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一种结构紧凑的高温超导窄带带通滤波器

陈静 , 孙亮 , 李顺洲 , 黄建冬 , 尹正朝 , 何艾生 , 李春光 , 张雪强 , 黎红 , 罗胜 , 顾长志 , 金爱子 , 杨海方 , 冯稷 , 何豫生

低温物理学报 doi:10.3969/j.issn.1000-3258.2004.02.005

研制了一种结构紧凑的高温超导窄带滤波器.该滤波器中心频率为,是在以0.5mm厚的LaAO3(εr≈24)为衬底的YBCO超导薄膜上制作的.测试结果显示该滤波器具有比较好的性能,其插入损耗<0.3dB,反射损耗<-16dB,相对带宽<9‰, 带边陡度>9dB/MHz, 中心频率误差<0.05%.滤波器设计中,利用特殊技术成功地改善了过渡带上的零点特性,为今后研制新型的结构紧凑的滤波器开拓了思路.

关键词: 高温超导 , 微波应用 , 带通滤波器

一种结构新颖、边带陡峭的高温超导带阻滤波器

孙亮 , 陈静 , 李顺洲 , 黄建冬 , 尹正朝 , 李春光 , 何艾生 , 张雪强 , 黎红 , 罗胜 , 顾长志 , 金爱子 , 杨海方 , 冯稷 , 何豫生

低温物理学报 doi:10.3969/j.issn.1000-3258.2004.03.016

研制了一种结构新颖的高温超导带阻滤波器.这种带阻滤波器的设计值为:中心频率,2.5GHz带内最大衰减65dB.而用YBCO薄膜制成的带阻滤波器实物经调谐,其中心频率与设计值相同,带内最大衰减为73dB,优于设计指标.该滤波器的主要优点是体积小、边带陡,而且可以与其他滤波器组合使用.

关键词: 高温超导 , 微波应用 , 带阻滤波器

适用于雷达系统的高温超导窄带滤波器

李翡 , 张雪强 , 孟庆端 , 李春光 , 何艾生 , 李顺洲 , 黎红 , 何豫生 , 罗强 , 顾长治

低温物理学报 doi:10.3969/j.issn.1000-3258.2006.03.023

对雷达系统,通过在接收前端安置高Q、窄带、高带外抑制的滤波器,可以有效减少信号间的干扰,由此可见高性能的滤波器对于雷达系统来说,具有重要作用.与常规滤波器相比,高温超导滤波器具有带边陡峭、插入损耗小、带外抑制高、可以设计极窄带等特点.在本文中,我们设计加工了一种高性能的12阶切比雪夫(Chebyshev)高温超导带通滤波器,其中心频率为1341兆赫兹、带宽为5.035兆赫兹,可用于雷达系统.在滤波器设计中,我们用Sonnet软件对滤波器进行了仿真计算.最后滤波器在以氧化镁为衬底的双面超导薄膜上制作,衬底直径为2英寸、厚度为0.5毫米.测试结果表明,该滤波器符合设计要求,具有很好的选择性和带外抑制.

关键词: 高温超导 , 滤波器 , 微波应用 , 雷达

一种以白宝石为衬底的高选择性高温超导滤波器

张雪强 , 孟庆端 , 李翡 , 李春光 , 李顺洲 , 何艾生 , 黎红 , 罗强 , 顾长治 , 何豫生

低温物理学报 doi:10.3969/j.issn.1000-3258.2006.03.019

研制了一种高选择性的24阶切比雪夫(Chebyshev)型高温超导带通滤波器,其中心频率为1748 MHz、带宽为75 MHz,适用于GSM移动通讯基站系统.此滤波器是在直径为3英寸、厚度为0.43毫米的铝酸镧双面超导薄膜上制作的.滤波器的计算机仿真是用Sonnet软件完成的.在滤波器设计中,提出了一种结构新颖的谐振器.在77 K时,它具有很高的品质因子,约为30000.测试结果表明,该滤波器具有很好的选择性,带边陡度为17 dB/MHz,带外抑制优于-90 dB.

关键词: 带通滤波器 , 高温超导薄膜 , 微波

国内首次研制成功的高温超导移动通讯基站子系统原理性样机

何豫生 , 黎红 , 何艾生 , 李顺洲 , 李春光 , 闫令文 , 梁惊涛 , 朱文秀 , 周远

低温物理学报 doi:10.3969/j.issn.1000-3258.2002.01.009

高温超导移动电话基站子系统可以明显提高基站的性能,因此受到广泛的重视.我们利用一个高性能超导滤波器,低噪声放大器,脉冲管制冷机和有关的微波线路集成了一台完整的高温超导移动通讯基站子系统原理性样机.该子系统是针对DCS18衄荽系统,频段为1710~1785MHz,系统增益为18dB,该子系统是国内研制成功的首台原理性样机.这表明对高温超导微波器件的应用研究已取得了阶段性的重要成果.性能更好的实用子系统样机正在研制中.

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超导双面膜Tc与Jc的无损测量系统

李顺洲 , 孙永伟 , 何艾生 , 董世迎 , 王小平 , 何豫生

低温物理学报 doi:10.3969/j.issn.1000-3258.2002.02.012

利用高温超导体磁屏蔽原理研制了一种双面超导薄膜的临界参数无损测量系统.该系统有29个传感器,可以无损地测出双面薄膜中的任一面的临界参数(Tc、Jc)值.该系统用液氮冷却.可测量最大薄膜直径为75mm.全系统由计算机实现自动控制.

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