ES2969626T3 - Guía de ondas asimétrica - Google Patents

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ES2969626T3 ES18210487T ES18210487T ES2969626T3 ES 2969626 T3 ES2969626 T3 ES 2969626T3 ES 18210487 T ES18210487 T ES 18210487T ES 18210487 T ES18210487 T ES 18210487T ES 2969626 T3 ES2969626 T3 ES 2969626T3
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Michael Kilian
Philipp Kohl
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    • H01P3/00Waveguides; Transmission lines of the waveguide type
    • H01P3/12Hollow waveguides
    • H01P3/123Hollow waveguides with a complex or stepped cross-section, e.g. ridged or grooved waveguides

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  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
  • Optical Integrated Circuits (AREA)

Abstract

Se proporciona una guía de ondas. La guía de ondas es adecuada para guiar ondas electromagnéticas. Una sección transversal de la guía de ondas no es puntualmente simétrica. Un ángulo interno de la guía de ondas tiene un valor entre 100° y 170°. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Guía de ondas asimétrica
Los ejemplos se refieren a formas de guía de ondas optimizadas para la fabricación aditiva y, en particular, a guías de ondas.
Las guías de ondas suelen tener forma redonda, rectangular o casi rectangular. Estas formas se pueden realizar fácilmente utilizando procedimientos de fabricación convencionales. Para procesos de fabricación aditiva, como, por ejemplo, fusión por láser selectiva (inglés: Selective Laser Melting, abreviatura: SLM), estas formas son difíciles de realizar. Al producirse las formas ordinarias mediante procesos de fabricación aditiva, pueden resultar importantes desviaciones de fabricación, por ejemplo, debido a estructuras salientes o de comienzo plano. Estas reducen en gran medida la calidad de la guía de ondas fabricada.
Se conoce estado de la técnica por B. Ravelo ET AL: "Characterization of the regular polygonal wavegide for the RF EM shielding application" (caracterización de la guía de ondas poligonal regular para la aplicación de blindaje RF EM), 1 de enero de 2010, páginas 95 a 105, XP055594428. Este artículo trata de la caracterización teórica de una guía de ondas poligonal regular con, por ejemplo, cinco lados.
El documento JP 2004 - 048486 A describe una guía de ondas consistente en dos partes. Una de las partes puede consistir en una placa, mientras que la otra parte puede presentar una sección transversal trapezoidal.
El documento US 3224004 A describe una guía de ondas ranurada con una sección transversal de base rectangular que presenta una escotadura en forma de nervios.
El documento DE 10 2015 103 983 A1 describe una guía de ondas de microondas con una sección transversal en forma de U.
El documento WO 2017 / 149423 A1 describe la mejora de un proceso de deposición química para producir guías de ondas.
El documento WO 2017 / 2035698 A1 describe una guía de ondas asimétrica fabricada con una impresora en 3D.
Es posible que sea necesario optimizar las guías de ondas para evitar desviaciones de fabricación cuando se utilizan procedimientos de fabricación aditiva. Sin embargo, es deseable formar una guía de ondas de buena calidad.
Puede ser necesario poner a disposición conceptos para estructuras de guía de ondas con calidad mejorada cuando se fabriquen mediante procesos de fabricación aditiva.
Este objetivo se soluciona mediante las características de la reivindicación 1 independiente. En las reivindicaciones dependientes se definen ejemplos de realización preferentes.
La sección transversal asimétrica permite evitar salientes durante la fabricación. En consecuencia, se mejora la calidad de la fabricación.
Por ejemplo, la guía de ondas puede presentar únicamente una individual/única sección transversal.
El ángulo interior de la guía de ondas también puede tener más de 110° (o 120° o 130°). El ángulo interior de la guía de ondas también puede tener menos de 160° (o 150° o 140°). El ángulo interior de la guía de ondas puede ser esencialmente de 135°. El ángulo interior de la guía de ondas puede presentar un valor de entre 132,5° y 137,5°. Además, un (segundo) ángulo interior adicional de la guía de ondas puede presentar un valor de entre 100° y 170°. El segundo ángulo interior de la guía de ondas puede ser de más de 110° (o 120° o 130°). El segundo ángulo interior de la guía de ondas puede ser de menos de 160° (o 150° o 140°). El segundo ángulo interior de la guía de ondas puede ser esencialmente de 135°. El segundo ángulo interior de la guía de ondas puede presentar un valor de entre 132,5° y 137,5°.
La selección de un ángulo interior con un valor superior a 90° permite una fabricación estable y sin salientes de la guía de ondas. En este caso se puede aceptar la desventaja de una reducción del ancho de banda.
Una distancia más pequeña entre la primera y la segunda parte puede ser inferior (0,75 veces, 1,0 veces, 1,25 veces o 1,5 veces) a una longitud de la primera y/o segunda parte recta. Una distancia mayor entre la primera y la segunda parte puede ser mayor (0,5 veces, 0,75 veces, 1,0 veces o 1,25 veces) a la longitud de la primera y/o segunda parte recta.
Por lo tanto, en la fabricación mediante un procedimiento de fabricación aditivo, la primera zona parcial puede resultar ventajosa como zona parcial situada en la parte superior, ya que de esta manera se puede evitar un hundimiento debido a la medida constructiva de "arquearse hacia el exterior".
El diente de sierra puede tener la forma de un tejado. Las dos partes rectas pueden formar en este caso el tejado, que está curvado hacia el exterior desde el centro de la sección transversal.
Por ejemplo, el grado n de la polilínea puede ser =3 (o n=4, o n=5, o n=6, o n=7, o n=8, o n=9, o n=10).
La medida de “arqueado hacia el interior” puede reducir las desventajas electromagnéticas de la ventaja estructural de un tejado o de un “arqueado hacia el exterior”.
Por ejemplo, la primera parte puede presentar una dimensión radial. La dimensión radial puede ser el abultamiento. Además, la dimensión radial puede entenderse como una extensión en una dirección que se aleja del centro de la sección transversal.
La cresta puede ser una elevación en un centro de la segunda parte. La cresta puede presentar una anchura predeterminada. Por ejemplo, la cresta puede ser inferior a 1/4 (o 1/5 o 1/6 o 1/7 o 1/8) de una longitud de la segunda parte. Por ejemplo, la cresta puede ser superior a 1/12 (o 1/10 o 1/10 o 1/9 o 1/8) de una longitud de la segunda parte.
Una altura de la cresta puede estar adaptada también a una dimensión de la primera parte. Por ejemplo, la cresta puede estar adaptada a la dimensión radial de la primera parte. Por ejemplo, la altura de la cresta puede corresponderse esencialmente con la dimensión radial de la primera parte.
El grado n de la polilínea para la primera parte puede corresponderse con el grado n para la segunda parte. Además, la segunda parte puede corresponderse esencialmente con la primera parte. Esto puede significar que las dimensiones de la primera parte se corresponden esencialmente con las dimensiones de la segunda parte.
La distancia entre la primera y la segunda sección recta puede ser superior a 2,0 veces (o 2,25 veces o 2,5 veces o 2,75 veces o 3,0 veces o 3,25 veces o 3,5 veces o 3,75 veces o 4,0 veces) la dimensión de la primera y segunda sección recta.
Las primeras y segundas secciones rectas pueden ser respectivamente mayores a 0,5 veces (0,75 veces o 1,0 veces o 1,25 veces o 1,5 veces o 1,75 veces o 2,0 veces o 2,25 veces o 2,5 veces) una distancia más pequeña entre la primera y la segunda sección recta. La distancia entre la primera y la segunda sección recta puede ser inferior a 0,5 veces (o 0,4 veces o 0,3 veces o 0,2 veces) una longitud de una de las dos primera y segunda sección recta.
La primera parte puede consistir en dos secciones rectas. Un ángulo interior de las dos secciones rectas puede ser un ángulo agudo. La segunda parte puede consistir en dos secciones rectas. Un ángulo interior de las dos secciones rectas de la segunda parte puede ser un ángulo obtuso. Un abultamiento en una zona de la guía de ondas puede resultar en un ajuste del ancho de banda debido a un abultamiento en una parte opuesta de la guía de ondas.
Cuando se produce la guía de ondas utilizando un procedimiento de fabricación aditivo, la segunda parte de la guía de ondas puede descansar sobre un lecho de polvo. La primera parte de la guía de ondas puede estar conformada de tal manera que no se hunda/caiga durante la fabricación y, por lo tanto, no cuelguen hacia abajo restos/salientes metálicos. Para que no se produzcan estos salientes, la primera parte de la guía de ondas puede presentar la forma de un tejado o de un tejado a dos aguas. Por consiguiente, la primera parte de la guía de ondas puede consistir en dos superficies metálicas que se apoyan una en la otra, debido a lo cual puede evitarse un hundimiento durante la fabricación.
Preferentemente se pone a disposición un cuerpo CAD 3D. El cuerpo CAD 3D se puede utilizar para producir un aspecto de cuerpo hueco descrito anteriormente mediante un procedimiento de fabricación aditivo, por ejemplo, SLM. El cuerpo hueco descrito anteriormente puede haberse producido mediante el procedimiento de fabricación aditivo.
También se entiende que los términos utilizados aquí sirven únicamente para describir ejemplos de realización individuales y no han de considerarse una limitación. A menos que se defina lo contrario, todos los términos técnicos y científicos utilizados en este documento tienen el significado que se corresponde con la comprensión general del experto en la materia relevante para la presente divulgación; no son ni demasiado amplios ni demasiado estrechos. En caso de que los términos técnicos se utilicen incorrectamente y no expresen la idea técnica de la presente divulgación, deberán ser reemplazados por términos técnicos que brinden al experto en la materia una comprensión correcta. Los términos generales utilizados en este documento deben interpretarse según la definición o el contexto del diccionario; conviene evitar aquí una interpretación demasiado estrecha.
En el presente caso ha de entenderse que términos tales como "comprenden" o "presentan", etc., significan la presencia de las características, números, componentes, partes o sus combinaciones y no excluyen la presencia o la posible adición de uno o varios características, números, componentes, piezas o sus combinaciones.
Aunque se pueden utilizar términos como "primero" o "segundo", etc., para describir diversos componentes, estos componentes no deben limitarse a estos términos. Los términos anteriores pretenden simplemente distinguir un componente del otro. Por ejemplo, un primer componente puede denominarse segundo componente sin apartarse del alcance de la presente divulgación; asimismo, un segundo componente puede denominarse primer componente. El término "y/o" comprende ambas combinaciones de esta pluralidad de objetos relacionados entre sí, así como cada objeto de la pluralidad de objetos descritos.
A continuación, se describen los ejemplos de realización preferentes de la presente divulgación haciendo referencia a los dibujos que acompañan; en este sentido los componentes similares siempre se proveen de las mismas referencias. En la descripción de la presente divulgación se renuncia a explicaciones detalladas de funciones o construcciones relacionadas conocidas, en la medida en que distraigan innecesariamente del sentido de la presente divulgación; sin embargo, este tipo de funciones y construcciones son comprensibles para los expertos en la técnica. Los dibujos que acompañan de la presente divulgación pretenden ilustrar la presente divulgación y no deben interpretarse como limitantes de la misma. La idea técnica de la presente divulgación debe interpretarse de tal manera que, además de los dibujos que acompañan, también comprende todas esas modificaciones, cambios y variantes.
Otros objetivos, características, ventajas y posibilidades de uso se desprenden de la siguiente descripción de ejemplos de realización, que no deben entenderse como limitativos, con referencia a los dibujos correspondientes. Todas las características descritas y/o representadas a modo de ilustración, ya sea individualmente o en cualquier combinación, muestran a este respecto el objeto aquí divulgado, también independientemente de su agrupación en las reivindicaciones o de sus relaciones. Las dimensiones y proporciones de los componentes que se muestran en las figuras no están necesariamente a escala; pueden diferir en ejemplos de realización a implementar, de lo aquí ilustrado.
Figura 1 muestra una representación esquemática de un primer ejemplo de realización de una guía de ondas;
Figura 2 muestra una representación esquemática de un segundo ejemplo de realización de una guía de ondas;
Figura 3 muestra una representación esquemática de un tercer ejemplo de realización de una guía de ondas;
Figura 4 muestra una representación esquemática de un primer ejemplo comparativo (no reivindicado) de una guía de ondas;
Figura 5 muestra una representación esquemática de un cuarto ejemplo de realización de una guía de ondas;
y
Figura 6 muestra una representación esquemática de un segundo ejemplo comparativo (no reivindicado) de una guía de ondas.
Las variantes de procedimiento aquí descritas, así como sus aspectos funcionales y operativos, sirven únicamente para una mejor comprensión de su estructura, modo de funcionamiento y propiedades; no limitan la divulgación a los ejemplos de realización. Las figuras son en parte esquemáticas, representándose propiedades y efectos esenciales en parte claramente ampliados o reducidos para aclarar las funciones, principios de funcionamiento, configuraciones técnicas y características. A este respecto, cada función, cada principio, cada configuración técnica y cada característica que se divulga/divulgan en las figuras o en el texto, puede combinarse con todas las reivindicaciones, cada característica en el texto y en las otras figuras, otros modos de funcionamiento, principios, configuraciones técnicas y características contenidos en esta divulgación o que resultan de ella, libre y arbitrariamente, de modo que todas las combinaciones concebibles pueden asignarse a los dispositivos descritos. Quedan comprendidas a este respecto también combinaciones entre realizaciones individuales en el texto, es decir, en cada sección de la descripción, en las reivindicaciones y también combinaciones entre diferentes variantes en el texto, en las reivindicaciones y en las figuras también, y pueden ser objeto de reivindicaciones adicionales. Las reivindicaciones tampoco limitan la divulgación y, por tanto, tampoco las posibilidades de combinación de todas las características mostradas entre sí. Todas las características divulgadas se divulgan en este documento también explícitamente de forma individual y en combinación con todas las demás características.
La guía de ondas se describe ahora mediante ejemplos de realización o ejemplos comparativos (no reivindicados).
En lo sucesivo se representan, sin limitarse a ello, detalles específicos para proporcionar una comprensión completa de la presente divulgación. Sin embargo, será evidente para un experto en la técnica que la presente divulgación se puede utilizar en otros ejemplos de realización que pueden variar de los detalles descritos a continuación.
Mientras que en correspondencia con ello se adecuan otros ejemplos para diferentes modificaciones y formas alternativas, algunos ejemplos de los mismos se muestran a modo de ejemplo en las figuras y se describen aquí en detalle. Debe entenderse, sin embargo, que no se pretende que los ejemplos se limiten a las formas particulares divulgadas. Ejemplos adicionales pueden cubrir todas las modificaciones, equivalencias y alternativas que quedan dentro del alcance de la divulgación. A lo largo de la descripción de las figuras, las mismas referencias se refieren a elementos iguales o similares, que pueden implementarse de manera idéntica o en forma modificada en comparación entre sí, mientras ponen a disposición la misma o una funcionalidad similar.
Se entiende que cuando se hace referencia a un elemento como "conectado" o "acoplado" con otro elemento, los elementos pueden estar conectados o acoplados directamente o a través de uno o más elementos intermedios.
Cuando dos elementos A y B se unen con una "o", se debe entender que esto divulga todas las combinaciones posibles, es decir, solo A, solo B, así como A y B. Una redacción alternativa para las mismas combinaciones es "al menos una de A y B". Lo mismo se aplica a combinaciones de más de 2 elementos.
La terminología utilizada en el presente documento pretende describir ejemplos específicos y no pretende limitar ejemplos adicionales. Siempre que se utiliza una forma singular como "un, una" y "el, la", y el uso de un único elemento no se define ni explícita ni implícitamente como obligatorio, otros ejemplos pueden comprender también las formas plurales para implementar la misma funcionalidad. De manera similar, cuando en lo sucesivo se describe una funcionalidad de tal modo que se implementa utilizando múltiples elementos, otros ejemplos pueden implementar la misma funcionalidad utilizando un único elemento o una única entidad de procesamiento. Se entiende además que los términos "comprende", "comprendiendo", "presenta", "contiene", "conteniendo" y/o "presentando" como se usan en el presente documento indican la presencia de características, números enteros, elementos y/o componentes especificados, pero no excluyen la presencia o la adición de una o varias características, números enteros, elementos, componentes y/o grupos de los mismos diferentes.
A menos que se defina lo contrario, todos los términos utilizados en este documento (incluidos términos técnicos y científicos) se utilizan en su significado habitual del campo al que pertenecen los ejemplos.
Los detalles y aspectos se mencionan en relación con los ejemplos de realización o ejemplos comparativos descritos anteriormente o a continuación.
La guía de ondas divulgada en el presente documento puede transmitir una banda de frecuencia definida sin obstáculos y al mismo tiempo ser una estructura/forma optimizada para la fabricación aditiva. Un ancho de banda previsto para la guía de ondas, en el que únicamente se puede propagar el modo básico, puede ajustarse mediante optimización de la forma. Ejemplos de realización o ejemplos comparativos de ello se pueden encontrar en cada una de las figuras 1 a 6.
Las guías de ondas rectangulares habituales tienen una relación anchura con respecto a altura de 2:1. Esta relación define una anchura de banda máxima para una aplicación monomodal. Mediante modificación de la anchura (lado ancho) puede modificarse una frecuencia límite de la guía de ondas.
En sistemas de guías de ondas más complejos no siempre se puede garantizar que en la guía de ondas rectangular no queden superficies salientes o planas (con respecto a la dirección de fabricación). De este modo zonas individuales en la guía de ondas rectangular no se pueden fabricar o únicamente se pueden fabricar con grandes pérdidas de calidad.
En lugar de un lado ancho recto de la guía de ondas (posiblemente más adelante saliente o plano), una estructura en forma de tejado (o una polilínea o spline) en uno de los lados anchos puede conducir a una mejor calidad de fabricación. Al mismo tiempo, el ancho de banda monomodal puede disminuir (la relación de altura con respecto a anchura ya no es ideal, ni siquiera ya 1:2). Para poder establecer en este caso de nuevo una mejor relación, puede adaptarse el lado ancho opuesto al tejado. Por ejemplo, una relación de anchura con respecto a altura de 2:1 puede no ser óptima en este caso. Para el lado ancho opuesto al tejado puede utilizarse también una estructura de tejado. Los dos tejados pueden ser complementarios, tal como se muestra en el ejemplo de realización de la figura 2. Las dimensiones de ambos tejados en el ejemplo de realización de la figura 2 no tienen que ser necesariamente iguales. Para la anchura opuesta al tejado puede utilizarse además una cresta rectangular, como se muestra en el ejemplo de realización de la figura 1. Además, para el lado ancho opuesto al tejado también se puede utilizar un semicírculo o sección circular. Para el lado ancho opuesto al tejado puede utilizarse además un polinomio/polígono/spline, tal como se muestra en el ejemplo de realización de la figura 3. Además, se pueden utilizar otras estructuras que se pueden fabricar mediante procedimientos de fabricación aditivos para el lado ancho opuesto al tejado, con el fin de aumentar el ancho de banda.
Dependiendo de la posición durante la fabricación, puede ser ventajoso utilizar en lugar de la altura (lado estrecho) de la guía de ondas, una estructura en forma de tejado (o una línea polinómica o spline), como se muestra, por ejemplo, en el ejemplo de realización de la figura 4. El lado estrecho opuesto puede estar adaptado en correspondencia con los ejemplos de realización de las figuras 1 a 3.
Además, en lugar de uno de los lados estrechos rectos y uno de los lados anchos rectos, se puede utilizar respectivamente una estructura en forma de tejado (o una línea polinómica o spline) (compárese ejemplo comparativo de la figura 6). En este caso, la forma ya no es axialmente simétrica con respecto a un eje transversal de la sección transversal de la guía de ondas. En los ejemplos de realización de las figuras 1 a 3 y 5 o en el ejemplo comparativo de la Fig. 4 existe exactamente un eje transversal, con respecto al cual la sección transversal de la guía de ondas es axialmente simétrico. La influencia en la frecuencia límite al reemplazar el lado estrecho recto de la guía de ondas por una estructura en forma de tejado (o una línea polinómica o spline) puede ser significativamente menor que al reemplazarse el lado ancho recto de la guía de ondas. Esto se puede contrarrestar, por ejemplo, con un aumento del lado ancho de la guía de ondas. Otra forma de compensar el desplazamiento de frecuencia límite puede ser una introducción de estructuras que aumenten el ancho de banda (como, por ejemplo, una cresta en el lado ancho de la guía de ondas). Otras posibilidades para ello son un semicírculo, una sección de un círculo, un polinomio o cualquier otra estructura que pueda fabricarse mediante procedimientos de fabricación aditivos y esté prevista para el aumento del ancho de banda. Una estructura en forma de tejado en lugar del lado estrecho recto de la guía de ondas puede modificar el ancho de banda efectivo de la guía de ondas y, con ello, también el ancho de banda utilizable. Este efecto se puede solucionar compensando el lado estrecho opuesto. Las estructuras posibles son, por su parte, tejados, crestas rectangulares, semicírculos, secciones circulares, polinomios o cualquier estructura que pueda producirse mediante procedimientos de fabricación aditivos y prevista para la modificación del ancho de banda utilizable.
El ejemplo de realización de la figura 1 muestra una guía de ondas 100 con 9 ángulos interiores. La guía de ondas 100 (o sus dimensiones) puede basarse en una guía de ondas rectangular. En el ejemplo de realización de la figura 1, se reemplazó uno (arriba en la figura 1) de los dos lados anchos de la guía de ondas 100 por un tejado. El otro (abajo en la figura 1) de los dos lados anchos de la guía de ondas 100 fue reemplazado por una cresta. Los ángulos interiores se definen en orden del siguiente modo: 90°, 90°, 270°, 270°, 90°, 90°, 135°, 90° y 135°. Se pueden prever desviaciones de hasta 2° o 3°.
El ejemplo de realización de la figura 2 muestra una guía de ondas 200 con 6 ángulos interiores. La guía de ondas 200 puede basarse, tal como en la figura 1, en una guía de ondas rectangular. En el ejemplo de realización de la figura 2, ambos lados anchos (arriba y abajo en la figura 2) de la guía de ondas 200 fueron reemplazados respectivamente por un tejado. Los tejados están orientados respectivamente en la misma dirección, son, por lo tanto, complementarios entre sí. Los ángulos interiores se definen en orden del siguiente modo: 45°, 270°, 45°, 135°, 90° y 135°. Se pueden prever desviaciones de hasta 2° o 3°.
El ejemplo de realización de la figura 3 muestra una guía de ondas 300 con 10 ángulos interiores. La guía de ondas 300 puede basarse en una guía de ondas rectangular, tal como en las figuras 1 o 2. En el ejemplo de realización de la figura 3, ambos lados anchos (arriba y abajo en la figura 3) de la guía de ondas 300 fueron reemplazados respectivamente por una estructura con forma polinómica. Las estructuras con forma polinómica están orientadas respectivamente en la misma dirección, son, por lo tanto, complementarias entre sí. Mediante la complementariedad puede ajustarse un ancho de banda de acuerdo con un comportamiento de frecuencia deseado. Los ángulos interiores se definen en orden del siguiente modo: 35°, 205°, 240°, 205°, 35°, 145°, 155°, 120°, 155° y 145°. Se pueden prever desviaciones de hasta 2° o 3°.
El ejemplo comparativo de la figura 4 muestra una guía de ondas 400 con 5 ángulos interiores. La guía de ondas 400 puede basarse, por ejemplo, tal como en las figuras 1, 2 o 3, en una guía de ondas rectangular. En el ejemplo comparativo de la figura 4, uno (arriba en la figura 4) de los dos lados estrechos de la guía de ondas 400 fue reemplazado por un tejado. El otro (abajo en la figura 4) de los dos lados estrechos de la guía de ondas 400 no fue reemplazado. Los ángulos interiores se definen en orden del siguiente modo: 90°, 90°, 135°, 90° y 135°. Se pueden prever desviaciones de hasta 2° o 3°.
El ejemplo de realización de la figura 5 muestra una guía de ondas 500 con 6 ángulos interiores. La guía de ondas 500 puede basarse, por ejemplo, tal como en las figuras 1,2, 3 o 4, en una guía de ondas rectangular. En el ejemplo de realización de la figura 5, ambos lados estrechos (arriba y abajo en la figura 5) de la guía de ondas 500 fueron reemplazados por un tejado. Los ángulos interiores se definen en orden del siguiente modo: 45°, 270°, 45°, 135°, 90° y 135°. Se pueden prever desviaciones de hasta 2° o 3°.
El ejemplo comparativo de la figura 6 muestra una guía de ondas 600 con 6 ángulos interiores. La guía de ondas 600 puede basarse, por ejemplo, tal como en las figuras 1, 2, 3, 4 o 5, en una guía de ondas rectangular. En el ejemplo comparativo de la figura 6, uno (arriba en la figura 6) de los dos lados estrechos de la guía de ondas 600 fue reemplazado por un tejado. Además, un extremo (derecha en la figura 6) de los dos lados anchos de la guía de ondas 600 se desplazó hacia el exterior o, en la figura 6, hacia la derecha. Por lo tanto, el tejado del lado estrecho es más ancho que en el ejemplo comparativo de la figura 4 y en el ejemplo de realización de la figura 5. Además, los lados anchos rectos de la guía de ondas ya no se extienden en paralelo entre sí, sino que están girados/torcidos. En consecuencia, el lado estrecho extendido se adapta a través de un alargamiento/estrechamiento del lado ancho. Los ángulos interiores se definen en orden del siguiente modo: 90°, 90°-100° (por ejemplo, 95°), 125°-135° (por ejemplo, 130°), 90° y 135°-145° (por ejemplo, 140°). Se pueden prever desviaciones de hasta 2° o 3°.
Los ejemplos de realización o ejemplos comparativos tienen en común que ninguna guía de ondas presenta simetría puntual. Además, los ejemplos de realización o ejemplos comparativos pueden tener una similitud, no presentando ningún perímetro de la guía de ondas o ninguna sección transversal del perímetro una simetría puntual. Por ejemplo, la sección transversal o el perímetro de la sección transversal pueden no presentar ninguna simetría puntual.
De acuerdo con un aspecto, pueden lograrse variaciones de fabricación menores evitándose salientes y cuasi salientes.
De acuerdo con un aspecto, puede adaptarse un máximo de ángulos de fabricación posibles.
De acuerdo con un aspecto, puede adaptarse una anchura de banda a un escenario, por ejemplo, una supresión de frecuencias más altas.
Los aspectos y características mencionados y descritos junto con uno o varios de los ejemplos y figuras descritos en detalle anteriormente pueden combinarse además con uno o varios de los otros ejemplos para reemplazar una característica similar del otro ejemplo o para incorporar adicionalmente la característica en el otro ejemplo.
La descripción y los dibujos representan únicamente los principios de la divulgación. Además, todos los ejemplos indicados aquí están expresamente destinados únicamente a fines de enseñanza para ayudar al lector a comprender los principios de la divulgación y los conceptos aportados por el (los) inventor(es) para el perfeccionamiento de la técnica.Todas las declaraciones realizadas en el presente documento sobre principios, aspectos y ejemplos de la divulgación, así como también ejemplos de realización especiales de la misma, pretenden comprender sus equivalentes.

Claims (10)

REIVINDICACIONES
1. Guía de ondas (100; 200; 300; 500), obtenida directamente mediante un proceso de fabricación aditivo, para ondas electromagnéticas, no siendo una sección transversal de la guía de ondas puntualmente simétrica, presentando un ángulo interior de la guía de ondas un valor de entre 100° y 170° y presentando la guía de ondas una forma, en la que únicamente el modo básico de un ancho de banda de las ondas electromagnéticas es capaz de propagarse, estando determinado un perímetro de la sección transversal de la guía de ondas en dirección perimetral por las siguientes partes: una primera sección recta, una primera parte, una segunda sección recta y una segunda parte, estando las secciones alineadas a lo largo de una dirección vertical y separadas unas de otras en una dirección horizontal, estando la primera parte al menos parcialmente curvada hacia el exterior alejándose de un centro de la sección transversal, y
caracterizada por que la segunda parte está al menos parcialmente curvada hacia el interior en dirección hacia el centro de la sección transversal.
2. Guía de ondas según la reivindicación 1, presentando la sección transversal de la guía de ondas un eje transversal simétrico en eje.
3. Guía de ondas según la reivindicación 1 o 2, presentando la primera parte la forma de un diente de sierra con dos secciones rectas.
4. Guía de ondas según una de las reivindicaciones 1 a 3, presentando la primera parte la forma de una línea polinómica.
5. Guía de ondas según una de las reivindicaciones 1 a 4, presentando la primera parte la forma de una polilínea con grado n > 2, siendo n un número natural.
6. Guía de ondas según una de las reivindicaciones 1 a 5, siendo la primera parte una cresta.
7. Guía de ondas según una de las reivindicaciones 1 a 5, presentando la segunda parte la forma de un diente de sierra con dos secciones rectas.
8. Guía de ondas según una de las reivindicaciones 1 a 5, presentando la segunda parte la forma de una línea polinómica.
9. Guía de ondas según una de las reivindicaciones 1 a 5, presentando la segunda parte la forma de una polilínea con grado n > 2, siendo n un número natural.
10. Guía de ondas según una de las reivindicaciones 1 a 9, presentando la primera parte una dimensión mayor que la segunda parte.
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