Design e fabrica??o de um filtro rejeita-faixa para microondas baseado em superf?cies seletivas em frequ?ncia
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Data de Publicação: | 2018 |
Tipo de documento: | Dissertação |
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Título da fonte: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da INATEL |
Texto Completo: | http://tede.inatel.br:8080/tede/handle/tede/172 |
Resumo: | This work proposes the development of a monolithic resonance filter with reject-band behavior. This filter was based on frequency selective surface (FSS), as well as its numerical analysis. Grid geometry was used to allow greater flexibility in adjusting the frequency response. The proposed filter has a narrow operating band in the range of 1.4 to 1.6 GHz, with an attenuation of the order of 36 dB and a bandwidth of 6 MHz at the resonance frequency of 1.5 GHz. This filter exhibits adequate performance when exposed to high power radiation. Furthermore, it is a cost-effective design that can be printed using a conventional 3D printer. In this work, results are presented concerning the spectral characteristics of the filter, as well as the analysis of tolerance of the geometric parameters and the adjustment of the dielectric structure. Two geometric models were developed, one with the ends of the straight grid and the other with the ends of the bevelled grid. The reason for this was to observe the effect this causes on the frequency response of the filter. |
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Grid geometry was used to allow greater flexibility in adjusting the frequency response. The proposed filter has a narrow operating band in the range of 1.4 to 1.6 GHz, with an attenuation of the order of 36 dB and a bandwidth of 6 MHz at the resonance frequency of 1.5 GHz. This filter exhibits adequate performance when exposed to high power radiation. Furthermore, it is a cost-effective design that can be printed using a conventional 3D printer. In this work, results are presented concerning the spectral characteristics of the filter, as well as the analysis of tolerance of the geometric parameters and the adjustment of the dielectric structure. Two geometric models were developed, one with the ends of the straight grid and the other with the ends of the bevelled grid. The reason for this was to observe the effect this causes on the frequency response of the filter.Este trabalho prop?e o desenvolvimento de um filtro de resson?ncia monol?tica com comportamento rejeita-faixa. Este filtro foi baseado em superf?cie seletiva em frequ?ncia (FSS - Frequency Selective Surface), bem como a sua an?lise num?rica. Foi utilizada a geometria em forma de grade, para permitir uma maior flexibilidade no ajuste da resposta em frequ?ncia. O filtro proposto apresenta uma banda de opera??o estreita na faixa de 1,4 a 1,6 GHz, com uma atenua??o da ordem de 36 dB e uma largura de banda de 6 MHz na frequ?ncia de resson?ncia de 1,5 GHz. Este filtro apresentou um desempenho adequado quando submetido a pot?ncias elevadas. Al?m disso, o filtro pode ser impresso a baixo custo usando impressoras 3D convencionais. Neste trabalho, s?o apresentados resultados concernentes ?s caracter?sticas espectrais do filtro, bem como a an?lise de toler?ncia dos par?metros geom?tricos e o ajuste da estrutura diel?trica. Foram elaborados dois modelos geom?tricos, uma com as extremidades da grade reto e outra com as extremidades da grade chanfrada. O motivo disso, foi observar o efeito que isto causa na resposta em frequ?ncia do filtro.Submitted by Tede Dspace (tede@inatel.br) on 2018-08-13T14:00:58Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Disserta??o V.Final Domingos Marcos Canga (1).pdf: 3177876 bytes, checksum: 261d041f6c3bbb80aa068173c7c1e0c6 (MD5)Made available in DSpace on 2018-08-13T14:00:58Z (GMT). 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This work proposes the development of a monolithic resonance filter with reject-band behavior. This filter was based on frequency selective surface (FSS), as well as its numerical analysis. Grid geometry was used to allow greater flexibility in adjusting the frequency response. The proposed filter has a narrow operating band in the range of 1.4 to 1.6 GHz, with an attenuation of the order of 36 dB and a bandwidth of 6 MHz at the resonance frequency of 1.5 GHz. This filter exhibits adequate performance when exposed to high power radiation. Furthermore, it is a cost-effective design that can be printed using a conventional 3D printer. In this work, results are presented concerning the spectral characteristics of the filter, as well as the analysis of tolerance of the geometric parameters and the adjustment of the dielectric structure. Two geometric models were developed, one with the ends of the straight grid and the other with the ends of the bevelled grid. The reason for this was to observe the effect this causes on the frequency response of the filter. |
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