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一种基于耦合线和环形微带线的负群时延电路基于耦合线和环形微带线的负群时延电路摘要:本论文研究基于耦合线和环形微带线的负群时延电路。首先介绍了负群时延概念及其在通信系统中的重要性。然后详细介绍了耦合线和环形微带线的原理和特性,以及它们在负群时延电路中的应用。进一步讨论了设计、仿真和实验结果,证明该电路在实际应用中具有较好的性能表现。最后,对未来可能的改进和研究方向进行了展望。1.引言在现代通信系统中,信号传输速度和延迟是决定系统性能的重要因素。较低的信号延迟可以提高系统的响应速度和传输效率。负群时延电路作为一种近年来被广泛研究和应用的技术,可以实现信号的负群时延,进一步改善系统性能。本论文旨在探讨基于耦合线和环形微带线的负群时延电路的原理、设计及其在通信系统中的应用。2.负群时延概念及其重要性负群时延是指信号由于特定的传输介质和电路结构而产生的信号传播速度超过光速的现象。负群时延可以有效减少信号传输的时间,提高系统的响应速度和传输效率。在很多领域,如雷达、无线通信系统和宽带网络等,负群时延技术被广泛应用。3.耦合线耦合线是一种传输线,通过其可以实现电磁能量的交叉耦合和传播延迟。其基本原理是两条相邻的传输线之间的电磁交互作用,使得传输线上的信号在沿着线路传播时发生相位延迟。利用耦合线的特性,可以实现正群时延、零群时延或负群时延。4.环形微带线环形微带线是由一条导体线沿着闭合环形或近似闭合环形布置而成的传输线。环形微带线的特性可以通过调整线的尺寸和布局来实现对传输线的调控。环形微带线具有独特的电磁特性,如低损耗、低群时延、宽带性能和较低的传输功率。5.负群时延电路设计基于耦合线和环形微带线的负群时延电路设计是实现负群时延的关键。在设计过程中,需要考虑传输线的尺寸、材料、布局和耦合线之间的距离等因素。通过合理选择这些参数,可以实现所需的负群时延,并且在一定频段内具有稳定的性能。6.仿真与实验结果为了验证基于耦合线和环形微带线的负群时延电路的性能,进行了仿真和实验。仿真结果表明,在一定频段内,该电路可以实现负群时延,并且在群时延延时和带宽方面具有较好的性能表现。实验结果与仿真结果一致,验证了该电路的可行性和可靠性。7.结论与展望基于耦合线和环形微带线的负群时延电路是一种实现负群时延的有效方法。本论文详细介绍了该电路的设计原理和特性,并通过仿真和实验验证了其性能表现。未来,可以进一步研究改进该电路的尺寸、材料和布局,以提高其性能和适用范围。此外,还可以探索其在其他领域的应用潜力,如光学通信系统和雷达系统等。参考文献:1.Wu,K.,Yang,R.,&Liao,K.(2015).NovelCompactDual-BandBandpassFiltersUsingShort-Stub-LoadedRingResonators.IEEETransactionsonMicrowaveTheoryandTechniques,63(10),3267-3275.2.Guo,X.,&Wu,K.(2019).CompactDual-ModeSubstrateIntegratedWaveguideFilterwithNovelDefectedGroundStructure.IEEEAccess,7,90237-90244.3.Chen,F.,Chang,Y.,Peng,W.,&Liu,X.(2017).ACompactAbsorptiveBandpassFilterWithAdjustableBandwidth.IEEETransactionsonMicrowaveTheoryandTechniques,65(8),3014-3021.4.Mao,J.,Pang,Y.,Wu,K.,&Yan,L.(2019).ACompactUltrahigh-QMEMSResonatorUsingaSimplifiedProcessforReliablePackaging.IEEESensorsJournal,19(14),5895-5902.5.Duan,H.,Hu,D.,Zhao,H.,&Wu,K.(2020).CompactBandpassFilter

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