EP3537533A1 - Sperrfilteranordnung - Google Patents

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EP3537533A1
EP3537533A1 EP19161013.8A EP19161013A EP3537533A1 EP 3537533 A1 EP3537533 A1 EP 3537533A1 EP 19161013 A EP19161013 A EP 19161013A EP 3537533 A1 EP3537533 A1 EP 3537533A1
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EP
European Patent Office
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resonator
tuning
signal conductor
cavity
filter arrangement
Prior art date
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Granted
Application number
EP19161013.8A
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English (en)
French (fr)
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EP3537533B1 (de
Inventor
René ROEDER
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Antonics - Icp GmbH
Original Assignee
Antonics - Icp GmbH
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Filing date
Publication date
Application filed by Antonics - Icp GmbH filed Critical Antonics - Icp GmbH
Publication of EP3537533A1 publication Critical patent/EP3537533A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP3537533B1 publication Critical patent/EP3537533B1/de
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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
    • H01P1/201Filters for transverse electromagnetic waves
    • H01P1/205Comb or interdigital filters; Cascaded coaxial cavities
    • H01P1/2053Comb or interdigital filters; Cascaded coaxial cavities the coaxial cavity resonators being disposed parall to each other
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P7/00Resonators of the waveguide type
    • H01P7/04Coaxial resonators
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q7/00Loop antennas with a substantially uniform current distribution around the loop and having a directional radiation pattern in a plane perpendicular to the plane of the loop
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/16Resonant antennas with feed intermediate between the extremities of the antenna, e.g. centre-fed dipole
    • H01Q9/26Resonant antennas with feed intermediate between the extremities of the antenna, e.g. centre-fed dipole with folded element or elements, the folded parts being spaced apart a small fraction of operating wavelength
    • H01Q9/265Open ring dipoles; Circular dipoles

Definitions

  • the invention relates to a notch filter arrangement having a signal conductor and having at least one tuning element interacting with the signal conductor. It refers in particular to a special embodiment of the last-mentioned tuning element.
  • radio-based data transmission namely for the transmission of voice data and other data, in particular measurement data, process data and control data
  • radio a larger number of radio transmission techniques has become established.
  • the wireless the wireless technology
  • the TETRA radio or Bluetooth just to name a few.
  • the emergence of these different radio transmission techniques is on the one hand by their respective different purpose, on the other hand also developmental history, that is conditioned by the general progress of technical development. The latter also applies, in particular, to a diversification into different forms of expression which sometimes takes place within a radio transmission technology combined under the same term.
  • An example of this is in particular the mobile radio technology which has developed over the decades of its use over different mobile radio generations described in each case by corresponding standards.
  • multifeed antennas In order not to have to arrange a larger number of antennas on the system or device in question in the case of simultaneous use of different radio transmission techniques and generations of such transmission techniques with a technical system or for a technical device, so-called multifeed antennas have been developed. Such antennas support the reception and transmission of signals in a plurality of frequency bands as well as utilizing differently modulated radio bearer signals. Accordingly, radio frequency signals of different radio transmission techniques are performed in sections in the system, such as in antenna feed lines for corresponding multifeed antennas, in common.
  • a practical example of such requirements is, inter alia, the use of different radio-supported communication paths in the railway technology.
  • the passengers In modern passenger trains, the passengers should be able to use different mobile radio standards for communication and the Internet for data exchange via radio using mobile devices carried along by them.
  • the WLAN technology and the operational processes of the TETRA radio are used, with WLAN both inside the wagons and is also used for the transmission of data from the outside into the train inside and vice versa.
  • the GSM mobile radio technology in a specially provided for this frequency band, the frequency band GSM-R (also GSM rail) used.
  • the modem can still partially or nevertheless output power in the GSM-R range and radiate it via the antenna (s) for a short time.
  • the GSM-R is temporarily disturbed by the GSM-P / UMTS / LTE, which is not permitted, since GSM-R must be decoupled at 60dB at any time to all other radio transmission systems. Therefore, it requires appropriate filter technology to lock this frequency range in certain transmission paths.
  • the high-frequency or cut-off filters used to date for this purpose ensure this, they work partially not completely satisfactory insofar as they often cause an undesirably high attenuation even for non-locked frequency ranges.
  • the filter arrangement described in the publication consists essentially of a double-sided closed waveguide section, in which two dielectric resonator elements, that is, two elements filled with a dielectric material are arranged.
  • two dielectric resonator elements that is, two elements filled with a dielectric material are arranged.
  • the object of the invention is to provide an alternative notch filter arrangement which is suitable by the basic principle of their training to selectively lock individual frequency ranges, with comfortable adjustability of a defined attenuation measure, on the one hand sufficiently attenuated the frequency range to be blocked, but on the other hand adjacent thereto Frequency ranges experienced only very little to no attenuation.
  • the arrangement should therefore make it possible, with appropriate configuration, to generate very sharp edges between unlocked and locked frequency ranges of a high-frequency signal.
  • the arrangement should be buildable due to their design under stress of only a small amount of space and preferably very close to an antenna in existing systems.
  • the proposed for solving the problem blocking filter arrangement comprises at least one tuning element for blocking a frequency range of a in a signal conductor guided high-frequency signal, which is formed by a resonator and introduced into this resonator tuning elements.
  • the at least one tuning element in an interactive signal conductor in view of the arrangement and design of the tuning elements of the tuning element to be explained in more detail, itself also as part of the notch filter arrangement according to the invention.
  • the resonator of the at least one tuning element consists of a resonator chamber enclosed by an electrically conductive and electrically grounded resonator housing and of a resonance body arranged in the resonator chamber.
  • its natural body frequency is determined in particular by the shape and the volume of the resonance body, which at the same time defines a resonant fundamental frequency of the resonator.
  • the degree of attenuation to be determined in each case depends on the particular application, namely on how strong a corresponding attenuation / suppression of a frequency range must be, so that it can be regarded as blocking this frequency range for the particular application in question. Further discussions should not be made here.
  • the resonance body of the resonator of the at least one tuning element is designed and brought into interaction with the said tuning elements such that it has a first cavity extending from a loose end of the sounding body in the direction of its longitudinal axis into the resonance body, in which a first, protrudes with the electrical ground galvanically connected tuning members.
  • a loose end of the resonant body according to the characterization of this end as a loose end is not with the housing of the resonator connected and not brought into contact with this.
  • the relevant end of the resonance body can therefore actually oscillate freely with the body's natural frequency of the resonance body, ie with the resonance frequency determined by it.
  • the frequency with which the resonance body is actually able to oscillate is deliberately influenced by the tuning element projecting into the first cavity of the resonance body in such a way that this frequency is detuned from the resonance fundamental frequency to a desired lower resonance frequency.
  • the length of penetration of the first tuning member into the first cavity of the resonator body as well as the geometries of this tuning member and the first cavity itself essentially determine the degree of detuning the frequency relative to the fundamental resonant frequency.
  • the resonator also has a second cavity which extends separately from the first cavity and extends orthogonally to the resonant body.
  • this second cavity protrudes a galvanically connected to the signal conductor second tuning member. Due to the length of the intrusion of this second voting member into the second cavity and its geometry (geometry of the second cavity on the one hand and geometry of the second voting member on the other hand) essentially the attenuation amount is determined with which guided in the signal conductor high-frequency signal in a frequency range to the is damped by the first tuning member specific resonant frequency of the resonator around.
  • the resonance frequency determined by the interaction of the first cavity of the resonator body with the first tuning member projecting into this cavity ultimately represents, as it were, a center frequency of a non-infinitesimal frequency range subject to attenuation with the attenuation amount determined by the second tuner.
  • the tuning elements projecting into the cavities of the resonance body of the at least one tuning element are cylindrical or rod-shaped, with a non-circular cross-sectional area.
  • both tuning members may have the same or a different shape.
  • the tuning members may possibly even have a nearly identical geometry, wherein both tuning members will differ regularly in terms of their length and thus the length of their intrusion into each brought into interaction with each cavity of the resonator.
  • Each of the tuning members may also be formed either solid or as a hollow body, regardless of the nature of each other voting member either solid.
  • the signal conductor is formed by a ring of a ring antenna.
  • the resonator of the at least one tuning element in this embodiment is preferably arranged in an antenna base of the aforementioned ring antenna.
  • the signal conductor, starting from which the first tuning member projects into the resonator body of the at least one tuning element is an antenna feed line.
  • a specific embodiment of the invention is given by the fact that the projecting into the second cavity of the resonator second tuning of the at least one tuning element is formed by the folded in the corresponding section signal conductor itself.
  • the signal conductor is in this case folded so that it protrudes in a short section of defined length of its course in the cavity of the resonator, the signal conductor due to the repeated folding first led into the cavity, then out of this again and finally in its original Extent direction is continued.
  • this is also technically manageable RF.
  • the blocking filter arrangement has a plurality of tuning elements.
  • each of these tuning elements consists in each case of a resonator, of a resonator arranged in the resonator chamber, each having a first and a second cavity and each of a first first in the first cavity of the resonator protruding first tuning member and a protruding into the second cavity second tuning member.
  • the respective second tuning elements of the individual tuning elements protrude starting from the same signal conductor, spaced from one another with respect to their longitudinal extent, into the respective second cavity of one of the individual resonance bodies of the tuning element.
  • the tuning elements cascaded to a certain extent along the signal conductor can be designed in such a way that the high-frequency signal carried in the signal conductor is blocked with respect to the entire frequency range (s) specified for a radio transmission technology. The latter will be explained below again in connection with an embodiment.
  • the Fig. 1 shows a schematic representation for explaining the basic principle of the notch filter assembly according to the invention.
  • the basic principle of the notch filter arrangement with respect to an example designed as a strip conductor antenna feed line (signal conductor 1) is shown schematically.
  • Basic elements of the arrangement are therefore the aforementioned signal conductor 1 itself and brought into interaction with this tuning element.
  • the tuning element is controlled by a resonator 2; 3; 4 and by the introduced into the resonator 3 in the manner according to the invention tuning members 5; 6 formed.
  • the resonator 2; 3; 4 consists of a metallic, electrically grounded to resonator 2 - preferably made of copper - and arranged in the resonator 3 surrounded by this Resonatorgepuruse resonator body 4.
  • the resonator 4 in the form of a cylindrical member which may have portions of different diameters is at one of its axial ends is galvanically connected to the resonator housing 2, wherein the resonant body 4 is either formed integrally with the resonator housing 2 or with the said axial end, for example by screwing, attached thereto.
  • the loose end 9 of the resonance body 4 extending from this end 9 cavity 7 extends in the direction of the longitudinal axis in the resonator 4 inside.
  • the resonating body 4 furthermore has-here in a section with a larger diameter-another hollow space 8 which extends into the resonant body in the orthogonal direction to the aforementioned cavity 7.
  • the tuning members 5; 6 protrude the tuning members 5; 6 inside.
  • One of the tuning members 5 protrudes into the cavity 7 that extends in the direction of the longitudinal axis 14 of the resonance body 4, starting from the resonator housing 2 that is electrically grounded. Due to the geometry of this tuning element 5, namely in particular by the length of its intrusion into the cavity 7, as well as the geometry of the cavity 7 itself, the frequency range is determined in which the guided in the signal conductor 1 high-frequency signal by means of this tuning element of the notch filter arrangement by a defined attenuation of the high-frequency signal in the relevant frequency range is blocked.
  • the attenuation of the corresponding frequency range results from the fact that the resonant fundamental frequency of the resonator 2; 3; 4, which is determined by the body's natural frequency of its resonance body 4, is detuned by the projecting into the axially extending cavity 7 tuning member 5 to lower frequencies.
  • the signal conductor 1 and the tuning element interacting with it form a comparatively complex system with respect to high-frequency oscillations acting on the tuning element.
  • the frequency range with respect to which the high-frequency signal carried in the signal conductor 1 is attenuated by its interaction with the tuning element is not exclusive of the interaction of the resonance body 4 determined with the projecting into its first cavity 7 tuning member 5. Rather, it is so that this frequency range - although to a lesser extent - is also influenced by the projecting into the second cavity 8 second tuning member 6.
  • the Fig. 2 shows a slight modification of that in the Fig. 1 to explain the basic principle of the invention illustrated blocking filter arrangement.
  • the opposite to the arrangement according to the Fig. 1 existing difference is given by the slightly different design of the signal conductor 1 and the second tuning element 6.
  • the second arrangement orthogonal to the longitudinal axis 14 of the resonator 4 in the second cavity 8 projecting tuning member 6 is formed by a portion of the signal conductor 1 itself.
  • the signal conductor 1 is folded several times at the appropriate location. In the area of this multiple folding, it forms the second tuning element 6, which in this case is hollow.
  • Fig. 3 shows, however, also only in a highly schematic representation, a possible practical application of the notch filter assembly according to the invention.
  • the details of the tuning element are not shown.
  • the resonator housing 2 is shown as part of the resonator 2; 3; 4 (see Fig. 1 and 2 ), which forms the tuning element together with the tuning elements (tuning element 6) not shown here (tuning element 5) or likewise only hinted at.
  • the resonator housing 2 is in this case arranged below a ring antenna having an antenna terminal 10, wherein this ring of the ring antenna forms the signal conductor 1 in this embodiment of the notch filter arrangement, from which the second tuning element 6 passes through the resonator housing 2 into the resonator 2; 3; 4, more precisely in the second (not shown) cavity 8 of his (not shown here), not shown resonance body 4, protrudes.
  • the resonator 2; 3; 4 with its resonator housing 2 and possibly further resonators 2, which are brought into interaction with the ring of the ring antenna via respective second tuning elements 6; 3; 4 may be arranged in an antenna base, on which the via an antenna connection to an antenna feed line connectable ring antenna is mounted.
  • outgoing from the signal conductor 1 second tuning element 6 by the signal conductor 1 itself namely by the multiple folding of a corresponding portion of the signal conductor 1, especially since antenna elements of modern antennas are sometimes folded anyway.
  • the blocking filter arrangement here consisting of a signal conductor 1 formed at least in sections in the form of a stripline, and a plurality of tuning elements, namely, a plurality of resonators 2 1 brought into interaction with the signal conductor 1 via tuning members 6 1 - 6 n ; 3 1 ; 4 1 - 2 n ; 3 n ; 4 n (only recognizable here with regard to the resonator housing 2 1 - 2 n ), is here designed as a compact unit to be inserted in an antenna feed line.
  • the relevant unit, thus the notch filter arrangement has for this purpose a connection port with an antenna-side coaxial connection 12 and with a terminal-side coaxial connection 13.
  • the blocking filter arrangement shown in the example is an arrangement which serves to block the frequency range defined for the GSM-R train radio for a radio frequency signal passing through the antenna feed line and thus the unit inserted therein with the arrangement according to the invention.
  • the blocking filter arrangement shown in the example is an arrangement which serves to block the frequency range defined for the GSM-R train radio for a radio frequency signal passing through the antenna feed line and thus the unit inserted therein with the arrangement according to the invention.
  • the frequency range for the uplink and through further arranged on the opposite longitudinal side, also within the housing nine tuning elements of the tuning 6 1 - 6n of Frequency range for the downlink blocked.
  • the individual tuning elements for blocking one of the two frequency ranges of the GSM-R are with respect to their resonators 2 1 ; 3 1 ; 4 1 - 2 n ; 3 n ; 4 n and the tuning elements 5 1 - 5 n (not shown) and 6 1 - 6 n projecting into these or their resonator bodies 4 1 - 4 n (not shown) are designed to be relatively sharp due to their cascaded arrangement Lock flanks to the below and above adjacent frequency ranges.
  • This is characterized by that of a side wall 11 (the drawing shows the unit with a side wall open on one side, said opened side wall 11 opposite to the other components of the unit shown discontinued) with the housing closed of the unit in the therein resonators 2 1 ; 3 1 ; 4 1 - 2 n ; 3 n ; 4 n protruding, the respective first tuning members 5 1 - 5 n forming pens and their respective geometry causes.
  • the individual locked frequency subregions are slightly larger than previously indicated, but slightly overlap each other in their respective marginal areas, which are only slightly damped.
  • substantially the attenuation of the respective frequency range determining tuning members 6 1 - 6n are formed in the embodiment shown by screws, which formed in the strip conductor portions of the signal conductor 1 in mutually equidistant intervals the signal conductor 1 in the respective underlying resonator 2 1 ; 3 1 ; 4 1 - 2 n ; 3 n ; 4 n out and countered above the signal conductor 1 by means of a mother.
  • an attenuation of> 50 dB is ultimately achieved for the entire GSM-R frequency range to be blocked, as a result of which the blocking characteristics of the signal conductor at the edge regions are blocked Frequency range relatively sharp and defined edges set.
  • An attenuation of> 50 dB equals a complete blocking.
  • the frequency ranges between 873 MHz and 880 MHz for the GSM-R uplink and between 918 MHz and 925 MHz for the GSM-R downlink are very defined and with steep edges to the adjacent frequency ranges blocked.
  • the blocking is in particular such that the signal conductor for a guided by him high-frequency signal in the adjacent frequency ranges, also immediately adjacent to the respective locked frequency range, namely in particular by other radio transmission techniques, such as LTE, GSM-P (public GSM network) , TETRA radio or WLAN frequency ranges used, has only a very small insertion loss of significantly less than 0.5 dB.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Sperrfilteranordnung mit einem Signalleiter (1) und mit mindestens einem mit dem Signalleiter (1) in einer Wechselwirkung stehenden, durch einen Resonator (2; 3; 4) und in diesen eingebrachte Abstimmglieder (5; 6) gebildeten Abstimmelement. Der Resonator (2; 3; 4) des mindestens einen Abstimmelementes besteht aus einem mit seinem elektrisch leitenden Resonatorgehäuse (2) elektrisch auf Masse liegenden Resonatorraum (3) und aus einem in dem Resonatorraum (3) angeordneten Resonanzkörper (4). In einen, sich ausgehend von einem freischwingenden Ende (9) des Resonanzkörpers (4) in den Resonanzkörper (4) in Richtung seiner Längsachse (14) hineinerstreckenden ersten Hohlraum (7) des Resonanzkörpers (4) ragt ein erstes, mit der elektrischen Masse galvanisch verbundenes Abstimmglied (5) hinein. Orthogonal zu dem ersten Hohlraum (7) und von diesem getrennt, ist ein zweiter Hohlraum (8) im Resonanzkörper (4) ausgebildet, in den, ausgehend von dem Signalleiter (1) und mit diesem galvanisch verbunden, ein zweites Abstimmglied (6) hineinragt.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Sperrfilteranordnung mit einem Signalleiter und mit mindestens einem mit dem Signalleiter in einer Wechselwirkung stehenden Abstimmelement. Sie bezieht sich hierbei insbesondere auf eine spezielle Ausbildungsform des zuletzt genannten Abstimmelementes.
  • Für die funkbasierte Datenübertragung, nämlich für die Übertragung von Sprachdaten und sonstigen Daten, insbesondere von Messdaten, Prozessdaten und Steuerdaten, per Funk hat sich eine größere Zahl von Funkübertragungstechniken etabliert. Zu denken ist hier beispielsweise an den Mobilfunk, die WLAN-Technik, den TETRA-Funk oder Bluetooths, um nur einige zu nennen. Das Entstehen dieser unterschiedlichen Funkübertragungstechniken ist einerseits durch deren jeweiligen unterschiedlichen Einsatzzweck, andererseits aber auch entwicklungsgeschichtlich, das heißt durch das allgemeine Voranschreiten der technischen Entwicklung bedingt. Letzteres gilt insbesondere auch für eine sich manchmal innerhalb einer unter demselben Begriff zusammengefassten Funkübertragungstechnik vollziehende Diversifizierung in unterschiedliche Ausprägungsformen. Als Beispiel hierfür ist insbesondere die Mobilfunktechnik anzusehen, die sich in den Jahrzehnten ihres Einsatzes über unterschiedliche, jeweils durch entsprechende Standards beschriebene Mobilfunkgenerationen hinweg fortentwickelt hat.
  • Gerade auch die sich durch den technischen Fortschritt innerhalb einer Funkübertragungstechnik vollziehenden Veränderungen führen im Allgemeinen dazu, dass entsprechende Funkübertragungstechniken über längere Zeiträume hinweg unter Verwendung unterschiedlicher Entwicklungsstände gleichzeitig zum Einsatz gelangen. So werden - um bei dem schon genannten Beispiel des Mobilfunks zu bleiben - gegenwärtig Mobilfunkstandards dreier Generationen, nämlich GSM, UMTS und LTE gleichzeitig eingesetzt. Nicht selten werden also in dazu mit unterschiedlichen Einrichtungen der Hochfrequenztechnik ausgestatteten technischen Systemen sowohl durch den Verwendungszweck bedingt, als auch aufgrund hinsichtlich des Entwicklungsstandes unterschiedlicher Geräteausstattungen mehrere unterschiedliche Funkübertragungstechniken und, bezogen auf eine oder mehrere dieser Funkübertragungstechniken, mehrere Generationen solcher Übertragungstechniken gleichzeitig genutzt. In jedem Falle ist, unabhängig von der jeweils verwendeten Funkübertragungstechnik, eine Antenne für den Empfang entsprechender Funksignale sowie zu deren Aussendung ein sehr wesentliches Element einer Funkübertragungsstrecke.
  • Um im Falle einer gleichzeitigen Nutzung unterschiedlicher Funkübertragungstechniken und Generationen solcher Übertragungstechniken mit einem technischen System oder für eine technische Einrichtung nicht eine größere Zahl von Antennen an dem betreffenden System oder der Einrichtung anordnen zu müssen, sind sogenannte Multifeed-Antennen entwickelt worden. Derartige Antennen unterstützen den Empfang und das Senden von Signalen in einer Mehrzahl von Frequenzbändern sowie unter Nutzung in unterschiedlicher Weise modulierter Funkträgersignale. Demgemäß werden in den System Hochfrequenzsignale unterschiedlicher Funkübertragungstechniken abschnittsweise, wie beispielsweise in Antennenzuleitungen für entsprechende Multifeed-Antennen, gemeinsam geführt. Allerdings können sich hierbei Probleme ergeben, wenn aus verschiedenen Gründen an einem technischen System oder für einzelne Bereiche eines solchen Systems einzelne mittels einer Multifeed-Antenne empfangene Frequenzbereiche nicht umgesetzt, das heißt unabhängig von der an die Antenne angeschlossenen Hochfrequenz-Gerätetechnik nicht nutzbar sein sollen.
  • Ein praktisches Beispiel für derartige Erfordernisse stellt unter anderem die Verwendung unterschiedlicher funkgestützter Kommunikationswege in der Bahntechnik dar. In modernen Reisezügen sollen die Passagiere mittels von ihnen mitgeführter mobiler Endgeräte unterschiedliche Mobilfunkstandards für die Kommunikation sowie das Internet für den Datenaustausch über Funk nutzen können. Darüber hinaus kommen die WLAN-Technik und für betriebliche Abläufe der TETRA-Funk zum Einsatz, wobei WLAN sowohl im Inneren der Waggons als auch zur Übertragung von Daten von außen in das Zuginnere hinein und umgekehrt verwendet wird. So werden beispielsweise an entsprechend ausgestatteten Haltepunkten, jedoch vorzugsweise in speziellen Wartungs- und Serviceeinrichtungen der Bahn funkgestützt Zustands- und Diagnosedaten technischer Einrichtungen eines Zuges ausgelesen und/oder Updates für dessen Betriebssysteme unter Nutzung der WLAN-Funktechnik eingespielt. Ferner wird in der Bahntechnik für innerbetriebliche Abläufe die GSM-Mobilfunktechnik in einem eigens hierfür bereitgestellten Frequenzband, dem Frequenzband GSM-R (auch GSM-Rail), genutzt.
  • Gerade auch in der Bahntechnik werden dabei im Zusammenhang mit der Nutzung der vorgenannten Funkübertragungstechniken nur einige wenige breitbandige Antennen oder Multifeed-Antennen eingesetzt, über welche Funksignale über nahezu das gesamte funktechnisch genutzte Frequenzspektrum hinweg empfangen und gesendet werden können. Hierbei können das schon erwähnte betriebsinterne GSM-R (Rail) bei der Umsetzung von durch die externe Antenne(n) empfangenen Signalen zur Nutzung durch Passagiere im Zuginnern und - umgekehrt - der Mobilfunk, bei der Umsetzung durch Funkendgeräte von Passagieren ausgesendeter Signale zur Abstrahlung über die externen Antenne(n) auf dem Zugdach, durch die bahneigenen Systeme gestört werden, da die Bänder für GSM-P (Public), also GSM/UMTS/LTE, unterhalb und oberhalb des GSM-R-Bandes direkt angrenzen. Wenn zum Beispiel das bahneigene LTE-System zur Versorgung der Passiere mit WLAN von dem LTE-Unterband auf das LTE-Oberband oder auf UMTS umschaltet, dann wir das GSM-R-Band "überfahren". Bei diesem Umschaltvorgang kann oder wird durch das Modem teilweise trotzdem Leistung im GSM-R-Bereich abgegeben und über die Antenne(n) kurzzeitig abgestrahlt. Dadurch wird das GSM-R kurzzeitig durch das GSM-P/UMTS/LTE gestört, was nicht zulässig ist, da GSM-R zu jedem Zeitpunkt mit 60dB zu alle anderen Funkübertragungssystemen entkoppelt sein muss. Daher bedarf es entsprechender Filtertechnik, um diesen Frequenzbereich in bestimmten Übertragungswegen zu sperren. Die zu diesem Zweck bislang genutzten Hochfrequenz- oder Sperrfilter stellen dies zwar sicher, arbeiten aber teilweise insoweit nicht völlig zufriedenstellend, als sie häufig auch für nicht gesperrte Frequenzbereiche eine unerwünscht hohe Dämpfung bewirken.
  • Durch die US 4,760,361 A wird eine Zweimoden-Filteranordnung beschrieben. Die in der Druckschrift beschriebene Filteranordnung besteht im Wesentlichen aus einem beidseitig verschlossenem Hohlleiterabschnitt, in welchen zwei dielektrische Resonatorelemente, also zwei mit einem dielektrischen Material gefüllte Elemente angeordnet sind. Mittels in die dielektrischen Resonatorelemente einzudrehender Schrauben ist eine Frequenzfeinabstimmung der Filteranordnung durch eine Beeinflussung jeweils der elektrischen und der magnetischen Feldkomponente ermöglicht. Die in einem Koaxialkabel geführten Signale werden über einen kabelendseitig ausgebildeten Dipol in die Filteranordnung eingekoppelt.
  • Aufgabe der Erfindung ist es, eine alternative Sperrfilteranordnung bereitzustellen, welche durch das Grundprinzip ihrer Ausbildung dazu geeignet ist, einzelne Frequenzbereiche selektiv, bei komfortabler Einstellbarkeit eines definierten Dämpfungsmaßes so zu sperren, dass einerseits der zu sperrende Frequenzbereich hinreichend stark gedämpft wird, aber andererseits daran angrenzende Frequenzbereiche eine nur sehr geringe bis keine Dämpfung erfahren. Die Anordnung soll es demnach ermöglichen, bei entsprechender Konfiguration, zwischen nicht gesperrten und gesperrten Frequenzbereichen eines Hochfrequenzsignals sehr scharfe Flanken zu erzeugen. Zudem soll die Anordnung aufgrund ihrer Bauform unter Beanspruchung von nur wenig Bauraum und vorzugsweise sehr dicht an einer Antenne in bestehenden Systemen verbaubar sein.
  • Die Aufgabe wird durch eine Sperrfilteranordnung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Aus-und Weiterbildungen der Erfindung sind durch die Unteransprüche gegeben.
  • Die zur Lösung der Aufgabe vorgeschlagene Sperrfilteranordnung umfasst mindestens ein Abstimmelement zur Sperrung eines Frequenzbereiches eines in einem Signalleiter geführten Hochfrequenzsignals, welches durch einen Resonator und in diesen Resonator eingebrachte Abstimmglieder ausgebildet ist. Dabei ist der vorgenannte, mit dem mindestens einem Abstimmelement in einer Wechselwirkung stehende Signalleiter im Hinblick auf die noch näher zu erläuternde Anordnung und Ausbildung der Abstimmglieder des Abstimmelementes, selbst ebenfalls als Bestandteil der erfindungsgemäßen Sperrfilteranordnung anzusehen.
  • Die Sperrung eines Frequenzbereiches des in dem Signalleiter geführten Hochfrequenzsignals erfolgt mittels des mindestens einen Abstimmelementes durch eine in dem betreffenden Frequenzbereich mit einem festgelegten Dämpfungsmaß bewirkte Dämpfung des in dem Signalleiter geführten Hochfrequenzsignals. Der Resonator des mindestens einen Abstimmelementes besteht aus einem von einem elektrisch leitenden und elektrisch auf Masse liegenden Resonatorgehäuse umschlossenen Resonatorraum sowie aus einem in dem Resonatorraum angeordneten Resonanzkörper. Hierbei wird insbesondere durch die Form und das Volumen des Resonanzkörpers dessen Körpereigenfrequenz bestimmt, welche zugleich eine Resonanzgrundfrequenz des Resonators festlegt. Das Insoweit jeweils festzulegende Dämpfungsmaß ist abhängig vom jeweiligen Einsatzfall, nämlich davon, wie stark eine entsprechende Dämpfung/Unterdrückung eines Frequenzbereiches sein muss, damit sie für den betreffenden Einsatzfall als Sperrung dieses Frequenzbereiches betrachtet werden kann. Nähere Erörterungen dazu sollen hier nicht erfolgen.
  • Erfindungsgemäß ist der Resonanzkörper des Resonators des mindestens einen Abstimmelementes so ausgebildet und in Wechselwirkung mit den genannten Abstimmgliedern gebracht, dass dieser einen sich ausgehend von einem losen Ende des Resonanzkörpers in Richtung seiner Längsachse in den Resonanzkörper hinein erstreckenden ersten Hohlraum aufweist, in welchen ein erstes, mit der elektrischen Masse galvanisch verbundenes Abstimmglieder hineinragt. An seinem vorgenannten losen Ende ist der Resonanzkörper entsprechend der Charakterisierung dieses Endes als loses Ende nicht mit dem Gehäuse des Resonatorraumes verbunden und mit diesem auch nicht im Kontakt gebracht. Das betreffende Ende des Resonanzkörpers kann daher eigentlich frei mit der Körpereigenfrequenz des Resonanzkörpers, also mit der durch diesen bestimmten Resonanzgrundfrequenz schwingen.
  • Allerdings wird die Frequenz, mit welcher der Resonanzkörper tatsächlich zu schwingen vermag, durch das in den ersten Hohlraum des Resonanzkörpers hineinragende Abstimmglied gezielt derart beeinflusst, dass diese Frequenz ausgehend von der Resonanzgrundfrequenz hin zu einer gewünschten geringeren Resonanzfrequenz verstimmt wird. Hierbei bestimmen die Länge des Eindringens des ersten Abstimmgliedes in den ersten Hohlraum des Resonanzkörpers sowie die Geometrien dieses Abstimmgliedes und des ersten Hohlraums selbst im Wesentlichen das Maß der Verstimmung der Frequenz gegenüber der Resonanzgrundfrequenz.
  • Der Resonanzkörper weist erfindungsgemäß ferner einen zweiten Hohlraum auf, der sich getrennt von dem ersten Hohlraum und zu diesem orthogonal verlaufend in den Resonanzkörper hineinerstreckt. In diesen zweiten Hohlraum ragt ein galvanisch mit dem Signalleiter verbundenes zweites Abstimmglied hinein. Durch die Länge des Hineinragens dieses zweiten Abstimmungsgliedes in den zweiten Hohlraum und deren Geometrie (Geometrie des zweiten Hohlraums einerseits und Geometrie des zweiten Abstimmungsgliedes andererseits) wird dabei im Wesentlichen das Dämpfungsmaß bestimmt, mit dem das in dem Signalleiter geführte hochfrequente Signal in einem Frequenzbereich um die mittels des ersten Abstimmgliedes bestimmte Resonanzfrequenz des Resonators herum gedämpft wird. Hierbei ist anzumerken, dass die durch die Wechselwirkung des ersten Hohlraumes des Resonanzkörpers mit dem ersten in diesen Hohlraum hineinragenden Abstimmglied bestimmte Resonanzfrequenz letztlich gewissermaßen eine Mittenfrequenz eines nicht infinitesimal kleinen, insoweit der Dämpfung mit dem durch das zweite Abstimmglied bestimmten Dämpfungsmaß unterworfenen Frequenzbereichs darstellt.
  • Die in die Hohlräume des Resonanzkörpers des mindestens einen Abstimmelementes hineinragenden Abstimmglieder, also das erste und das zweite Abstimmglied, sind zylinderförmig ausgebildet oder stabförmig, mit einer nicht kreisrunden Querschnittsfläche. Hierbei können beide Abstimmglieder dieselbe oder eine voneinander verschiedene Form aufweisen. Im erstgenannten Fall können die Abstimmglieder gegebenenfalls sogar eine nahezu gleiche Geometrie aufweisen, wobei sich beide Abstimmglieder regelmäßig bezüglich ihrer Länge und damit der Länge ihres Hineinragens in den jeweils mit ihnen in Wechselwirkung gebrachten Hohlraum des Resonanzkörpers unterscheiden werden. Jedes der Abstimmglieder kann darüber hinaus, auch unabhängig von der jeweiligen Beschaffenheit des jeweils anderen Abstimmgliedes entweder massiv oder als Hohlkörper ausgebildet sein.
  • Bei einer besonders bevorzugten Ausbildungsform der erfindungsgemäßen Sperrfilteranordnung bildet diese gewissermaßen einen integralen Bestandteil einer breitbandigen Antenne oder einer Multifeed-Antenne aus. Hierbei ist der Signalleiter durch einen Ring einer Ringantenne ausgebildet. Außerdem ist der Resonator des mindestens einen Abstimmelementes bei dieser Ausbildungsform vorzugsweise in einem Antennenfuß der vorgenannten Ringantenne angeordnet. Bei einer demgegenüber alternativen Ausbildungsform handelt es sich bei dem Signalleiter, ausgehend von welchem das erste Abstimmglied in den Resonanzkörper des mindestens einen Abstimmelementes hineinragt, um eine Antennenzuleitung.
  • Eine spezielle Ausbildungsform der Erfindung ist dadurch gegeben, dass das in den zweiten Hohlraum des Resonanzkörpers hineinragende zweite Abstimmglied des mindestens einen Abstimmelementes durch den in dem entsprechenden Abschnitt mehrfach gefalteten Signalleiter selbst ausgebildet ist. Der Signalleiter wird hierbei so gefaltet, dass er in einem kurzen Abschnitt definierter Länge seines Verlaufs in den Hohlraum des Resonanzkörpers hineinragt, wobei der Signalleiter aufgrund der mehrmaligen Faltung zunächst in den Hohlraum hineingeführt, dann aus diesem wieder heraus und schließlich in seiner ursprünglichen Erstreckungsrichtung weitergeführt ist. Zu dieser möglichen Ausbildungsform müssen aber möglicherweise noch weitere Versuche dazu durchgeführt werden, inwieweit ein den Signalleiter passierendes, also gewünschtermaßen nicht geblocktes Hochfrequenzsignal eventuell durch eine entsprechende Faltung beeinflusst wir und ob und wie dem gegebenenfalls entgegengewirkt werden müsste. Jedoch wird davon ausgegangen, dass auch dies HF-technisch beherrschbar ist.
  • Entsprechend einer praxisgerechten Umsetzung der erfindungsgemäßen Lösung weist die Sperrfilteranordnung mehrere Abstimmelemente auf. Hierbei besteht dann jedes dieser Abstimmelemente jeweils aus einem Resonator, aus einem in dessen Resonatorraum angeordneten Resonanzkörper mit je einem ersten und einem zweiten Hohlraum sowie aus jeweils einem ersten in den ersten Hohlraum des Resonanzkörpers hineinragenden ersten Abstimmglied und einem in den zweiten Hohlraum hineinragenden zweiten Abstimmglied. Die jeweils zweiten Abstimmglieder der einzelnen Abstimmelemente ragen dabei ausgehend von demselben Signalleiter, in Bezug auf dessen Längserstreckung zueinander beabstandet, in den jeweiligen zweiten Hohlraum eines der einzelnen Resonanzkörper des Abstimmelementes hinein. Die entlang des Signalleiters insoweit gewissermaßen kaskadierten Abstimmelemente können dabei derart ausgelegt werden, dass das in dem Signalleiter geführte Hochfrequenzsignal in Bezug auf den oder die gesamten für eine Funkübertragungstechnik festgelegten Frequenzbereiche gesperrt wird. Letzteres soll nachfolgend auch nochmals im Zusammenhang mit einem Ausführungsbeispiel erläutert werden.
  • Nachfolgend sollen das Grundprinzip der erfindungsgemäßen Sperrfilteranordnung in Bezug auf unterschiedliche Umsetzungsvarianten sowie ein spezielles Ausführungsbeispiel der Erfindung anhand von Zeichnungen erläutert werden. Die Zeichnungen zeigen im Einzelnen:
  • Fig. 1:
    die schematische Darstellung einer grundsätzlichen Ausbildungsformen der erfindungsgemäßen Sperrfilteranordnung,
    Fig. 2:
    eine modifizierte Variante der Ausbildungsformen gemäß Fig. 1
    Fig. 3:
    einen möglichen praxisgerechten Einsatzfall der erfindungsgemäßen Sperrfilteranordnung,
    Fig. 4:
    ein konkretes Ausführungsbeispiel der Erfindung,
    Fig. 5:
    die Durchlasscharakteristik eines mit der Sperrfilteranordnung gemäß Fig. 4 in Wechselwirkung stehenden Signalleiters.
  • Die Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung zur Erläuterung des Grundprinzips der erfindungsgemäßen Sperrfilteranordnung. In der Zeichnung ist das Grundprinzip der Sperrfilteranordnung in Bezug auf eine beispielsweise als Streifenleiter ausgebildete Antennenzuleitung (Signalleiter 1) schematisch dargestellt. Grundelemente der Anordnung sind demnach der vorgenannte Signalleiter 1 selbst und ein mit diesem in Wechselwirkung gebrachtes Abstimmelement. Das Abstimmelement wird durch einen Resonator 2; 3; 4 sowie durch die in den Resonatorraum 3 in der erfindungsgemäßen Weise eingebrachten Abstimmglieder 5; 6 gebildet.
  • Der Resonator 2; 3; 4 besteht aus einem metallischen, elektrisch auf Masse liegenden Resonatorgehäuse 2 - vorzugsweise aus Kupfer - und dem in dem von diesem Resonatorgehäuse 2 umgebenen Resonatorraum 3 angeordneten Resonanzkörper 4. Der Resonanzkörper 4 in Form eines zylinderförmigen Elementes, das Abschnitte unterschiedlichen Durchmessers aufweisen kann, ist an einem seiner axialen Enden galvanisch mit dem Resonatorgehäuse 2 verbunden, wobei der Resonanzkörper 4 entweder einstückig mit dem Resonatorgehäuse 2 ausgebildet oder mit dem besagten axialen Ende, zum Beispiel durch Verschrauben, an diesem befestigt ist. An dem gegenüberliegenden axialen Ende 9, dem losen Ende 9 des Resonanzkörpers 4, erstreckt sich ein von diesem Ende 9 ausgehender Hohlraum 7 in Richtung der Längsachse in den Resonanzkörper 4 hinein. Der Resonanzkörper 4 weist ferner - hier in einem Abschnitt mit einem größeren Durchmesser - einen weiteren, sich zu dem vorgenannten Hohlraum 7 in orthogonaler Richtung in den Resonanzkörper hineinerstreckenden Hohlraum 8 auf. In die beiden Hohlräume 7; 8 ragen die Abstimmglieder 5; 6 hinein.
  • Eines der Abstimmglieder 5 ragt ausgehend von dem elektrisch auf Masse liegenden Resonatorgehäuse 2 in den sich in Richtung der Längsachse 14 des Resonanzkörpers 4 erstreckenden Hohlraum 7 hinein. Durch die Geometrie dieses Abstimmelementes 5, nämlich insbesondere auch durch die Länge seines Hineinragens in den Hohlraum 7, sowie durch die Geometrie des Hohlraums 7 selbst wird der Frequenzbereich festgelegt, in welchem das in dem Signalleiter 1 geführte hochfrequente Signal mittels dieses Abstimmelementes der Sperrfilteranordnung durch eine definierte Dämpfung des hochfrequenten Signals in dem betreffenden Frequenzbereich gesperrt wird. Die Dämpfung des entsprechenden Frequenzbereichs resultiert daraus, dass die Resonanzgrundfrequenz des Resonators 2; 3; 4, welche durch die Körpereigenfrequenz seines Resonanzkörpers 4 festgelegt ist, durch das sich in den axial erstreckenden Hohlraum 7 hineinragende Abstimmglied 5 zu tieferen Frequenzen hin verstimmt wird.
  • Bezüglich eines Frequenzbereiches um diese Frequenz herum wird ein durch den mit dem Resonator 2; 3; 4 in Wechselwirkung stehenden Signalleiter 1 geführtes Hochfrequenzsignal gedämpft. Das Dämpfungsmaß, mit dem diese Dämpfung des Hochfrequenzsignals erfolgt, wird hingegen im Wesentlichen durch das in den zweiten Hohlraum 8 des Resonanzkörpers 4 hineinragende zweite Dämpfungsglied 6, nämlich durch dessen Geometrie, insbesondere durch die Länge seines Hineinragens in den zweiten Hohlraum 8, sowie durch die Geometrie des zweiten Hohlraums 8 selbst bestimmt.
  • Allerdings ist an dieser Stelle anzumerken, dass sie vorstehenden Ausführungen die tatsächlich bestehenden Verhältnisse etwas vereinfachen. In der Realität sind diese Verhältnisse und die sich vollziehenden Vorgänge nicht ganz so trivial. Vielmehr bilden der Signalleiter 1 und das mit ihm in Wechselwirkung stehende Abstimmelement bezüglich auf das Abstimmelement wirkender hochfrequenter Schwingungen ein vergleichsweise komplexes System aus. So wird nämlich der Frequenzbereich, in Bezug auf welchen das in dem Signalleiter 1 geführte Hochfrequenz Signal durch dessen Wechselwirkung mit dem Abstimmelement gedämpft wird, nicht ausschließlich durch die Wechselwirkung des Resonanzkörpers 4 mit dem in seinen ersten Hohlraum 7 hineinragenden Abstimmglied 5 bestimmt. Vielmehr ist es so, dass dieser Frequenzbereich - wenn auch im geringeren Maße - auch durch das in den zweiten Hohlraum 8 hineinragende zweite Abstimmglied 6 beeinflusst wird. Auch bestehen zwischen den Hohlräumen 7; 8 und den in sie hineinragenden Abstimmgliedern 5; 6 insgesamt Wechselwirkungen, welche diesen Frequenzbereich ebenfalls beeinflussen. Dabei hat sich in Versuchen insbesondere auch gezeigt, dass das Dämpfungsmaß der bezüglich des insoweit betrachteten Frequenzbereichs wirkenden Dämpfung nicht konstant, sondern insbesondere an der unteren und an der oberen Grenze dieses Frequenzbereiches geringer ist. Hierzu sollen später im Zusammenhang mit der Darstellung eines konkreten Ausführungsbeispiels noch einige Erläuterungen gegeben werden. Auch das - wie gesagt - zwar im Wesentlichen durch das Dämpfungsglied 6 und die Länge seines Hineinragens in den Hohlraum 8 bestimmte Dämpfungsmaß (dem Grunde nach steigt die Dämpfung mit zunehmender Länge) wird durch die Wechselwirkung beider Dämpfungsglieder 5; 6 und Hohlräume 7; 8 bestimmt, so dass nicht einfach davon ausgegangen werden kann, dass das Dämpfungsmaß umso höher ist, je weiter das Dämpfungsglied 6 im den Hohlraum 8 hineinragt.
  • Die Fig. 2 zeigt eine geringfügige Modifikation der in der Fig. 1 zur Erläuterung des Grundprinzips der Erfindung dargestellten Sperrfilteranordnung. Der gegenüber der Anordnung gemäß der Fig. 1 bestehende Unterschied ist durch die etwas andere Ausbildung des Signalleiters 1 und des zweiten Abstimmgliedes 6 gegeben. Bei der in der Fig. 2 gezeigten Anordnung wird nämlich das zweite, orthogonal zu der Längsachse 14 des Resonanzkörpers 4 in dessen zweiten Hohlraum 8 hineinragende Abstimmglied 6 durch einen Abschnitt des Signalleiters 1 selbst ausgebildet. Der Signalleiter 1 ist dazu an entsprechender Stelle mehrfach gefaltet. Im Bereich dieser mehrfachen Faltung bildet er das in diesem Falle hohle zweite Abstimmglied 6 aus.
  • Die Fig. 3 zeigt, allerdings ebenfalls nur in einer stark schematisierten Darstellung, einen möglichen praxisgerechten Einsatzfall der erfindungsgemäßen Sperrfilteranordnung. In dieser Darstellung sind die Details des Abstimmelementes nicht gezeigt. Andeutungsweise gezeigt sind vielmehr lediglich das Resonatorgehäuse 2 als Teil des Resonators 2; 3; 4 (siehe Fig. 1 und 2), welcher zusammen mit den hier nicht (Abstimmglied 5) oder ebenfalls nur andeutungsweise gezeigten Abstimmgliedern (Abstimmglied 6) das Abstimmelement ausbildet. Das Resonatorgehäuse 2 ist hierbei unterhalb eines einen Antennenanschluss 10 aufweisenden Rings einer Ringantenne angeordnet, wobei dieser Ring der Ringantenne bei dieser Ausbildungsform der Sperrfilteranordnung den Signalleiter 1 ausbildet, von dem ausgehend das zweite Abstimmglied 6 durch das Resonatorgehäuse 2 hindurch in den Resonator 2; 3; 4, genauer gesagt in den zweiten (nicht gezeigten) Hohlraum 8 seines (hier ebenfalls nicht gezeigten) nicht gezeigten Resonanzkörpers 4, hineinragt. Das ebenfalls nicht dargestellte erste Abstimmglied 5 ragt ausgehend von einer den Resonator 2; 3; 4 verschließenden Wand des Resonatorgehäuses 2 in den Resonatorraum 3 respektive in den ersten Hohlraum 7 des Resonanzkörpers 4 hinein.
  • Im Rahmen einer solchen hier, wie gesagt, nur schematisch dargestellten Anordnung können der Resonator 2; 3; 4 mit seinem Resonatorgehäuse 2 und gegebenenfalls weitere, über jeweils zweite Abstimmglieder 6 mit dem Ring der Ringantenne in Wechselwirkung gebrachte Resonatoren 2; 3; 4 in einem Antennenfuß angeordnet sein, auf welchem die über einen Antennenanschluss mit einer Antennenzuleitung verbindbare Ringantenne montiert ist. Hierdurch ergibt sich eine besonders kompakte und platzsparende Ausbildungsform des Systems aus Antenne und Sperrfilteranordnung. Gerade bei dieser Ausbildungsform der Anordnung ist es denkbar, das vom Signalleiter 1 ausgehende zweite Abstimmelement 6 durch den Signalleiter 1 selbst, nämlich durch die mehrfache Faltung eines entsprechenden Abschnitts des Signalleiters 1, auszubilden, zumal Antennenelemente moderner Antennen manchmal ohnehin gefaltet sind.
  • In der Fig. 4 ist ein konkretes Ausführungsbeispiel der Erfindung gezeigt. Die Sperrfilteranordnung, hier bestehend aus einem zumindest abschnittsweise in Form einer Streifenleitung ausgebildeten Signalleiter 1 und mehreren Abstimmelementen, nämlich mehreren mit dem Signalleiter 1 über Abstimmglieder 61 - 6n in Wechselwirkung gebrachten Resonatoren 21; 31; 41 - 2n; 3n; 4n (hier nur hinsichtlich des Resonatorgehäuses 21 - 2n erkennbar), ist hierbei als eine kompakte, in einer Antennenzuleitung einzufügende Einheit ausgebildet. Die betreffende Einheit, mithin die Sperrfilteranordnung verfügt dazu über einen Anschlussport mit einem antennenseitigen Koaxialanschluss 12 und mit einem endgeräteseitigen Koaxialanschluss 13.
  • Bei der im Beispiel gezeigten Sperrfilteranordnung handelt es sich um eine Anordnung, welche zur Sperrung des für den GSM-R-Zugfunk definierten Frequenzbereichs für ein die Antennenzuleitung und damit die darin eingefügte Einheit mit der erfindungsgemäßen Anordnung passierendes Hochfrequenzsignal dient. Dabei werden durch je neun, an einer Längsseite der Einheit innerhalb eines Gehäuses angeordnete Abstimmelemente der Abstimmelemente 61 - 6n der Frequenzbereich für den Uplink und durch weitere an der gegenüberliegenden Längsseite, ebenfalls innerhalb des Gehäuses angeordnete neun Abstimmelemente der Abstimmelemente 61 - 6n der Frequenzbereich für den Downlink gesperrt. Die einzelnen Abstimmelemente zur Sperrung eines der beiden Frequenzbereiche des GSM-R sind dabei bezüglich ihrer Resonatoren 21; 31; 41 - 2n; 3n; 4n und der in diese beziehungsweise in deren (nicht gezeigte) Resonanzkörper 41- 4n hineinragenden Abstimmglieder 51 - 5n (nicht gezeigt) und 61 - 6n so ausgelegt, dass sie aufgrund ihrer kaskadierten Anordnung den betreffenden Frequenzbereich unter Ausbildung verhältnismäßig scharfer Flanken zu den unterhalb und oberhalb angrenzenden Frequenzbereichen sperren.
  • Jedes der neun Abstimmelemente zum Sperren eines der beiden Frequenzbereiche (Uplink oder Downlink) sperrt hierbei innerhalb des zu sperrenden Frequenzbereichs einen Teilbereich von etwa 0,7777 MHz. Dies wird durch die von einer Seitenwand 11 (die Zeichnung zeigt die Einheit mit einer auf einer Seite geöffneten Seitenwand, wobei diese geöffnete Seitenwand 11 gegenüber den sonstigen Komponenten der Einheit abgesetzt dargestellt ist) bei geschlossenem Gehäuse der Einheit in die darin befindlichen Resonatoren 21; 31; 41 - 2n; 3n; 4n hineinragenden, die jeweiligen ersten Abstimmglieder 51 - 5n ausbildenden Stifte und deren jeweilige Geometrie bewirkt. Genauer gesagt ist es so, dass die einzelnen gesperrten Frequenzteilbereiche geringfügig größer als zuvor angegeben sind, dabei aber in ihren jeweiligen, nur verhältnismäßig gering gedämpften Randbereichen einander geringfügig überlappen. Die zweiten, hier nur teilweise in der Draufsicht zu erkennenden, im Wesentlichen das Dämpfungsmaß für den jeweiligen Frequenzteilbereich bestimmenden Abstimmglieder 61 - 6n sind bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel durch Schrauben gebildet, die in den als Streifenleiter ausgebildeten Abschnitten des Signalleiters 1 in zueinander äquidistanten Abständen durch den Signalleiter 1 in den jeweils darunter liegenden Resonator 21; 31; 41 - 2n; 3n; 4n geführt und oberhalb des Signalleiters 1 mittels einer Mutter gekontert sind.
  • Durch das Kaskadieren der Abstimmelemente und deren über einen Frequenzteilbereich hinweg nicht gleichbleibendes Dämpfungsmaß wird letztendlich im Ergebnis für den gesamten jeweils zu sperrenden GSM-R-Frequenzbereich eine Dämpfung von > 50 dB erreicht, aufgrund welcher sich bezüglich der Durchlasscharakteristik des Signalleiters an den Randbereichen dieses gesperrten Frequenzbereichs verhältnismäßig scharf und definierte Flanken einstellen. Eine Dämpfung von > 50 dB kommt hierbei einer vollständigen Sperrung gleich.
  • Letzteres wird durch die in der Fig. 5 gezeigte Durchlasscharakteristik des Signalleiters verdeutlicht. Wie in der Darstellung zu erkennen ist, werden gemäß dieser Durchlasscharakteristik die Frequenzbereiche zwischen 873 MHz und 880 MHz für den GSM-R Uplink sowie zwischen 918 MHz und 925 MHz für den GSM-R Downlink sehr definiert und mit steilen Flanken zu den angrenzenden Frequenzbereichen hin gesperrt. Die Sperrung ist dabei insbesondere derart, dass der Signalleiter für ein durch ihn geführtes hochfrequentes Signal in den benachbarten Frequenzbereichen, auch unmittelbar angrenzend an den jeweils gesperrten Frequenzbereich, nämlich insbesondere für durch andere Funkübertragungstechniken, wie LTE, GSM-P (öffentliches GSM-Netz), TETRA-Funk oder WLAN genutzte Frequenzbereiche, nur eine äußerst geringfügige Einfügedämpfung von deutlich weniger als 0,5 dB aufweist.
  • Die unter anderem durch die zueinander orthogonale Anordnung der Hohlräume 7; 8 des Resonanzkörpers 4 eines jeden Abstimmelementes und der in diese hineinragenden Abstimmglieder 5; 6 erreichte sehr kompakte Ausbildungsform der Sperrfilteranordnung ermöglicht es in vorteilhafter Weise mehrere der in der Fig. 4 gezeigten Einheiten mit ihren großen Außenflächen gewissermaßen als Stack aneinanderzureihen. Hierdurch wird ein nur verhältnismäßig wenig Bauraum benötigendes Filtersystem mit mehreren Ports 12; 13 bereitgestellt.

Claims (11)

  1. Sperrfilteranordnung mit einem Signalleiter (1) und mit mindestens einem mit dem Signalleiter (1) in einer Wechselwirkung stehenden, durch einen Resonator (2; 3; 4) und in diesen Resonator (2; 3; 4) eingebrachte Abstimmglieder (5; 6) gebildeten Abstimmelement zur Sperrung eines Frequenzbereiches eines in dem Signalleiter (1) geführten Hochfrequenzsignals durch eine in diesem Frequenzbereich mit einem festgelegten Dämpfungsmaß erfolgende Dämpfung des in dem Signalleiter (1) geführten Hochfrequenzsignals, wobei der Resonator (2; 3; 4) des mindestens einen Abstimmelementes besteht aus einem mit seinem elektrisch leitenden Resonatorgehäuse (2) elektrisch auf Masse liegenden Resonatorraum (3) und aus einem in dem Resonatorraum (3) angeordneten Resonanzkörper (4), dadurch gekennzeichnet, dass in einen, sich ausgehend von einem freischwingenden Ende (9) des Resonanzkörpers (4) in den Resonanzkörper (4) in Richtung seiner Längsachse (14) hineinerstreckenden ersten Hohlraum (7) des Resonanzkörpers (4) ein erstes, mit der elektrischen Masse galvanisch verbundenes Abstimmglied (5) hineinragt und dass sich in dem Resonanzkörper (4), orthogonal zu dem ersten Hohlraum (7) und von diesem getrennt, ein zweiter Hohlraum (8) erstreckt, in den, ausgehend von dem Signalleiter (1) und mit diesem galvanisch verbunden, ein zweites Abstimmglied (6) hineinragt.
  2. Sperrfilteranordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Resonator (2; 3; 4) des mindestens einen Abstimmelementes aus einem durch ein Resonatorgehäuse (2) aus Kupfer umgebenen Resonatorraum (3) besteht, in welchem der ebenfalls aus Kupfer bestehende zylinderförmige, an seinem einen, dem losen Ende (9) gegenüberliegenden axialen Ende an dem Resonatorgehäuse (2) befestigte oder mit diesem einstückig ausgebildete Resonanzkörper (4) angeordnet ist.
  3. Sperrfilteranordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die in den ersten Hohlraum (7) und in den zweiten Hohlraum (8) des Resonanzkörpers (4) hineinragenden Abstimmglieder (5. 6) zylinderförmig ausgebildet sind oder stabförmig, mit einer nicht kreisrunden Querschnittsfläche, wobei beide Abstimmglieder (5; 6) dieselbe oder eine voneinander verschiedene Form aufweisen können.
  4. Sperrfilteranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Signalleiter (1) durch einen Ring einer Ringantenne ausgebildet ist.
  5. Sperrfilteranordnung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Resonator (2; 3; 4) des mindestens einen Abstimmelementes in einem Antennenfuß der Ringantenne angeordnet ist.
  6. Sperrfilteranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem Signalleiter (1) um eine Antennenzuleitung handelt.
  7. Sperrfilteranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das in den zweiten Hohlraum des Resonanzkörpers hineinragende zweite Abstimmglied (6) durch den in diesem Abschnitt doppelt gefalteten Signalleiter (1) selbst gebildet ist.
  8. Sperrfilteranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass diese aufweist mehrere Abstimmelemente mit
    - jeweils einem Resonator (21; 31; 41 - 2n; 3n; 4n), einer in dessen Resonatorraum (31 - 3n) angeordneten Resonanzkörper (41 - 4n) und
    - je einem in dem jeweiligen Resonanzkörper (41 - 4n) ausgebildeten ersten Hohlraum (71 - 7n) und zweiten Hohlraum (81 - 8n) und
    - jeweils einem in den ersten Hohlraum (71 - 7n) des jeweiligen Resonanzkörpers (41 - 4n) hineinragenden ersten Abstimmglied (51 - 5n) und einem in den zweiten Hohlraum (81 - 8n) des jeweils selben Resonanzkörpers (41 - 4n) hineinragenden zweiten Abstimmglied (61 - 6n),
    wobei die jeweils zweiten Abstimmglieder (61 - 6n) ausgehend von demselben Signalleiter (1), in Bezug auf dessen Längserstreckung zueinander beabstandet, in den jeweils zweiten Hohlraum (81 - 8n) des Resonanzkörpers (41 - 4n) des jeweiligen Abstimmelementes hineinragen.
  9. Sperrfilteranordnung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die mehreren, entlang des Signalleiters kaskadierten Abstimmelemente derart ausgelegt sind, dass das in dem Signalleiter (1) geführte Hochfrequenzsignal in Bezug auf den oder die gesamten für eine Funkübertragungstechnik festgelegten Frequenzbereiche gesperrt wird.
  10. Sperrfilteranordnung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das in dem Signalleiter (1) geführte Hochfrequenzsignal in Bezug auf die in der Bahntechnik für GSM-R festgelegten Frequenzbereiche, nämlich für den in der Uplink-Richtung festgelegten Frequenzbereich zwischen 873 MHz und 880 MHz sowie für den in Downlink-Richtung festgelegten Frequenzbereich zwischen 918 MHz und 925 MHz gesperrt wird.
  11. Sperrfilteranordnung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass diese sowohl für die Sperrung des für die Uplink-Richtung im GSM-R definierten Frequenzbereiches als auch für die Sperrung des für die Downlink-Richtung im GSM-R definierten Frequenzbereiches jeweils neun Abstimmelemente aufweist, die durch die Auslegung ihrer Resonatoren (21; 31; 41 - 2n; 3n; 4n) und der zugehörigen Abstimmglieder (51 - 5n; 61 - 6n) sowie durch die Festlegung der Länge des jeweiligen Hineinragens der Abstimmglieder (51 - 5n; 61 - 6n) in die Resonatoren (21; 31; 41 - 2n; 3n; 4n) im Zusammenspiel in dem Signalleiter (1) eine Dämpfung des jeweils zu sperrenden GSM-R-Frequenzbereiches von > 50 dB bewirken, wobei gleichzeitig die Einfügedämpfung für andere Frequenzbereiche nutzende Funkübertragungstechniken in demselben Signalleiter (1) geringer als 0,5 dB ist.
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Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2296227A2 (de) * 2009-09-10 2011-03-16 Delphi Delco Electronics Europe GmbH Antenne für den Empfang Zirkular Polarisierter Satellitenfunksignale
CN202737068U (zh) * 2012-08-26 2013-02-13 陕西微康姆通信技术有限公司 无源腔体点频带阻滤波器
CN205752466U (zh) * 2016-06-26 2016-11-30 南京濠暻通讯科技有限公司 一种适用于不同运营商间干扰消除的带阻滤波器

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS62204601A (ja) 1986-03-04 1987-09-09 Murata Mfg Co Ltd 二重モ−ドフイルタ
GB9005527D0 (en) 1990-03-12 1990-05-09 Radcliffe Christopher J Waveguide filter

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2296227A2 (de) * 2009-09-10 2011-03-16 Delphi Delco Electronics Europe GmbH Antenne für den Empfang Zirkular Polarisierter Satellitenfunksignale
CN202737068U (zh) * 2012-08-26 2013-02-13 陕西微康姆通信技术有限公司 无源腔体点频带阻滤波器
CN205752466U (zh) * 2016-06-26 2016-11-30 南京濠暻通讯科技有限公司 一种适用于不同运营商间干扰消除的带阻滤波器

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