EP0098192A1 - Dispositif de multiplexage pour grouper deux bandes de fréquences - Google Patents
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- H01P1/161—Auxiliary devices for mode selection, e.g. mode suppression or mode promotion; for mode conversion sustaining two independent orthogonal modes, e.g. orthomode transducer
Definitions
- the present invention relates to a multiplexing device for multiplexing two frequency bands BI, B2, where the frequencies of BI are lower than the frequencies of B2, comprising, from the antenna access intended to be coupled to an antenna, a first polarization duplexer with a common guide passing through the bands BI and B2 and a second polarization duplexer relating to the band B2.
- the present invention relates, in particular, to a dual-band multiplexer constituted by the above-mentioned multiplexing device; it also relates to a multiplexer intended for the multiplexing of more than two frequency bands and which comprises a multiplexing device according to the invention.
- Multiplexers making it possible to group several frequency bands on the same antenna for a long time to cover the needs of the terrestrial and space radio-relay system. These multiplexers are of the two-band, three-band and more types. The polarizations of the waves are either straight or circular.
- duplexers have one thing in common: their mechanical complexity resulting in a high cost price.
- the duplexers of the other bands are complicated; in fact, they require, for example, two directional couplers with total coupling, in series, relating respectively to the two polarizations of the wave to be transmitted in the band considered, or else they require, from four coupling holes distributed at 90 ° from each other around a common guide, a symmetrical structure formed by two pairs of guides, the guides of a pair arriving on two opposite holes and having to be joined together to form the access relating to one of the two polarizations.
- These known duplexers are also expensive because they use expensive filters in the access guides of the different bands.
- the object of the present invention is, in particular, to reduce the aforementioned drawbacks while providing the same technical performance.
- a multiplexing device as defined at the beginning of this text is mainly characterized in that the first duplexer comprises: two sections of the common guide each drilled with a single coupling hole in which is placed at least one tuned resonator on a frequency of band B2, the two holes being turned 90 ° around the common guide; two rectangular guides leading respectively to the two holes; and, seen from the antenna access, a first and a second filter respectively placed between the first and the second blocked hole and between the second encountered hole and the second duplexer and constituting respectively two short-circuits for the waves of the) ande B1 respectively having a first and a second polarization, these polarizations being orthogonal to one another.
- the example which will be described is a multiplexing device making it possible to pass the 4 GHz (3.7 - 4.2 GHz) and 6 GHZ (5.925 - 6.425 GHz) bands, each of these two bands comprising two orthogonal or linear polarizations. , or circular.
- FIG. 1 shows the multiplexing device seen from the side
- FIG. 2 also represents the multiplexing device seen from the side but rotated by 90 ° relative to FIG. 1.
- FIGS. 1 and 2 show, in series from an access A intended to be coupled to an antenna, a first polarization duplexer, Dl, relating to the 4 GHz band, a transition from round guide to round guide, Tr, and a second polarization duplexer, D2, relating to the 6 GHz band.
- the duplexer, Dl, in the 4 GHz band comprises a common guide, G1-G2, one of the accesses of which constitutes access A and the other access of which is joined to the larger of the two openings of the transition Tr.
- the common guide Gl-G2 is a circular guide with an internal diameter equal to 54 mm, and which therefore allows the passage of the 4 and 6 GHz bands.
- an access guide gl intended for one of the two orthogonal polarizations of the 4 GHz band which will be called the first polarization.
- the guide gl is integral, at one of its ends, with the common guide section Gl and at its second end which constitutes the access A1 of the first polarization.
- the access guide gl is a rectangular guide whose short sides are perpendicular to the plane of Figure 1; this guide includes a transition zone between the access A1 and a straight line XX shown in broken lines in FIG. 1; this transition zone makes it possible to pass from an opening of 58 x 29 mm on the access Al to an internal section of 58 x 14.5 mm between the line XX and the hole Tl, in order to have a good adaptation between the standard guide (58 x 29 mm), to be connected to access Al, and the common guide G1-G2. Also to improve the adaptation, the hole T1 is provided with an iris Ir 39 mm long by 4 mm high, an enlarged view of which is given in FIG. 3.
- the iris Ir has its long sides parallel to the long sides of the access guide gl.
- two linear resonators RI, R2 (see Figure 3) whose resonant frequency is located in the 6 GHz band and whose role is, on the one hand, to prevent the energy of the 6 GHz band to pass in the access guide and, on the other hand, to let pass the energy of the 4 GHz band.
- the resonators RI, R2 each consist of a metal strip one tenth of a millimeter thick and 1 mm wide, in the form of a square; they are arranged in the plane of the iris, and the longest side of the square, which measures 7 mm, is parallel to the long sides of the iris.
- a quasi-optical filter ql-q2 is arranged in the common guide section Gl, between the hole T1 and the common guide section G2.
- This filter consists of two elements, ql and q2, which, as shown in Figure 4, are each formed of a substrate S on which is placed a dipole d; the substrate S is made of polytetrafluoroethylene (also known under the registered trademark "teflon”) and the dipole d is made of copper and is deposited on the substrate S by a printed circuit technique.
- the dipole is 36 mm long and 1 mm wide.
- the elements ql and q2 are arranged transversely in the guide section G1 and the dipole d is oriented, for each of the elements ql and q2, so as to be parallel to the short sides of the access guide gl, that is to say say perpendicular to the plane of FIG. 1.
- the dipoles d of the elements ql and q2, whose resonant frequency is included in the 4 GHz band behave like short circuits for the part of the wave of band 4 GHz having the first polarization, that is to say for the wave relating to the access A1 and whose polarization is perpendicular to the plane of FIG. 1.
- the assembly Gl-gl Seen from the antenna access A, the assembly Gl-gl which has just been described is followed by an identical assembly G2-g2, the common guide section of which, G2, is connected in the extension of the section G1 and of which the access guide g2, relating to the part of the wave of the 4 GHz band having the second polarization, is directed perpendicular to the plane of FIG. 1.
- the elements ql, q2 and with the reference XX of the assembly Gl- gl correspond, in the set G2-g2 the elements q3, q4 which form a quasi-optical filter and the marks X'X 'which indicate where is located (between an access A2 of the set G2-g2 and the line X 'X') the transition zone of the guide g2 corresponding to that of the guide gl.
- the dipoles d (see Figure 4) of the filter elements q3 and q4 are placed parallel to the plane of Figure 1 and therefore parallel to the small sides of the gl access guide, they therefore have short-circuits for the part of the wave of the 4 GHz band having the second polarization and reflect it towards the hole T2 for coupling the guide g2 on the guide section G2.
- the distance between the coupling holes T1 and T2 must be at least of the order of magnitude of the maximum wavelength in the 4 GHz band so as to avoid that, in this frequency band, the two polarizations of the wave do not react one on the other.
- the transition from round guide to round guide, Tr makes it possible to pass from the diameter 54 mm of the common guide G1-G2 which lets the bands 4 and 6 GHz pass, to the diameter 34 mm of the common guide G of the duplexer D2, which lets the band pass 6 GHz but not the 4 GHz band.
- the duplexer D2 of the 6 GHz band comprises, connected to its common guide G, two orthogonal guides respectively relating to the two polarizations of the wave in the 6 GHz band: an access guide g3, of internal section 34.85 x 15.8 mm, located perpendicular to the common guide G and to the plane of FIG. 1, and an access guide g4 located in the extension of the circular common guide G and making a transition between this circular guide and a rectangular opening of 34, 85 x 15.8 mm.
- the duplexer D2 also comprises, in the guide G, substantially between the guides g3 and g4, a short-circuit strip, L, parallel to the plane of FIG.
- the ends of the guides g3 and g4 opposite the guide G constitute the access A3 and A4 of the duplexer D2 relating to the two linear polarizations of the wave in the 6 GHz band.
- the described multiplexing device can easily be used as a model, with modifications within the reach of those skilled in the art, for multiplexing, for example, the bands 11 and 14 GHz or 18 and 28 GHz.
- a duplexer of the Dl duplexer type can be mounted between the antenna and the Dl duplexer, i.e. with one end of its common guide coupled to the antenna and the other end connected to the access A of FIGS. 1 and 2 by a transition from round guide to round guide.
- the common guides of the duplexers can be of square section, see rectangular.
- the multiplexing device can, as mentioned above, operate in circular polarization; it suffices to add to it a polarizer connected between the antenna access A (FIGS. 1 and 2) and the antenna and operating in the 4 and 6 GHz bands.
- the present invention is intended, in particular, for frequency reuse multiplexers, that is to say multiplexers such that the two orthogonal polarizations of the same wave are used as separate information carriers.
- the invention can be used in the antennas of earth stations both for the frequency bands of space communications and for all the bands of terrestrial and tropospheric radio-relay systems.
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Abstract
Description
- La présente invention concerne un dispositif de multiplexage pour multiplexer deux bandes de fréquences BI, B2, où les fréquences de BI sont inférieures aux fréquences de B2, comportant, à partir de l'accès l'antenne destiné à être couplé à une antenne, un premier duplexeur de polarisation avec un guide commun passant les bandes BI et B2 et un second duplexeur de polarisation relatif à la bande B2.
- La présente invention concerne, en particulier, un multiplexeur bi-bande constitué par le dispositif de multiplexage ci-avant mentionné ; elle concerne également un multiplexeur destiné au multiplexage de plus de deux bandes de fréquences et qui comporte un dispositif de multiplexage selon l'invention.
- Des multiplexeurs permettant de grouper sur une même antenne plusieurs bandes de fréquences existent depuis longtemps pour couvrir des besoins du domaine des faisceaux hertziens terrestres et spatiaux. Ces multiplexeurs sont du type bibande, tribande et plus. Les polarisations des ondes sont soit rectilignes soit circulaires.
- Ces multiplexeurs connus présentent un point commun : leur complexité mécanique entraînant un coût de revient élevé. A part pour le duplexeur de la bande la plus basse qui est généralement assez simple de réalisation, les duplexeurs des autres bandes sont compliqués ; en effet, ils nécessitent, par exemple, deux coupleurs directifs à couplage total, en série, relatifs respectivement aux deux polarisations de l'onde à transmettre dans la bande considérée, ou bien ils nécessitent, à partir de quatre trous de couplage répartis à 90° les uns des autres autour d'un guide commun, une structure symétrique formée de deux paires de guides, les guides d'une paire arrivant sur deux trous opposés et devant être réunis entre eux pour former l'accès relatif à l'une des deux polarisations. Ces duplexeurs connus sont également chers du fait qu'ils utilisent, dans les guides d'accès des différentes bandes, des filtres coûteux.
- La présente invention a, en particulier, pour but de réduire les inconvénients précités tout en proposant les mêmes performances techniques.
- Ceci est obtenu en simplifiant la réalisation tout en n'utilisant que des moyens qui, pris isolément, sont connus.
- Selon l'invention un dispositif de multiplexage tel que défini au début de ce texte est principalement caractérisé en ce que le premier duplexeur comporte : deux tronçons du guide commun percés chacun d'un seul trou de couplage dans lequel est placé au moins un résonateur accordé sur une fréquence de la bande B2, les deux trous étant tournés de 90° autour du guide commun ; deux guides rectangulaires aboutissant espectivement aux deux trous; et, vu de l'accès d'antenne, un premier et in second filtre respectivement placés entre le premier et le second trou encontrés et entre le second trou rencontré et le second duplexeur et constituant respectivement deux courts-circuits pour les ondes de la )ande B1 ayant respectivement une première et une seconde polarisation, ces polarisations étant orthogonales entre elles.
- La présente invention sera mieux comprise et d'autres caractéristiques apparaîtront à l'aide de la description ci-après et des figures s'y rapportant qui représentent :
- - les figures 1 et 2 deux vues latérales d'un même dispositif de multiplexage selon l'invention,
- - les figures 3 et 4 des vues de détails relatifs au dispositif de multiplexage selon les figures 1 et 2.
- Sur les différentes figures chaque élément est toujours désigné par le même repère.
- L'exemple qui va être décrit est un dispositif de multiplexage permettant de passer les bandes 4 GHz (3,7 - 4,2 GHz) et 6 GHZ (5,925 - 6,425 GHz), chacune de ces deux bandes comportant deux polarisations orthogonales soit linéaires, soit circulaires.
- La figure 1 représente le dispositif de multiplexage vu de côté ; la figure 2 représente également le dispositif de multiplexage vu de côté mais tourné de 90° par rapport à la figure 1.
- Les figures 1 et 2 montrent, en série à partir d'un accès A destiné à être couplé à une antenne, un premier duplexeur de polarisation, Dl, relatif à la bande 4 GHz, une transition guide rond-guide rond, Tr, et un second duplexeur de polarisation, D2, relatif à la bande 6 GHz.
- Le duplexeur, Dl, de la bande 4 GHz comporte un guide commun, G1-G2, dont l'un des accès constitue l'accès A et dont l'autre accès est réuni à la plus grande des deux ouvertures de la transition Tr. Le guide commun Gl-G2 est un guide circulaire de diamètre intérieur égal à 54 mm, et qui permet donc le passage des bandes 4 et 6 GHz.
- Sur un tronçon G1 du guide commun G1-G2 est couplé, par un trou de couplage Tl, un guide d'accès gl destiné à l'une des deux polarisations orthogonales de la bande 4 GHz qui sera dite première polarisation. Le guide gl est solidaire, à une de ses extrémités, du tronçon de guide commun Gl et a sa seconde extrémité qui constitue l'accès Al de la première polarisation.
- Dans le tronçon G1, entre le trou de couplage T et le tronçon G2, se trouve un filtre quasi-optique (quasi optical filter dans la littérature anglo-saxonne), ql-q2, dont le rôle est de réfléchir vers le trou de couplage, la partie de l'onde de la bande 4 GHz présentant la première polarisation ; ce filtre quasi-optique sera décrit à l'aide de la figure 4.
- Le guide d'accès gl est un guide rectangulaire dont les petits côtés sont perpendiculaires au plan de la figure 1 ; ce guide comporte une zone de transition entre l'accès A1 et une droite XX représentée en traits interrompus sur la figure 1 ; cette zone de transition permet de passer d'une ouverture de 58 x 29 mm sur l'accès Al à une section interne de 58 x 14,5 mm entre la droite XX et le trou Tl, afin d'avoir une bonne adaptation entre le guide standard (58 x 29 mm), à brancher sur l'accès Al, et le guide commun G1-G2. Egalement pour améliorer l'adaptation, le trou Tl est muni d'un iris Ir de 39 mm de long sur 4 mm de hauteur, dont une vue agrandie est donnée par la figure 3.
- L'iris Ir a ses grands côtés parallèles aux grands côtés du guide d'accès gl. Dans cet iris sont disposés deux résonateurs linéaires RI, R2 (voir figure 3) dont la fréquence de résonance est située dans la bande 6 GHz et dont le rôle est, d'une part, d'empêcher l'énergie de la bande 6 GHz de passer dans le guide d'accès et, d'autre part, de laisser passer l'énergie de la bande 4 GHz. Les résonateurs RI, R2 sont constitués chacun par une bande métallique d'un dixième de millimètre d'épaisseur et 1 mm de largeur, en forme d'équerre ; ils sont disposés dans le plan de l'iris, et le plus grand côté de l'équerre, qui mesure 7 mm, est parallèle aux grands côtés de l'iris.
- Comme il a été indiqué plus avant, un filtre quasi-optique ql-q2 est disposé dans le tronçon de guide commun Gl, entre le trou T1 et le tronçon de guide commun G2. Ce filtre est constitué de deux éléments, ql et q2, qui, comme le montre la figure 4, sont formés chacun d'un substrat S sur lequel est disposé un dipôle d ; le substrat S est en polytétrafluoroé- thylène (aussi connu sous la marque déposée "téflon") et le dipôle d est en cuivre et est déposé sur le substrat S par une technique de circuit imprimé. Le dipôle d mesure 36 mm de long pour une largeur de 1 mm. Les éléments ql et q2 sont disposés transversalement dans le tronçon de guide G1 et le dipôle d est orienté, pour chacun des éléments ql et q2, de manière à être parallèle aux petits côtés du guide d'accès gl, c'est-à-dire perpendiculaire au plan de la figure 1. Ainsi les dipôles d des éléments ql et q2, dont la fréquence de résonance est comprise dans la bande 4 GHz, se comportent comme des courts-circuits pour la partie de l'onde de la bande 4 GHz présentant la première polarisation, c'est-à-dire pour l'onde relative à l'accès A1 et dont la polarisation est perpendiculaire au plan de la figure 1.
- Vu de l'accès antenne A, l'ensemble Gl-gl qui vient d'être décrit est suivi d'un ensemble G2-g2 identique, dont le tronçon de guide commun, G2, est branché dans le prolongement du tronçon G1 et dont le guide d'accès g2, relatif à la partie de l'onde de la bande 4 GHz présentant la seconde polarisation, est dirigé perpendiculairement au plan de la figure 1. Aux éléments ql, q2 et au repère XX de l'ensemble Gl-gl correspondent, dans l'ensemble G2-g2 les éléments q3, q4 qui forment un filtre quasi-optique et les repères X'X' qui indiquent où se situe (entre un accès A2 de l'ensemble G2-g2 et la droite X'X') la zone de transition du guide g2 correspondant à celle du guide gl. Il est à noter que l'ensemble G2-g2 étant orthogonal à l'ensemble Gl-gl, les dipôles d (voir figure 4) des éléments de filtre q3 et q4 sont placés parallèlement au plan de la figure 1 et donc parallèlement aux petits côtés du guide d'accès gl, ils se comportent, de ce fait, comme des courts-circuits pour la partie de l'onde de la bande 4 GHz présentant la seconde polarisation et la réfléchissent vers le trou T2 de couplage du guide g2 sur le tronçon de guide G2.
- Il est à noter que la distance entre les trous de couplage Tl et T2 doit être au moins de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde maximum dans la bande 4 GHz de manière à éviter que, dans cette bande de fréquences, les deux polarisations de l'onde ne réagissent l'une sur l'autre.
- La transition guide rond-guide rond, Tr, permet de passer du diamètre 54 mm du guide commun G1-G2 qui laisse passer les bandes 4 et 6 GHz, au diamètre 34 mm du guide commun G du duplexeur D2, qui laisse passer la bande 6 GHz mais pas la bande 4 GHz.
- Le duplexeur D2 de la bande 6 GHz, comporte, branché sur son guide commun G, deux guides orthogonaux relatifs respectivement aux deux polarisations de l'onde dans la bande 6 GHz : un guide d'accès g3, de section interne 34,85 x 15,8 mm, situé perpendiculairement au guide commun G et au plan de la figure 1, et un guide d'accès g4 situé dans le prolongement du guide commun circulaire G et réalisant une transition entre ce guide circulaire et une ouverture rectangulaire de 34,85 x 15,8 mm. Le duplexeur D2 comporte également, dans le guide G, sensiblement entre les guides g3 et g4, une lamelle de court-circuit, L, parallèle au plan de la figure 1 et dont le rôle est de faire court-circuit pour la partie de l'onde de la bande 6 GHz destinée à l'accès A3, c'est-à-dire pour celle dont la polarisation est parallèle au plan de la lamelle L. Les extrémités des guides g3 et g4 opposées au guide G constituent les accès A3 et A4 du duplexeur D2 relatifs aux deux polarisations linéaires de l'onde dans la bande 6 GHz.
- Le dispositif de multiplexage qui a servi d'exemple à la description ci-avant, présente les caractéristiques suivantes :
- - bandes de fréquences d'utilisation :
- 3,7 - 4,2 GHz et 5,925 - 6,425 GHz,
- - polarisations utilisées : deux par bande de fréquence - polarisation linéaire orthogonale,
- - rapport d'ondes stationnaires aux accès Al, A2 (4 GHz) : inférieur ou égal à 1,12,
- - rapport d'ondes stationnaires aux accès A3, A4 (6 GHz) : inférieur ou égal à 1,08,
- - découplage entre les accès A1 et A2 (4 GHz) : supérieur ou égal à 40 db,
- - découplage entre les accès A3 et A4 (6 GHz) : supérieur ou égal à 35 dB,
- - pertes dans la bande 4 GHz : inférieures ou égales à 0,25 dB,
- - pertes dans la bande 6 GHz : inférieures ou égale à 0,3 dB.
- L'invention n'est pas limitée à l'exemple décrit. C'est ainsi que le dispositif de multiplexage décrit peut facilement servir de modèle, moyennant des modifications à la portée de l'homme de l'art, pour multiplexer, par exemple, les bandes 11 et 14 GHz ou 18 et 28 GHz. De même un duplexeur du genre du duplexeur Dl, mais conçu pour la bande 2 GHz (1,7-2,1 GHz), peut être monté entre l'antenne et le duplexeur Dl, c'est-à-dire avec une extrémité de son guide commun couplée à l'antenne et l'autre extrémité reliée à l'accès A des figures 1 et 2 par une transition guide rond-guide rond.
- A remarquer également que, dans ces dispositifs de multiplexage, les guides communs des duplexeurs peuvent être à section carré, voir rectangulaire.
- Le dispositif de multiplexage selon l'invention peut, comme il a été mentionné plus avant, fonctionner en polarisation circulaire ; il suffit de lui adjoindre un polariseur branché entre l'accès antenne A (figures 1 et 2) et l'antenne et fonctionnant dans les bandes 4 et 6 GHz.
- La présente invention est destinée, en particulier, aux multiplexeurs à réutilisation de fréquence c'est-à-dire aux multiplexeurs tels que les deux polarisations orthogonales d'une même onde sont utilisées comme supports distincts d'information. L'invention peut être utilisée dans les antennes de stations terriennes aussi bien pour les bandes de fréquences des communications spatiales que pour toutes les bandes des faisceaux hertziens terrestres et troposphériques.
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