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Novel compact microstrip bandstop filters at microwave frequencies
TEJINDER KAUR
ALONSO CORONA CHAVEZ
IGNACIO ENRIQUE ZALDIVAR HUERTA
Acceso Abierto
Atribución-NoComercial-SinDerivadas
Microwave filters
Band-stop filters
Microstrip filters
Micromachining
Microwave Filters are essential components in the communications industry and are fundamental elements in wireless and satellite technology. The need of filters has become more apparent as spectrum crowding increases with the development of new systems. In this thesis, novel compact microstrip resonators and bandstop filters configuration have been proposed for narrow band applications such as, wireless communication and satellite systems at 1.5 GHz and 10 GHz. At 1.5 GHz, several novel microstrip resonators have been proposed and at this frequency successfully obtained the ultra compact size of the resonator from conventional resonator. At this frequency, Chebyshev bandstop filters have been designed using proposed resonators and experimentally measured. The first filter consists of a 3 pole Chebyshev bandstop filter at 1.5 GHz using T-shape straight resonators. The second type of structure is 3 poles Chebyshev bandstop filter using ultra compact meandered T-shape resonators. Also at 1.5GHz a novel Trisection bandstop filter with an extra transmission zero have been proposed with narrow bandwidth, this work is unique as this topic is not known to have been presented anywhere else in the review literature. At 10 GHz novel compact high-Q (quality factor) microstrip resonators have been explored with application such as wireless and satellite communication. These resonators use micromachining technology to remove selective parts of the substrate to increase the quality factor and hence filter performance. Also, miniaturization techniques were applied to decrease the overall resonator size. The full design procedure and simulation results are presented of several resonators and Chebyshev filter, along with experimental results of fabricated resonators on HR-Si.
Los filtros de microondas son dispositivos de suma importancia en la industria de las telecomunicaciones. La necesidad de filtros ha llegado a ser más aparente como espectro que llena los aumentos con el desarrollo de nuevos sistemas. En este trabajo de tesis, se presenta el diseño y fabricación de filtros de banda angosta utilizando estructuras de microcinta con aplicaciones a 1.5 GHz y 10 GHz. Los filtros aquí presentados tienen aplicaciones potenciales en los sistemas de comunicación inalámbrica y satelital. Para una frecuencia de 1.5 GHz se han propuesto varios resonadores de tipo microcinta. En esta frecuencia se obtuvo con éxito un tamaño ultra compacto de un resonador convencional. Asimismo se diseñan y fabrican dos filtros rechaza-banda de banda angosta tipo Chebyshev de tres polos utilizando estructuras del tipo microcinta. El primer filtro se diseña y fabrica en base a resonadores en forma de T. El segundo filtro se diseña y fabrica mediante la utilización de resonadores en forma serpenteada. Se presenta también el diseño de un filtro tipo Triplet rechaza-banda de banda angosta, el cual es un diseño único en su tipo y no reportado aún en la literatura. Finalmente, se describe de manera detallada el diseño y fabricación de un filtro rechaza-banda del tipo Chebyshev con un alto factor de calidad (Q) para la frecuencia de 10 GHz. Esta estructura se fabrica en un substrato de silicio de alta resistividad (HRSi), y mediante el uso de técnicas de micro-maquinado se realiza un proceso selectivo de grabado del substrato lo cual permite incrementar el factor de calidad así como mejorar los parámetros del filtro.
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
2007-07
Tesis de maestría
Inglés
Estudiantes
Investigadores
Público en general
Kaur-Tejinder
DISPOSITIVOS DE MICROONDAS
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