EP0178259A2 - Hohlleiter mit Primärstrahler - Google Patents

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EP0178259A2
EP0178259A2 EP85810454A EP85810454A EP0178259A2 EP 0178259 A2 EP0178259 A2 EP 0178259A2 EP 85810454 A EP85810454 A EP 85810454A EP 85810454 A EP85810454 A EP 85810454A EP 0178259 A2 EP0178259 A2 EP 0178259A2
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EP
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waveguide
waveguide according
septum
radiator
filter
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EP85810454A
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Anton Studach
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Huber and Suhner AG
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Huber and Suhner AG
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q13/00Waveguide horns or mouths; Slot antennas; Leaky-waveguide antennas; Equivalent structures causing radiation along the transmission path of a guided wave
    • H01Q13/20Non-resonant leaky-waveguide or transmission-line antennas; Equivalent structures causing radiation along the transmission path of a guided wave
    • H01Q13/24Non-resonant leaky-waveguide or transmission-line antennas; Equivalent structures causing radiation along the transmission path of a guided wave constituted by a dielectric or ferromagnetic rod or pipe
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P1/00Auxiliary devices
    • H01P1/165Auxiliary devices for rotating the plane of polarisation
    • H01P1/17Auxiliary devices for rotating the plane of polarisation for producing a continuously rotating polarisation, e.g. circular polarisation
    • H01P1/173Auxiliary devices for rotating the plane of polarisation for producing a continuously rotating polarisation, e.g. circular polarisation using a conductive element

Definitions

  • the present invention relates to a waveguide with a primary radiator according to the preamble of independent claim 1.
  • This waveguide 10 is formed by a septum 11 from a carrier with a metallic surface or a metal sheet and divides the square waveguide 16 into two identical rectangular waveguides 21, 22.
  • the septum 11 is designed in a stepped manner at its end 13 directed towards the radiator 12, as is the case with Fig. 2 clearly shows.
  • 1 and 4A is designed as a waveguide outcoupling, and has a bend 23, 24 for each of the two rectangular waveguides 21, 22 for the E-angles of the waveguides 21, 22.
  • the filter part F can either use capacitive coupling elements 1 and 3A or with inductive coupling elements according to FIG. 3B.
  • the inductive coupling elements according to FIG. 3 are known to be metallic partition walls 25, 26, the front edges 27, 28 of which are at a distance from the wall formed by the septum 11.
  • the capacitive coupling elements according to FIG. 3B are also metallic partitions 29, 30 or 29 ', 30', the end edges 31, 32, 31 ', 32' of which are in each case in contact with the septum 11, but which are centered in the two waveguides 21, 22 Determine gap opening 33, 33 '.
  • FIGS. 1 and 2 While in FIGS. 1 and 2 a radiator 12 with a conical configuration on both sides is provided, according to FIG. 5 a conical tip could also be provided only on the outside and a step-shaped coupling out on the inside.
  • the septum 11 is formed in a step-like manner in a known manner between the waveguide walls of the square waveguide 10.
  • a compensator K is provided to compensate for the phase position of the two polarized waves.
  • such a compensator can be a simple constriction in the waveguide in the walls arranged perpendicular to the plane of the septum.
  • a plate-shaped element made of a dielectric material could be used on both sides.
  • Such an element has dimensions of 14 x 16 mm, for example, and the perpendicular perpendicular plane of these elements, which is perpendicular to the septum, should then be at a distance of approximately 15 mm from the front edge of the foremost step of the septum 11.
  • a phase correction of approximately 8 ° can be achieved in order to set the phase angles of the TE10 mode wave and the TE01 mode wave to 90 °.
  • Such a primary feed can be produced very inexpensively using injection molding technology.
  • the two identical shells must be connected to each other after the septum has been inserted, for example by brazing.
  • mixed capacitive or inductive coupling elements can also be provided.

Landscapes

  • Waveguide Switches, Polarizers, And Phase Shifters (AREA)
  • Waveguide Aerials (AREA)

Abstract

Der Primärleiter besteht aus einem quadratischen geraden Hohlleiter (10). Ein Septum (13) mit abgestufter Stirnpartie als Polarisator bildet eine Trennwand im Hohlleiter (10), so dass zwei identische rechteckige Hohlleiter (21, 22) entstehen. Zur Vermeidung von Echowellen ist eine Filterpartie (F) vorgesehen, die mit kapazitiven Koppelelementen versehen ist. Zwischen Septum (13) und Strahler (12) ist mittels einer Verengung im Hohlleiter (10) ein Phasenkompensator (K) gebildet. Die damit aus einer zirkular polarisierten Welle erzeugten Wellen des TE01- und TE10-Modes haben einen Phasenwinkel von fast genau 90°. Ein solcher Hohlleiter lässt sich in Spritzgusstechnik sehr kostengünstig herstellen.

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft einen Hohlleiter mit Primärstrahler gemäss dem Oberbegriff des unabhängigen Patentanspruchs 1.
  • Bei Satelliten-Fernsehen werden von den Satelliten aus zirkular polarisierte Wellen abgestrahlt. Je nach Staat oder Sendeunternehmen sind diese Wellen rechts- oder linksdrehend. Empfangsseitig muss somit die Möglichkeit geschaffen werden, beide Arten mit derselben Antenne empfangen zu können. Weil schliesslich auch die Möglichkeit geschaffen werden muss, dass jedermann direkt empfangen kann, ohne auf ein Kabelnetz angewiesen zu sein, müssen solche Antennen auch seriell bei geringen Kosten herstellbar sein.
  • Es ist deshalb eine Aufgabe der Erfindung, einen solchen Primärleiter zu schaffen, mit dem zirkular polarisierte Wellen bei Satelliten-Funk direkt empfangen werden können.
  • Erfindungsgemäss wird dies mit einem Hohlleiter mit den Merkmalen im kennzeichnenden Teil des unabhängigen Patentanspruchs erreicht. In den abhängigen Patentansprüchen sind besonders vorteilhafte Ausführungsformen gekennzeichnet.
  • Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der Zeichnung beschrieben. Es zeigen:
    • Fig. 1 einen Primärleiter in Schnittansicht nach der Schnittlinie I-I in Fig. 2,
    • Fig. 2 den Primärleiter gemäss Fig. 1 in Schnittansicht nach der Schnittlinie II-II in Fig. 1,
    • Fig. 3A und 3B je eine Schnittansicht des Primärleiters von der Schnittstelle der Schnittlinie III-III in Fig. 1 aus betrachtet zur Darstellung von zwei Filtertypen,
    • Fig. 4A und 4B je eine Schnittansicht des Primärleiters von der Schnittstelle der Schnittlinie IV-IV in Fig. 1 aus betrachtet, zur Darstellung von zwei Auskopplungsarten, und
    • Fig. 5 einen Ausschnitt des Primärleiters nach Fig. 1 mit einer zweiten Ausführungsform des Strahlers.
  • Der Primärleiter (aus dem englischen Sprachgebrauch hergeleitet auch Primärfeed genannt) gemäss Fig. 1 und 2 umfasst einen Auskopplungsteil A, einen Filterteil F, einen Polarisatorteil P, einen Phasenkorrekturteil K und einen Strahlerteil S. Alle diese Teile sind in einem geraden quadratischen Hohlleiter 10 angeordnet. Dieser Hohlleiter 10 ist durch ein Septum 11 aus einem Träger mit metallischer Oberfläche oder einem Metallblech gebildet und teilt den quadratischen Hohlleiter 16 in zwei identische rechteckige Hohlleiter 21, 22. Das Septum 11 ist an seinem gegen den Strahler 12 gerichteten Ende 13 abgestuft ausgebildet, wie Fig. 2 deutlich zeigt.
  • Der Auskopplungsteil A ist gemäss Fig. 1 und 4A als Hohlleiter-Auskopplung ausgebildet, und weist für jeden der beiden rechteckigen Hohlleiter 21, 22 je einen Krümmer 23, 24 für die E-Winkel der Hohlleiter 21, 22 auf.
  • Der Filterteil F kann entweder mit kapazitiven Koppelelementen gemäss Fig. 1 und 3A oder mit induktiven Koppelelementen gemäss Fig. 3B versehen sein. In diesem Ausführungsbeispiel sind vier Filterstufen vorgesehen, die je durch Koppelelemente voneinander getrennt sind. Die induktiven Koppelelemente nach Fig. 3 sind bekanntlich metallische Trennwände 25, 26, deren Stirnkanten 27, 28 einen Abstand zu der durch das Septum 11.gebildeten Wand aufweisen. Die kapazitiven Koppelelemente gemäss Fig. 3B sind ebenfalls metallische Trennwände 29, 30 bzw. 29', 30', deren Stirnkanten 31, 32, 31', 32' jeweils am Septum 11 anliegen, aber die mittig in den beiden Hohlleitern 21, 22 eine Spaltöffnung 33, 33' bestimmen.
  • Als Auskopplungen im Auskopplungsteil A können Hohlleiterauskopplungen gemäss Fig. 1 und 4A verwendet sein oder.es können Koaxialanschlussstecker 40, 41 gemäss Fig. 4B anstelle der Schlitzöffnungen 42, 43 in die geschlossenen Wände der Hohlleiter 21, 22 eingesetzt werden.
  • Während in Fig. 1 und 2 ein Strahler 12 mit beidseits kegelförmiger Ausbildung vorgesehen ist, könnte auch gemäss Fig. 5 nur aussenseitig eine kegelförmige Spitze und innenseitig eine stufig ausgebildete Auskopplung vorgesehen sein.
  • Das Septum 11 ist zwischen den Hohlleiterwänden des quadratischen Hohlleiters 10 in bekannter Weise stufig ausgebildet. Zur Kompensation der Phasenlage der beiden polarisierten Wellen ist ein Kompensator K vorgesehen.
  • Ein solcher Kompensator kann gemäss Fig. 2 eine einfache Verengung im Hohlleiter in den senkrecht zur Ebene des Septums angeordneten Wänden sein. In einer zweiten möglichen Ausbildungsform könnten beidseits je ein plattenförmiges Element aus einem dielektrischen Material eingesetzt sein. Ein solches Element hat beispielsweise Abmessungen von 14 x 16 mm und die senkrecht zum Septum verlaufende mittelsenkrechte Ebene dieser Elemente sollte dann einen Abstand von etwa 15 mm von der Vorderkante der vordersten Stufe des Septums 11 haben. Mit einem dielektrischen Material, das eine Dielektrizitätskonstante Er= 2,2 hat, kann eine Phasenkorrektur von etwa 8° erreicht werden, um damit die Phasenwinkel der TE10 Mode Welle und der TE01 Mode Welle auf 90° einzustellen.
  • Ein solcher Primärfeed lässt sich sehr kostengünstig in Spritzgusstechnik herstellen. Die beiden identischen Schalen müssen nach dem Einsetzen des Septums miteinander verbunden werden, beispielsweise durch Hartlöten.
  • Anstelle der rein kapazitiven oder induktiven Koppelelemente können auch gemischte kapazitive oder induktive Koppelelemente vorgesehen sein.

Claims (13)

1. Hohlleiter mit Primärstrahler, insbesondere für Satelliten-Direktempfang, mit einer Polarisationsweiche zur Umwandlung von Wellen mit zirkularer Polarisation in Wellen mit TE10-Mode oder Wellen mit TE01-Mode je nach Drehrichtung der Zirkularpolarisation, dadurch gekennzeichnet, dass der einerseits geschlossene quadratische Hohlleiter (10) folgende Abschnitte umfasst:
a) einen Ankopplungsabschnitt (A)
b) einen Filterabschnitt (F)
c) eine Polarisationsweiche (P) mit Phasenkompensator (K) und
d) einen dielektrischen Strahler (S)
2. Hohlleiter nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Polarisationsweiche (P) ein plattenförmiges abgestuftes Septum (13) ist, mit dem der quadratische Hohlleiter (10) in zwei identische rechteckige Hohlleiter (21, 22) unterteilt ist.
3. Hohlleiter nach Patentanspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Phasenkompensator (K) eine Verengung des quadratischen Hohlleiters (10) je im Abstand von Septum (13) und Strahler (S) ist, die im quadratischen Hohlleiter (10) einen rechteckigen Abschnitt bildet, dessen längere Rechteckseiten senkrecht auf der Ebene des Septums(13) stehen.
4. Hohlleiter nach Patentanspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Verengung im Hohlleiter (10) durch entsprechende Formung der metallischen Wände gebildet ist.
5. Hohlleiter nach Patentanspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Verengung im Hohlleiter (10) durch Einlagen aus Platten aus einem dielektrischen Material gebildet ist.
6. Hohlleiter nach einem der Patentansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Ankopplung (A) in jedem durch das Septum abgegrenzten rechteckigen Hohlleiter (21, 22) im Abstand von λ/4 vom geschlossenen Ende angeordnet ist.
7. Hohlleiter nach Patentanspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Ankopplungen als E-Winkel ausgebildet sind.
8. Hohlleiter nach Patentanspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Ankopplungen koaxial mittels in den Hohlleiter eingreifenden Antennen gebildet sind.
9. Hohlleiter nach einem der Patentansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Strahler (S) als Doppelkegel ausgebildet ist.
10. Hohlleiter nach einem der Patentansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Strahler (S) nach aussen hin kegelförmig und gegen den Hohlleiter hin stufig ausgebildet ist.
11. Hohlleiter nach einem der Patentansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Filter im Filterabschnitt (F) durch kapazitive Koppelelemente gebildet ist.
12. Hohlleiter nach einem der Patentansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Filter im Filterabschnitt (F) durch induktive Koppelelemente gebildet ist.
13. Hohlleiter nach einem der Patentansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Filter im Filterabschnitt (F) eine Kombination von kapazitiven und induktiven Koppelelementen aufweist.
EP85810454A 1984-10-10 1985-10-04 Hohlleiter mit Primärstrahler Withdrawn EP0178259A3 (de)

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CH4881/84 1984-10-10
CH4881/84A CH668507A5 (de) 1984-10-10 1984-10-10 Hohlleiter mit einem strahler.

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EP0178259A2 true EP0178259A2 (de) 1986-04-16
EP0178259A3 EP0178259A3 (de) 1988-07-20

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EP0178259A3 (de) 1988-07-20

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