FR2815475A1 - Filtre en guide d'onde - Google Patents

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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
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Abstract

L'invention propose de réduire les coûts des filtres en guide d'onde, notamment pour les filtres travaillant dans les ondes millimétrique qui nécessitent une grande précision. Le filtre de l'invention est composé d'une pluralité de rondelles 2, 3 maintenues dans le cylindre d'un support 1. Les différentes pièces constituantes du filtre se trouvent très simplifiées ce qui permet de réduire les coûts de production tout en ayant une bonne précision.

Description

Filtre en guide d'onde L'invention se rapporte à un filtre en guide d'onde
pour circuits
travaillant dans les hyperfréquences.
Dans le cadre des réseaux sans fil à large bande passante, il est connu d'utiliser des fréquences de plus en plus élevées afin de permettre la transmission d'applications à haut débit comme la vidéo. Ces réseaux ont également pour but de permettre des échanges de données entre au moins une station de base (fournisseurs d'accès) et une pluralité de stations utilisateurs; réseaux communément appelés point-multipoints. Actuellement, la norme MPT-1560-RA prévoit d'utiliser des fréquences situées entre 40,5
et 42, 5 GHz.
Pour réaliser des communications bidirectionnelles de type full-
duplex il est connu d'attribuer des fréquences différentes pour l'émission et la réception. Cependant, il est nécessaire d'avoir recours à des dispositifs de filtrage performants pour séparer les signaux d'émission et de réception, l'émission brouillant la réception. Pour répondre aux contraintes de filtrage (hyperfréquences, bande passante large, réjection importante hors de la bande passante), il est connu d'avoir recours à des filtres à cavités couplées
par des discontinuités, communément appelés filtres en guide d'onde.
Les filtres en guide d'onde travaillent sur l'onde électromagnétique reçue avant que celle-ci soit transformée en signal électrique. La fonction de filtrage est assurée par la forme de la structure. La taille du filtre est proportionnelle à la longueur d'onde, la longueur des cavités étant égale à la
moitié de la longueur d'onde.
Une technique de fabrication de filtre en guide d'onde consiste à réaliser deux coquilles correspondant chacune à la moitié du filtre coupé selon un plan passant par son axe central puis à rassembler les deux coquilles. Pour travailler avec des ondes millimétriques, il est nécessaire d'avoir une précision importante, inférieure à 50 pm sur le filtre fini. La réalisation de filtre en deux coquilles avec une telle précision atteint un coût de production trop important pour pouvoir être intégré dans un produit grand public. Il existe d'autres techniques notamment avec des vis de réglage pour compenser les dérives des tolérances dont les coûts de fabrication sont
également importants.
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L'invention propose un filtre en guide d'onde de structure moins coûteuse. Le filtre de l'invention est composé d'une pluralité de rondelles maintenues dans un cylindre de base carrée, rectangulaire ou circulaire. Par cylindre, I'homme du métier doit comprendre, dans ce présent document la définition mathématique: volume généré, d'une part, par une droite qui se déplace parallèlement à une direction fixe en s'appuyant sur une courbe plane fixe, et, d'autre part, deux plans parallèles coupant les droites génératrices, la projection de la courbe plane sur un des plans selon la direction fixe correspondant à la base du cylindre. Les différentes pièces constituantes du filtre se trouvent très simplifiées ce qui permet de réduire
les coûts de production tout en ayant une bonne précision.
Ainsi, l'invention est un filtre en guide d'onde qui comporte un support comportant une cavité, la cavité étant un cylindre de base quelconque, et une pluralité de rondelles dont la forme extérieure correspond à la base du cylindre, chaque rondelle comportant au moins un trou. Le filtre ainsi réalisé présente comme autre avantage de nécessiter
aucun réglage lors du montage.
Pour améliorer l'étanchéité du filtre, on peut utiliser au moins une rondelle comportant un chambrage dont la profondeur correspond à la longueur d'une cavité du filtre. Une telle rondelle définit une cavité disposant d'un mur de séparation, I'autre mur de séparation étant réalisé par une autre rondelle. L'invention sera mieux comprise, et d'autres particularités et
avantages apparaîtront à la lecture de la description qui va suivre, la
description faisant référence aux dessins annexés parmi lesquels:
la figure 1 représente un premier mode de réalisation d'un filtre en guide d'onde selon l'invention, la figure 2 représente un deuxième mode de réalisation d'un filtre en guide d'onde selon l'invention, la figure 3 représente une rondelle en coupe partielle telle qu'utilisée dans le filtre de la figure 2 les figures 4a à 4d représentent différentes possibilités d'extrémités du support utilisées pour le filtre de la figure 2, les figures 5a à 5d représentent des variantes de rondelles pour cylindre de base carrée, et
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les figures 6a à 6d représentent des variantes de rondelles pour
cylindre de base carrée avec guide d'onde circulaire.
La figure 1 représente un premier mode de réalisation de filtre en guide d'onde en vue de coté et en vue de face selon la coupe A-A. Le filtre comporte un support 1 qui est traversé par une cavité. La cavité est un cylindre de base circulaire dans l'exemple de la figure 1. Une pluralité de rondelles 2 et 3 dont la forme extérieure correspond à la base du cylindre sont placées à l'intérieur du support 1. Les rondelles sont de deux types. Un premier type de rondelle 2 réalise les séparations entre les cavités du filtre, un trou est pratiqué pour effectuer la jonction entre les cavités. Un deuxième type de rondelle 3 définit la taille des cavités du filtre. Le deuxième type de rondelle 3 sert d'entretoise entre les rondelles du premier type 2. L'épaisseur de la rondelle du deuxième type 3 définit la longueur d'une cavité et la forme du trou de la dite rondelle définit le profil du guide d'onde. Les rondelles 2 et 3 sont soit réalisées en un matériau conducteur, soit réalisées en un
matériau non-conducteur recouvert d'une couche conductrice.
Préférentiellement, les rondelles 2 et 3 sont réalisées dans un métal ou un alliage métallique peu sensible aux variations de température Pour déterminer la taille des différentes rondelles 2 et 3, on effectue un calcul de filtre en guide d'onde de type classique et on reporte les différentes dimensions sur les différentes rondelles. Pour calculer les dimension du filtre, I'homme du métier peut se reporter au livre intitulé " Microwave filters, impedance-matching networks, and coupling structures " de George L. MATTHAEI, Leo YOUNG and E. M. T JONES, publié par
ARTECH HOUSE BOOKS en 1980.
L'étanchéité électrique du filtre se fait par contact entre les différentes rondelles, ce qui demande un bon état de surface, par exemple un écart moyen de rugosité Ra = 0,8 pm. Afin d'améliorer l'étanchéité
électrique, il est préférable que le support soit également conducteur.
La figure 2 représente une variante de la figure 1 dans laquelle le nombre de rondelles est divisé par deux. Pour cela, on utilise des rondelles 4 qui comportent un chambrage dont la profondeur correspond à la longueur d'une cavité du filtre. Le profil du chambrage correspond au profil du guide d'onde. Bien que légèrement plus complexe, les rondelles sont encore de forme simple ce qui permet d'avoir des coûts d'usinage relativement bas malgré la précision requise. La figure 3 représente une rondelle 4 en coupe partielle. Le fait d'utiliser moins de rondelles améliore le contact électrique
entre les éléments et permet une meilleure étanchéité électrique.
Afin d'assurer le maintien des rondelles 4 dans le support 1, il convient de munir le support 1 de moyens de blocage. Les figures 4a à 4d représentent différents moyens mis en oeuvre. Le premier moyen de blocage 5 représenté sur la figure 4a consiste en une collerette 5 qui sert de butée aux rondelles 4. La collerette 5 ne peut être utilisée que sur une seule extrémité du support 1. Un deuxième moyen peut consister en un bouchon 6 comme montré sur les figures 4b, 4c et 4d. Le bouchon peut être collé (fig. 4b et 4c) ou vissé (fig. 4d) sur le support 1 si l'on réalise un pas de vis 7 sur ledit support 1. Le bouchon 6 peut également être muni de moyen de fixation 9, par exemple des trous, qui permettent de fixer le filtre à un autre dispositif
tel qu'un autre circuit en guide d'onde ou un cornet d'antenne.
Les modes de réalisation précédemment décrits concernent un filtre en guide d'onde utilisant un cylindre de base circulaire. La base circulaire permet d'avoir un coût d'usinage très faible, les pièces étant
réalisées essentiellement par tournage.
Les cylindres de base circulaire ne permettent par de réaliser tous les types de filtre en guide d'onde. Par contre, d'autres structures de filtre à cylindre de maintien qui comporte des rondelles pour définir les cavités du filtre sont tout à fait envisageables. Le cylindre de maintien peut avoir une base carrée ou rectangulaire, la cavité du support étant alors usinée par brochage. Les figures 5a, 5b, 5c et 5d illustrent des rondelles de base carrée. Les figures 5a et 5b illustrent une rondelle de base carrée qui comporte un chambrage de section carrée avec un trou carré. Une telle rondelle est réalisée par exemple par emboutissage et poinçonnage. Les figures 5c et 5d illustrent des rondelles de filtre polarisé dont les caractéristiques de transfert varient en fonction de la polarisation des ondes traversant ledit filtre. La rondelle de la figure 5c comporte un trou rectangulaire réalisé par poinçonnage afin de privilégier une polarité particulière en transmission. La rondelle de la figure 5d comporte un trou sur la quasi-totalité du de la section du guide d'onde à l'exception de deux languettes effectuant un filtrage sur une polarité particulière, le trou étant
également réalisé par poinçonnage.
Bien que plus complexes à réaliser que les filtres utilisant des cylindres de base circulaire, les filtres à cylindre de base carrée agissant sur
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la polarité de l'onde sont beaucoup moins coûteux que les filtres réalisés selon l'état de la technique. Bien évidemment, I'homme du métier peut adapter la forme des trous pratiqués dans les rondelles aux types de filtrage souhaités. Pour obtenir des formes de trou différentes, I'homme du métier se reportera à la littérature qui concerne le calcul des filtres en guide d'onde. Si l'homme du métier préfère conserver un guide d'onde circulaire tout en réalisant un filtrage variant en fonction de la polarité de l'onde, plusieurs possibilités d'adaptation sont envisageables. Une première possibilité consiste à réaliser une rainure dans un cylindre de base circulaire et une rainure sur la périphérie de chaque rondelle. Lors du montage, on ajoute une clavette pour assurer le maintien en position angulaire des
rondelles dans le cylindre.
Une autre solution consiste à utiliser un cylindre de base carrée avec des rondelles de base carrée dont le chambrage est circulaire, le chambrage étant alors réalisé par fraisage et les trous par poinçonnage. Les figures 6a, 6b, 6c et 6d illustrent des rondelles de base carrée à guide d'onde circulaire, lesdites rondelles réalisant des fonctions similaires aux
rondelles des figures 5a, 5b, 5c et 5d.

Claims (8)

REVENDICATIONS
1. Filtre en guide d'onde qui comporte: - un support (1) qui comporte une cavité, la cavité étant un cylindre de base quelconque, - une pluralité de rondelles (2, 3, 4) dont la forme extérieure correspond à la base du cylindre, chaque rondelle comportant
au moins un trou.
2. Filtre selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'au moins une rondelle comporte un chambrage dont la profondeur correspond à
la largeur d'une cavité du filtre.
3. Filtre selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé
en ce que la base du cylindre est un cercle.
4. Filtre selon la revendication 3, caractérisé en ce que le support (1) comporte, à au moins une extrémité, un pas de vis (7) pour
recevoir un capot de fixation (6).
5. Filtre selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé
en ce que la base du cylindre est un rectangle.
6. Filtre selon la revendication 5, caractérisé en ce que la
base du cylindre est un carré.
7. Filtre selon l'une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que le support (1) est réalisé en un matériau conducteur.
8. Filtre selon l'une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que les rondelles (2, 3, 4) sont réalisées dans un métal ou
un alliage métallique.
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Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8836601B2 (en) 2013-02-04 2014-09-16 Ubiquiti Networks, Inc. Dual receiver/transmitter radio devices with choke
US9634373B2 (en) 2009-06-04 2017-04-25 Ubiquiti Networks, Inc. Antenna isolation shrouds and reflectors
US9496620B2 (en) 2013-02-04 2016-11-15 Ubiquiti Networks, Inc. Radio system for long-range high-speed wireless communication
CN102637930A (zh) * 2012-04-17 2012-08-15 南京航空航天大学 插片式矩形波导带阻滤波器
US9543635B2 (en) 2013-02-04 2017-01-10 Ubiquiti Networks, Inc. Operation of radio devices for long-range high-speed wireless communication
US20160218406A1 (en) * 2013-02-04 2016-07-28 John R. Sanford Coaxial rf dual-polarized waveguide filter and method
ES2767051T3 (es) 2013-10-11 2020-06-16 Ubiquiti Inc Optimización de sistema de radio inalámbrica mediante análisis de espectro persistente
CN104981941B (zh) 2014-04-01 2018-02-02 优倍快网络公司 天线组件
CN106233797B (zh) 2014-06-30 2019-12-13 优倍快网络公司 无线电设备对准工具及方法
AU2015385189A1 (en) * 2015-03-01 2017-08-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Waveguide E-plane filter
DE102015005523B4 (de) * 2015-04-30 2018-03-29 Kathrein-Werke Kg Hochfrequenzfilter mit dielektrischen Substraten zur Übertragung von TM-Moden in transversaler Richtung
DE102015005613B4 (de) * 2015-04-30 2017-04-06 Kathrein-Werke Kg Multiplexfilter mit dielektrischen Substraten zur Übertragung von TM-Moden in transversaler Richtung
WO2017044924A1 (fr) 2015-09-11 2017-03-16 Ubiquiti Networks, Inc. Appareils compacts de point d'accès et de sonorisation d'annonce

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB731498A (en) * 1953-07-22 1955-06-08 Standard Telephones Cables Ltd Band pass filter for decimetric and centimetric waves
DE3512936A1 (de) * 1985-04-11 1986-10-16 Richard Hirschmann Radiotechnisches Werk, 7300 Esslingen Hohlleiterfilter
US4724408A (en) * 1985-08-27 1988-02-09 Alps Electric Co., Ltd. Waveguide filter

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3137828A (en) * 1961-08-01 1964-06-16 Scope Inc Wave guide filter having resonant cavities made of joined parts
US4701728A (en) * 1985-09-06 1987-10-20 Alps Electric Co., Ltd. Waveguide filter
DE3617203A1 (de) * 1986-05-22 1987-11-26 Kathrein Werke Kg Hohlleiterfilter
JPH0714123B2 (ja) * 1987-01-30 1995-02-15 株式会社日立製作所 導波管フイルタ
JPH0631878A (ja) * 1992-07-14 1994-02-08 Sun A Chem Ind Co Ltd 水溶性薬剤の包装体
CA2187829C (fr) * 1996-10-15 1998-10-06 Steven Barton Lundquist Filtre hyperfrequence a correction des effets dus a la temperature

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB731498A (en) * 1953-07-22 1955-06-08 Standard Telephones Cables Ltd Band pass filter for decimetric and centimetric waves
DE3512936A1 (de) * 1985-04-11 1986-10-16 Richard Hirschmann Radiotechnisches Werk, 7300 Esslingen Hohlleiterfilter
US4724408A (en) * 1985-08-27 1988-02-09 Alps Electric Co., Ltd. Waveguide filter

Also Published As

Publication number Publication date
US6657519B2 (en) 2003-12-02
CN1349275A (zh) 2002-05-15
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US20020044032A1 (en) 2002-04-18
JP2002164709A (ja) 2002-06-07
CN1225816C (zh) 2005-11-02

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