超高频高温超导多工器与NBCO高温超导滤波器研究

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得益于超导薄膜材料极低的微波表面电阻,高温超导滤波器具有插入损耗低、带边陡峭、带外抑制度高等优异特性,在移动通信、卫星通信、射电天文、气象观测等领域有广泛的应用前景。将超高频高温超导多工应用于卫星通信能有效提高系统的灵敏度、信噪比、抗干扰能力等;此外,使用更高临界温度的高温超导材料研制超导滤波器,能提高系统的稳定性和可靠性。本论文主要开展了超高频高温超导多工器的研制和钕钡铜氧(NBCO)高温超导滤波器性能的表征的研究,研究工作包括X波段高温超导滤波器、X波段高温超导三工器、Ku波段高温超导五工器、NBCO高温超导滤波器等内容。论文针对超高频高温超导多工器研制中超高频通道滤波器寄生耦合效应、分支线耦合多工器设计复杂、制作工艺恶化频率响应等难点,分析旋进旋出结构谐振器不同耦合方式的强度关系,优化谐振器耦合组合设计,抑制了滤波器电路中的寄生耦合效应,设计了无不可控传输零点的X波段高温超导滤波器;提出了基于多工器群时延响应的理论设计方法,实现了各通道外部耦合的分离。在这一设计方法的指导下,设计了Ku波段高温超导五工器;使用键合线等效模型对多工器设计提出了改进方案,研制了性能优异的X波段高温超导三工器。论文系统地表征了NBCO高温超导薄膜制备的高温超导滤波器性能。从二流体模型和伦敦穿透深度概念出发,定性分析了高温超导滤波器插入损耗随温度变化的关系;定量计算了滤波器中心频率随温度变化的关系,从器件的性能间接得到了高温超导薄膜临界温度和伦敦穿透深度等物理量;以不同电性能作为评估对象,研究了NBCO高温超导滤波器滤波器频率响应的温度依赖性、临界功率的温度依赖、IP3的温度依赖性,并与同构型的YBCO高温超导滤波器性能进行了对比,为NBCO薄膜的推广应用提供了实验依据支持。
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