EP1233470A1 - Dispositif d'injection pour unité de filtrage hyperfréquence à résonateurs diélectriques et unité de filtrage incluant un tel dispositif - Google Patents

Dispositif d'injection pour unité de filtrage hyperfréquence à résonateurs diélectriques et unité de filtrage incluant un tel dispositif Download PDF

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EP1233470A1
EP1233470A1 EP01403371A EP01403371A EP1233470A1 EP 1233470 A1 EP1233470 A1 EP 1233470A1 EP 01403371 A EP01403371 A EP 01403371A EP 01403371 A EP01403371 A EP 01403371A EP 1233470 A1 EP1233470 A1 EP 1233470A1
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EP
European Patent Office
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cavity
resonator
dielectric
probe
filter
Prior art date
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EP01403371A
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German (de)
English (en)
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EP1233470B1 (fr
Inventor
Yannick Latouche
Serge Vigneron
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Alcatel Lucent SAS
Original Assignee
Alcatel SA
Nokia Inc
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P1/00Auxiliary devices
    • H01P1/20Frequency-selective devices, e.g. filters
    • H01P1/213Frequency-selective devices, e.g. filters combining or separating two or more different frequencies
    • H01P1/2138Frequency-selective devices, e.g. filters combining or separating two or more different frequencies using hollow waveguide filters
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P1/00Auxiliary devices
    • H01P1/20Frequency-selective devices, e.g. filters
    • H01P1/207Hollow waveguide filters
    • H01P1/208Cascaded cavities; Cascaded resonators inside a hollow waveguide structure
    • H01P1/2084Cascaded cavities; Cascaded resonators inside a hollow waveguide structure with dielectric resonators
    • H01P1/2086Cascaded cavities; Cascaded resonators inside a hollow waveguide structure with dielectric resonators multimode

Definitions

  • the invention relates to an injection device for a filter unit. microwave with dielectric resonators, in particular in the case where this unit filter has channel filters which are assembled at their outputs by a common waveguide or manifold, for multiplexing purposes. It also relates to filtering units, such as that mentioned above, in which of the injection devices according to the invention are incorporated.
  • such filtering units are more particularly implemented in the context of radio telecommunications systems and in particular in equipment intended to be placed on board satellites space.
  • FIG. 1 A known solution for injecting energy into a filtering unit multipole microwave is shown schematically in Figure 1 where a unit, of the output multiplexer type, commonly designated by the acronym OMUX.
  • This unit has two input channel filters, these two channel filters having their multiplexed outputs.
  • Each channel filter has two resonant cavities 1A, 1B or 1'A, 1'B whose modes are coupled via coupling iris.
  • the cavities have walls made of conductive material, they generally have cylindrical or rectangular shapes.
  • Each channel filter receives a signal which is transmitted to it by a cable coaxial, such as cable 2.
  • This cable connects to an input connector, such as 3 or 3 ', through which the transmitted signal is injected into a first, such 1A, cavities of the channel filter comprising this connector.
  • the signal received by a channel filter is filtered at the two cavities of this channel filter which are here supposed to be fitted with appropriate resonator elements, not shown, which will be reported later.
  • the signal filtered at a filter channel is transmitted from the second of the cavities, such as 5B, from this channel filter to a common waveguide 5 which constitutes the output element of the filtering unit and at level at which the output signals of the channel filters are multiplexed.
  • Each filter channel to the second of its cavities connected to the waveguide 5 by an element of output waveguide, such as cavities 1B or 1B 'by elements 6 or 6'.
  • This guide element is here assumed to be axially disposed along the longitudinal axis of the alignment formed by the cavities of the channel filter, such as the axis XX 'for the channel filter 1.
  • the positioning of the output waveguide elements 6 or 6 'and 3 and 3' input connectors of such a filter unit depends the number of poles in this unit.
  • a European patent application EP-A-6961338 describes a unit for dielectric resonator bandpass filtering which is illustrated in FIG. 2 and which has axially arranged input and output connectors 7 for coaxial cable along the longitudinal axis YY 'of the alignment formed by the cavities of the filter unit.
  • These cavities with a rectangular parallelepiped shape, are formed inside a metal housing 8 and each contain a dielectric resonator having here in the form of a thick disc, like the resonator 9.
  • Each disc is arranged parallel to the bottom of the housing in a cavity and two neighboring cavities communicate with each other through a window in the wall which separates them, such as window 10 in the wall 11.
  • the injection and extraction of microwave signals are effected via the two connectors 7 which are respectively mounted each in one of the two walls which close the unit of filtering at its ends, each of these connectors allowing either injection or extracting a signal at a cavity of the filter unit in which it resulting.
  • Injection takes place via a magnetic coupling loop 12, connecting the conductive core of the coaxial injection connector to the ground at which the box is itself connected.
  • the use of such a coupling loop magnetic has an industrial disadvantage which is due to the fact that its implementation is delicate and cannot easily be reproduced within the framework of a mass production. Furthermore, it only relates to filtering units with cavities singlemode.
  • the invention therefore proposes an injection device for a channel filter of a microwave filtering unit comprising a plurality of channel filters provided with communicating dual mode cavities.
  • Each channel filter includes a cavity, called filter input, at which is received a signal to be processed transmitted by a coaxial cable via a connector mounted crosswise in a wall closing said inlet cavity at an inlet end of the filter.
  • the injection device acts electrically on a resonator dielectric element housed in the inlet cavity, by means of a probe constituted by a rod, L-shaped, having a first part connected to the core of the coaxial cable which it extends into the cavity and a second part used to act by coupling electric on said dielectric resonator element.
  • the probe acts on a resonator dielectric element, plane, perpendicular to a central axis of the cavity inlet where it is housed, this axis being coincident with the longitudinal axis of the channel filter which includes this inlet cavity.
  • the L-shaped rod of the probe has a first part oriented perpendicular to the plane defined by said dielectric element resonator and according to which this element is electrically excitable, as well as a second part oriented parallel to the plane defined by this dielectric element resonator, close to it in the input cavity which houses them.
  • the second part of the probe rod is radially arranged relative to the central axis of the entry cavity where it is housed, in a direction which corresponds to that according to which is electrically excitable the dielectric resonator element, near which it is located in this entry cavity.
  • the invention also provides a microwave filtering unit comprising a channel filter injection device, this unit and this device being such that defined above.
  • the filtering unit is capable of comprising at least one injection device having a probe, the second part of which is arranged in a diagonal of a close planar resonator dielectric element which has at least roughly the shape of a parallelogram whose vertices are short-circuited, at least microwave, through the conductive wall of the cavity channel filter input where this probe and this resonator element are housed.
  • FIG. 1 corresponds to a known filtering unit which is of the type output multiplexer and which has two channel filters.
  • FIG. 2 shows a filtering unit with dielectric resonators, known.
  • Figure 3 shows a cross-sectional view relating to an example of injection device for filtering unit according to the invention.
  • Figure 4 shows a partial section relating to an example of a filtering with dielectric resonators, according to the invention, which is of the multiplexer type outlet and one of the channel filters of which is partially shown in section.
  • the filtering unit of the output multiplexer type, presented by way of example non-limiting, in FIG. 4, comprises two channel filters 1 "and 1 '' 'each having resonant cavities, supposed to be dual-mode, such as 1C “, 1D” or 1C '' ', 1D' ''.
  • These cavities made of a conductive material, have a cylindrical or parallelepiped shape rectangle. They are assumed to be aligned along a common axis, such as the X "X" axis. for cavities 1C '' ', 1D' '' of channel filter 1 '' '.
  • Each of the cavities represented is supposed to contain a dielectric resonator, such as that which is referenced 13 of cavities 1 '' 'C in Figures 3 and 4.
  • This dielectric resonator is for example of a type as described in the French patent 2,734,804.
  • a planar resonator dielectric element 13 is illustrated in FIG. 3, it has roughly the shape of a parallelogram whose four vertices are short-circuited, at least hyperfrequency, between them by the conductive wall 14 of the cavity in which it is located.
  • a resonator is composed of two planar resonator elements, as mentioned above, which are parallel arranged close to each other, in the middle zone of the same cavity, transversely to the central axis of this cavity.
  • the X axis "X" 'of the channel filter 1' '' corresponds to such an axis for the cavity 1 '' 'C.
  • Each channel filter has a first cavity, called an inlet, at the level at which a microwave signal is received which is transmitted by cable coaxial, not shown in Figures 3 and 4.
  • This coaxial cable terminates known per se to a connector mounted crosswise in the wall which closes the first cavity at the inlet end of the filter, this connector being referenced 15 "or 15 "'for 1" and 1 "channel filters.
  • the signal received at an input cavity is filtered as it passes through the cavities of the channel filter. These are preferably aligned and they communicate with each other in a known way, as shown schematically by an iris 16 between the cavities 1 '' 'C and 1' '' E of the channel filter 1 '' 'in Figure 4.
  • microwave signal injection is provided by electrical coupling in the inlet cavities of the channel filters.
  • these inlet cavities are equipped with injection probes respectively associated each to a connector, such as probe 16 to connector 15 "'in Figure 4.
  • Each probe is positioned so as to excite the resonator housed in the cavity into which it enters, i.e. the resonator 13 located in the cavity 1 '' 'C in the case of probe 16, presented in FIGS. 3 and 4.
  • a probe such as 16, is constituted by a rod, at least approximately in L, of which a first part is connected, directly or indirectly, to the core of a coaxial cable which it extends in the cavity to which this cable is connected by a connector, such as the connector 15 "'for the 1"' inlet cavity.
  • the second part of the L formed by a probe 16 is used to act by electrical coupling on the dielectric resonator element with which it is positioned in the cavity which houses them both.
  • the resonator housed in an input cavity has an element planar resonator dielectric sensitive to an electric excitation field E, such that shown schematically in Figure 3, it is preferably provided that the probe 16 is constituted by an L-shaped rod, the first part of which is oriented perpendicular to this field and plan of the resonator. The second part of the probe L is then oriented parallel to the field and therefore to the resonator plane.
  • the first part of a probe rod 16 is intended to be connected either directly to the end of the core of the coaxial cable which transmits the signal to be processed, either at one end of a part of the connector, such as 15 "'where leads this cable core.
  • this connection is made, in a manner known to those skilled in the art, to so that the first part of probe rod 16 is oriented perpendicular to the plane of the resonator element, when the injection device that has it is in place.
  • an injection device probe has a second part perpendicularly oriented with respect to the first so as to extend parallel to the plane direction of the planar dielectric element (s) such as than considered above.
  • the orientation of the second part of a probe conditions the orientation of the electric field to which the resonator is subjected to from which this second part extends.
  • the orientation of the second probe part is, for example, radially arranged relative to the axis of this cavity.
  • the importance of the coupling achieved depends on the length chosen for the second part of the probe, which allows precise selection of the desired coupling at a given entry cavity.
  • the length of the probe or more precisely the length of the first part is chosen according to the desired bandwidth, this band being the larger the longer the probe. This facilitates the realization of filtering similarly constructed and having bandwidth values different.
  • the injection device according to the invention is of course applicable to filter units with a number of poles other than four. He is more particularly advantageous for four or five pole filter units having channel filters whose outputs are multiplexed to the extent that it allows obtain a significant reduction in the overall dimensions of the filter unit by plus the advantages mentioned above concerning the injection device itself.

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Abstract

Dispositif d'injection pour unité de filtrage hyperfréquence composée de filtres de canal (1", 1''') dotés de cavités dans lesquelles sont logés des résonateurs diélectriques. Chaque filtre comporte une cavité d'entrée où est reçu un signal transmis par un câble coaxial aboutissant à un connecteur (15", 15"') monté en traversée dans une paroi fermant la cavité à une extrémité d'entrée du filtre.
Le dispositif d'injection d'un filtre agit électriquement sur un résonateur diélectrique logé dans la cavité d'entrée, via une sonde (16) constituée par une tige en L dont une première partie est reliée à l'âme du câble coaxial qu'elle prolonge dans la cavité et d'une seconde partie exploitée pour agir par couplage électrique sur un élément diélectrique (13) du résonateur.
L'invention concerne aussi les unités de filtrage équipées de tels dispositifs d'injection.

Description

L'invention concerne un dispositif d'injection pour unité de filtrage hyperfréquence à résonateurs diélectriques, en particulier dans le cas où cette unité de filtrage comporte des filtres de canal qui sont assemblés au niveau de leurs sorties respectives par un guide d'ondes commun ou manifold, à des fins de multiplexage. Elle concerne aussi des unités de filtrage, telles que celle évoquée ci-dessus, dans lesquelles des dispositifs d'injection selon l'invention sont incorporés.
Comme il est connu de telles unités de filtrage sont plus particulièrement mises en oeuvre dans le cadre de systèmes de télécommunications par voie radio et en particulier dans des équipements destinés à être placés à bord de satellites spatiaux.
Une solution connue pour injecter de l'énergie dans une unité de filtrage hyperfréquence multipôle est schématisée sur la figure 1 où est représentée une unité, de type multiplexeur de sortie, couramment désignée par l'acronyme OMUX. Cette unité comporte deux filtres de canal en entrée, ces deux filtres de canal ayant leurs sorties multiplexées. Chaque filtre de canal comporte deux cavités résonantes 1A, 1B ou 1'A, 1'B dont les modes sont couplés par l'intermédiaire d'iris de couplage. Les cavités ont des parois réalisées en matériau conducteur, elles ont généralement des formes cylindriques ou rectangulaires.
Chaque filtre de canal reçoit un signal qui lui est transmis par un câble coaxial, tel que le câble 2. Ce câble se raccorde à un connecteur d'entrée, tel que 3 ou 3', par l'intermédiaire duquel le signal transmis est injecté dans une première, telle 1A, des cavités du filtre de canal comportant ce connecteur.
Le signal reçu par un filtre de canal est filtré au niveau des deux cavités de ce filtre de canal qui sont ici supposées équipées d'éléments résonateurs appropriés, non représentés, dont il sera fait état par la suite. Le signal filtré au niveau d 'un filtre de canal est transmis depuis la seconde des cavités, telle 5B, de ce filtre de canal vers un guide d'onde 5 commun qui constitue l'élément de sortie de l'unité de filtrage et au niveau duquel les signaux de sortie des filtres de canal sont multiplexés. Chaque filtre de canal a la seconde de ses cavités reliée au guide d'onde 5 par un élément de guide d'onde de sortie, telles les cavités 1B ou 1B' par les éléments 6 ou 6'. Cet élément de guide est ici supposé axialement disposé selon l'axe longitudinal de l'alignement formé par les cavités du filtre de canal, tel l'axe XX' pour le filtre de canal 1. Comme il est connu, le positionnement des éléments de guide d'onde de sortie 6 ou 6' et des connecteurs d'entrée 3 et 3' d'une unité de filtrage de ce genre dépend du nombre de pôles que comporte cette unité.
Dans le cas de l'unité de filtrage à quatre pôles présentée, où il est supposé que les cavités sont bimodes et incorporent des éléments résonateurs, diélectriques, plans. Ces éléments sont perpendiculairement disposés par rapport à un axe longitudinal commun aux cavités du filtre de canal où ils sont logés, il est prévu de disposer le connecteur d'entrée d'un filtre de canal, selon la disposition illustrée. Cette disposition n'est pas très satisfaisante dans la mesure où elle oblige à ménager un espacement L relativement grand entre filtres de canal, pour permettre le raccordement d'un câble coaxial à un connecteur d'entrée, lorsque ce dernier se trouve entre les boítiers respectifs de deux filtres de canal, comme le câble coaxial 2 raccordé au connecteur 3 entre les boítiers des filtres de canal 1 et 1'.
Ceci a conduit à préférer, dans un certain nombre de cas, une unité de filtrage à six pôles, pour profiter du fait que les axes d'injection dans les filtres de canal de cette unité se trouvent alors orientés perpendiculairement à ceux des connecteurs présentés sur la figure 1, c'est à dire perpendiculairement au plan de la figure au lieu d'y être inclus, comme présenté dans le cas d'une unité de filtrage à quatre pôles. Il est alors possible de ne laisser qu'un espacement beaucoup plus limité entre boítiers de filtre de canal. Toutefois, les unités de filtrage à quatre ou cinq pôles, qui présentent l'inconvénient en matière d'encombrement évoqué ci-dessus, permettent de répondre dans de meilleures conditions aux spécifications actuelles que les unités de filtrage à six pôles, ce qui conduit à tenter de réaliser un dispositif d'injection d'une manière qui ne soit pas directement dépendante du nombre de pôles d'une unité de filtrage.
Une demande de brevet européen EP-A-6961338 décrit une unité de filtrage passe-bande à résonateurs diélectriques qui est illustrée sur la figure 2 et qui dispose de connecteurs d'entrée et de sortie 7 pour câble coaxial axialement disposés selon l'axe longitudinal YY' de l'alignement formé par les cavités de l'unité de filtrage. Ces cavités, d'allure parallélépipédique rectangle, sont ménagées à l'intérieur d'un boítier métallique 8 et contiennent chacune un résonateur diélectrique se présentant ici sous la forme d'un disque épais, tel le résonateur 9. Chaque disque est disposé parallèlement au fond du boítier dans une cavité et deux cavités voisines communiquent entre elles par l'intermédiaire d'une fenêtre ménagée dans la paroi qui les sépare, telle la fenêtre 10 dans la paroi 11. L'injection et l'extraction de signaux hyperfréquences s'effectuent par l'intermédiaire des deux connecteurs 7 qui sont respectivement montés chacun dans une des deux parois qui ferment l'unité de filtrage à ses extrémités, chacun de ces connecteurs permettant soit l'injection, soit l'extraction d'un signal au niveau d'une cavité de l'unité de filtrage dans laquelle il aboutit. L'injection s'effectue par l'intermédiaire d'une boucle de couplage magnétique 12, reliant l'âme conductrice du connecteur coaxial d'injection à la masse à laquelle le boítier est lui-même connecté. L'utilisation d'une telle boucle de couplage magnétique présente un inconvénient sur le plan industriel qui est du au fait que sa mise en oeuvre est délicate et ne peut aisément être reproduite dans le cadre d'une production en série. Par ailleurs elle ne concerne que des unités de filtrage à cavités monomodes.
L'invention propose donc un dispositif d'injection pour filtre de canal d'une unité de filtrage hyperfréquence comportant une pluralité de filtres de canal dotés de cavités bimodes communicantes. Chaque filtre de canal inclut une cavité, dite d'entrée de filtre, au niveau de laquelle est reçu un signal à traiter transmis par un câble coaxial via un connecteur monté en traversée dans une paroi fermant ladite cavité d'entrée à une extrémité d'entrée du filtre.
Selon une caractéristique de l'invention, le dispositif d'injection, prévu pour un filtre de canal, agit électriquement sur un élément diélectrique résonateur logé dans la cavité d'entrée, par l'intermédiaire d'une sonde constituée par une tige, d'allure en L, ayant une première partie reliée à l'âme du câble coaxial qu'elle prolonge dans la cavité et une seconde partie exploitée pour agir par couplage électrique sur ledit élément diélectrique résonateur.
Selon une forme de mise en oeuvre de l'invention, la sonde agit sur un élément diélectrique résonateur, plan, perpendiculaire à un axe central de la cavité d'entrée où il se loge, cet axe étant confondu avec l'axe longitudinal du filtre de canal dont fait partie cette cavité d'entrée. La tige en L de la sonde possède une première partie orientée perpendiculairement au plan que définit ledit élément diélectrique résonateur et selon lequel cet élément est électriquement excitable, ainsi qu'une seconde partie orientée parallèlement au plan défini par cet élément diélectrique résonateur, à proximité de lui dans la cavité d'entrée qui les loge.
Selon une forme préférée de mise en oeuvre de l'invention, la seconde partie de la tige d'une sonde est radialement disposée par rapport à l'axe central de la cavité d'entrée où elle se loge, selon une direction qui correspond à celle selon laquelle est électriquement excitable l'élément diélectrique résonateur, auprès duquel elle est située dans cette cavité d'entrée.
L'invention propose aussi une unité de filtrage hyperfréquence comportant un dispositif d'injection par filtre de canal, cette unité et ce dispositif étant tels que définis ci-dessus.
Selon l'invention, l'unité de filtrage est susceptible de comporter au moins un dispositif d'injection ayant une sonde dont la seconde partie est disposée selon une diagonale d'un élément diélectrique résonateur plan, proche, qui a au moins approximativement la forme d'un parallélogramme dont les sommets sont court-circuités, au moins hyperfréquentiellement, par la paroi conductrice de la cavité d'entrée du filtre de canal où cette sonde et cet élément résonateur sont logés.
L'invention, ses caractéristiques et ses avantages sont précisés dans la description qui suit en liaison avec les figures évoquées ci-dessous.
La figure 1 correspond à une unité de filtrage connue qui est de type multiplexeur de sortie et qui comporte deux filtres de canal.
La figure 2 présente une unité de filtrage à résonateurs diélectriques, connue.
La figure 3 présente une vue en coupe transversale relative à un exemple de dispositif d'injection pour unité de filtrage, selon l'invention.
La figure 4 présente une coupe partielle relative à un exemple d'unité de filtrage à résonateurs diélectriques, selon l'invention, qui est de type multiplexeur de sortie et dont un des filtres de canal est partiellement montré en coupe.
L'unité de filtrage, de type multiplexeur de sortie, présentée à titre d'exemple non limitatif, sur la figure 4, comporte deux filtres de canal 1" et 1''' ayant chacun des cavités résonantes, supposées bimodes, telles 1C", 1D" ou 1C''', 1D'''. Ces cavités, réalisées en un matériau conducteur, sont de forme cylindrique ou parallélépipédique rectangle. Elles sont supposées alignées, selon un axe commun, tel que l'axe X"X"' pour les cavités 1C''', 1D''' du filtre de canal 1'''. Chacune des cavités représentées est supposée contenir un résonateur diélectrique, tel que celui qui est référencé 13 des cavités 1'''C sur les figures 3 et 4.
Ce résonateur diélectrique est par exemple d'un type tel que décrit dans le brevet français 2734804.
Un élément diélectrique plan de résonateur 13 est illustré sur la figure 3, il a approximativement la forme d'un parallélogramme dont les quatre sommets sont court-circuités, au moins hyperfréquentiellement, entre eux par la paroi conductrice 14 de la cavité dans laquelle il est situé.
Dans une variante de réalisation, un résonateur est composé de deux éléments résonateurs plans, tels qu'évoqués ci-dessus, qui sont parallèlement disposés à proximité l'un de l'autre, dans la zone médiane d'une même cavité, transversalement à l'axe central de cette cavité. L'axe X"X"' du filtre de canal 1''' correspond à un tel axe pour la cavité 1'''C. Cette disposition permet d'obtenir une largeur de bande qui ne peut être aisément obtenue avec un seul élément résonateur. Des moyens d'accord en fréquence et des moyens de couplage, notamment de type tige ou vis, sont alors insérés entre les éléments résonateurs.
Chaque filtre de canal comporte une première cavité, dite d'entrée, au niveau de laquelle est reçu un signal hyperfréquence qui est transmis par un câble coaxial, non représenté sur les figures 3 et 4. Ce câble coaxial aboutit de manière connue en soi à un connecteur monté en traversée dans la paroi qui ferme la première cavité à l'extrémité d'entrée du filtre, ce connecteur étant référencé 15" ou 15"' pour les filtres de canal 1" et 1'''.
Le signal reçu au niveau d'une cavité d'entrée est filtré lors de son passage au travers des cavités du filtre de canal. Ces dernières sont préférablement alignées et elles communiquent entre elles de manière connue, comme schématisé par un iris 16 entre les cavités 1'''C et 1'''E du filtre de canal 1''' sur la figure 4.
Selon l'invention, il est prévu une injection de signal hyperfréquence par couplage électrique dans les cavités d'entrée des filtres de canal. A cet effet, ces cavités d'entrée sont équipées de sondes d'injection respectivement associées chacune à un connecteur, telle la sonde 16 au connecteur 15"' sur la figure 4.
Chaque sonde est positionnée de manière à exciter le résonateur logé dans la cavité où elle pénètre, soit donc le résonateur 13 situé dans la cavité 1'''C dans le cas de la sonde 16, présentée sur les figures 3 et 4.
Dans une forme préférée de réalisation, une sonde, telle que 16, est constituée par une tige, au moins approximativement en L, dont une première partie est reliée, directement ou indirectement, à l'âme d'un câble coaxial qu'elle prolonge dans la cavité auquel ce câble se raccorde par un connecteur, tel que le connecteur 15"' pour la cavité d'entrée 1"'C. La seconde partie du L que forme une sonde 16 est exploitée pour agir par couplage électrique sur l'élément résonateur diélectrique auprès duquel elle est positionnée dans la cavité qui les loge tous deux.
Lorsque le résonateur logé dans une cavité d'entrée, comporte un élément diélectrique résonateur plan sensible à un champ électrique d'excitation E, tel que schématisé sur la figure 3, il est préférablement prévu que la sonde 16 soit constituée par une tige en L dont la première partie est orientée perpendiculairement à ce champ et au plan du résonateur. La seconde partie du L de sonde est alors orientée parallèlement au champ et donc au plan de résonateur.
Comme indiqué ci-dessus, la première partie d'une tige de sonde 16 est destinée à être reliée soit directement à l'extrémité de l'âme du câble coaxial qui lui transmet le signal à traiter, soit à une extrémité d'une partie du connecteur, tel 15"' où aboutit cette âme de câble. Lorsque l'élément diélectrique résonateur est un élément plan, cette liaison est réalisée, d'une manière connue de l'homme de métier, de manière que la première partie de tige de sonde 16 soit orientée perpendiculairement au plan de l'élément résonateur, lorsque le dispositif d'injection qui la comporte est en place. Il est, en principe, possible de limiter une sonde d'un dispositif d'injection, selon l'invention, à une première partie telle qu'évoquée ci-dessus, si les dimensions et le montage de la sonde sont choisis tels qu'une extrémité de cette première partie soit localisée dans le voisinage immédiat de l'élément diélectrique résonateur plan, ou du plus proche élément diélectrique résonateur plan de résonateur, sur lequel cette sonde est prévue pour agir. Toutefois il est considéré comme préférable qu'une sonde de dispositif d'injection comporte une seconde partie perpendiculairement orientée par rapport à la première de manière à s'étendre parallèlement à la direction de plan du ou des éléments diélectriques plans tel(s) qu'envisagé(s) ci-dessus.
Un tel arrangement permet d'éviter d'avoir un espacement trop réduit et en conséquence électriquement indésirable entre la sonde et la partie de l'élément de résonateur qui est la plus proche.
L'orientation de la seconde partie d'une sonde, telle qu'envisagée ci-dessus, conditionne l'orientation du champ électrique auquel est soumis le résonateur auprès duquel cette seconde partie s'étend. Lorsque l'élément diélectrique résonateur est plan et perpendiculaire à l'axe central de la cavité d'entrée, l'orientation de la seconde partie de sonde est, par exemple, radialement disposée par rapport à l'axe de cette cavité.
. Dans le cas du résonateur à élément diélectrique résonateur plan de forme parallélépipédique envisagé plus haut, ceci conduit donc à une orientation de cette seconde partie de sonde, selon l'une des diagonales du parallélogramme que forme l'élément plan de résonateur, à proximité duquel elle est placée et sur lequel elle vient directement agir, cette orientation étant schématisée sur la figure 3.
L'importance du couplage réalisé est fonction de la longueur choisie pour la seconde partie de sonde, ce qui permet de choisir avec précision le couplage désiré au niveau d'une cavité d'entrée déterminée.
La longueur de la sonde ou plus précisément la longueur de la première partie est choisie en fonction de la largeur de bande désirée, cette bande étant d'autant plus large que la sonde est longue. Ceci facilite la réalisation d'unités de filtrage constituées de manière similaire et disposant de valeurs de largeur de bande différentes.
Le dispositif d'injection selon l'invention est bien entendu applicable à des unités de filtrage comportant un nombre de pôles différent de quatre. Il est plus particulièrement avantageux pour les unités de filtrage à quatre ou cinq pôles ayant des filtres de canal dont les sorties sont multiplexées dans la mesure où il permet d'obtenir une réduction importante des dimensions hors tout de l'unité de filtrage en plus des avantages évoqués plus haut concernant le dispositif d'injection lui-même.

Claims (7)

  1. Dispositif d'injection pour filtre de canal d'une unité de filtrage hyperfréquence à résonateurs diélectriques comportant une pluralité de filtres de canal (1", 1''') dotés de cavités bimodes communicantes (1'''C, 1'''D), chaque filtre de canal incluant une cavité d'entrée de filtre au niveau de laquelle est reçu un signal à traiter transmis par un câble coaxial, via un connecteur (15''') monté en traversée dans une paroi fermant ladite cavité à une extrémité d'entrée du filtre, caractérisé en ce qu'il agit électriquement sur un élément diélectrique résonateur (13) logé dans la cavité d'entrée, par l'intermédiaire d'une sonde (16) constituée par une tige, d'allure en L, ayant une première partie reliée à l'âme du câble coaxial qu'elle prolonge dans la cavité et une seconde partie exploitée pour agir par couplage électrique sur ledit élément diélectrique résonateur.
  2. Dispositif d'injection, selon la revendication 1, dans lequel la sonde agit sur un élément diélectrique résonateur, plan, perpendiculaire à un axe central de la cavité d'entrée (1'''C) où il se loge, cet axe étant confondu avec l'axe longitudinal (X"X"') du filtre de canal (1''') dont fait partie cette cavité d'entrée, la tige en L de la sonde (16) ayant une première partie orientée perpendiculairement au plan que définit ledit élément diélectrique résonateur et selon lequel cet élément est électriquement excitable, ainsi qu'une seconde partie orientée parallèlement au plan défini par ledit élément diélectrique résonateur, à proximité de cet élément dans la cavité d'entrée qui les loge.
  3. Dispositif d'injection, selon la revendication 2, dans lequel ladite seconde partie d'une sonde est radialement disposée par rapport à l'axe central de la cavité d'entrée où elle se loge, selon une direction qui correspond à celle selon laquelle est électriquement excitable l'élément diélectrique résonateur sur lequel elle agit et auprès duquel elle est située dans cette cavité d'entrée.
  4. Unité de filtrage hyperfréquence comportant une pluralité de filtres de canal (1", 1''') dotés de cavités bimodes communicantes (1'''C, 1'''D) qui contiennent des résonateurs diélectriques, chaque filtre de canal incluant une cavité d'entrée de filtre au niveau de laquelle est reçu un signal à traiter transmis par un câble coaxial, via un connecteur d'entrée monté en traversée dans une paroi fermant ladite cavité à une extrémité d'entrée du filtre, caractérisée en ce qu'elle comporte un dispositif d'injection associé à la cavité d'entrée de chaque filtre de canal pour agir par couplage électrique sur un élément diélectrique résonateur (13), logé dans cette cavité d'entrée, par l'intermédiaire d'une sonde (16) constituée par une tige, d'allure en L, dont une première partie est reliée à l'âme du câble coaxial qu'elle prolonge dans la cavité et d'une seconde partie exploitée pour agir par couplage sur ledit élément diélectrique résonateur.
  5. Unité de filtrage hyperfréquence, selon la revendication 4, dans laquelle la sonde (16) d'une cavité d'entrée (1'''C) d'un filtre de canal agit sur un élément diélectrique résonateur, plan, (13) perpendiculaire à un axe central de cette cavité d'entrée où il se loge, cet axe étant confondu avec l'axe longitudinal (X"X"') du filtre de canal (1"') dont fait partie ladite cavité d'entrée, la tige en L de la sonde ayant une première partie orientée perpendiculairement au plan que définit ledit élément diélectrique résonateur et selon lequel cet élément est électriquement excitable, ainsi qu'une seconde partie orientée parallèlement au plan défini par cet élément diélectrique résonateur, à proximité de lui dans la cavité d'entrée qui les loge.
  6. Unité de filtrage hyperfréquence, selon la revendication 5, dans lequel ladite seconde partie d'une sonde est radialement disposée par rapport à l'axe central de la cavité où elle se loge, selon une direction qui correspond à celle selon laquelle est électriquement excitable l'élément diélectrique résonateur plan auprès duquel elle est située dans la cavité qui les loge.
  7. Unité de filtrage, selon la revendication 6, dans lequel la seconde partie d'une sonde est disposée selon une diagonale d'un élément diélectrique résonateur plan, proche, qui a au moins approximativement la forme d'un parallélogramme dont les sommets sont court-circuités, au moins hyperfréquentiellement, par la paroi conductrice (16) de la cavité d'entrée (1'''C) où cette sonde et cet élément résonateur sont logés.
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