ЖУРНАЛ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ. eISSN 1684-1719. 2026. №5
Текст статьи (pdf)
DOI: https://doi.org/10.30898/1684-1719.2026.5.10
УДК: 621.372
НЕОТРАЖАЮЩИЕ ЧАСТОТНО-СЕЛЕКТИВНЫЕ ЦЕПИ
И УСТРОЙСТВА СВЧ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРИМЕНЕНИЮ
И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ (ОБЗОР)
Е.Е. Комков 1, Н.Д. Малютин 1
1 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
634050, Томск, пр. Ленина, 40
Статья поступила в редакцию 16 апреля 2026 г.
Аннотация. Объектом обзора являются современные методы реализации неотражающих частотно-селективных цепей (НЧСЦ) СВЧ и их применение при создании радиоэлектронных систем. Актуальность работы обусловлена ростом требований в части обеспечения повышения электромагнитной совместимости и снижения нелинейных искажений при каскадном усилении и применении смесителей, а также необходимостью снижения отражений от антенн, как при излучении, так и при приеме. В работе сравниваются принципы построения НЧСЦ и выявляются их области применения. Особое внимание в работе уделяется сочетанию НЧСЦ с новыми техническими инструментами, с применением которых проектируются уникальные неотражающие устройства (устройства с низким уровнем коэффициента отражения) для решения универсальных и единичных задач. Такими устройствами являются неотражающие: антенны-фильтры, делители мощности, смесители и неотражающие фильтры (НФ). НЧСЦ отличаются от традиционных частотно-селективных цепей тем, что они остаются согласованными как в рабочей полосе пропускания (или непропускания), так и вне их. В НЧСЦ компоненты сигнала, лежащие вне рабочей полосы, при поступлении на вход устройства не возвращаются обратно к источнику, а рассеиваются или поглощаются внутри самой фильтрующей структуры. Такой механизм работы позволяет существенно снизить уровень отражений и обеспечить устойчивое согласование с другими узлами радиотехнической системы. Данное свойство приобретает особую значимость при разработке широкополосных устройств, содержащих несколько приемных и передающих трактов, функционирующих в различных частотных диапазонах. Дана оценка современного состояние разработок неотражающих устройств и перспективы исследования их и использования в реальных системах.
Ключевые слова: неотражающие фильтры, поглощающие фильтры, связанные линии, многофункциональные устройства.
Финансирование: Работа поддержана Министерством науки и высшего образования РФ, проект FEWM-2026-0007.
Авторы для переписки: Комков Е.Е., komkov.41@mail.ru, Малютин Н.Д., ndm@main.tusuu.ru
Литература
1. Маттей Д.Л., Янг Л., Джонс Е.М.Т. Фильтры СВЧ, согласующие цепи и цепи связи, т. 2 – М.: Связь, 1971. 493 с.
2. Маттей Д.Л., Янг Л., Джонс Е.М.Т. Фильтры СВЧ, согласующие цепи и цепи связи, т. 1 – М.: Связь, 1971. 438 с.
3. Ханзел Г. Справочник по расчету фильтров. – 1974. 288 с.
4. СВЧ фильтр: пат. 2781040 Рос. Федерация. № 2021139584 / Беляев Б.А., Сержантов А.М., Ходенков С.А., Попов А.М.; заявл. 27.12.21; опубл. 04.10.22.
5. Микрополосковый полосно-пропускающий СВЧ-фильтр: пат. 2798200 Рос. Федерация. № 2022134499/ Генералов А.Г., Глухов В.И., Кокорин Д.А., Посаженникова Г.В.; заявл. 26.12.22; опубл. 19.06.23.
6. СВЧ-фильтры и мультиплексоры для систем космической связи / М.П. Апин, С.И. Боков, Н.А. Бушуев [и др.]. – М.: Радиотехника, 2017. 256 с.
7. Аристархов Г.М. и др. Компактные высокоизбирательные микрополосковые фильтры на свернутых сонаправленных шпилечных резонаторах // Радиотехника. – 2021. – Т. 85. – №. 4. – С. 126-137.
8. СВЧ фильтр верхних частот: пат. 2785067 Рос. Федерация. № 2021125108 / Б.А. Беляев, С.А. Ходенков, А.М. Попов; заявл. 24.08.21; опубл. 02.12.22.
9. Gomez-Garcia R., Munoz-Ferreras J.M., Psychogiou D. Symmetrical quasi-absorptive RF bandpass filters // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. – 2019. – V. 67. – №. 4. – P. 1472-1482.
10. Morgan M.A., Groves W.M., Boyd T.A. Reflectionless filter topologies supporting arbitrary low-pass ladder prototypes // IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers. – 2018. – V. 66. – №. 2. – P. 594-604.
11. Psychogiou D., Gómez-García R. Reflectionless adaptive RF filters: Bandpass, bandstop, and cascade designs // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. – 2017. – V. 65. – №. 11. – P. 4593-4605.
12. Chaudhary G., Jeong Y. Arbitrary prescribed flat wideband group delay absorptive microstrip bandpass filters // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. – 2020. – V. 69. – №. 2. – P. 1404-1414.
13. Zhao K., Gómez-García R., Psychogiou D. Tunable quasi-reflectionless bandpass filters using substrate integrated coaxial resonators // IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs. – 2021. – V. 69. – №. 2. – P. 379-383.
14. Xiao J.K., Pu J. Synthesis of absorption reflectionless bandstop filter and its design using multi-layer self-packaged SCPW // IEEE Access. – 2020. – V. 8. – P. 218803-218812.
15. Tawk Y., Costantine J., Christodoulou C.G. A varactor-based reconfigurable filtenna // IEEE Antennas and wireless propagation letters. – 2012. – V. 11. – P. 716-719.
16. Sharma A., Pillai J., Upadhayay M.D. Filtenna Design for Wireless Communication // 2024 3rd International Conference for Innovation in Technology (INOCON). – IEEE, 2024. – P. 1-4.
17. Shome P.P. et al. Filtenna designs for radio-frequency front-end systems: A structural-oriented review // IEEE Antennas and Propagation Magazine. – 2020. – V. 63. – №. 5. – P. 72-84.
18. Li J. et al. Millimeter wave filtenna with compact size for 5G applications // 2021 IEEE International Workshop on Electromagnetics: Applications and Student Innovation Competition (iWEM). – IEEE, 2021. – P. 1-3.
19. Liu Y. et al. Absorptive microstrip-fed slot antenna with wide reflectionless band by loading bandstop filter // IEEE Open Journal of Antennas and Propagation. – 2021. – V. 2. – P. 1071-1078.
20. Ma J., Chen F., Xiang K. X-band waveguide reflectionless filtering antenna array with high selectivity // IEEE Open Journal of Antennas and Propagation. – 2024. – V. 6. – №. 1. – P. 120-126.
21. Zheng W. et al. Wideband/dual-band dielectric filtering inverted-L antenna with reflective and quasi-reflectionless radiation nulls // IEEE Open Journal of Antennas and Propagation. – 2023. – V. 5. – №. 2. – P. 330-339.
22. Wang S. et al. Scattering suppression of closely-packed cross-band patch antennas using absorptive/reflectionless filtering techniques // IEEE Open Journal of Antennas and Propagation. – 2021. – V. 2. – P. 831-843.
23. Li Q. et al. Compact SIDGS filtering power divider with three-port 10-GHz reflectionless range // IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs. – 2022. – V. 69. – №. 7. – P. 3129-3133.
24. Lee J., Lee K., Lee J. Reflectionless High-Pass Filter Design for Load-Pull Measurement Setups // IEEE Microwave Magazine. – 2025. – V. 26. – №. 6. – P. 146-152.
25. Li Q., Luo X. Three-port reflectionless down-converter for wideband and multichannel receiver with flat gain, enhanced EVM, and high stability // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. – 2023. – V. 72. – №. 7. – P. 4337-4349.
26. Шишкин М.С. Разработка компактной широкополосной антенны со стабильной формой диаграммы направленности для применения в составе малоразмерных БПЛА. // Журнал радиоэлектроники. – 2024. – №. 12. https://doi.org/10.30898/1684-1719.2024.12.10
27. Малютин Н.Д., Коноваленко М.О., Малютин Г.А., Арутюнян А.А., Тренкаль Е.И., Чепко Т.А. Характеристики антенн, нагруженных на отражающие и неотражающие частотно селективные цепи // Журнал радиоэлектроники. – 2025. – № 11. https://doi.org/10.30898/1684 1719.2025.11.31
Для цитирования:
Комков Е.Е., Малютин Н.Д. Неотражающие частотно-селективные цепи и устройства СВЧ: современные подходы к применению и сравнительный анализ (обзор) // Журнал радиоэлектроники. – 2026. – №. 5. https://doi.org/10.30898/1684-1719.2026.5.10