Вышедшие номера
Входной мультиплексор спутниковой связи Ku-диапазона на волноводных полосно-пропускающих фильтрах двенадцатого порядка
This work was supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, state assignment FWES-2024-0042
Беляев Б.А.1,2, Лексиков А.А.3, Александровский А.А.3, Бальва Я.Ф.3, Сержантов А.М.1,2, Креков С.Д.3, Бурлаков И.Е.3
1Сибирский государственный университет науки и технологий им. М.Ф. Решетнева, Красноярск, Россия
2Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия
3Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, Красноярск, Россия
Email: belyaev@iph.krasn.ru, a.a.leksikov@gmail.com, slava_saa@mail.ru, cubicus@mail.ru, sdk@kirensky.ru, burlakov.ily@yandex.ru
Поступила в редакцию: 17 марта 2025 г.
В окончательной редакции: 17 апреля 2025 г.
Принята к печати: 17 апреля 2025 г.
Выставление онлайн: 23 июня 2025 г.

Разработан четырехканальный мультиплексор Ku-диапазона спутниковой системы связи, выполненный на отечественной элементной базе. Центральные частоты полос пропускания каналов 12.70, 12.74, 12.78 и 12.83 GHz, а их относительные ширины ~0.29 % по уровню -1 dB от уровня минимальных потерь. Высокая частотная селективность каналов в мультиплексоре достигается использованием волноводных полосно-пропускающих фильтров двенадцатого порядка, в которых для увеличения избирательности сформированы по два полюса затухания справа и слева от полосы пропускания. Миниатюрный входной фильтр мультиплексора с полосой пропускания 11.8-13.7 GHz, изготовленный на коаксиальных резонаторах, обеспечивает протяженную (свыше 35 GHz) высокочастотную полосу заграждения с уровнем подавления не менее 60 dB. Результаты механических и климатических испытаний созданного мультиплексора подтверждают его соответствие требованиям, предъявляемым к бортовым устройствам спутниковой связи. Ключевые слова: мультиплексор, полосно-пропускающий фильтр, коаксиальный резонатор, циркулятор, вентиль.
  1. R.J. Cameron, C.M. Kudsia, R.R. Mansour, in Microwave filters for communication systems: fundamentals, design, and applications (Wiley, 2018), p. 569-608. DOI: 10.1002/9781119292371.ch18
  2. R.V. Snyder, A. Mortazawi, I. Hunter, S. Bastioli, G. Macchiarella, K. Wu, IEEE Trans. Microwave Theory Tech., 63 (10), 3324 (2015). DOI: 10.1109/TMTT.2015.2475245
  3. C. Kudsia, R. Cameron, W. Tang, IEEE Trans. Microwave Theory Tech., 40, 1133 (1992). DOI: 10.1109/22.141345
  4. M. Yu, W.C. Tang, A. Malarky, V. Dokas, R. Cameron, Y. Wang, IEEE Trans. Microwave Theory Tech., 51 (12), 2505 (2003). DOI: 10.1109/TMTT.2003.820172
  5. Б.А. Беляев, А.М. Сержантов, И.Е. Бурлаков, Ан.А. Лексиков, Я.Ф. Бальва, А.А. Александровский, С.Д. Крёков, С.А. Ходенков, Письма в ЖТФ, 50 (15), 6 (2024). DOI: 10.61011/PJTF.2024.15.58432.19927 [B.A. Belyaev, A.M. Serzhantov, I.E. Burlakov, A.A. Leksikov, Ya.F. Bal'va, A.A. Alexandrovsky, S.D. Krekov, S.A. Khodenkov, Tech. Phys. Lett., 50 (8), 4 (2024). DOI: 10.61011/TPL.2024.08.58906.19927]
  6. Б.А. Беляев, А.М. Сержантов, Н.М. Боев, А.А. Александровский, Я.Ф. Бальва, С.Д. Крёков, И.Е. Бурлаков, СВЧ-фильтр гармоник, патент России N 2818666 (заявл. 01.12.2023; опубл. 03.05.2024), БИ N 13
  7. A.E. Williams, W.G. Bush, R.R. Bonetti, IEEE Trans. Microwave Theory Tech., 33, 402 (1985). DOI: 10.1109/TMTT.1985.1133018