可重构滤波器 [来自编辑部的文章]

《IEEE Microwave Magazine》:Reconfigurable Filters [From the Editor’s Desk]

【字体: 时间:2026年06月08日 来源:IEEE Microwave Magazine 2.6

编辑推荐:

   滤波是几乎所有微波和射频系统中的基本过程,其起源可以追溯到微波和射频工程的早期。许多文章和书籍都专门讨论了这个主题,包括麻省理工学院辐射实验室系列(主要是第8卷 [1])、Montgomery、Dicke和Purcell所著的《微波电路原理》,以及Matthaei、Y

滤波是几乎所有微波和射频系统中的基本过程,其起源可以追溯到微波和射频工程的早期。许多文章和书籍都专门讨论了这个主题,包括麻省理工学院辐射实验室系列(主要是第8卷 [1])、Montgomery、Dicke和Purcell所著的《微波电路原理》,以及Matthaei、Young和Jones的经典滤波器书籍 [2]、以及《微波滤波器、阻抗匹配网络和耦合结构》。随着技术的进步,系统体积不断缩小,为了在多个频段内实现所需的滤波效果,同时保持较小的尺寸,滤波器组件需要具备电子(首选)或机械上的灵活性。这些所谓的可重构滤波器最终有助于实现与认知无线电相关的功能。在IEEE微波理论与技术学会(MTT-S)中,技术委员会5(TC-5)是负责所有与滤波器相关事务的主要委员会。我们很高兴TC-5赞助了本月的《IEEE微波杂志》,重点讨论了“可重构滤波器”这一主题。除了技术文章的作者外,我还要感谢本月的特邀编辑Raafat Mansour对这一期的组织工作。您首先应该阅读他的“特邀编辑专栏”,其中Raafat简要介绍了TC-5的工作并介绍了本期文章 [A1]。本期最后的技术文章包括杰出微波讲师Mark Rodwell及其团队关于100+ GHz设备和系统的文章 [A2],以及Abbas Omar关于微波工程与量子工程交叉领域的第三篇文章 [A3]

本月我们又为您准备了一期内容丰富的杂志。MTT-S主席Anding Zhu在他的“主席专栏” [A4] 中写道,人工智能工具正在改变工程师设计和分析下一代微波和射频电路及系统的方式。Rajeev Bansal在他的最后一期“微波冲浪”专栏 [A5] 中没有提供年度测验,而是带来了一次“期末考试”。Rajeev自25多年前《IEEE微波杂志》创刊以来就一直在该杂志上发表文章,现在他即将退休(尽管他表示仍可能偶尔会参与投稿)。我们《IEEE微波杂志》祝愿Rajeev在未来的工作中一切顺利。

在其他专栏中,Fred Schindler在“微商业”专栏 [A6] 中讨论了工程师如何进行终身学习,这些学习往往是非正式或出乎意料的。我们的“环球视野”专栏 [A7] 描述了MTT-S领导层代表最近对非洲的访问,他们拜访了志愿者并协助准备2027年在南非举行的国际微波和天线研讨会,而“MTT学会新闻”专栏 [A8] 则介绍了来自第10地区(印度)的SIGHT报告。我们的新专栏“绿色射频工程” [A9] 讨论了另一种可重构技术——可重构智能表面如何帮助降低系统的碳足迹。此外,我们还有常规的专栏,如“书评” [A10]、“微波领域的女性” [A11]、“教育者角” [A12]、“教育委员会新闻” [A13],以及一个新的“谜题等” [A14>。当然,我们的会议日历也会让您提前了解所有与微波领域相关的会议信息。

我们的最后一期专栏是“纪念”专栏 [A15]”,纪念了佩鲁贾大学电磁场教授Mauro Mongiardo的生平与成就,他最近不幸去世。您可以在该专栏中了解他的职业生涯和兴趣爱好。微波领域的人们将会非常怀念他。

附录:相关文章

  1. R. R. Mansour,“关注可调多功能滤波器 [特邀编辑专栏]”,IEEE微波杂志,第27卷,第7期,第8-9页,2026年7月,doi: 10.1109/MMM.2026.3675824。

  2. M. J. W. Rodwell等人,“100–300 GHz无线技术:晶体管、集成电路和系统”,IEEE微波杂志,第27卷,第7期,第78-92页,2026年7月,doi: 10.1109/MMM.2025.3584028

  3. A. Omar,“磁共振成像与量子计算中的量子比特之间的类比”,IEEE微波杂志,第27卷,第7期,第93-100页,2026年7月,doi: 10.1109/MMM.2025.3621573。

  4. A. Zhu,“人工智能与微波工程:从工具到变革 [主席专栏]”,IEEE微波杂志,第27卷,第7期,第6-7页,2026年7月,doi: 10.1109/MMM.2026.3681585。

  5. R. Bansal,“期末考试?[微波冲浪]”,IEEE微波杂志,第27卷,第7期,第12页,2026年7月,doi: 10.1109/MMM.2026.3675827。

  6. F. Schindler,“通过实践学习(我的经验)[微商业]”,IEEE微波杂志,第27卷,第7期,第10-11页,2026年7月,doi: 10.1109/MMM.2026.3681059。

  7. C. Pieterse和M. Bozzi,“MTT-S非洲倡议访问南非 [环球视野]”,IEEE微波杂志,第27卷,第7期,第110-113页,2026年7月,doi: 10.1109/MMM.2026.3685022。

  8. S. G. Kedar、A. Kedar和C. Saha,“为更美好的明天而设计:2025年IEEE MAPCON上的SIGHT倡议 [MTT学会新闻]”,IEEE微波杂志,第27卷,第7期,第106-109页,2026年7月,doi: 10.1109/MMM.2026.3681061。

  9. H. Gohar、M. S. Ali、M. Imran、H. Abbas、S. Chattopadhyay和Q. Abbasi,“用于实现低碳数字连接的可重构智能表面 [绿色射频工程]”,IEEE微波杂志,第27卷,第7期,第114-116页,2026年7月,doi: 10.1109/MMM.2026.3675755。

  10. J. Chu,“使用MATLAB进行天线工程和无线电波传播的综述 [书评/软件评论]”,IEEE微波杂志,第27卷,第7期,第102-103页,2026年7月,doi: 10.1109/MMM.2026.3678738。

  11. M. Liang、Z. He、Y. Han、W. Yang和S. Gao,“2025年IMWS-AMP女性论坛:微波领域的跨学科融合与挑战 [微波领域的女性]”,IEEE微波杂志,第27卷,第7期,第118-120页,2026年7月,doi: 10.1109/MMM.2026.3679010。

  12. A. Alam和M. S. Alam,“射频领域是否存在摩尔定律?从火花间隙到太赫兹技术 [教育者角]”,IEEE微波杂志,第27卷,第7期,第126-133页,2026年7月,doi: 10.1109/MMM.2026.3681053。

  13. D. V. Q. Rodrigues、X. Gong、R. Henderson和M. J. Akhtar,“教育委员会新闻 [教育新闻]”,IEEE微波杂志,第27卷,第7期,第104页,2026年7月,doi: 10.1109/MMM.2026.3684267。

  14. T. Ohira,“高效功率传输的最佳负载 [谜题等]”,IEEE微波杂志,第27卷,第124页,2026年7月,doi: 10.1109/MMM.2026.3675825。

  15. M. Dionigi、P. Russer和C. Tomassoni,“纪念Mauro Mongiardo [纪念专栏]”,IEEE微波杂志,第27卷,第7期,第122-123页,2026年7月,doi: 10.1109/MMM.2026.3675826。

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