EP3331089A1 - Orthomodenkoppler zur reduzierung einer verkopplung von grundmoden - Google Patents

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EP3331089A1
EP3331089A1 EP17204899.3A EP17204899A EP3331089A1 EP 3331089 A1 EP3331089 A1 EP 3331089A1 EP 17204899 A EP17204899 A EP 17204899A EP 3331089 A1 EP3331089 A1 EP 3331089A1
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waveguide
terminals
coupler
electromagnetic wave
orthomode
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Philipp Kohl
Michael Dr. Schneider
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Airbus Defence and Space GmbH
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Airbus Defence and Space GmbH
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    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P1/00Auxiliary devices
    • H01P1/16Auxiliary devices for mode selection, e.g. mode suppression or mode promotion; for mode conversion
    • H01P1/161Auxiliary devices for mode selection, e.g. mode suppression or mode promotion; for mode conversion sustaining two independent orthogonal modes, e.g. orthomode transducer
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P5/00Coupling devices of the waveguide type
    • H01P5/08Coupling devices of the waveguide type for linking dissimilar lines or devices
    • H01P5/082Transitions between hollow waveguides of different shape, e.g. between a rectangular and a circular waveguide
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P5/00Coupling devices of the waveguide type
    • H01P5/08Coupling devices of the waveguide type for linking dissimilar lines or devices
    • H01P5/10Coupling devices of the waveguide type for linking dissimilar lines or devices for coupling balanced lines or devices with unbalanced lines or devices
    • H01P5/103Hollow-waveguide/coaxial-line transitions

Definitions

  • An orthomodine coupler is provided for reducing coupling of fundamental modes. Further, an arrangement for generating a circularly polarized electromagnetic wave is provided in the waveguide of the orthomode coupler. Furthermore, an orthomodic coupler arrangement is provided.
  • stubs are usually used.
  • the compensation with stubs is frequency dependent and only works within a limited frequency range. This takes up space and increases the weight which is a limiting factor when used in space on a satellite.
  • an ortho-mode coupler for reducing coupling of fundamental modes.
  • the orthomode coupler comprises a waveguide, a first terminal and a second terminal.
  • the waveguide is configured to guide a dual polarized electromagnetic wave.
  • the first terminal is arranged on the waveguide such that an electromagnetic wave guided through the first terminal has a first polarization direction.
  • the second terminal is arranged on the waveguide such that an electromagnetic wave guided through the second terminal has a second polarization direction.
  • the first and second terminals are arranged in the circumferential direction of the waveguide at an angle different from 90 ° relative to each other.
  • the first and second ports may also be referred to as ports or ports.
  • the first and second terminals may be a rectangular waveguide. A respective long side of the first and second rectangular waveguides may be aligned in the longitudinal direction of the waveguide.
  • the first and second terminals may be arranged so that the electromagnetic wave guided through the first terminal and the electromagnetic wave guided through the second terminal constitute the dual-polarized electromagnetic wave.
  • the first and second terminals may be arranged and configured as a flange on a circumference of the waveguide such that a respective waveguide, for example a rectangular waveguide, can be attached.
  • the first and second polarization directions may be substantially orthogonal to each other.
  • the first and second terminals may be arranged on the waveguide such that the first and second terminals have a same position in the longitudinal direction of the waveguide.
  • “Position” can be understood here as an area on the circumference of the waveguide.
  • Longitudinal directions of the first and second terminals can form an angle between 100 ° and 130 °.
  • the longitudinal directions of the first and second terminals may form angles of between 100 ° and 115 °.
  • “Longitudinal directions” can be understood here as Einspeiseraum a attachable to the first and second terminal waveguide.
  • the longitudinal directions of the first and second terminals are perpendicular to the longitudinal direction of the waveguide.
  • the waveguide may be a round waveguide or coaxial.
  • the first and second terminals can be arranged and configured so that in each case a rectangular waveguide, an elliptical waveguide or a ridge waveguide can be attached.
  • the ridge waveguide can be understood here as a ridged waveguide.
  • an arrangement for generating a circularly polarized electromagnetic wave in the waveguide of an orthomode coupler according to the first aspect comprises the orthomode coupler according to the first aspect. Furthermore, the arrangement include a 90 ° hybrid. The 90 ° hybrid may be arranged and configured to be connected to the first and second terminals. Furthermore, the arrangement may comprise a T-branch. The T-junction may be arranged and configured to be connected to the first and second terminals in conjunction with one or more upstream phase shifters. Furthermore, the arrangement may comprise a Magic-T branch. The Magic-T junction may be arranged and configured to be connected to the first and second terminals in conjunction with the one or more upstream phase shifters. Furthermore, the arrangement may comprise a circular polarizer arranged in the waveguide.
  • an orthomode coupler arrangement comprising at least a first Orthomodenkoppler according to the first aspect.
  • the at least one first orthomode coupler is designed for a first frequency range.
  • the Orthomodenkoppler arrangement comprises at least a second Orthomodenkoppler.
  • the at least one second orthomodine coupler is cascaded in the longitudinal direction of the waveguide to the at least one first orthomode coupler.
  • the at least one second orthomodine coupler is designed for a second frequency range.
  • the first frequency range is different from the second frequency range.
  • the at least one second orthomode coupler may be the at least one first orthomode coupler.
  • the orthomodic coupler assembly may further comprise at least one 90 ° hybrid.
  • the 90 ° hybrid may be arranged and configured to be connected in each case to the first and second terminals of the at least one first and / or second orthomode coupler.
  • the orthomode coupler arrangement may further comprise at least one T-junction.
  • the T-junction may be arranged and configured to be connected in each case to the first and second terminals of the at least one first and / or second orthomode coupler in conjunction with one or more upstream phase shifters.
  • the Orthomodenkoppler arrangement may further comprise at least one Magic-T branch.
  • the Magic-T junction may be arranged and configured to be connected in each case to the first and second terminals of the at least one first and / or second orthomode coupler in conjunction with the one or more upstream phase shifters.
  • the orthomode coupler arrangement may further comprise at least one circular polarizer disposed in the respective waveguide of the at least one first and / or second orthomode coupler.
  • the orthomode coupler, the array and the orthomode coupler arrangement useful for a satellite. Because the available payload is limited and thus can be used elsewhere, for example, for fuel (eg Xenon), a larger proportion of the payload.
  • fuel eg Xenon
  • FIG 1A schematically shows a Orthomodenkoppler 100 for reducing coupling of fundamental modes.
  • the orthomode coupler 100 includes a waveguide 101, a first terminal 110, and a second terminal 120.
  • the waveguide 101 is configured to guide a dual polarized electromagnetic wave.
  • the first terminal 110 is arranged on the waveguide 101 such that an electromagnetic wave guided through the first terminal 110 has a first polarization direction Ex.
  • the second terminal 120 is arranged on the waveguide 101 such that an electromagnetic wave guided through the second terminal 120 has a second polarization direction Ey.
  • the first 110 and second 120 terminals are arranged in the circumferential direction of the waveguide at a different angle from 90 ° relative to each other. In Figure 1A the angle is shown as an example with angle> 90 °.
  • FIG. 1B also schematically illustrates the orthomodine coupler Figure 1A in a 3D view. Embodiments relating to the orthomode coupler will now be described FIG. 1A and FIG. 1B described.
  • the first 110 and second 120 terminals are, as ports or gates, connection points 110 and 120 for rectangular waveguides.
  • a flange may be used which is adapted so that a rectangular waveguide, elliptical waveguide or ridge waveguide dimensioned for a certain frequency range can be attached thereto.
  • a respective long side of the first 110 and second 120 rectangular waveguide in the longitudinal direction of the waveguide 101 is aligned.
  • the waveguide 101 is in FIG. 1A and FIG. 1B shown as a circular waveguide. Furthermore, it is conceivable that the waveguide 101 is a coaxial conductor.
  • the first 110 and second 120 terminals are arranged so that the electromagnetic wave guided through the first terminal 110 and the electromagnetic wave guided through the second 120 terminal constitute the dual polarized electromagnetic wave.
  • the first 110 and second 120 connection to be arranged on a circumference of the circular waveguide 101 and form an angle to each other, which is greater than 90 °.
  • the first Ex and second polarization direction Ey substantially orthogonal to each other. This makes it possible to decouple the basic modes significantly from each other.
  • the first 110 and second 120 terminals are arranged on the circular waveguide 101 such that the first 110 and second 120 terminals have a same position in the longitudinal direction of the waveguide.
  • the longitudinal direction is determined by a wave propagation direction in the circular waveguide 101.
  • the surfaces of the terminals 110 and 120 are the same size and arranged at the same location of the circular waveguide.
  • the terminals 110 and 120 may themselves have longitudinal directions.
  • the longitudinal directions correspond here Einspeiseraumen the first 110 and second 120 connection.
  • the feed direction is the mode propagation direction of the mode adapted to the specific frequency range.
  • the longitudinal directions of the first 110 and second 120 terminals are perpendicular to the longitudinal direction of the circular waveguide 101.
  • the longitudinal directions of the first and second terminal can assume an angle between 100 ° and 130 °.
  • the longitudinal directions of the first and second terminals are at an angle between 100 ° and 115 °.
  • the two terminals 110 and 120 are arranged along the circumferential direction of the circular waveguide 101 at the circumference of the circular waveguide, for example, at an angle of 110 ° relative to each other.
  • FIG. 2A Fig. 12 schematically illustrates cascaded orthomodine couplers 200 and 202 in an ortho-array coupler 205, at least one of which is an ortho-mode coupler 200 as in Figs Figure 1A and FIG. 2A is.
  • the at least one first orthomode coupler 200 is designed for a first frequency range.
  • the first frequency range may, for example, be provided (used) for a reception frequency band and the second frequency range for a transmission frequency band.
  • the first frequency range for a transmission frequency band and the second frequency range for a reception frequency band may be provided (used).
  • the at least one second orthomodine coupler 205 is cascaded in the longitudinal direction of the waveguide to the at least one first orthomodine coupler 200.
  • the at least one second orthomodine coupler is designed for a second frequency range.
  • the first frequency range is different from the second frequency range.
  • the at least one second orthomode coupler can be designed in exactly the same way as the at least one first orthomode coupler.
  • FIG. 2B schematically shows a 3D view of the cascaded Orthomodenkoppler arrangement 205.
  • FIG. 2A and FIG. 2B further embodiments described.
  • the two shown Orthomodenkoppler 200 and 205 in FIGS. 2A and 2B are cascaded along a common axis.
  • the first orthomode coupler includes a circular waveguide 201 and two ports 210 and 220.
  • the second ortho-mode vector includes a circular waveguide and two ports with stubs 232 and 234.
  • "Stubs" are herein understood as waveguide matching lines.
  • the circular waveguides 201 and 203 are connected to each other via a connecting piece 213, which serves for adaptation corresponding to the two different frequency ranges. Rectangular waveguides may be connected to the respective terminals 210 and 220 of the first orthomode coupler 200, and to the respective terminals 232 and 234.
  • the terminals 232 and 234 are shown with so-called stubs, at one end of a corresponding rectangular waveguide can be attached.
  • the stubs serve as filters to reflect electromagnetic waves of the first (unwanted) frequency range and to let electromagnetic waves of the second (desired) frequency range pass.
  • FIG. 3 schematically shows a 90 ° hybrid 307 as a pre-circuit for a Orthomodenkoppler.
  • This 90 ° hybrid 307 can be used as an external circuit for feeding the connections according to the FIGS. 1A, 1B . 2A and 2B be used.
  • Other possibilities for external wiring, also in combination, for the 90 ° hybrid are a T or a Magic-T branch in combination with one or more phase shifters.
  • circuitry used here, or these components, can for interconnection according to a representation of FIGS. 4A and 4B Find use.
  • FIG. 4A schematically shows an arrangement for generating a circularly polarized electromagnetic wave in the waveguide of a Orthomodenkopplers as in FIGS. 1A, 1B . 2A and 2B shown.
  • the assembly 440 includes the orthomode coupler 400. Further, the assembly 440 may include a 90 ° hybrid 407. The 90 ° hybrid 407 may be arranged and configured with the first and second Connection to be connected. Further, instead of the 90 ° hybrid 407, the assembly 440 may include a T-junction 407. The T-junction may be arranged and configured, in conjunction with one or more upstream phase shifters, to be connected to the first and second terminals of the orthomode coupler. Further, the assembly 440 may include a Magic-T branch 407.
  • the Magic-T junction 407 may be arranged and configured, in conjunction with the one or more upstream phase shifters, to be connected to the first and second terminals of the orthomode coupler. Further, the assembly 440 may include a circular polarizer 407 disposed in the waveguide.
  • a circularly polarized electromagnetic wave can therefore be realized by a few components.
  • FIG. 4B schematically shows a Orthomodenkoppler arrangement 450, wherein, as in FIGS. 2A and 2B , cascaded orthomodine couplers 405 are coupled to or include one or more devices 407.
  • the cascaded orthomode couplers 405 set the orthomode coupler assembly 405 in FIG FIG. 4B dar.
  • the components are the components described above FIG. 4A ,
  • the Orthomodenkoppler arrangement 405, consist of several Orthomodenkopplern. Namely at least a first and at least a second Orthomodenkoppler. That is, the orthomode coupler assembly 450 may further include at least one 90 ° hybrid 407.
  • the 90 ° hybrid may be arranged and configured to be connected in each case to the first and second terminals of the at least one first and / or second orthomode coupler.
  • the orthomode coupler arrangement may further include at least one T-junction 407.
  • the T-junction 407 may be arranged and configured to be connected to the first and second terminals of the at least one first and / or second orthomode coupler in conjunction with one or more upstream phase shifters.
  • the orthomode coupler assembly may further include at least one Magic-T junction 407.
  • the Magic-T junction 407 may be arranged and configured, in conjunction with the one or more upstream phase shifters, to be respectively connected to the first and second terminals of the at least one first and / or second orthomode coupler.
  • the orthomode coupler arrangement 450 can furthermore comprise at least one circular polarizer 407 arranged in the respective waveguide of the at least one first and / or second orthomode coupler.

Landscapes

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

Abstract

Es wird ein Orthomodenkoppler zur Reduzierung einer Verkopplung von Grundmoden bereitgestellt. Der Orthomodenkoppler umfasst einen Wellenleiter, einen ersten Anschluss und einen zweiten Anschluss. Der Wellenleiter ist ausgebildet, eine dual polarisierte elektromagnetische Welle zu führen. Der erste Anschluss ist so an dem Wellenleiter angeordnet, dass eine durch den ersten Anschluss geführte elektromagnetische Welle eine erste Polarisationsrichtung aufweist. Der zweite Anschluss ist so an dem Wellenleiter angeordnet, dass eine durch den zweiten Anschluss geführte elektromagnetische Welle eine zweite Polarisationsrichtung aufweist. Der erste und zweite Anschluss sind in Umfangsrichtung des Wellenleiters in einem von 90° verschiedenen Winkel relativ zueinander angeordnet. Ferner wird eine Anordnung zur Erzeugung einer zirkular polarisierten elektromagnetischen Welle in dem Wellenleiter des Orthomodenkopplers bereitgestellt. Ferner wird eine Orthomodenkoppler-Anordnung bereitgestellt.

Description

  • Es wird ein Orthomodenkoppler zur Reduzierung einer Verkopplung von Grundmoden bereitgestellt. Ferner wird eine Anordnung zur Erzeugung einer zirkular polarisierten elektromagnetischen Welle in dem Wellenleiter des Orthomodenkopplers bereitgestellt. Ferner wird eine Orthomodenkoppler-Anordnung bereitgestellt.
  • Um eine Verkopplung von Grundmoden bei dualer Polarisation in einem Hohleiter zu kompensieren, werden üblicherweise Stubs (zu Deutsch: Stichleitung) verwendet. Die Kompensation mit Stubs ist frequenzabhängig und funktioniert nur innerhalb eines begrenzten Frequenzbereichs. Das benötigt Platz und erhöht das Gewicht, welches bei einem Einsatz im Weltraum auf einem Satelliten einen beschränkenden Faktor darstellt.
  • Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, Platz einzusparen und Gewicht zu reduzieren.
  • Entsprechend einem ersten Aspekt wird ein Orthomodenkoppler zur Reduzierung einer Verkopplung von Grundmoden bereitgestellt. Der Orthomodenkoppler umfasst einen Wellenleiter, einen ersten Anschluss und einen zweiten Anschluss. Der Wellenleiter ist ausgebildet, eine dual polarisierte elektromagnetische Welle zu führen. Der erste Anschluss ist so an dem Wellenleiter angeordnet, dass eine durch den ersten Anschluss geführte elektromagnetische Welle eine erste Polarisationsrichtung aufweist. Der zweite Anschluss ist so an dem Wellenleiter angeordnet, dass eine durch den zweiten Anschluss geführte elektromagnetische Welle eine zweite Polarisationsrichtung aufweist. Der erste und zweite Anschluss sind in Umfangsrichtung des Wellenleiters in einem von 90° verschiedenen Winkel relativ zueinander angeordnet.
  • Das hat den Vorteil, dass durch die Anordnung der zwei Anschlüsse Platz gespart wird. Zum einen, da keine Vorkompensation durch Spezial-Koppler nötig ist, und zum anderen, da keine Kompensation durch Stubs nötig ist. Durch die Anbindung von zwei Hohlleitern an den ersten und zweiten Anschluss kann somit der Nachteil einer unsymmetrischen Einspeisestruktur von zwei Hohlleitern mit dem Vorteil einer symmetrischen Einspeisestruktur von vier Hohlleitern, nämlich Minimierung einer Grundmoden-Verkopplung, kombiniert werden.
  • Der erste und zweite Anschluss können auch als Port oder Tor bezeichnet sein. Ferner kann der erste und zweite Anschluss ein Rechteckhohlleiter sein. Eine jeweilige lange Seite des ersten und zweiten Rechteckhohlleiters kann in Längsrichtung des Wellenleiters ausgerichtet sein.
  • Der erste und zweite Anschluss können so angeordnet sein, dass die durch den ersten Anschluss geführte elektromagnetische Welle und die durch den zweiten Anschluss geführte elektromagnetische Welle die dual polarisierte elektromagnetische Welle bilden. Der erste und zweite Anschluss können als Flansch an einem Umfang des Wellenleiters so angeordnet und ausgebildet sein, dass jeweils ein Hohlleiter, zum Beispiel ein Rechteckhohlleiter, anbringbar ist.
  • Die erste und zweite Polarisationsrichtung können im Wesentlichen zueinander orthogonal sein.
  • Der erste und zweite Anschluss können so an dem Wellenleiter angeordnet sein, dass der erste und zweite Anschluss in Längsrichtung des Wellenleiters eine gleiche Position aufweisen. "Position" kann hier als Fläche auf dem Umfang des Wellenleiters verstanden werden.
  • Longitudinale Richtungen des ersten und zweiten Anschlusses können einen Winkel zwischen 100° und 130° bilden. Beispielsweise können die longitudinalen Richtungen des ersten und zweiten Anschlusses Winkel einen zwischen 100° und 115° bilden. "Longitudinale Richtungen" können hier als Einspeiserichtung eines an den ersten und zweiten Anschluss anbringbaren Hohlleiters verstanden werden. Die longitudinalen Richtungen des ersten und zweiten Anschlusses sind senkrecht zur longitudinalen Richtung des Wellenleiters.
  • Der Wellenleiter kann ein Rundhohlleiter oder Koaxialleiter sein.
  • Der erste und zweite Anschluss können so angeordnet und ausgebildet sein, dass jeweils ein Rechteckhohlleiter, ein elliptischer Hohlleiter oder ein Steghohlleiter anbringbar ist. Der Steghohlleiter kann hier als Ridged-Hohlleiter verstanden werden.
  • Entsprechend einem zweiten Aspekt wird eine Anordnung zur Erzeugung einer zirkular polarisierten elektromagnetischen Welle in dem Wellenleiter eines Orthomodenkopplers nach dem ersten Aspekt bereitgestellt. Die Anordnung umfasst den Orthomodenkoppler entsprechend dem ersten Aspekt. Ferner kann die Anordnung einen 90° Hybrid umfassen. Der 90° Hybrid kann angeordnet und ausgebildet sein, mit dem ersten und zweiten Anschluss verbunden zu sein. Ferner kann die Anordnung eine T-Verzweigung umfassen. Die T-Verzweigung kann angeordnet und ausgebildet sein, in Verbindung mit einem oder mehreren vorgeschalteten Phasenschiebern, mit dem ersten und zweiten Anschluss verbunden zu sein. Ferner kann die Anordnung eine Magic-T-Verzweigung umfassen. Die Magic-T-Verzweigung kann angeordnet und ausgebildet sein, in Verbindung mit dem einen oder mehreren vorgeschalteten Phasenschiebern, mit dem ersten und zweiten Anschluss verbunden zu sein. Ferner kann die Anordnung einen in dem Wellenleiter angeordneten Zirkularpolarisator umfassen.
  • Hierdurch kann eine zirkular polarisierte elektromagnetische Welle mit geringem Schaltungsaufwand realisiert werden.
  • Entsprechend einem dritten Aspekt wird eine Orthomodenkoppler-Anordnung bereitgestellt. Die Orthomodenkoppler-Anordnung umfasst mindestens einen ersten Orthomodenkoppler entsprechend dem ersten Aspekt. Der mindestens eine erste Orthomodenkoppler ist für einen ersten Frequenzbereich ausgebildet. Die Orthomodenkoppler-Anordnung umfasst mindestens einen zweiten Orthomodenkoppler. Der mindestens eine zweite Orthomodenkoppler ist in Längsrichtung des Wellenleiters zu dem mindestens einen ersten Orthomodenkoppler kaskadiert. Der mindestens eine zweite Orthomodenkoppler ist für einen zweiten Frequenzbereich ausgebildet. Der erste Frequenzbereich unterscheidet sich von dem zweiten Frequenzbereich. Der mindestens eine zweite Orthomodenkoppler kann der mindestens eine erste Orthomodenkoppler sein.
  • Das hat den Vorteil, für unterschiedliche Anwendungen, verschiedene Frequenzbereiche nutzbar zu machen. Hierdurch kann eine Verkopplung verschiedener Moden weiter reduziert werden.
  • Die Orthomodenkoppler-Anordnung kann ferner mindestens einen 90° Hybrid umfassen. Der 90° Hybrid kann angeordnet und ausgebildet sein, jeweils mit dem ersten und zweiten Anschluss des mindestens einen ersten und/oder zweiten Orthomodenkopplers verbunden zu sein. Die Orthomodenkoppler-Anordnung kann ferner mindestens eine T-Verzweigung umfassen. Die T-Verzweigung kann angeordnet und ausgebildet sein, in Verbindung mit einem oder mehreren vorgeschalteten Phasenschiebern, jeweils mit dem ersten und zweiten Anschluss des mindestens einen ersten und/oder zweiten Orthomodenkopplers verbunden zu sein. Die Orthomodenkoppler-Anordnung kann ferner mindestens eine Magic-T-Verzweigung umfassen. Die Magic-T-Verzweigung kann angeordnet und ausgebildet sein, in Verbindung mit dem einen oder mehreren vorgeschalteten Phasenschiebern, jeweils mit dem ersten und zweiten Anschluss des mindestens einen ersten und/oder zweiten Orthomodenkopplers verbunden zu sein. Die Orthomodenkoppler-Anordnung kann ferner mindestens einen in dem jeweiligen Wellenleiter des mindestens einen ersten und/oder zweiten Orthomodenkopplers angeordneten Zirkularpolarisator umfassen.
  • Vorallem die Einsparung von Gewicht macht den Orthomodenkoppler, die Anordnung und die Orthomodenkoppler-Anordnung für einen Satelliten nützlich. Denn die zur Verfügung stehende Nutzlast ist begrenzt und somit kann an anderer Stelle, zum Beispiel für Treibstoff (Bsp. Xenon), ein größerer Anteil der Nutzlast verwendet werden.
  • Auch wenn einige der voranstehend beschriebenen Aspekte in Bezug auf den Orthomodenkoppler beschrieben wurden, so können diese Aspekte auch auf die Anordnung oder die Orthomodenkoppler-Anordnung zutreffen. Genauso können die voranstehend in Bezug auf die Anordnung oder die Orthomodenkoppler-Anordnung beschriebenen Aspekte in entsprechender Weise auf den Orthomodenkoppler zutreffen.
  • Weitere Ziele, Merkmale, Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von nicht einschränkend zu verstehenden Ausführungsbeispielen mit Bezug auf die zugehörigen Zeichnungen. Dabei zeigen alle beschriebenen und/oder bildlich dargestellten Merkmale für sich oder in beliebiger Kombination den hier offenbarten Gegenstand, auch unabhängig von ihrer Gruppierung in den Ansprüchen oder deren Rückbeziehungen. Die Abmessungen und Proportionen der in den Figuren gezeigten Komponenten sind hierbei nicht unbedingt maßstäblich; sie können bei zu implementierenden Ausführungsformen vom hier Veranschaulichten abweichen.
  • Figur 1A
    zeigt schematisch einen Orthomodenkoppler zur Reduzierung einer Verkopplung von Grundmoden;
    Figur 1B
    zeigt schematisch einen Orthomodenkoppler zur Reduzierung der Verkopplung von Grundmoden;
    Figur 2A
    zeigt schematisch kaskadierte Orthomodenkoppler;
    Figur 2B
    zeigt schematisch kaskadierte Orthomodenkoppler;
    Figur 3
    zeigt schematisch einen 90° Hybrid als Vorschaltung für einen Orthomodenkoppler;
    Figur 4A
    zeigt schematisch eine Anordnung zur Erzeugung einer zirkular polarisierten elektromagnetischen Welle in dem Wellenleiter eines Orthomodenkopplers; und
    Figur 4B
    zeigt schematisch eine Orthomodenkoppler-Anordnung.
  • Die hier beschriebenen Varianten der, sowie deren, Funktions- und Betriebsaspekte dienen lediglich dem besseren Verständnis ihrer Struktur, Funktionsweise und Eigenschaften; sie schränken die Offenbarung nicht etwa auf die Ausführungsbeispiele ein. Die Figuren sind teilweise schematisch, wobei wesentliche Eigenschaften und Effekte zum Teil deutlich vergrößert dargestellt sind, um die Funktionen, Wirkprinzipien, technischen Ausgestaltungen und Merkmale zu verdeutlichen. Dabei kann jede Funktionsweise, jedes Prinzip, jede technische Ausgestaltung und jedes Merkmal, welches/welche in den Figuren oder im Text offenbart ist/sind, mit allen Ansprüchen, jedem Merkmal im Text und in den anderen Figuren, anderen Funktionsweisen, Prinzipien, technischen Ausgestaltungen und Merkmalen, die in dieser Offenbarung enthalten sind oder sich daraus ergeben, frei und beliebig kombiniert werden, so dass alle denkbaren Kombinationen den beschriebenen Vorrichtungen zuzuordnen sind. Dabei sind auch Kombinationen zwischen allen einzelnen Ausführungen im Text, das heißt in jedem Abschnitt der Beschreibung, in den Ansprüchen und auch Kombinationen zwischen verschiedenen Varianten im Text, in den Ansprüchen und in den Figuren umfasst und können zum Gegenstand weiterer Ansprüche gemacht werden. Auch die Ansprüche limitieren nicht die Offenbarung und damit die Kombinationsmöglichkeiten aller aufgezeigten Merkmale untereinander. Alle offenbarten Merkmale sind explizit auch einzeln und in Kombination mit allen anderen Merkmalen hier offenbart.
  • In den Figuren sind einander entsprechende oder funktionsähnliche Bauteile mit gleichen Bezugszeichen versehen. Der Orthomodenkoppler, die Anordnung zur Erzeugung zirkularer Polarisation und die Orthomodenkoppler-Anordnung werden nun anhand von Ausführungsbeispielen beschrieben.
  • Im Folgenden werden ohne hierauf beschränkt zu sein, spezifische Details dargelegt, um ein vollständiges Verständnis der vorliegenden Offenbarung zu liefern. Es ist einem Fachmann jedoch klar, dass die vorliegende Offenbarung in anderen Ausführungsbeispielen verwendet werden kann, die von den nachfolgend dargelegten Details abweichen können.
  • Figur 1A zeigt schematisch einen Orthomodenkoppler 100 zur Reduzierung einer Verkopplung von Grundmoden. Der Orthomodenkoppler 100 umfasst einen Wellenleiter 101, einen ersten Anschluss 110 und einen zweiten Anschluss 120. Der Wellenleiter 101 ist ausgebildet, eine dual polarisierte elektromagnetische Welle zu führen. Der erste Anschluss 110 ist so an dem Wellenleiter 101 angeordnet, dass eine durch den ersten Anschluss 110 geführte elektromagnetische Welle eine erste Polarisationsrichtung Ex aufweist. Der zweite Anschluss 120 ist so an dem Wellenleiter 101 angeordnet, dass eine durch den zweiten Anschluss 120 geführte elektromagnetische Welle eine zweite Polarisationsrichtung Ey aufweist. Der erste 110 und zweite 120 Anschluss sind in Umfangsrichtung des Wellenleiters in einem von 90° verschiedenen Winkel relativ zueinander angeordnet. In Figur 1A ist der Winkel beispielhaft mit Winkel >90° dargestellt.
  • Figur 1B zeigt ferner schematisch den Orthomodenkoppler aus Figur 1A in einer 3D Ansicht. Im Folgenden werden Ausführungsformen bezüglich des Orthomodenkopplers aus Figur 1A und Figur 1B beschrieben.
  • Der erste 110 und zweite 120 Anschluss sind, als Ports oder Tore, Anschlussstellen 110 und 120 für Rechteckhohlleiter. Zum Anschluss kann ein Flansch dienen, der so angepasst ist, dass ein für einen bestimmten Frequenzbereich dimensionierter Rechteckhohlleiter, elliptischer Hohlleiter oder Steghohlleiter daran anbringbar ist. Dazu ist eine jeweilige lange Seite des ersten 110 und zweiten 120 Rechteckhohlleiters in Längsrichtung des Wellenleiters 101 ausgerichtet. Der Wellenleiter 101 ist in Figur 1A und Figur 1B als Rundhohlleiter dargestellt. Ferner ist vorstellbar, dass der Wellenleiter 101 ein Koaxialleiter ist.
  • Der erste 110 und zweite 120 Anschluss sind so angeordnet, dass die durch den ersten Anschluss 110 geführte elektromagnetische Welle und die durch den zweiten 120 Anschluss geführte elektromagnetische Welle die dual polarisierte elektromagnetische Welle bilden. Hierzu sind der erste 110 und zweite 120 Anschluss an einem Umfang des Rundhohlleiters 101 angeordnet sein und bilden zueinander einen Winkel, der größer als 90° ist. Dabei sind die erste Ex und zweite Polarisationsrichtung Ey im Wesentlichen zueinander orthogonal. Hierdurch lassen sich die Grundmoden wesentlich voneinander entkoppeln. Ferner sind der erste 110 und zweite 120 Anschluss so an dem Rundhohlleiter 101 angeordnet, dass der erste 110 und zweite 120 Anschluss in Längsrichtung des Wellenleiters eine gleiche Position aufweisen. Die Längsrichtung bestimmt sich durch eine Wellenausbreitungsrichtung im Rundhohlleiter 101. Das heisst, dass die Flächen der Anschlüsse 110 und 120 gleich groß und an derselben Stelle des Rundhohlleiters angeordnet sind. Ferner können die Anschlüsse 110 und 120 selbst longitudinale Richtungen aufweisen. Die longitudinalen Richtungen entsprechen hierbei Einspeiserichtungen des ersten 110 und zweiten 120 Anschlusses. Dabei ist die Einspeiserichtung die Modenausbreitungsrichtung der an den bestimmten Frequenzbereich angepassten Mode. Die longitudinalen Richtungen des ersten 110 und zweiten 120 Anschlusses sind senkrecht zur longitudinalen Richtung des Rundhohlleiters 101. Dabei können die longitudinalen Richtungen des ersten und zweiten Anschlusses einen Winkel zwischen 100° und 130° einnehmen. In dem gezeigten Beispiel nehmen die longitudinalen Richtungen des ersten und zweiten Anschlusses einen Winkel zwischen 100° und 115° ein. In den Darstellungen aus Figur 1A und 1B sind die zwei Anschlüsse 110 und 120 entlang der Umfangsrichtung des Rundhohleiters 101 an dem Umfang des Rundhohleiters beispielhaft in einem 110° Winkel relativ zueinander angeordnet.
  • Figur 2A zeigt schematisch kaskadierte Orthomodenkoppler 200 und 202 in einer Orthomodenkoppler-Anordnung 205, wobei mindestens einer davon ein Orthomodenkoppler 200 wie in Figur 1A und Figur 2A ist. Der mindestens eine erste Orthomodenkoppler 200 ist für einen ersten Frequenzbereich ausgebildet. Der erste Frequenzbereich kann zum Beispiel für ein Empfangsfrequenzband und der zweite Frequenzbereich für ein Sendefrequenzband vorgesehen sein (verwendet werden). Ebenso können der erste Frequenzbereich für ein Sendefrequenzband und der zweite Frequenzbereich für ein Empfangsfrequenzband vorgesehen sein (verwendet werden). Die Orthomodenkoppler-Anordnung umfasst ferner mindestens einen zweiten Orthomodenkoppler 205. Der mindestens eine zweite Orthomodenkoppler 205 ist in Längsrichtung des Wellenleiters zu dem mindestens einen ersten Orthomodenkoppler 200 kaskadiert. Der mindestens eine zweite Orthomodenkoppler ist für einen zweiten Frequenzbereich ausgebildet. Der erste Frequenzbereich unterscheidet sich von dem zweiten Frequenzbereich. Der mindestens eine zweite Orthomodenkoppler kann genauso wie der mindestens eine erste Orthomodenkoppler ausgebildet sein.
  • Verschiedene Frequenzbereiche ermöglichen größere Einsatzgebiete und Möglichkeiten in der Anwendung.
  • Figur 2B zeigt schematisch eine 3D-Ansicht der kaskadierten Orthomodenkoppler-Anordnung 205. Im Folgenden werden bezüglich der Figur 2A und Figur 2B weitere Ausführungsformen beschrieben.
  • Die zwei gezeigten Orthomodenkoppler 200 und 205 in Figuren 2A und 2B werden entlang einer gemeinsamen Achse hintereinandergeschaltet. Der erste Orthomodenkoppler umfasst einen Rundhohlleiter 201 und zwei Anschlüsse 210 und 220. Der zweite Orthomodenkopller umfasst einen Rundhohlleiter und zwei Anschlüsse mit Stubs 232 und 234. "Stubs" werden hierin als Anpassungsleitungen in Hohlleiterausführung verstanden. Die Rundhohlleiter 201 und 203 werden über ein Verbindungsstück 213, das entsprechend der zwei unterschiedlichen Frequenzbereiche zur Anpassung dient, miteinander verbunden. Rechteckhohlleiter können an die jeweiligen Anschlüsse 210 und 220 des ersten Orthomodenkopplers 200, und an die jeweiligen Anschlüsse 232 und 234 angeschlossen werden. Die Anschlüsse 232 und 234 sind mit sogenannten Stubs dargestellt, an deren einem Ende ein entsprechender Rechteckhohlleiter angebracht werden kann. Die Stubs dienen als Filter, um elektromagnetische Wellen des ersten (unerwünschten) Frequenzbereichs zu reflektieren und elektromagnetische Wellen des zweiten (gewünschten) Frequenzbereichs passieren zu lassen.
  • Figur 3 zeigt schematisch einen 90° Hybrid 307 als Vorschaltung für einen Orthomodenkoppler. Dieser 90° Hybrid 307 kann als äußere Beschaltung zur Einspeisung der Anschlüsse gemäß den Figuren 1A, 1B, 2A und 2B verwendet werden. Weitere Möglichkeiten zur äußeren Beschaltung, auch in Kombination, zum 90° Hybrid, sind eine T- beziehungsweise eine Magic-T Verzweigung in Kombination mit einem oder mehreren Phasenschiebern. Ferner ist ein Polarisator zur Verwendung in dem Rundhohlleiter gemäß den Figuren 1A, 1B, 2A und 2B möglich.
  • Die hier verwendet Beschaltung, beziehungsweise diese Bauelemente, können zur Verschaltung entsprechend einer Darstellung aus Figur 4A und 4B Verwendung finden.
  • Figur 4A zeigt schematisch eine Anordnung zur Erzeugung einer zirkular polarisierten elektromagnetischen Welle in dem Wellenleiter eines Orthomodenkopplers wie in den Figuren 1A, 1B, 2A und 2B gezeigt. Die Anordnung 440 umfasst den Orthomodenkoppler 400. Ferner kann die Anordnung 440 einen 90° Hybrid 407 umfassen. Der 90° Hybrid 407 kann angeordnet und ausgebildet sein, mit dem ersten und zweiten Anschluss verbunden zu sein. Ferner kann statt dem 90° Hybrid 407 die Anordnung 440 eine T-Verzweigung 407 umfassen. Die T-Verzweigung kann angeordnet und ausgebildet sein, in Verbindung mit einem oder mehreren vorgeschalteten Phasenschiebern, mit dem ersten und zweiten Anschluss des Orthomodenkopplers verbunden zu sein. Ferner kann die Anordnung 440 eine Magic-T-Verzweigung 407 umfassen. Die Magic-T-Verzweigung 407 kann angeordnet und ausgebildet sein, in Verbindung mit dem einen oder mehreren vorgeschalteten Phasenschiebern, mit dem ersten und zweiten Anschluss des Orthomodenkopplers verbunden zu sein. Ferner kann die Anordnung 440 einen in dem Wellenleiter angeordneten Zirkularpolarisator 407 umfassen.
  • Eine zirkular polarisierte elektromagnetische Welle wird demnach durch wenige Bauelemente realisierbar.
  • Figur 4B zeigt schematisch eine Orthomodenkoppler-Anordnung 450, wobei, wie in Figur 2A und 2B, kaskadierte Orthomodenkoppler 405 mit einem oder mehreren Bauelementen 407 gekoppelt sind beziehungsweise diese enthalten. Die kaskadierten Orthomodenkoppler 405 stellen die Orthomodenkoppler-Anordnung 405 in Figur 4B dar. Bei den Bauelementen handelt es sich um die oben beschriebenen Bauelemente aus Figur 4A. Hierbei kann die Orthomodenkoppler-Anordnung 405, aus mehreren Orthomodenkopplern bestehen. Nämlich mindestens einem ersten und mindestens einem zweiten Orthomodenkoppler. Das heisst, dass die Orthomodenkoppler-Anordnung 450 ferner mindestens einen 90° Hybrid 407 umfassen kann. Der 90° Hybrid kann angeordnet und ausgebildet sein, jeweils mit dem ersten und zweiten Anschluss des mindestens einen ersten und/oder zweiten Orthomodenkopplers verbunden zu sein. Die Orthomodenkoppler-Anordnung kann ferner mindestens eine T-Verzweigung 407 umfassen. Die T-Verzweigung 407 kann angeordnet und ausgebildet sein, in Verbindung mit einem oder mehreren vorgeschalteten Phasenschiebern, jeweils mit dem ersten und zweiten Anschluss des mindestens einen ersten und/oder zweiten Orthomodenkopplers verbunden zu sein. Die Orthomodenkoppler-Anordnung kann ferner mindestens eine Magic-T-Verzweigung 407 umfassen. Die Magic-T-Verzweigung 407 kann angeordnet und ausgebildet sein, in Verbindung mit dem einen oder mehreren vorgeschalteten Phasenschiebern, jeweils mit dem ersten und zweiten Anschluss des mindestens einen ersten und/oder zweiten Orthomodenkopplers verbunden zu sein. Die Orthomodenkoppler-Anordnung 450 kann ferner mindestens einen in dem jeweiligen Wellenleiter des mindestens einen ersten und/oder zweiten Orthomodenkopplers angeordneten Zirkularpolarisator 407 umfassen.
  • Die Erfindung ist natürlich nicht in irgendeiner Weise auf die zuvor beschriebenen Ausführungsformen beschränkt. Es werden im Gegenteil viele Möglichkeiten für Modifikationen daran einem Durchschnittsfachmann ersichtlich, ohne von der zugrundeliegenden Idee der Erfindung abzuweichen, wie sie in den beigefügten Ansprüchen definiert ist.

Claims (10)

  1. Orthomodenkoppler (100; 200; 400) zur Reduzierung einer Verkopplung von Grundmoden, umfassend:
    einen Wellenleiter (101; 201), der ausgebildet ist, eine dual polarisierte elektromagnetische Welle zu führen;
    einen ersten Anschluss (110; 210), der so an dem Wellenleiter (101; 201) angeordnet ist, dass eine durch den ersten Anschluss (110; 210) geführte elektromagnetische Welle eine erste Polarisationsrichtung aufweist;
    einen zweiten Anschluss (120; 220), der so an dem Wellenleiter (101; 201) angeordnet ist, dass eine durch den zweiten Anschluss (120; 220) geführte elektromagnetische Welle eine zweite Polarisationsrichtung aufweist;
    dadurch gekennzeichnet, dass
    der erste und zweite Anschluss (110, 120; 210, 220) in Umfangsrichtung des Wellenleiters (101; 201) in einem von 90° verschiedenen Winkel relativ zueinander angeordnet sind.
  2. Orthomodenkoppler (100; 200; 400) nach Anspruch 1, wobei der erste und zweite Anschluss (110, 120; 210, 220) so angeordnet sind, dass die durch den ersten Anschluss (110; 210) geführte elektromagnetische Welle und die durch den zweiten (120; 220) Anschluss geführte elektromagnetische Welle die dual polarisierte elektromagnetische Welle bilden.
  3. Orthomodenkoppler (100; 200; 400) nach Anspruch 1 oder 2, wobei die erste und zweite Polarisationsrichtung im Wesentlichen zueinander orthogonal sind.
  4. Orthomodenkoppler (100; 200; 400) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei der erste und zweite Anschluss (110, 120; 210, 220) so an dem Wellenleiter (101; 201) angeordnet sind, dass der erste und zweite Anschluss (110, 120; 210, 220) in Längsrichtung des Wellenleiters (101; 201) eine gleiche Position aufweisen.
  5. Orthomodenkoppler (100; 200; 400) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei longitudinale Richtungen des ersten und zweiten Anschlusses (110, 120; 210, 220) einen Winkel zwischen 100° und 130° bilden, beispielsweise einen Winkel zwischen 100° und 115°.
  6. Orthomodenkoppler (100; 200; 400) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei der Wellenleiter (101; 201) ein Rundhohlleiter (101; 201) oder Koaxialleiter (101; 201) ist.
  7. Orthomodenkoppler (100; 200; 400) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei der erste und zweite Anschluss (110, 120; 210, 220) so angeordnet und ausgebildet sind, dass jeweils ein Rechteckhohlleiter, ein elliptischer Hohlleiter oder ein Steghohlleiter anbringbar ist.
  8. Anordnung (440) zur Erzeugung einer zirkular polarisierten elektromagnetischen Welle in dem Wellenleiter eines Orthomodenkopplers (400) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, umfassend den Orthomodenkoppler (400) nach einem der vorangegangenen Ansprüche und mindestens eines der nachfolgend aufgelisteten Bauelemente (407):
    einen 90° Hybrid, der angeordnet und ausgebildet ist, mit dem ersten und zweiten Anschluss verbunden zu sein;
    eine T-Verzweigung, die angeordnet und ausgebildet ist, in Verbindung mit einem oder mehreren vorgeschalteten Phasenschiebern, mit dem ersten und zweiten Anschluss verbunden zu sein;
    eine Magic-T-Verzweigung, die angeordnet und ausgebildet ist, in Verbindung mit dem einen oder mehreren vorgeschalteten Phasenschiebern, mit dem ersten und zweiten Anschluss verbunden zu sein; und
    einen in dem Wellenleiter angeordneten Zirkularpolarisator.
  9. Orthomodenkoppler-Anordnung (205) umfassend mindestens einen ersten Orthomodenkoppler (200) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, der für einen ersten Frequenzbereich ausgebildet ist, und mindestens einen zweiten Orthomodenkoppler (200, 202), der in Längsrichtung des Wellenleiters zu dem mindestens einen ersten Orthomodenkoppler (200) kaskadiert ist und für einen zweiten Frequenzbereich ausgebildet ist, wobei sich der erste Frequenzbereich von dem zweiten Frequenzbereich unterscheidet.
  10. Orthomodenkoppler-Anordnung (450) nach Anspruch 9, ferner umfassend mindestens eines der nachfolgend aufgelisteten Bauelemente (407):
    mindestens einen 90° Hybrid, der angeordnet und ausgebildet ist, jeweils mit dem ersten und zweiten Anschluss des mindestens einen ersten und/oder zweiten Orthomodenkopplers (405) verbunden zu sein;
    mindestens eine T-Verzweigung, die angeordnet und ausgebildet ist, in Verbindung mit einem oder mehreren vorgeschalteten Phasenschiebern, jeweils mit dem ersten und zweiten Anschluss des mindestens einen ersten und/oder zweiten Orthomodenkopplers (405) verbunden zu sein;
    mindestens eine Magic-T-Verzweigung, die angeordnet und ausgebildet ist, in Verbindung mit dem einen oder mehreren vorgeschalteten Phasenschiebern, jeweils mit dem ersten und zweiten Anschluss des mindestens einen ersten und/oder zweiten Orthomodenkopplers (405) verbunden zu sein; und
    mindestens einen in dem jeweiligen Wellenleiter des mindestens einen ersten und/oder zweiten Orthomodenkopplers (405) angeordneten Zirkularpolarisator.
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