孔均为盲孔,所述第一谐振腔体的孔径大于信号孔的孔径。
从上述描述可知,通过在介质本体的一侧面相对的另一侧面上设置两个信号孔,信号孔对应第一谐振腔体设置,信号孔作为信号输入输出的馈点,这样能够保证信号的稳定输入与输出,从而保证介质波导滤波器工作频率的稳定性。
进一步的,所述感性耦合孔为通孔,所述感性耦合孔的水平截面形状为十字形。
从上述描述可知,感性耦合孔为通孔,感性耦合孔的水平截面形状为十字形,能够调节腔体间的感性耦合量。
进一步的,所述第一谐振腔体、第二谐振腔体和第三谐振腔体三者的结构均相同且均为盲孔。
请参照图1至图5所示,本实用新型的实施例一为:
请参照图1、图2和图4,一种新型介质波导滤波器,包括介质本体1,所述介质本体1的一侧面上设有两个第一谐振腔体2、两个第二谐振腔体3、两个第三谐振腔体4和感性耦合孔5,两个所述第一谐振腔体2之间设有第一容性耦合孔6,两个所述第二谐振腔体3之间设有第二容性耦合孔7,所述感性耦合孔5位于第一容性耦合孔6和第二容性耦合孔7之间。
所述第一谐振腔体2、第二谐振腔体3和第三谐振腔体4均沿介质本体1的一侧面的边缘设置。
所述第一容性耦合孔6和第二容性耦合孔7均为盲孔,所述第一容性耦合孔6的孔深度大于第二容性耦合孔7的孔深度。
所述感性耦合孔5为通孔,所述感性耦合孔5的水平截面形状为十字形。
请参照图4,所述感性耦合孔5的数量为两个,分别包括第一子感性耦合孔5和第二子感性耦合孔5,所述第一子感性耦合孔5位于两个第一谐振腔体2和两个第三谐振腔体4之间,所述第二子感性耦合孔5位于两个第二谐振腔体3和两个第三谐振腔体4之间。
请参照图3和图5,所述介质本体1的一侧面相对的另一侧面上设有第三容性耦合孔8,所述第三容性耦合孔8与第二容性耦合孔7相对设置且第三容性耦合孔8的结构与第二容性耦合孔7的结构相同。
所述介质本体1的一侧面相对的另一侧面上设有两个信号孔9,两个所述信号孔9分别与两个第一谐振腔体2一一对应设置且信号孔9的中心轴与其对应的第一谐振腔体2的中心轴在同一直线上,所述第一谐振腔体2和信号孔9均为盲孔,所述第一谐振腔体2的孔径大于信号孔9的孔径。
所述第一谐振腔体2、第二谐振腔体3和第三谐振腔体4三者的结构均相同且均为盲孔,三者的孔深度也相同。
本方案设计的新型介质波导滤波器可通过调节第一容性耦合孔6和第二容性耦合孔7(均为盲孔)的深度以及盲孔的直径的大小就可以灵活调节耦合量的大小。
综上所述,本实用新型提供的一种新型介质波导滤波器,通过在两个第一谐振腔体之间设置第一容性耦合孔,两个第二谐振腔体之间设置第二容性耦合孔,能够实现介质波导滤波器的容***叉耦合,使得介质波导滤波器在有限的空间内实现4个传输零点,有利于提高介质波导滤波器性能和灵活调配带外抑制性能,以实现高选择性的介质波导滤波器;相对现有技术,简化了制造工艺,易于生产,同时不会增大介质波导滤波器的体积,可保证介质波导滤波器的小型化;本方案设计的介质波导滤波器同时兼顾到了后期调试的便捷性,使得调试性能更容易收敛,节省调试时间。
以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等同变换,或直接或间接运用在相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

Claims (6)

1.一种新型介质波导滤波器,其特征在于,包括介质本体,所述介质本体的一侧面上设有两个第一谐振腔体、两个第二谐振腔体、两个第三谐振腔体和感性耦合孔,两个所述第一谐振腔体之间设有第一容性耦合孔,两个所述第二谐振腔体之间设有第二容性耦合孔,所述感性耦合孔位于第一容性耦合孔和第二容性耦合孔之间。
2.根据权利要求1所述的新型介质波导滤波器,其特征在于,所述第一容性耦合孔和第二容性耦合孔均为盲孔,所述第一容性耦合孔的孔深度大于第二容性耦合孔的孔深度。
3.根据权利要求1所述的新型介质波导滤波器,其特征在于,所述介质本体的一侧面相对的另一侧面上设有第三容性耦合孔,所述第三容性耦合孔与第二容性耦合孔相对设置且第三容性耦合孔的结构与第二容性耦合孔的结构相同。
4.根据权利要求1所述的新型介质波导滤波器,其特征在于,所述介质本体的一侧面相对的另一侧面上设有两个信号孔,两个所述信号孔分别与两个第一谐振腔体一一对应设置且信号孔的中心轴与其对应的第一谐振腔体的中心轴在同一直线上,所述第一谐振腔体和信号孔均为盲孔,所述第一谐振腔体的孔径大于信号孔的孔径。
5.根据权利要求1所述的新型介质波导滤波器,其特征在于,所述感性耦合孔为通孔,所述感性耦合孔的水平截面形状为十字形。
6.根据权利要求1所述的新型介质波导滤波器,其特征在于,所述第一谐振腔体、第二谐振腔体和第三谐振腔体三者的结构均相同且均为盲孔。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112382835A (zh) * 2020-10-28 2021-02-19 南京六九零二科技有限公司 一种全可调交叉耦合介质波导滤波器

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