利 用两个λ/4 共面波导谐振器,E. Fourn 等人[15]还设计了一种两阶数字可调带通滤波器。谐振器与终端开路的短截线间的可变串联电容由悬臂梁式MEMS 开关实现。当悬臂梁被下拉的时候,由于谐振器的电容部分发生改变,谐振频率也发生变化。MEMS 开关处于上拉状态时,滤波器中心频率是21.05 GHz,3 dB 带宽为14%,插入损耗为3.5 dB;当开关下拉时,中心频率移到18.5 GHz,3 dB 带宽为13%,插入损耗为3.8 dB。
以上MEMS 可调滤波器,由于仅用一种可变容性电抗元件来达到频率调谐的目的,可调电感无法同时实现,也未能充分利用基于CPW周期性结构的微波/毫米波的 慢波特性,因此其可调范围有限。J. H. Park 等人报道了一种利用分形自相似结构来实现的低损耗可重构低通滤波器,将通带频段推向了毫米波段,它是通过同时利用可调电感和电容实现的。该滤波器 基于20 世纪80 年代美国科学家B. B. Mandelbrot 提出的分形理论,是一种按比例缩小/放大的自相似结构,从而达到多频段上实现可重构滤波的目标。图7 是制作的利用可调电感和电容获得的RF MEMS 可调低通滤波器。该滤波器采用单一驱动的多触点MEMS 开关实现滤波器重构的控制,使总的开关数目得以减小,也有效地降低了器件的插入损耗,并使得器件的整体尺寸得以减小。制备的滤波器3 dB 截止频率从67 GHz重构到28 GHz。