FI95087C - Dielektrisen resonaattorin taajuuden säätö - Google Patents

Dielektrisen resonaattorin taajuuden säätö Download PDF

Info

Publication number
FI95087C
FI95087C FI940246A FI940246A FI95087C FI 95087 C FI95087 C FI 95087C FI 940246 A FI940246 A FI 940246A FI 940246 A FI940246 A FI 940246A FI 95087 C FI95087 C FI 95087C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
resonator
hole
dielectric block
dielectric
frequency control
Prior art date
Application number
FI940246A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI95087B (fi
FI940246A0 (fi
Inventor
Juha Korpela
Original Assignee
Lk Products Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Lk Products Oy filed Critical Lk Products Oy
Priority to FI940246A priority Critical patent/FI95087C/fi
Publication of FI940246A0 publication Critical patent/FI940246A0/fi
Priority to EP95300191A priority patent/EP0663702A1/en
Priority to CA002140407A priority patent/CA2140407A1/en
Priority to JP7006080A priority patent/JPH07263924A/ja
Priority to US08/373,859 priority patent/US5550519A/en
Priority to AU10247/95A priority patent/AU1024795A/en
Publication of FI95087B publication Critical patent/FI95087B/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI95087C publication Critical patent/FI95087C/fi

Links

Classifications

    • 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
    • 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
    • H01P1/2056Comb filters or interdigital filters with metallised resonator holes in a dielectric block

Description

95087
Dielektrisen resonaattorin taajuuden säätö - Frekvensjustering av en dielektrisk resonator 5 Esillä oleva keksintö koskee dielektristä resonaattoria, joka käsittää dielektristä materiaalia olevan runkolohkon, jossa on ylä-, ala-ja sivupinnat ja jossa on yläpinnalta alapinnalle ulottuva reikä, reiän ja alapinnan sekä ainakin osan sivupinnoista ollessa päällystetty sähköä johtavalla materiaalilla, ainakin yläpinnan ollessa pinnoittama-ton reiän muodostaessa siirtojohtoresonaattorin, ja pinnoittamattomat pinnat peite-10 tään sähköä johtavaa materiaalia olevalla kannella, jolloin dielektrinen lohko on olennaisesti sähköä johtavan materiaalin ympäröimä.
Tiedetään, että dielektrinen resonaattori, esim. keraaminen resonaattori, käsittää perusrakenteena dielektristä materiaalia, esim. titanaattia, olevan lohkon, jolla on kor-15 kea dielektrisyysvakio, johon on tehty reikä ja jolla on sivupinnat, ylä- ja alapinnat ja reikä ulottuu lohkon yläpinnalta alapinnalle. Lohkon pinnat on yläpintaa lukuunottamatta päällystetty sähköä johtavalla materiaalilla. Myös reikä on pinnoitettu sähköä johtavalla materiaalilla. Kun pinnoitetun reiän pinnoite yhtyy alapinnan pinnoitteeseen, on reikä oikosuljettu tässä kohdassa. Koska yläpinta ainakin reiän ympäris-20 tössä on pinnoittamaton, on reikä avoin tässä päässä. Rakenne muodostaa siirtojohtoresonaattorin, jonka resonanssitaajuus määräytyy reiän pituudesta eli dielektrisen lohkon paksuudesta. Resonanssitaajuus muodostuu yhtälön fR = —γ= mukaisesti, H& jossa fR on resonanssitaajuus hertseissä, c on valon nopeus, λ on aallonpituus metreinä ja εΓ dielektrisen materiaalin suhteellinen dielektrisyysvakio. Siten resonanssi- • 300 25 taajuus megahertseinä muodostuu suunnilleen yhtälön fR = —j= mukaisesti. Ta- vallisesti reiän pituus mitoitetaan siten, että saadaan neljännesaallon pituinen siirto-johtoresonaattori. Johdettaessa sähkömagneettinen aalto rakenteeseen, syntyy tietyllä taajuudella, so. resonanssitaajuudella, reiän suunnassa seisova aalto. Sen kapa-: sitiivisen kentän maksimi on reiän avoimen pään kohdalla, kun taas induktiivisen 30 kentän maksimi on reiän oikosuljetun pään kohdalla. Jos pinnoittamattomaan yläpintaan sijoitetaan erilaisia johtavia kuvioita, voidaan vaikuttaa sekä yksittäisen resonaattorin resonanssitaajuuteen että resonaattoreiden väliseen kytkentään, jos resonaattoreita on useita. Kun dielektriseen lohkoon muodostetaan useampi reikä eli useampi siirtojohtoresonaattori rinnakkain, voidaan toteuttaa dielektrinen suodatin, 35 jolla on useita nolla- tai napakohtia. Sijoittamalla johdintäplä lohkon reunimmaisten resonaattoreiden avoimen pään viereen ja eristetysti lohkon sivun pinnoitteesta, voi- 2 95087 daan resonaattoriin tuoda signaali kytkeytymällä kapasitiivisesti resonaattoriin ja viedä siitä ulos samoin kapasitiivisella kytkennällä. Koska resonaattorin avoimen yläpään pinnoitteen ja dielektrisen lohkon sivun yläreunan pinnoitteen välillä on määrätty kapasitanssiarvo, voidaan tätä kapasitanssia muuttaa lisäämällä yläsivulle 5 reiän lähelle pinnoitetta, joka on yhteydessä sivun pinnoitteeseen tai lisäämällä yläsivulle pinnoitetta, joka on yhteydessä reiän pinnoitteeseen. Näin vaikutetaan resonanssitaajuuteen. Yläpinnalle voidaan johtavien kuvioiden avulla lisäksi järjestää myös resonaattoreiden välille kondensaattoreita ja siirtojohtoja ja siten voidaan vaikuttaa resonaattoreiden väliseen kytkentään. Resonaattoreiden väliseen induktii-10 viseen kytkentään voidaan vaikuttaa dielektristä lohkoa käsittelemällä, esim. poraamalla siihen reikiä tai poistamalla siitä muuten ainetta.
Johtavien kuvioiden sijoittaminen dielektrisen lohkon yläpinnalle on kuitenkin hyvin hankalaa, sillä käytettävissä oleva pinta-ala on hyvin pieni, jolloin pienetkin epä-15 tarkkuudet johdinkuvioiden sijoittamisessa vaikuttavat suuresti suodattimen sähköi siin ominaisuuksiin. Lisäksi sijoittamalla johtavat kuviot pelkästään yläpinnalle voidaan vaikuttaa vain kapasitii viseen kenttään ja kytkennät ovat siten kapasitiivisia.
Ratkaiseva parannus tähän yleisesti käytettyyn tapaan on esitetty hakijan patenttiha-20 kemuksessa EP-0 401 839, Turunen et ai. Siinä kuvatussa suodattimessa suodattimen sähköisiin ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa laajalla alueella siten, että dielektrisen lohkon sivupinta on oleellisesti pinnoittamaton ja johdinkuviot ja kytkentälan-gat on sijoitettu suodatinlohkon tähän sivupintaan. Paitsi että johtavien kuvioiden sijoittamiseen on nyt käytettävissä paljon laajempi pinta-ala kuin sijoitettaessa ne _ 25 yläpintaan, voidaan vaikuttaa myös resonaattoreiden väliseen induktiiviseen kytkentään. Induktiivinen kenttähän on suurimmillaan resonaattorin oikosuljetussa alapäässä. Johdinkuvion sijoittaminen sivupintaan sallii siten resonaattoreiden välisen kytkennän tekemisen kapasitiiviseksi, induktiiviseksi ja kapasitiivis-induktiiviseksi samassa suodatinlohkossa. Myös suodattuneen kytkeytyminen voidaan tehdä induk-30 tiivisesti, kapasitiivisesti ja näiden yhdistelmänä. Pienet vaihtelut johdinkuvioiden sijoittamisessa lohkon sivuun eivät vaikuta niin herkästi suodattimen sähköisiin ominaisuuksiin kuin mitä tapahtuu sijoitettaessa kuviot pienipinta-alaiseen yläpintaan. EP-hakemuksen mukaan sivu, jossa johtavat kuviot sijaitsevat, peitetään lopuksi metallisella kannella. Tämä suodatinkonstruktio sallii suodatinsuunnittelijalle 35 huomattavan suuret vapaudet ja käytännössä vain muutamia vakiokokoisia suodatin-lohkoja käyttäen voidaan kaistanleveyttä ja resonaattoreiden keskitaajuutta varioimalla eli erilaisia johtavia kuvioita käyttäen konstruoida erityyppisiä suodattimia.
3 95087
Dielektrinen lohko on tavallisesti keräämiä, joka puristetaan muottiin, ja se voidaan hyvin tarkasti valmistaa oikeaan kokoon. Kuitenkin esiintyy tarvetta resonaattorin resonanssitaajuuden säätämiseksi. Etenkin muodostettaessa suodattimia, on tavallista säätää suodattimen eri resonaattoreiden resonanssitaajuudet erisuuruisiksi riip-5 puen niistä ominaisuuksista, joita suodattuneita toivotaan.
Eräs tapa resonaattorin taajuuden säätämiseksi on lisätä kapasitanssia resonaattorin avoimeen yläpäähän. Kasvattamalla resonaattorin avoimen pään kapasitanssia, saadaan sen resonanssitaajuutta pienennettyä, jolloin myös resonaattorireikä voidaan 10 valmistaa lyhyemmäksi, jolloin dielektrinen suodatin saadaan pienempään kokoon. Tämä kapasitanssi voidaan toteuttaa resonaattorin avoimen pään yläpuolelle sijoitetun elektrodilevyn avulla, joka siten muodostaa kapasitanssin resonaattorin avoimen pään kanssa. Tällainen elektrodilevyn käyttöön perustuva resonanssitaajuuden sää-töelin voidaan toteuttaa esim. resonaattorin avoimen pään peittävään koteloon 5 15 kiinnitetyn säätöruuvin 7a, 7b päähän sijoitetun elektrodilevyn 6a, 6b avulla, kuten kuviossa 1 on esitetty, jolloin säätöruuvin 7a, 7b avulla voidaan säätää elektrodilevyn 6a, 6b ja resonaattorin 3a, 3b avoimen pään välistä etäisyyttä eli kapasitanssia. Toinen vaihtoehto toteuttaa tällainen resonanssitaajuuden säätöelin on muodostaa resonaattorin avoimen pään yläpuolella olevaan koteloon 5, joka on sähköä johtavaa 20 materiaalia, taivutettuja kielekkeitä 8a, 8b, kuten kuviossa 2 on esitetty. Kielekkeet 8a, 8b voidaan muodostaa leikkaamalla koteloon 5 esim. U:n tai vastaavan muotoisia kielekkeitä. Taivuttamalla näitä kielekkeitä 8a, 8b sisään päin eli resonaattoriin päin muuttuu resonaattorin ja kielekkeen välinen etäisyys, minkä seurauksena kielekkeen ja resonaattorin välinen kapasitanssi ja siten resonaattorin resonanssitaajuus . 25 muuttuu. Kuvioissa 1 ja 2 on viitteellä 1 esitetty dielektrinen suodatin, viite 2 esittää dielektristä lohkoa ja viitteet 3a, 3b esittävät dielektriseen lohkoon muodostettuja reikiä, jotka on pinnoitettu sähköä johtavalla materiaalilla 4 muodostaen siirtojohto-resonaattorit. Myös dielektrisen lohkon 2 alapinta ja sivupinnat on päällystetty sähköä johtavalla materiaalilla, joka yhdistyy resonaattorireikien 3a, 3b pinnoitteeseen. 30 Dielektrisen lohkon yläpinta 9 on pinnoittamaton.
Kun resonaattorissa 3a kulkee virtaa, syntyy dielektrisen lohkon ympäröivän johtavan kerroksen, eli pinnoitteen 4 ja kotelon 5, ja resonaattorin 3a välille TEM-aalto, jolloin dielektriseen lohkoon muodostuu TEM-moodin mukaiset sähkö- E ja mag-35 neettikentät H, kuten on esitetty kuviossa 3, joka on kuvion 2 poikkileikkaus A-A', ja kuviossa 4. Resonaattori toimii eräänlaisena antennina ja TEM-aallon magneettikentän komponentti synnyttää moodiaallon, joka värisyttää voimakkaasti seuraavan asteen resonaattoria 3b. Tämän moodiaallon sähkö- ja magneettikenttä, jotka on 4 95087 f esitetty kuviossa 5, kytkee resonaattorit 3a ja 3b toisiinsa. Moodiaallon sähkökentän suunta on resonaattorissa sen alapäästä avoimeen yläpäähän päin ja tämän moodi-aallon sähkökenttä on voimakkainta resonaattoripillin sisällä sen yläpäässä. Kuten kuvioissa 3 ja 4 on esitetty, sähkö- E ja magneettikenttä H eivät säteile ulos dielekt-5 risestä lohkosta, vaan pysyvät dielektrisessä lohkossa 4 ja resonaattoripillissä 3a, 3b, koska dielektrinen lohko sitoo kentät sisälleen melko voimaakkaasti johtuen dielekt-risen aineen korkeasta dielektrisyysvakiosta εΓ Koska resonaattorin ulkopuolelle tuleva sähkökenttä on täten heikko, ei avoimen pään yläpuolelle sijoitetulla elektrodilla 6a, 6b tai kielekkeellä 8a, 8b saada aikaan voimakasta kytkentää eikä kovin 10 suurta taajuudensäätöä.
Tekniikan tasona resonaattorin taajuuden säätämiseksi tunnetaan ns. säätötapin käyttö, jolloin resonaattoripillin (3a, 3b kuviossa 2) sisään sijoitetaan sähköä eristävää materiaalia oleva holkki, jonka sisälle sijoitetaan määrätyn pituinen sähköä joh-15 tava johdin, esim. sähkölanka, joka maadoitetaan yläpäästään resonaattorin yläpinnan peittävään koteloon. Tällä tavoin voidaan taajuutta säätää tehokkaammin, kun maatasoon kytketty johdin viedään resonaattoripillin sisälle, jossa sähkökenttä on voimakkaampi. Taajuudensäätökieleke 8a, 8b ja -elektrodilevy 6a, 6b ovat sen muotoisia ja kokoisia, etteivät ne mahdu resonaattoripillin 3a, 3b sisälle tai kielekkeen 20 taivuttaminen resonaattoripillin sisälle olisi ainakin erittäin vaikea ja tarkka työvaihe toteuttaa, jos kieleke tehtäisiin niin pienikokoiseksi, että se mahtuisi resonaattori-reikään.
Tämän keksinnön tarkoituksena on esittää sellainen dielektrinen resonaattori, jonka 25 taajuutta voidaan säätää yksinkertaisemmin ja tehokkaammin kuin edellä selostetuissa tekniikan tason mukaisissa ratkaisuissa. Tällainen resonaattori saadaan aikaan muotoilemalla dielektrisen lohkon resonaattorin yläpäätä ja pinnoittamalla se siten, että resonaattorin yläpää on leveämpi kuin resonaattorireiän dielektrisen lohkon ala-päästä alkava suora osuus. Tähän resonaattorireiän levennettyyn yläpäähän, jossa on 30 voimakkaampi sähkökenttä kuin reiän ulkopuolella, saadaan jäljestettyä kapasitans-: siä säätävä taajuudensäätöelin, edullisesti kotelosta taivutettu kieleke, joka siten saadaan tuotua voimakkaaseen sähkökenttään, jolloin kytkeytyminen ja taajuuden-säätö on voimakkaampaa. Muodostettu levennys voi olla minkä levyinen, syvyinen ja muotoinen tahansa. Olennaista on, että resonaattorin yläpäähän saadaan muodos-35 tettua sellainen sähköä johtavalla materialilla päällystetty resonaattorireikää leveämpi osuus, joka yhtyy resonaattorireiän pinnoitteeseen, että taajuudensäätöelin saadaan tuotua resonaattorireiässä olevaan voimakkaampaan sähkökenttään.
5 95087
Keksinnölle on tunnusomaista se, että resonaattorireikä muodostuu kahdesta osuudesta, dielektrisen lohkon alapinnalta alkavasta suorasta osuudesta sekä suoran osuuden yläpuolelle muodostetusta dielektrisen lohkon yläpintaan aukeavasta le-veämmästä osuudesta kummankin osuuden ollessa päällystetty sähköä johtavalla 5 materiaalilla ja kummankin osuuden päällystyksen yhtyessä, ja reiän yläpuolelle on muodostettu taajuudensäätöväline, jonka ensimmäinen pää on maadoitettu ja toinen pää on etäisyydellä resonaattorireiän pinnasta muodostaen kapasitanssin maatason ja siirtojohtoresonaattorin yläpään välille.
10 Keksintöä selostetaan seuraavassa viittaamalla oheisiin piirustuksiin, joissa kuvio 1 esittää tekniikan tason mukaista taajuudensäätöä elektrodilevyllä, kuvio 2 esittää tekniikan tason mukaista taajuudensäätöä kotelosta leikatulla kielekkeellä, kuvio 3 esittää sähkö- ja magneettikentän jakautumista dielektrisessä resonaattoris-15 sa, kuvio 4 esittää sähkö- ja magneettikentän jakautumista dielektrisessä resonaattorissa kuvioon 3 nähden eri suunnasta katsottuna, kuvio 5 esittää erästä keksinnön mukaista suoritusmuotoa, kuvio 6 esittää erästä toista taajuudensäätövälineen sijoitusta keksinnön mukaises-20 ti, kuvio 7 esittää poikkileikkausta keksinnön mukaisesta resonaattorireiän levennyksestä, kuvio 8 esittää erästä keksinnön mukaista levennyksen ja taajuudensäätövälineen yhdistelmää, ja 25 kuvio 9 esittää erästä toista keksinnön mukaista levennyksen ja taajuudensäätövälineen yhdistelmää.
Kuviossa 5 on esitetty keksinnön mukaisesti taajuudensäätöä tehostavan dielektrisen resonaattorin 1 perusrakenne. Dielektrinen resonaattori 1 käsittää dielektrisen loh-30 kon 2, jossa on ylä- 9 ja alapinta sekä sivupinnat ja johon on tehty alapinnalta ylä-: pinnalle ulottuva reikä 3 a. Alapinta ja oleellisesti kaikki sivupinnat on päällystetty sähköä johtavalla materiaalilla, esim. pinnoittamalla tai peittämällä sähköä johtavaa materiaalia olevalla kuorella. Yläpinta 9 on pinnoittamaton ja lisäksi yksi sivupinta voidaan jättää pinnoittamattomaksi, johon voidaan järjestää kytkentävälineitä reso-35 naattoriin kytkeytymistä varten, kuten tekniikan tason yhteydessä selostettiin. Lopuksi myös yläpinta ja mahdollisesti päällystämätön sivupinta peitetään sähköä johtavaa materiaalia olevalla kannella siten, että dielektrinen lohko on oleellisesti kauttaaltaan sähköä johtavan materiaalin ympäröimä. Keksinnön mukaisesti dielektrisen , 95087 lohkon yläpintaa 9 on muotoiltu resonaattorireiän 3a ympäriltä, jolloin reiän 3a yläpäähän on muodostetty leveämpi osuus 10, joka on päällystetty sähköä johtavalla materiaalilla, joka yhtyy reiän pinnoitteeseen, jolloin kyseinen leveämpi osuus 10 muodostaa osan itse siirtojohtoresonaattoria. Tämän yläpäähän muodostetun le-5 veämmän osuuden ansiosta resonaattorin taajuutta voidaan säätää tehokkaammin resonaattorireiän yläpuolelle tuodulla taajuudensäätövälineellä 11, esim. yläpintaa 9 peittävään sähköä johtavaa materiaalia olevaan kanteen 5 muodostetulla kielekkeellä 11, kuten kuviossa 5 on esitetty. Kyseinen leveämpi osuus 10 ei rajoitu kuviossa 5 esitettyyn kokoon suhteessa resonaattorin pituuteen eikä kuviossa 5 esitettyyn muo-10 toon, vaan voi olla muotoiltu miten tahansa, kunhan se on pinnoitettuja sen aukko on leveämpi kuin resonaattorireikä 3a, jotta aukon sisäpuolelle saadaan tuotua taa-juudensäätöväline resonaattorin taajuuden säätämiseksi.
Koska resonaattorin leveämpi yläpään osuus 10 on jatke resonaattorireiälle 3 a, pi-15 dentää se myös siirtojohtoresonaattorin pituutta dielektrisen lohkon korkeutta muuttamatta. Täten resonaattorin yläpäähän jäljestetyn leveämmän osuuden ansiosta di-elektrinen lohko voidaan valmistaa matalammaksi verrattuna tekniikan tason mukaiseen dielektriseen resonaattoriin, jossa on suora resonaattorireikä, muttei keksinnön mukaista leveämpää yläpään osuutta 10. Olennaista keksinnön kannalta on myös se, 20 että yhdessä keksinnön mukaisen resonaattorin leveämmän yläpään kanssa käytetään resonaattorin yläpään yläpuolelle jäljestettyä taajuudensäätövälinettä, joka on kooltaan ja muodoltaan sellainen, että se mahtuu kyseisen leveämmän osuuden 10 aukosta työntymään dielektrisen lohkon yläpinnan 9 alapuolelle resonaattorireiän leveämmän osuuden 10 sisälle koskettamatta resonaattorireiän 3a tai sen leveämmän , 25 osuuden päällystystä. Tällöin kyseinen taajuudensäätöväline 11 on resonaattori-* reiässä olevassa sähkömagneettisessa moodiaallon (moodiaalto TEMj j) kentässä, jonka sähkökenttä Ei \ on resonaattorireiän suuntainen kulkien sen alapinnalta yläpinnalle, jolloin sähkökenttä tihenee taajuudensäätövälineen 11 ympärille. Tämän seurauksena magneettivuo tihenee ja kytkentäaste taajuudensäätövälineestä 11 reso-30 naattoriin 3a kasvaa, jolloin myös taajuudensäätöaste kasvaa, mikä mahdollistaa taa-; juudensäätöön suuremman vaihteluvälin.
Vaihtoehtoisia ratkaisuja niin leveämmän yläpään 10 muotoilun osalta kuin taajuu-densäätövälineen 11 muodon ja sijoituksen osalta on esitetty kuvioissa 6-9. Taa-35 juudensäätöväline 11 voidaan siis muodostaa paitsi resonaattorireiän yläpuolella olevaan kanteen myös esim. dielektrisen lohkon 2 sivupinnan peittävään kanteen, kuten kuvioissa 6, 8 ja 9 on esitetty. Lisäksi taajuudensäätöväline 11 voi olla muodoltaan erilainen: se voi olla suora, kuten kuviossa 8 on esitetty tai sen pää voi olla 7 95087 taivutettu johonkin kulmaan, kuten kuviossa 9 on esitetty. Sen leikkaus kannesta ei myöskään rajoitu mihinkään tiettyyn muotoon, vaan voi olla esim. sen muotoinen kuin mitä on esitetty kuviossa 6, se voi olla esim. U:n muotoinen tai suorakaiteen muotoinen. Kuvioista 6-9 voidaan nähdä, että resonaattorin yläpää 10 voi olla kar-5 tionmuotoinen, joka levenee portaattomasti, kuten kuviossa 8 on esitetty, tai se voi olla porrastettu, kuten kuvioissa 7 ja 9 on esitetty. Lisäksi levennys 10 voi sijaita resonaattorireikään nähden miten tahansa: se voi levetä symmetrisesti tai epäsymmetrisesti (kuvioiden 8 ja 9 mukaisesti) resonaattorireiän 3a suhteen.
« *

Claims (9)

95087 s
1. Dielektrmen resonaattori, joka käsittää dielektristä materiaalia olevan runko-lohkon (2), jossa on ylä- (9), ala-ja sivupinnat ja jossa on yläpinnalta alapinnalle ulottuva reikä (3a), reiän (3a) ja alapinnan sekä ainakin osan sivupinnoista ollessa 5 päällystetty sähköä johtavalla materiaalilla, ainakin yläpinnan (9) ollessa pinnoitta- maton reiän (3 a) muodostaessa siirtojohtoresonaattorin, ja pinnoittamattomat pinnat peitetään sähköä johtavaa materiaalia olevalla kannella (5), jolloin dielektrinen lohko on olennaisesti sähköä johtavan materiaalin ympäröimä, tunnettu siitä, että resonaattorireikä (3a) muodostuu kahdesta osuudesta, dielektrisen lohkon alapin-10 naita alkavasta suorasta osuudesta (3 a) sekä suoran osuuden yläpuolelle muodoste tusta dielektrisen lohkon yläpintaan (9) aukeavasta leveämmästä osuudesta (10) kummankin osuuden ollessa päällystetty sähköä johtavalla materiaalilla ja kummankin osuuden päällystyksen yhtyessä, ja reiän yläpuolelle on muodostettu taajuuden-säätöväline (11), jonka ensimmäinen pää on maadoitettuja toinen pää on etäisyydel-15 lä resonaattorireiän pinnasta muodostaen kapasitanssin maatason ja siirtojohtoresonaattorin yläpään välille.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen resonaattori, tunnettu siitä, että resonaattorireiän leveämpi yläpään osuus (10) levenee portaattomasti resonaattorireiän suorasta 20 osuudesta (3a) dielektrisen lohkon yläpintaa kohti.
3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen resonaattori, tunnettu siitä, että resonaattorireiän leveämpi yläpään osuus (10) levenee portaittaisesti resonaattorireiän suorasta osuudesta (3a) dielektrisen lohkon yläpintaa kohti. •25
4. Jonkin patenttivaatimuksen 1-3 mukainen resonaattori, tunnettu siitä, että resonaattorireiän leveämpi yläpään osuus levenee symmetrisesti resonaattorireiän suoran osuuden (3 a) suhteen resonaattorireiän suorasta osuudesta (3 a) dielektrisen lohkon yläpintaa kohti. 30
: 5. Jonkin patenttivaatimuksen 1-3 mukainen resonaattori, tunnettu siitä, että resonaattorireiän leveämpi yläpään osuus levenee epäsymmetrisesti resonaattorireiän suoran osuuden (3 a) suhteen resonaattorireiän suorasta osuudesta (3 a) dielektrisen lohkon yläpintaa kohti.
6. Patenttivaatimuksen 1 mukainen resonaattori, tunnettu siitä, että taajuudensää-töväline (11) on dielektrisen lohkon yläpinnan peittävään kanteen (5) muodostettu taivutettava kieleke. 35 95087
7. Patenttivaatimuksen 1 mukainen resonaattori, tunnettu siitä, että taajuudensää-töväline (11) on dielektrisen lohkon sivupinnan peittävään kanteen (5) muodostettu taivutettava kieleke.
8. Patenttivaatimuksen 6 tai 7 mukainen resonaattori, tunnettu siitä, että kieleke (11) on taivutettavissa siten, että sen toinen pää ulottuu dielektrisen lohkon yläpinnan (9) alapuolelle resonaattorireiän leveämmän osuuden (10) sisäpuolella.
9. Dielektrinen suodatin, joka käsittää ainakin kaksi dielektristä resonaattoria, 10 tunnettu siitä, että se käsittää ainakin yhden jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukaisen resonaattorin.
FI940246A 1994-01-18 1994-01-18 Dielektrisen resonaattorin taajuuden säätö FI95087C (fi)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI940246A FI95087C (fi) 1994-01-18 1994-01-18 Dielektrisen resonaattorin taajuuden säätö
EP95300191A EP0663702A1 (en) 1994-01-18 1995-01-12 A dielectric resonator
CA002140407A CA2140407A1 (en) 1994-01-18 1995-01-17 Dielectric resonator
JP7006080A JPH07263924A (ja) 1994-01-18 1995-01-18 誘電体共振器
US08/373,859 US5550519A (en) 1994-01-18 1995-01-18 Dielectric resonator having a frequency tuning element extending into the resonator hole
AU10247/95A AU1024795A (en) 1994-01-18 1995-01-18 A dielectric resonator

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI940246 1994-01-18
FI940246A FI95087C (fi) 1994-01-18 1994-01-18 Dielektrisen resonaattorin taajuuden säätö

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI940246A0 FI940246A0 (fi) 1994-01-18
FI95087B FI95087B (fi) 1995-08-31
FI95087C true FI95087C (fi) 1995-12-11

Family

ID=8539551

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI940246A FI95087C (fi) 1994-01-18 1994-01-18 Dielektrisen resonaattorin taajuuden säätö

Country Status (6)

Country Link
US (1) US5550519A (fi)
EP (1) EP0663702A1 (fi)
JP (1) JPH07263924A (fi)
AU (1) AU1024795A (fi)
CA (1) CA2140407A1 (fi)
FI (1) FI95087C (fi)

Families Citing this family (48)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5666093A (en) * 1995-08-11 1997-09-09 D'ostilio; James Phillip Mechanically tunable ceramic bandpass filter having moveable tabs
FI106658B (fi) * 1997-12-15 2001-03-15 Adc Solitra Oy Suodatin ja säätöelin
WO2006000650A1 (en) 2004-06-28 2006-01-05 Pulse Finland Oy Antenna component
FI118748B (fi) * 2004-06-28 2008-02-29 Pulse Finland Oy Pala-antenni
US7405637B1 (en) * 2004-06-29 2008-07-29 Hrl Laboratories, Llc Miniature tunable filter having an electrostatically adjustable membrane
FI20041455A (fi) * 2004-11-11 2006-05-12 Lk Products Oy Antennikomponentti
US7861398B1 (en) 2005-06-23 2011-01-04 Hrl Laboratories, Llc Method for fabricating a miniature tunable filter
FI20055420A0 (fi) 2005-07-25 2005-07-25 Lk Products Oy Säädettävä monikaista antenni
FI119009B (fi) 2005-10-03 2008-06-13 Pulse Finland Oy Monikaistainen antennijärjestelmä
FI118782B (fi) 2005-10-14 2008-03-14 Pulse Finland Oy Säädettävä antenni
FI119577B (fi) * 2005-11-24 2008-12-31 Pulse Finland Oy Monikaistainen antennikomponentti
US8618990B2 (en) 2011-04-13 2013-12-31 Pulse Finland Oy Wideband antenna and methods
US10211538B2 (en) 2006-12-28 2019-02-19 Pulse Finland Oy Directional antenna apparatus and methods
FI20075269A0 (fi) 2007-04-19 2007-04-19 Pulse Finland Oy Menetelmä ja järjestely antennin sovittamiseksi
FI120427B (fi) 2007-08-30 2009-10-15 Pulse Finland Oy Säädettävä monikaista-antenni
US9136570B2 (en) * 2007-12-07 2015-09-15 K & L Microwave, Inc. High Q surface mount technology cavity filter
FI20096134A0 (fi) 2009-11-03 2009-11-03 Pulse Finland Oy Säädettävä antenni
FI20096251A0 (sv) 2009-11-27 2009-11-27 Pulse Finland Oy MIMO-antenn
US8847833B2 (en) 2009-12-29 2014-09-30 Pulse Finland Oy Loop resonator apparatus and methods for enhanced field control
US8230564B1 (en) * 2010-01-29 2012-07-31 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Method of making a millimeter wave transmission line filter
FI20105158A (fi) 2010-02-18 2011-08-19 Pulse Finland Oy Kuorisäteilijällä varustettu antenni
US9406998B2 (en) 2010-04-21 2016-08-02 Pulse Finland Oy Distributed multiband antenna and methods
FI20115072A0 (fi) 2011-01-25 2011-01-25 Pulse Finland Oy Moniresonanssiantenni, -antennimoduuli ja radiolaite
US8648752B2 (en) 2011-02-11 2014-02-11 Pulse Finland Oy Chassis-excited antenna apparatus and methods
US9673507B2 (en) 2011-02-11 2017-06-06 Pulse Finland Oy Chassis-excited antenna apparatus and methods
US8866689B2 (en) 2011-07-07 2014-10-21 Pulse Finland Oy Multi-band antenna and methods for long term evolution wireless system
US9450291B2 (en) 2011-07-25 2016-09-20 Pulse Finland Oy Multiband slot loop antenna apparatus and methods
US9123990B2 (en) 2011-10-07 2015-09-01 Pulse Finland Oy Multi-feed antenna apparatus and methods
JP5831805B2 (ja) * 2011-11-08 2015-12-09 宇部興産株式会社 同軸共振器装置及びその製造方法
US9531058B2 (en) 2011-12-20 2016-12-27 Pulse Finland Oy Loosely-coupled radio antenna apparatus and methods
US9484619B2 (en) 2011-12-21 2016-11-01 Pulse Finland Oy Switchable diversity antenna apparatus and methods
KR101869757B1 (ko) * 2012-02-27 2018-06-21 주식회사 케이엠더블유 캐비티 구조를 가진 무선 주파수 필터
US8988296B2 (en) 2012-04-04 2015-03-24 Pulse Finland Oy Compact polarized antenna and methods
US9979078B2 (en) 2012-10-25 2018-05-22 Pulse Finland Oy Modular cell antenna apparatus and methods
US10069209B2 (en) 2012-11-06 2018-09-04 Pulse Finland Oy Capacitively coupled antenna apparatus and methods
US10079428B2 (en) 2013-03-11 2018-09-18 Pulse Finland Oy Coupled antenna structure and methods
US9647338B2 (en) 2013-03-11 2017-05-09 Pulse Finland Oy Coupled antenna structure and methods
US9634383B2 (en) 2013-06-26 2017-04-25 Pulse Finland Oy Galvanically separated non-interacting antenna sector apparatus and methods
JP6287031B2 (ja) * 2013-10-10 2018-03-07 宇部興産株式会社 誘電体共振部品
US9680212B2 (en) 2013-11-20 2017-06-13 Pulse Finland Oy Capacitive grounding methods and apparatus for mobile devices
US9590308B2 (en) 2013-12-03 2017-03-07 Pulse Electronics, Inc. Reduced surface area antenna apparatus and mobile communications devices incorporating the same
US9350081B2 (en) 2014-01-14 2016-05-24 Pulse Finland Oy Switchable multi-radiator high band antenna apparatus
US9973228B2 (en) 2014-08-26 2018-05-15 Pulse Finland Oy Antenna apparatus with an integrated proximity sensor and methods
US9948002B2 (en) 2014-08-26 2018-04-17 Pulse Finland Oy Antenna apparatus with an integrated proximity sensor and methods
US9722308B2 (en) 2014-08-28 2017-08-01 Pulse Finland Oy Low passive intermodulation distributed antenna system for multiple-input multiple-output systems and methods of use
KR101693214B1 (ko) * 2014-10-28 2017-01-05 주식회사 케이엠더블유 캐비티 구조를 가진 무선 주파수 필터
US9906260B2 (en) 2015-07-30 2018-02-27 Pulse Finland Oy Sensor-based closed loop antenna swapping apparatus and methods
US10050323B2 (en) 2015-11-13 2018-08-14 Commscope Italy S.R.L. Filter assemblies, tuning elements and method of tuning a filter

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1108824B (de) * 1956-06-18 1961-06-15 Siemens Ag Durchstimmbares, mehrkreisiges Filter fuer sehr kurze elektromagnetische Wellen
JPS5895403A (ja) * 1981-12-01 1983-06-07 Matsushita Electric Ind Co Ltd 同軸型誘電体共振器
JPS5915304A (ja) * 1982-07-15 1984-01-26 Matsushita Electric Ind Co Ltd 同軸型誘電体共振器
JPS5919404A (ja) * 1982-07-22 1984-01-31 Matsushita Electric Ind Co Ltd 同軸型「あ」波器
JPS59139701A (ja) * 1983-01-30 1984-08-10 Nippon Dengiyou Kosaku Kk コムライン型帯域通過ろ波器
US4523162A (en) * 1983-08-15 1985-06-11 At&T Bell Laboratories Microwave circuit device and method for fabrication
JPH0246082Y2 (fi) * 1985-04-04 1990-12-05
JPS6485403A (en) * 1987-09-28 1989-03-30 Uniden Kk Dielectric resonator
GB2236432B (en) * 1989-09-30 1994-06-29 Kyocera Corp Dielectric filter
US5218330A (en) * 1990-05-18 1993-06-08 Fujitsu Limited Apparatus and method for easily adjusting the resonant frequency of a dielectric TEM resonator
FI87852C (fi) * 1991-04-12 1993-02-25 Lk Products Oy Avstaembart keramiskt filter och foerfarande foer dess avstaemning
JP2902807B2 (ja) * 1991-04-23 1999-06-07 京セラ株式会社 誘電体共振器の共振周波数調整方法

Also Published As

Publication number Publication date
JPH07263924A (ja) 1995-10-13
US5550519A (en) 1996-08-27
FI95087B (fi) 1995-08-31
EP0663702A1 (en) 1995-07-19
CA2140407A1 (en) 1995-07-19
AU1024795A (en) 1995-07-27
FI940246A0 (fi) 1994-01-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI95087C (fi) Dielektrisen resonaattorin taajuuden säätö
US5689221A (en) Radio frequency filter comprising helix resonators
US5103197A (en) Ceramic band-pass filter
JP3389819B2 (ja) 誘電体導波管型共振器
FI84674B (fi) Helix-resonator.
FI88979B (fi) Hoegfrekvensbandpassfilter
JPS58103202A (ja) 誘電体フイルタ
JP2003115701A (ja) 高周波フィルタ
CA2065714A1 (en) Adjustable ceramic filter and method for tuning it
KR100206587B1 (ko) 유전체 필터 및 이의 제조 방법
JP2003078312A (ja) 誘電体導波管型フィルタ及びその特性調整方法
KR100249838B1 (ko) 유자형 공진기를 갖는 고주파 필터
KR20220122949A (ko) 유전체 세라믹 필터
KR102437331B1 (ko) 유전체 세라믹 필터
JP2004364248A (ja) 誘電体フィルタ、誘電体デュプレクサおよび通信装置
JPH07202528A (ja) 誘電体同軸共振器および誘電体共振器フィルタ
US5821835A (en) Dielectric filter and method of regulating its frequency bandwidth
US6580342B2 (en) Method of producing band-pass filter and band-pass filter
FI102433B (fi) Radiotaajuussuodatin sekä menetelmä sen taajuusvasteen säätämiseksi
KR100476083B1 (ko) 고조파성분 감쇄패턴을 갖는 유전체 필터
WO2001011711A1 (en) Dielectric filter with a transmission line
US20050264378A1 (en) Dielectric filter for filtering out unwanted higher order frequency harmonics and improving skirt response
KR20010088857A (ko) 비선형 공진기 어레이를 이용한 유전체 필터
KR20010088856A (ko) 대용량성 결합을 가진 유전체 세라믹 필터
GB2369934A (en) Dielectric filter and duplexer with polygonal resonator hole sections

Legal Events

Date Code Title Description
BB Publication of examined application
MM Patent lapsed