JP5760321B2 - Elastic wave filter - Google Patents

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Description

本発明は、弾性波フィルタ例えば(SAW:Surface Acoustic Wave)フィルタに関する。   The present invention relates to an acoustic wave filter, for example, a (SAW: Surface Acoustic Wave) filter.

SAWデバイスは、弾性表面波を利用したものであり、圧電基板上にIDT(インターディジタルトランスデューサ)と呼ばれる電極を入力側電極及び出力側電極として弾性波の伝搬方向に沿って配置し、これらの2つの電極間にて電気信号と弾性波との間の電気−機械相互変換を行って周波数選択(帯域フィルタ)特性を持たせたものである。SAWデバイスの一つであるSAWフィルタは、高機能化、小型化が進められている各種通信機器例えば携帯電話等のパンドパスフィルタとして使用されており、近年のワイヤレスデータ通信の高速化、大容量化に伴い、挿入損失が小さく、周波数選択性に優れ(急峻な減衰特性を持ち)、更には通過周波数帯域が広く、通過周波数帯域において減衰特性の平坦性が高いことが求められている。   The SAW device uses surface acoustic waves, and an electrode called IDT (interdigital transducer) is disposed on a piezoelectric substrate as an input side electrode and an output side electrode along the propagation direction of the elastic wave. An electrical-mechanical mutual conversion between an electric signal and an elastic wave is performed between two electrodes to give a frequency selection (band filter) characteristic. A SAW filter, which is one of SAW devices, is used as a panda-pass filter for various communication devices such as mobile phones that have been improved in function and size. Accordingly, it is required that the insertion loss is small, the frequency selectivity is excellent (has a steep attenuation characteristic), the pass frequency band is wide, and the flatness of the attenuation characteristic is high in the pass frequency band.

上記のように通過周波数帯域を広帯域化する手法としては、例えば以下のフィルタを用いる方法が知られている。このフィルタは、図9に示すように、一方側(手前側)のバスバー101から他方側(奥側)のバスバー101に向かって電極指102の幅寸法及び間隔寸法が広がるように配置されたテーパー型IDT電極103を入力側IDT電極104及び出力側IDT電極105として弾性波の伝搬方向に沿って配置し、これらの電極104、105の間に角型の金属膜(シールド電極106)を配置した構成となっている。また、挿入損失を小さく抑えるために、つまりIDT電極104、105を一方向性電極(SPUDT:Single Phase Uni−Directional Transducer)例えばDART(Distributed Acoustic Reflection Transducer)として構成するために、電極指102に沿って反射電極107が複数箇所に設けられている。   As a technique for widening the pass frequency band as described above, for example, a method using the following filter is known. As shown in FIG. 9, this filter has a taper arranged so that the width dimension and the distance dimension of the electrode fingers 102 are widened from the bus bar 101 on one side (front side) toward the bus bar 101 on the other side (back side). The type IDT electrode 103 is arranged as the input side IDT electrode 104 and the output side IDT electrode 105 along the propagation direction of the elastic wave, and a square metal film (shield electrode 106) is arranged between the electrodes 104 and 105. It has a configuration. In order to reduce insertion loss, that is, to configure the IDT electrodes 104 and 105 as unidirectional electrodes (SPUD: Single Phase Unidirectional Transducer), for example, DART (Distributed Acoustic Reflection Transducer) along the electrode finger 102. Reflective electrodes 107 are provided at a plurality of locations.

図9中λは、伝搬する弾性波の波長に対応するように電極指102及び反射電極107の幅寸法及び間隔寸法によって所定の間隔で繰り返される周期単位(波長)であり、弾性波の伝搬方向に沿って一定の周期となるように、また一方側のバスバー101から他方側のバスバー101に向かって波長の短いトラック(伝搬路)の弾性波から波長の長いトラックの弾性波まで伝搬するように、つまり通過周波数帯域が広くなるように構成されている。この例では、電極指102の幅寸法、各電極指102、102間の離間寸法及び電極指102、反射電極107間の離間寸法は各々λ/8に設定され、反射電極107の幅寸法は3λ/8に設定されている。従って、入力側IDT電極104においては、入力側IDT電極104から出力側IDT電極105に向かう方向を順方向、出力側IDT電極105から入力側IDT電極104に向かう方向を逆方向とし、出力側IDT電極105においては、出力側IDT電極105から入力側IDT電極104に向かう方向を順方向、入力側IDT電極104から出力側IDT電極105に向かう方向を逆方向とすると、順方向に伝搬する弾性波は、例えば各々の反射電極107の中心位置において同位相となって互いに強め合い、逆方向に伝搬する弾性波は、例えば反射電極107の中心位置において順方向に伝搬する弾性波と逆位相となって相殺されることとなる。そのため、このフィルタは、見かけ上弾性波が順方向に向かって伝搬するように構成されていることになる。尚、図9中108は、例えば水晶などの圧電基板であり、109はIDT電極104、105を通過して圧電基板108の端部領域に伝搬する不要な弾性波を吸収するための吸音材である。   In FIG. 9, λ is a period unit (wavelength) that is repeated at a predetermined interval depending on the width dimension and interval dimension of the electrode finger 102 and the reflective electrode 107 so as to correspond to the wavelength of the propagating elastic wave, and the propagation direction of the elastic wave So as to propagate from an elastic wave of a short wavelength track (propagation path) to an elastic wave of a long wavelength track from the bus bar 101 on one side to the bus bar 101 on the other side. In other words, the pass frequency band is widened. In this example, the width dimension of the electrode finger 102, the separation dimension between the electrode fingers 102 and 102, and the separation dimension between the electrode finger 102 and the reflection electrode 107 are each set to λ / 8, and the width dimension of the reflection electrode 107 is 3λ. / 8 is set. Therefore, in the input-side IDT electrode 104, the direction from the input-side IDT electrode 104 to the output-side IDT electrode 105 is the forward direction, and the direction from the output-side IDT electrode 105 to the input-side IDT electrode 104 is the reverse direction. In the electrode 105, if the direction from the output IDT electrode 105 toward the input IDT electrode 104 is the forward direction, and the direction from the input IDT electrode 104 toward the output IDT electrode 105 is the reverse direction, the elastic wave propagating in the forward direction. For example, the elastic wave propagating in the opposite direction becomes the same phase at the center position of each reflective electrode 107, and the elastic wave propagating in the reverse direction has an opposite phase to the elastic wave propagating in the forward direction at the central position of the reflective electrode 107, for example. Will be offset. Therefore, this filter is configured so that an elastic wave apparently propagates in the forward direction. In FIG. 9, reference numeral 108 denotes a piezoelectric substrate such as quartz, and 109 denotes a sound absorbing material for absorbing unnecessary elastic waves that pass through the IDT electrodes 104 and 105 and propagate to the end region of the piezoelectric substrate 108. is there.

このフィルタにおいて、既述のように選択性を高めるためには、例えば上記の電極指102の対数(本数)を増やす手法が採られる。
また、通過周波数帯域において減衰特性の平坦性を高めるためには、例えば上記の反射電極107の各々にて反射する弾性波のエネルギーを調整するために、反射電極107の重み付けを間引く方法が知られている。具体的には、図10(a)に示すように配置された反射電極107において、同図(b)に示すように、長さ方向に沿って幅寸法がλ/8の隙間領域110が反射電極107の中央部に形成されるように反射電極107の重み付けを間引いている。そして、図11に示すように、この重み付けを間引いた(弾性波が順方向に反射しない)反射電極107を所定の位置に配置して、当該反射電極107における弾性波の反射を抑えることにより、減衰特性の平坦性が得られるようにしている。尚、この図10では電極指102や反射電極107を模式的に描画している。
In this filter, in order to increase the selectivity as described above, for example, a method of increasing the number of pairs (number) of the electrode fingers 102 is employed.
In order to improve the flatness of the attenuation characteristic in the pass frequency band, for example, a method of thinning the weight of the reflective electrode 107 is known in order to adjust the energy of the elastic wave reflected by each of the reflective electrodes 107. ing. Specifically, in the reflective electrode 107 arranged as shown in FIG. 10A, as shown in FIG. 10B, the gap region 110 having a width dimension of λ / 8 is reflected along the length direction. The weight of the reflective electrode 107 is thinned out so as to be formed at the center of the electrode 107. Then, as shown in FIG. 11, by arranging the reflection electrode 107 thinned out (the elastic wave is not reflected in the forward direction) at a predetermined position and suppressing reflection of the elastic wave at the reflection electrode 107, The flatness of the attenuation characteristic is obtained. In FIG. 10, the electrode finger 102 and the reflective electrode 107 are schematically drawn.

ところで、上記のフィルタでは、電極指102がテーパー状に形成されていることから、図9及び図11に示すように、例えば弾性波が入力側IDT電極104から放出される時に回折が起こるので、後述の図5に従来例として点線で示すように、通過周波数帯域における低域側及び高域側の減衰量が特に大きくなり、いわば肩ダレが起こってしまう。また、既述のようにフィルタの選択性を高めるために電極指102の対数を増やした場合には、上記の回折による通過帯域の劣化が更に大きくなってしまう。そのため、このフィルタにおいて減衰特性の平坦性を高めるためには、例えば通過周波数帯域の中央側の減衰特性を変化させずに低域側及び高域側の減衰量だけを小さくする必要がある。更に、例えば通過周波数帯域において、低域側及び高域側以外にも所定の周波数で減衰量が大きくなる場合もあるので、この場合には同様に他の周波数の減衰特性を変化させずに、減衰特性の劣化する周波数だけを調整する必要がある。しかし、上記の間引き方法では、通過周波数帯域の低域側から高域側に亘って任意の周波数における減衰量を独立して調整することが困難であり、そのため良好な平坦性が得られない。
特許文献1には、テーパー型の電極について記載されているが、上記の課題については何ら示唆されていない。
By the way, in the above filter, since the electrode finger 102 is formed in a taper shape, as shown in FIGS. 9 and 11, for example, diffraction occurs when an elastic wave is emitted from the input-side IDT electrode 104. As will be described later with reference to FIG. 5 as a conventional example, the amount of attenuation on the low-frequency side and high-frequency side in the pass frequency band is particularly large, and so-called shoulder sag occurs. Further, as described above, when the logarithm of the electrode finger 102 is increased in order to improve the selectivity of the filter, the deterioration of the passband due to the diffraction is further increased. Therefore, in order to improve the flatness of the attenuation characteristic in this filter, for example, it is necessary to reduce only the attenuation amount on the low frequency side and the high frequency side without changing the attenuation characteristic on the center side of the pass frequency band. Furthermore, for example, in the pass frequency band, the attenuation amount may increase at a predetermined frequency in addition to the low frequency side and the high frequency side. In this case, without changing the attenuation characteristics of other frequencies in the same manner, It is necessary to adjust only the frequency at which the attenuation characteristic deteriorates. However, in the above thinning-out method, it is difficult to independently adjust the attenuation amount at an arbitrary frequency from the low frequency side to the high frequency side of the pass frequency band, and thus good flatness cannot be obtained.
Patent Document 1 describes a tapered electrode, but does not suggest any of the above problems.

特開昭63−35005JP-A-63-35005

本発明はかかる事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、入力側IDT電極及び出力側IDT電極をテーパー型に構成した弾性波フィルタにおいて、通過周波数帯域において平坦性の高い減衰特性を得ることのできる弾性波フィルタを提供することにある。   The present invention has been made in view of such circumstances, and an object of the present invention is to obtain an attenuation characteristic having high flatness in a pass frequency band in an elastic wave filter in which an input-side IDT electrode and an output-side IDT electrode are tapered. It is an object of the present invention to provide an elastic wave filter that can be used.

本発明の弾性波フィルタは、
弾性波の伝搬方向に互いに間隔をおいて設けられた入力側IDT電極及び出力側IDT電極を備え、
これら入力側IDT電極及び出力側IDT電極は、互いに平行となるように形成された一対のバスバーと、これらのバスバーの各々から互いに交互に櫛歯状に伸び出すと共にその幅寸法及び離間寸法が前記バスバーの一方側から他方側に向かうにつれて広がるように形成された複数の電極指と、を備えたテーパー型IDT電極からなる弾性波フィルタにおいて、
前記入力側IDT電極及び出力側IDT電極の少なくとも一方は、前記電極指の長さ方向に沿って伸びるように配置された1つ以上の反射電極を備え、
前記入力側IDT電極においては、当該入力側IDT電極から前記出力側IDT電極に向かう方向を順方向、前記出力側IDT電極から前記入力側IDT電極に向かう方向を逆方向とし、前記出力側IDT電極においては、当該出力側IDT電極から前記入力側IDT電極に向かう方向を順方向、前記入力側IDT電極から前記出力側IDT電極に向かう方向を逆方向とすると、
前記反射電極の少なくとも1つは、当該反射電極の長さ方向において一端から他端側に向かって形成されると共に前記順方向に弾性波が反射するように重み付けられた一方の第1の領域と、当該反射電極の長さ方向において他端から一端側に向かって形成されると共に前記順方向に弾性波が反射するように重み付けられた他方の第1の領域と、前記一方の第1の領域と前記他方の第1の領域とにより挟まれる領域に形成されると共に前記順方向に弾性波が反射しないように重み付けが間引かれた第2の領域と、を備え、
前記反射電極と、この反射電極に隣接すると共に前記一対のバスバーの各々から互いに交互に伸び出す一対の電極指と、からなる組の前記弾性波の伝搬方向における寸法の周期単位をλとすると、
前記反射電極は、弾性波の伝搬方向における幅寸法が3λ/8であり、
前記第1の領域は、弾性波の伝搬方向における幅寸法が3λ/8の金属膜により構成され、
前記第2の領域は、反射電極の幅方向の中央部に前記一方の第1の領域から他方の第1の領域に亘って伸びるスリットを形成することにより、幅寸法がλ/8の金属膜の形成された2つの領域が、幅寸法がλ/8の隙間領域を介して弾性波の伝搬方向に各々配置されて構成されていることを特徴とする。
他の発明の弾性波フィルタは、
弾性波の伝搬方向に互いに間隔をおいて設けられた入力側IDT電極及び出力側IDT電極を備え、
これら入力側IDT電極及び出力側IDT電極は、互いに平行となるように形成された一対のバスバーと、これらのバスバーの各々から互いに交互に櫛歯状に伸び出すと共にその幅寸法及び離間寸法が前記バスバーの一方側から他方側に向かうにつれて広がるように形成された複数の電極指と、を備えたテーパー型IDT電極からなる弾性波フィルタにおいて、
前記入力側IDT電極及び出力側IDT電極の少なくとも一方は、前記電極指の長さ方向に沿って伸びるように配置された1つ以上の反射電極を備え、
前記入力側IDT電極においては、当該入力側IDT電極から前記出力側IDT電極に向かう方向を順方向、前記出力側IDT電極から前記入力側IDT電極に向かう方向を逆方向とし、前記出力側IDT電極においては、当該出力側IDT電極から前記入力側IDT電極に向かう方向を順方向、前記入力側IDT電極から前記出力側IDT電極に向かう方向を逆方向とすると、
前記反射電極の少なくとも1つは、通過領域の低域側及び高域側の各々において順方向に伝搬する弾性波のエネルギーを、これらの間の帯域において順方向に伝搬する弾性波のエネルギーよりも大きくするために、当該反射電極の長さ方向の一端部及び他端部の夫々に前記順方向に弾性波が反射するように重み付けられた一方の第1の領域及び他方の第1の領域と、前記一方の第1の領域と前記他方の第1の領域とにより挟まれる領域に一方の第1の領域から他方の第1の領域に亘って設けられ、前記順方向に弾性波が反射しないように重み付けが間引かれた第2の領域と、を備え
前記反射電極と、この反射電極に隣接すると共に前記一対のバスバーの各々から互いに交互に伸び出す一対の電極指と、からなる組の前記弾性波の伝搬方向における寸法の周期単位をλとすると、
前記反射電極は、弾性波の伝搬方向における幅寸法が3λ/8であり、
前記第1の領域は、弾性波の伝搬方向における幅寸法が3λ/8の金属膜により構成され、
前記第2の領域は、反射電極の幅方向の中央部に前記反射電極の一端部から他端部に亘って伸びるスリットを形成することにより、幅寸法がλ/8の金属膜の形成された2つの領域が、幅寸法がλ/8の隙間領域を介して弾性波の伝搬方向に各々配置されて構成されていることを特徴とする。
The elastic wave filter of the present invention is
An input-side IDT electrode and an output-side IDT electrode that are spaced apart from each other in the propagation direction of the elastic wave;
The input-side IDT electrode and the output-side IDT electrode have a pair of bus bars formed so as to be parallel to each other, and extend from each of the bus bars alternately in a comb-tooth shape, and have a width dimension and a separation dimension that are the same as those described above. In an elastic wave filter comprising a tapered IDT electrode provided with a plurality of electrode fingers formed so as to spread from one side of the bus bar to the other side,
At least one of the input side IDT electrode and the output side IDT electrode includes one or more reflective electrodes arranged to extend along the length direction of the electrode fingers,
In the input-side IDT electrode, a direction from the input-side IDT electrode toward the output-side IDT electrode is a forward direction, a direction from the output-side IDT electrode to the input-side IDT electrode is a reverse direction, and the output-side IDT electrode In this case, the direction from the output IDT electrode to the input IDT electrode is the forward direction, and the direction from the input IDT electrode to the output IDT electrode is the reverse direction.
At least one of the reflective electrodes is formed from one end to the other end side in the length direction of the reflective electrode, and one first region weighted so that an elastic wave is reflected in the forward direction. The other first region formed from the other end to the one end side in the length direction of the reflective electrode and weighted so as to reflect the elastic wave in the forward direction, and the one first region And a second region formed in a region sandwiched between the first region and the other first region and weighted so as not to reflect an elastic wave in the forward direction .
When the period unit of the dimension in the propagation direction of the elastic wave of the set consisting of the reflective electrode and a pair of electrode fingers adjacent to the reflective electrode and alternately extending from each of the pair of bus bars is λ,
The reflective electrode has a width dimension of 3λ / 8 in the propagation direction of the elastic wave,
The first region is composed of a metal film having a width dimension of 3λ / 8 in the propagation direction of the elastic wave ,
The second region is a metal film having a width dimension of λ / 8 by forming a slit extending from the one first region to the other first region at the center in the width direction of the reflective electrode. two areas formed of, characterized in that it is constituted are respectively arranged in the propagation direction of the acoustic wave width dimension through the gap region of the lambda / 8.
The elastic wave filter of another invention is
An input-side IDT electrode and an output-side IDT electrode that are spaced apart from each other in the propagation direction of the elastic wave;
The input-side IDT electrode and the output-side IDT electrode have a pair of bus bars formed so as to be parallel to each other, and extend from each of the bus bars alternately in a comb-tooth shape, and have a width dimension and a separation dimension that are the same as those described above. In an elastic wave filter comprising a tapered IDT electrode provided with a plurality of electrode fingers formed so as to spread from one side of the bus bar to the other side,
At least one of the input side IDT electrode and the output side IDT electrode includes one or more reflective electrodes arranged to extend along the length direction of the electrode fingers,
In the input-side IDT electrode, a direction from the input-side IDT electrode toward the output-side IDT electrode is a forward direction, a direction from the output-side IDT electrode to the input-side IDT electrode is a reverse direction, and the output-side IDT electrode In this case, the direction from the output IDT electrode to the input IDT electrode is the forward direction, and the direction from the input IDT electrode to the output IDT electrode is the reverse direction.
At least one of the reflective electrodes has an energy of an elastic wave propagating in the forward direction on each of the low-frequency side and the high-frequency side of the passing region, and an energy of an elastic wave propagating in the forward direction in a band between them. In order to increase the size, one first region and the other first region are weighted so that elastic waves are reflected in the forward direction at one end and the other end in the length direction of the reflective electrode, respectively. , Provided in a region sandwiched between the one first region and the other first region from one first region to the other first region, and does not reflect elastic waves in the forward direction and a second region weighted decimated as,
When the period unit of the dimension in the propagation direction of the elastic wave of the set consisting of the reflective electrode and a pair of electrode fingers adjacent to the reflective electrode and alternately extending from each of the pair of bus bars is λ,
The reflective electrode has a width dimension of 3λ / 8 in the propagation direction of the elastic wave,
The first region is composed of a metal film having a width dimension of 3λ / 8 in the propagation direction of the elastic wave ,
The second region is formed with a metal film having a width dimension of λ / 8 by forming a slit extending from one end portion of the reflective electrode to the other end portion at a central portion in the width direction of the reflective electrode . two regions, characterized in that it is constituted are respectively arranged in the propagation direction of the acoustic wave width dimension through the gap region of the lambda / 8.

また、本発明の弾性波フィルタは、弾性波の伝搬方向に互いに間隔をおいて設けられた入力側IDT電極及び出力側IDT電極を備え、
これら入力側IDT電極及び出力側IDT電極は、互いに平行となるように形成された一対のバスバーと、これらのバスバーの各々から対向するバスバー側に向かって各々櫛歯状に伸び出すと共にその幅寸法及び離間寸法が前記バスバーの一方側から他方側に向かうにつれて広がるように形成された複数の電極指と、を備えたテーパー型IDT電極からなる弾性波フィルタにおいて、
前記入力側IDT電極及び出力側IDT電極の少なくとも一方は、4本の電極指の幅寸法及びこれら電極指間の離間寸法によって、伝搬する弾性波の波長に対応する周期単位となるように構成され、
前記入力側IDT電極においては、当該入力側IDT電極から前記出力側IDT電極に向かう方向を順方向、前記出力側IDT電極から前記入力側IDT電極に向かう方向を逆方向とし、前記出力側IDT電極においては、当該出力側IDT電極から前記入力側IDT電極に向かう方向を順方向、前記入力側IDT電極から前記出力側IDT電極に向かう方向を逆方向とすると、
前記周期単位を構成する4本の電極指からなる組の少なくとも1つは、主電極指とこの主電極指よりも幅寸法の太い補助電極指とが一対のバスバーの各々から互いに隣接して交互に伸び出すように少なくとも1本ずつ設けられ、前記順方向に弾性波が反射する第1の領域と、この第1の領域における前記主電極指及び前記補助電極指の夫々に接続されると共に各々の幅寸法が等しくなるように形成された電極指が配置され、前記順方向に弾性波が反射しないように構成された第2の領域と、がその長さ方向に配置され
前記入力側IDT電極及び前記出力側IDT電極の夫々は、前記一対のバスバー間に亘って互いに周期単位の異なる弾性波が伝搬するように構成されていることを特徴とする。
前記主電極指及び前記補助電極指は、前記第1の領域から前記第2の領域に向かうにつれて各々の幅寸法が等しくなるように構成されていることが好ましい。
The elastic wave filter of the present invention includes an input-side IDT electrode and an output-side IDT electrode that are spaced apart from each other in the propagation direction of the elastic wave,
The input-side IDT electrode and the output-side IDT electrode have a pair of bus bars formed so as to be parallel to each other, and extend in a comb shape from each of the bus bars toward the opposite bus bar, and the width dimension thereof. And an elastic wave filter comprising a taper type IDT electrode provided with a plurality of electrode fingers formed so that a spacing dimension increases from one side of the bus bar to the other side,
At least one of the input-side IDT electrode and the output-side IDT electrode is configured to be a periodic unit corresponding to the wavelength of the propagating elastic wave according to the width dimension of the four electrode fingers and the separation dimension between the electrode fingers. ,
In the input-side IDT electrode, a direction from the input-side IDT electrode toward the output-side IDT electrode is a forward direction, a direction from the output-side IDT electrode to the input-side IDT electrode is a reverse direction, and the output-side IDT electrode In this case, the direction from the output IDT electrode to the input IDT electrode is the forward direction, and the direction from the input IDT electrode to the output IDT electrode is the reverse direction.
At least one of the sets of four electrode fingers constituting the periodic unit has a main electrode finger and an auxiliary electrode finger having a width larger than that of the main electrode finger alternately adjacent to each other from each of the pair of bus bars. Are connected to the first region where the elastic wave is reflected in the forward direction, and to each of the main electrode finger and the auxiliary electrode finger in the first region, respectively. Electrode fingers formed so as to have the same width dimension are arranged, and the second region configured so as not to reflect elastic waves in the forward direction is arranged in the length direction thereof ,
Each of the input-side IDT electrode and the output-side IDT electrode is configured so that elastic waves having different period units are propagated between the pair of bus bars .
It is preferable that the main electrode fingers and the auxiliary electrode fingers are configured such that their width dimensions become equal from the first region toward the second region.

本発明は、複数の電極指及び1つ以上の反射電極の幅寸法及び間隔寸法がバスバーの一方側から他方側に向かうにつれて広がるように形成されたテーパー型IDT電極を入力側型IDT電極及び出力側IDT電極のいずれかあるいは両方として用いると共に、前記反射電極の少なくとも1つについて、入力側IDT電極においては、入力側IDT電極から出力側IDT電極に向かう方向を順方向、出力側IDT電極から入力側IDT電極に向かう方向を逆方向とし、出力側IDT電極においては、出力側IDT電極から入力側IDT電極に向かう方向を順方向、入力側IDT電極から出力側IDT電極に向かう方向を逆方向とすると、弾性波が順方向に反射するように重み付けられた第1の領域と、前記順方向に弾性波が反射しないように重み付けが間引かれた第2の領域と、を当該反射電極の長さ方向に配置している。あるいは、4本の電極指の組により弾性波の周期単位を構成する場合には、当該組の少なくとも1つについて、主電極指とこの主電極指よりも幅寸法の太い補助電極指とが一対のバスバーの各々から互いに隣接して交互に伸び出すように少なくとも1本ずつ設けられた第1の領域と、この第1の領域における前記主電極指及び前記補助電極指の夫々に接続されると共に各々の幅寸法が等しくなるように形成された電極指が配置された第2の領域と、をその長さ方向に配置している。そのため、前記テーパー型IDT電極を伝搬する弾性波の低波長側から高波長側に亘って前記順方向に伝搬する弾性波のエネルギーの分布を調整することができるので、通過周波数帯域において平坦性の高い減衰特性を得ることができる。従って、例えば反射電極の両端部に上記の第1の領域を配置した場合には、テーパー型のIDT電極であっても、回折による減衰特性の劣化を抑えて通過周波数帯域において平坦性の高い減衰特性を得ることができる。   The present invention relates to an input-side IDT electrode and an output-side IDT electrode that are formed so that the width dimension and interval dimension of a plurality of electrode fingers and one or more reflective electrodes increase from one side of the bus bar to the other side. The input side IDT electrode is used as either or both of the side IDT electrodes, and in the input side IDT electrode, the direction from the input side IDT electrode to the output side IDT electrode is the forward direction, and the input side is input from the output side IDT electrode. The direction toward the side IDT electrode is the reverse direction. In the output side IDT electrode, the direction from the output side IDT electrode to the input side IDT electrode is the forward direction, and the direction from the input side IDT electrode to the output side IDT electrode is the reverse direction. Then, the first region weighted so that the elastic wave is reflected in the forward direction is overlapped with the elastic wave so that the elastic wave is not reflected in the forward direction. A second region with the decimated, the are arranged in the length direction of the reflective electrode. Alternatively, when the elastic wave period unit is constituted by a set of four electrode fingers, a pair of a main electrode finger and an auxiliary electrode finger having a larger width than the main electrode finger is paired with respect to at least one of the set. A first region provided at least one so as to alternately extend adjacent to each other from each of the bus bars, and connected to each of the main electrode finger and the auxiliary electrode finger in the first region A second region in which electrode fingers formed so as to have the same width dimension are arranged in the length direction. Therefore, the distribution of the energy of the elastic wave propagating in the forward direction from the low wavelength side to the high wavelength side of the elastic wave propagating through the tapered IDT electrode can be adjusted. High attenuation characteristics can be obtained. Therefore, for example, when the first regions are arranged at both ends of the reflective electrode, even in the case of a tapered IDT electrode, attenuation of attenuation characteristics due to diffraction is suppressed and attenuation with high flatness in the pass frequency band is achieved. Characteristics can be obtained.

本発明の実施の形態に係る弾性波フィルタの一例を示す平面図である。It is a top view which shows an example of the elastic wave filter which concerns on embodiment of this invention. 上述の弾性波フィルタの一部を拡大した平面図である。It is the top view which expanded a part of above-mentioned elastic wave filter. 上述の弾性波フィルタにおいて弾性波の伝搬する様子を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows a mode that an elastic wave propagates in the above-mentioned elastic wave filter. 上述の弾性波フィルタにおいて弾性波の伝搬する様子を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows a mode that an elastic wave propagates in the above-mentioned elastic wave filter. 上述の弾性波フィルタについて得られた特性を示す特性図である。It is a characteristic view which shows the characteristic acquired about the above-mentioned elastic wave filter. 上述の弾性波フィルタの他の例を示す平面図である。It is a top view which shows the other example of the above-mentioned elastic wave filter. 上述の弾性波フィルタの他の例を示す平面図である。It is a top view which shows the other example of the above-mentioned elastic wave filter. 上述の弾性波フィルタの他の例を示す平面図である。It is a top view which shows the other example of the above-mentioned elastic wave filter. 従来の弾性波フィルタを示す平面図である。It is a top view which shows the conventional elastic wave filter. 従来の弾性波フィルタを示す平面図である。It is a top view which shows the conventional elastic wave filter. 従来の弾性波フィルタを示す平面図である。It is a top view which shows the conventional elastic wave filter. 上述の弾性波フィルタの他の例を説明するための模式図である。It is a schematic diagram for demonstrating the other example of the above-mentioned elastic wave filter. 上述の弾性波フィルタの他の例を示す平面図である。It is a top view which shows the other example of the above-mentioned elastic wave filter. 上述の弾性波フィルタの他の例を示す平面図である。It is a top view which shows the other example of the above-mentioned elastic wave filter.

本発明の実施の形態の弾性波フィルタについて、図1、図2を参照して説明する。本発明の弾性波フィルタは、既述の入力側IDT電極104及び出力側IDT電極105と夫々ほぼ同じ構成である入力側IDT電極12及び出力側IDT電極13を備えており、例えば水晶などの圧電基板11上に形成されている。これらのIDT電極12、13は、弾性波の伝搬方向に沿って間隔をおいて設けられており、IDT電極12、13間には、角型のシールド電極16が配置されている。このフィルタは、例えば圧電基板11上に全面に亘って金属膜例えばアルミニウムを成膜し、次いでこの金属膜上に積層したマスク層を介して上記の電極12、13、16以外の領域をエッチングするフォトリソグラフィーにより形成される。尚、図1中25、25は、IDT電極12、13を介して圧電基板11の端部領域に伝搬する不要な弾性波を吸収するための吸音材(ダンパー)である。   An elastic wave filter according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. The acoustic wave filter of the present invention includes an input-side IDT electrode 12 and an output-side IDT electrode 13 that have substantially the same configurations as the input-side IDT electrode 104 and the output-side IDT electrode 105 described above. It is formed on the substrate 11. These IDT electrodes 12 and 13 are provided at intervals along the elastic wave propagation direction, and a square shield electrode 16 is disposed between the IDT electrodes 12 and 13. In this filter, for example, a metal film such as aluminum is formed on the entire surface of the piezoelectric substrate 11, and then a region other than the electrodes 12, 13, and 16 is etched through a mask layer laminated on the metal film. It is formed by photolithography. In FIG. 1, reference numerals 25 and 25 denote sound absorbing materials (dampers) for absorbing unnecessary elastic waves propagating to the end region of the piezoelectric substrate 11 through the IDT electrodes 12 and 13.

入力側IDT電極12において、14a、14bは、それぞれ一方側のバスバー、他方側のバスバーであり、互いに弾性波の伝搬方向に沿って平行となるように、図1中夫々手前側及び奥側に形成されている。また、一方側のバスバー14aは接地されており、他方側のバスバー14bは入力ポート21に接続されている。図1中の15は、上記の入力側IDT電極12のバスバー14a、14bの各々から互いに交互に櫛歯状となるように伸び出す電極指である。ここで、この入力側IDT電極12においては、入力側IDT電極12から出力側IDT電極13に向かう方向を順方向、出力側IDT電極13から入力側IDT電極12に向かう方向を逆方向とし、また出力側IDT電極13においては、出力側IDT電極13から入力側IDT電極12に向かう方向を順方向、入力側IDT電極12から出力側IDT電極13に向かう方向を逆方向とする。   In the input-side IDT electrode 12, reference numerals 14a and 14b denote a bus bar on one side and a bus bar on the other side, respectively, so that they are parallel to each other along the propagation direction of the elastic wave. Is formed. The bus bar 14 a on one side is grounded, and the bus bar 14 b on the other side is connected to the input port 21. Reference numeral 15 in FIG. 1 denotes electrode fingers extending from each of the bus bars 14a and 14b of the input side IDT electrode 12 so as to be alternately comb-shaped. Here, in the input-side IDT electrode 12, the direction from the input-side IDT electrode 12 to the output-side IDT electrode 13 is the forward direction, the direction from the output-side IDT electrode 13 to the input-side IDT electrode 12 is the reverse direction, and In the output-side IDT electrode 13, the direction from the output-side IDT electrode 13 to the input-side IDT electrode 12 is the forward direction, and the direction from the input-side IDT electrode 12 to the output-side IDT electrode 13 is the reverse direction.

この入力側IDT電極12には、当該入力側IDT電極12における逆方向に伝搬しようとする弾性波を出力側IDT電極13(順方向)に向けて反射するために、電極指15の長さ方向に沿うように、一方側のバスバー14aから他方側のバスバー14bに向かって伸びる反射電極26が複数箇所に設けられている。従って、このIDT電極12は、一方向性電極(SPUDT:Single Phase Uni−Directional Transducer)例えばDART(Distributed Acoustic Reflection Transducer)として構成されている。   The input-side IDT electrode 12 has a length direction of the electrode finger 15 in order to reflect an elastic wave to be propagated in the opposite direction of the input-side IDT electrode 12 toward the output-side IDT electrode 13 (forward direction). , Reflective electrodes 26 extending from one bus bar 14a toward the other bus bar 14b are provided at a plurality of locations. Therefore, the IDT electrode 12 is configured as a unidirectional electrode (SPUD: Single Phase Uni-Transducer Transducer), for example, a DART (Distributed Acoustic Reflector Transducer).

これらの電極指15及び反射電極26は、図2にも示すように、バスバー14a、14bの各々から互いに隣り合うように形成された一対の電極指15、15と、これらの電極指15、15に隣接するようにバスバー14aから伸びる1つの反射電極26と、が1組になって所定の周期単位λで弾性波の伝搬方向に沿って周期的に繰り返されるように配置されている。このフィルタでは、上記の周期単位λと同じ長さの波長の弾性波が伝搬することとなる。
また、電極指15及び反射電極26の配列パターンは、手前側の一方のバスバー14aから奥側の他方のバスバー14bに向かって、電極指15、15間の間隔寸法及び電極指15、反射電極26間の間隔寸法が徐々に広くなり、また各々の電極指15及び反射電極26の幅寸法についても徐々に広くなるように形成されている。従って、弾性波の伝搬路であるトラックをTrとすると、弾性波の伝搬方向に対して直交方向には、手前側のバスバー14aから奥側のバスバー14bにかけて、周期単位λが狭いTr1から広いTr2まで形成されていることになる。尚、図1では、電極指15及び反射電極26の幅寸法については、図示の簡略化のため一定として描画してある。
As shown in FIG. 2, the electrode fingers 15 and the reflective electrodes 26 include a pair of electrode fingers 15, 15 formed adjacent to each other from the bus bars 14 a, 14 b, and these electrode fingers 15, 15. A pair of reflective electrodes 26 extending from the bus bar 14a so as to be adjacent to each other are arranged in a set so as to be repeated periodically along the propagation direction of the elastic wave in a predetermined cycle unit λ. In this filter, an elastic wave having the same length as the period unit λ propagates.
The arrangement pattern of the electrode fingers 15 and the reflective electrodes 26 is such that the distance between the electrode fingers 15 and 15 and the distance between the electrode fingers 15 and the reflective electrodes 26 from the one bus bar 14a on the near side to the other bus bar 14b on the far side. The distance between the electrodes is gradually increased, and the width of each electrode finger 15 and the reflection electrode 26 is also gradually increased. Accordingly, when the track that is the propagation path of the elastic wave is Tr, in a direction orthogonal to the propagation direction of the elastic wave, the cycle unit λ is narrow from Tr1 to wide Tr2 from the front bus bar 14a to the back bus bar 14b. Will be formed. In FIG. 1, the width dimensions of the electrode fingers 15 and the reflective electrodes 26 are drawn as being constant for simplification of illustration.

この例では、反射電極26の幅寸法及び隣り合う電極指15、15において電極指15の中心を通る直線同士の間の寸法は、夫々3λ/8、λ/4となっており、順方向に伝搬する弾性波は例えば各々の反射電極26の中心位置において互いに同位相となり、逆方向に伝搬する弾性波は例えば反射電極26の中心位置において順方向に伝搬する弾性波と逆位相となるように構成されている。また、電極指15の幅寸法及び電極指15、15間の離間距離は、夫々λ/8となっている。   In this example, the width dimension of the reflective electrode 26 and the dimension between the straight lines passing through the centers of the electrode fingers 15 in the adjacent electrode fingers 15 and 15 are 3λ / 8 and λ / 4, respectively. The propagating elastic waves are in phase with each other at, for example, the center position of each reflective electrode 26, and the elastic waves propagating in the opposite direction are, for example, in phase opposite to the elastic wave propagating in the forward direction at the central position of the reflecting electrode 26 It is configured. Moreover, the width dimension of the electrode finger 15 and the separation distance between the electrode fingers 15 and 15 are each λ / 8.

次に、上記の反射電極26について、既述の図2を参照して詳述する。この反射電極26としては、図2中左側に示すように、上記のTr1からTr2までに亘って出力側IDT電極13に(順方向に)向かって弾性波が反射するように、全面に金属膜が形成されることによって長さ方向に亘って一様に重み付けされた主反射電極27と、同図右側に示すように、Tr1からTr2において順方向への弾性波の反射を調整するために、その長さ方向に亘って重み付け量が調節された補助反射電極30と、が配列されている。補助反射電極30は、主反射電極27と同様に弾性波が順方向に反射するように重み付けされた第1の領域28と、弾性波が順方向に反射しないように重み付けが間引かれた第2の領域29と、がその長さ方向において以下のように配列されている。   Next, the reflective electrode 26 will be described in detail with reference to FIG. As shown in the left side of FIG. 2, the reflective electrode 26 has a metal film on the entire surface so that elastic waves are reflected toward the output-side IDT electrode 13 (forward direction) from Tr1 to Tr2. In order to adjust the reflection of the elastic wave in the forward direction from Tr1 to Tr2, as shown on the right side of the figure, and the main reflective electrode 27 that is uniformly weighted in the length direction by forming Auxiliary reflective electrodes 30 having weights adjusted in the length direction are arranged. As with the main reflective electrode 27, the auxiliary reflective electrode 30 includes a first region 28 weighted so that the elastic wave is reflected in the forward direction, and a first region 28 weighted so that the elastic wave is not reflected in the forward direction. Two regions 29 are arranged in the length direction as follows.

補助反射電極30は、両側のバスバー14a、14bに近接する各々の領域つまり当該補助反射電極30の両端部では幅方向に亘って一面に金属膜が形成されて上記の第1の領域28、28をなし、また補助反射電極30の長さ方向においてこれらの第1の領域28、28に挟まれる領域が第2の領域29をなしている。第2の領域29は、第1の領域28、28の各々と接続されるように補助反射電極30の長さ方向に沿って各々平行に伸びる2本のバー状の金属膜からなる帯状体31、31により構成されている。これらの帯状体31、31は、幅寸法が各々λ/8となるように、また離間寸法がλ/8となるように形成されている。即ち、この第2の領域29では、弾性波の伝搬方向に沿って中央部側の金属膜が間引かれる(形成されない)ことによって重み付けが間引かれていることになる。これらの帯状体31、31の間の領域は隙間領域32をなす。   The auxiliary reflective electrode 30 is formed with a metal film on the entire surface in the width direction in each region adjacent to the bus bars 14a, 14b on both sides, that is, at both ends of the auxiliary reflective electrode 30, and the first regions 28, 28 described above. In addition, a region sandwiched between the first regions 28 and 28 in the length direction of the auxiliary reflective electrode 30 forms a second region 29. The second region 29 is a strip 31 made of two bar-shaped metal films that extend in parallel along the length direction of the auxiliary reflective electrode 30 so as to be connected to each of the first regions 28, 28. , 31. The strips 31 are formed so that the width dimension is λ / 8 and the separation dimension is λ / 8. That is, in the second region 29, the weight is thinned by thinning (not forming) the metal film on the center side along the propagation direction of the elastic wave. A region between the strips 31, 31 forms a gap region 32.

従って、補助反射電極30は、図3に示すように、バスバー14a、14bに近接する補助反射電極30の両端部(第1の領域28)においては逆方向に向かおうとする弾性波が見かけ上順方向に反射され、中央側の第2の領域29においては弾性波が順方向に反射しないように構成されている。補助電極30の長さ方向におけるこれらの第1の領域28及び第2の領域29の各々の長さ寸法は、出力ポート22から出力される電気信号の通過周波数帯域における減衰量がほぼ一定となるように、つまり良好な平坦性が得られるように設定されている。入力側IDT電極12では、既述の図1に示すように、上記の主反射電極27と補助反射電極30とが弾性波の伝搬方向に沿って所定の配列順序で配列されており、各々の補助反射電極30では、この例では長さ方向において第1の領域28と第2の領域29とが各々同じ配列パターンとなるように配置されている。   Therefore, as shown in FIG. 3, the auxiliary reflection electrode 30 apparently has elastic waves that are directed in opposite directions at both ends (first region 28) of the auxiliary reflection electrode 30 adjacent to the bus bars 14a and 14b. Reflected in the forward direction, elastic waves are not reflected in the forward direction in the second region 29 on the center side. The length of each of the first region 28 and the second region 29 in the length direction of the auxiliary electrode 30 is such that the attenuation amount in the pass frequency band of the electrical signal output from the output port 22 is substantially constant. That is, it is set so as to obtain good flatness. In the input-side IDT electrode 12, as shown in FIG. 1 described above, the main reflection electrode 27 and the auxiliary reflection electrode 30 are arranged in a predetermined arrangement order along the propagation direction of the elastic wave. In this example, the auxiliary reflective electrode 30 is arranged so that the first region 28 and the second region 29 have the same arrangement pattern in the length direction.

出力側IDT電極13は、既述の図1に示すように、一方側のバスバー14c及び他方側のバスバー14dを備えている。一方側のバスバー14cは図1中手前側に配置されて出力ポート22に接続され、他方側のバスバー14dは奥側に配置されて接地されている。また、出力側IDT電極13は、入力側IDT電極12と同様に、弾性波の伝搬方向に沿って周期単位λが一定となり、また一方側のバスバー14cから他方側のバスバー14dに向かって周期単位λがTr1からTr2まで広がる配列パターンとなるように配置された電極指15及び反射電極26を備えている。出力側IDT電極13では、反射電極26は他方側のバスバー14dに接続されている。   As shown in FIG. 1 described above, the output-side IDT electrode 13 includes a bus bar 14c on one side and a bus bar 14d on the other side. The bus bar 14c on one side is disposed on the front side in FIG. 1 and connected to the output port 22, and the bus bar 14d on the other side is disposed on the back side and grounded. Similarly to the input-side IDT electrode 12, the output-side IDT electrode 13 has a constant cycle unit λ along the elastic wave propagation direction, and the cycle unit from the one side bus bar 14c toward the other side bus bar 14d. The electrode fingers 15 and the reflective electrodes 26 are arranged so that λ becomes an array pattern extending from Tr1 to Tr2. In the output-side IDT electrode 13, the reflective electrode 26 is connected to the other bus bar 14d.

また、出力側IDT電極13の電極指15及び反射電極26の幅寸法や間隔寸法は、既述の入力側IDT電極12における電極指15及び反射電極26の各寸法と同様に形成されている。主反射電極27と補助反射電極30とは、夫々所定の配列順序で配列され、補助反射電極30における第1の領域28と第2の領域29とは、長さ方向において入力側IDT電極12における第1の領域28と第2の領域29との配列パターンと夫々同じになるように配置されている。従って、この出力側IDT電極13の補助反射電極30においては、弾性波は一対のバスバー14c、14dに近接する第1の領域28、28において順方向(入力側IDT電極12に向かう方向)に反射し、これらの第1の領域28、28間の領域である第2の領域29では順方向に反射せずに出力側IDT電極13の右側のダンパー25に向かって伝搬することになる。尚、図1及び図2については、各電極12、13、16については、圧電基板11の領域と区別しやすいように、ハッチングを付してある。以下の図も同様である。   Further, the width dimension and interval dimension of the electrode finger 15 and the reflective electrode 26 of the output side IDT electrode 13 are formed in the same manner as the dimensions of the electrode finger 15 and the reflective electrode 26 of the input side IDT electrode 12 described above. The main reflection electrode 27 and the auxiliary reflection electrode 30 are arranged in a predetermined arrangement order, and the first region 28 and the second region 29 in the auxiliary reflection electrode 30 are in the input side IDT electrode 12 in the length direction. The first region 28 and the second region 29 are arranged so as to have the same arrangement pattern. Therefore, in the auxiliary reflecting electrode 30 of the output side IDT electrode 13, the elastic wave is reflected in the forward direction (direction toward the input side IDT electrode 12) in the first regions 28 and 28 adjacent to the pair of bus bars 14c and 14d. However, in the second region 29 which is a region between the first regions 28 and 28, the light propagates toward the damper 25 on the right side of the output-side IDT electrode 13 without being reflected in the forward direction. 1 and 2, the electrodes 12, 13, and 16 are hatched so as to be easily distinguished from the region of the piezoelectric substrate 11. The same applies to the following figures.

このような弾性波フィルタにおいて、入力ポート21を介して入力側IDT電極12に周波数信号が入力されると、弾性表面波(SAW)が発生する。この弾性波は、入力側IDT電極12において、その波長の長さ(λ)に対応する周期単位λが形成されたトラックTrにて順方向及び逆方向に向かって伝搬して行く。順方向に向かう弾性波は、各々の反射電極26にて同位相となり、振幅を強めながら出力側IDT電極13に向かって伝搬していく。一方、逆方向に伝搬する弾性波は、反射電極26にて既述のように順方向に反射されるが、図4に示すように、主反射電極27においてはTr1からTr2までに亘って均一に反射される一方、補助反射電極30においてはバスバー14a、14bに近接する第1の領域28にて順方向に反射し、中央側の第2の領域29ではそのまま逆方向に伝搬していく。   In such an acoustic wave filter, when a frequency signal is input to the input-side IDT electrode 12 via the input port 21, a surface acoustic wave (SAW) is generated. This elastic wave propagates in the forward and reverse directions on the track Tr in which the periodic unit λ corresponding to the wavelength length (λ) is formed in the input-side IDT electrode 12. The elastic waves traveling in the forward direction have the same phase at each of the reflection electrodes 26 and propagate toward the output-side IDT electrode 13 while increasing the amplitude. On the other hand, the elastic wave propagating in the reverse direction is reflected in the forward direction by the reflective electrode 26 as described above, but as shown in FIG. 4, the main reflective electrode 27 is uniform from Tr1 to Tr2. On the other hand, the auxiliary reflection electrode 30 reflects in the forward direction in the first region 28 adjacent to the bus bars 14a and 14b, and propagates in the reverse direction as it is in the second region 29 on the center side.

こうして入力側IDT電極12では、バスバー14a、14bに近接する領域を伝搬する低波長側及び高波長側において、出力側IDT電極13に向かうにつれて、中央側よりも順方向に伝搬する弾性波のエネルギーが大きくなっていく。そして、入力側IDT電極12から出力側IDT電極13(シールド電極16)に向かって弾性波が放出されると、既述のように電極指15がテーパー状に形成されていることから、弾性波は、同図に示すように、バスバー14a、14bに近接する領域では回折によりバスバー14a、14b間の領域から外れた外側の領域に向かって部分的に伝搬していくことになる。しかし、上記のようにバスバー14a、14bに近接する領域に第1の領域28、28を設けて、当該領域28、28を伝搬する弾性波のエネルギーを大きくしていることから、入力側IDT電極12から出力側IDT電極13に向かって伝搬する弾性波は、Tr1からTr2までに亘ってほぼ均一なエネルギー分布となるか、あるいはTr1及びTr2に近接する領域では中央側よりもエネルギーが僅かに小さい状態で順方向に伝搬していくことになる。   Thus, in the input-side IDT electrode 12, the energy of the elastic wave that propagates in the forward direction from the center side toward the output-side IDT electrode 13 on the low-wavelength side and the high-wavelength side that propagate in the regions close to the bus bars 14 a and 14 b. Is getting bigger. When elastic waves are emitted from the input-side IDT electrode 12 toward the output-side IDT electrode 13 (shield electrode 16), the electrode fingers 15 are formed in a tapered shape as described above. As shown in the figure, in the region close to the bus bars 14a and 14b, it is partially propagated toward the outer region outside the region between the bus bars 14a and 14b due to diffraction. However, as described above, the first regions 28, 28 are provided in the regions close to the bus bars 14a, 14b, and the energy of the elastic wave propagating through the regions 28, 28 is increased, so that the input side IDT electrode The elastic wave propagating from 12 to the output-side IDT electrode 13 has a substantially uniform energy distribution from Tr1 to Tr2, or in the region close to Tr1 and Tr2, the energy is slightly smaller than the center side. It will propagate in the forward direction in the state.

この弾性波が出力側IDT電極13に到達すると、弾性波の波長に対応する周期単位λの形成された電極指15、15間において、弾性波は左側(シールド電極16側)から右側に伝搬するにつれて少しずつ電気信号に変換されて出力ポート22に出力されていく。この時、出力側IDT電極13の補助反射電極30では、既述の入力側IDT電極12と同様にバスバー14c、14dに近接する領域に第1の領域28、28を設けているので、バスバー14c、14d近傍の弾性波が強められていくことになり、従って出力ポート22から出力される電気信号は、低域側から高域側に亘って、減衰量がほぼ一定となって平坦性の優れた状態となる。このフィルタにおいてシミュレーションにより得られた特性について図5に示すと、本発明では、既述の図9に示した従来のフィルタよりも低域側及び高域側の減衰特性が改善され、優れた平坦性が得られていることが分かる。尚、この図9に示した本発明のフィルタの特性は、実際には各領域28、29の長さ寸法を各々の補助反射電極30において調整して得られたものである。   When this elastic wave reaches the output-side IDT electrode 13, the elastic wave propagates from the left side (shield electrode 16 side) to the right side between the electrode fingers 15 and 15 in which the period unit λ corresponding to the wavelength of the elastic wave is formed. As a result, it is gradually converted into an electrical signal and output to the output port 22. At this time, since the auxiliary reflective electrode 30 of the output side IDT electrode 13 is provided with the first areas 28 and 28 in the area close to the bus bars 14c and 14d as in the case of the input side IDT electrode 12, the bus bar 14c Therefore, the elastic wave in the vicinity of 14d is intensified, so that the electrical signal output from the output port 22 has a substantially constant attenuation amount from the low frequency side to the high frequency side, and has excellent flatness. It becomes a state. FIG. 5 shows the characteristics obtained by simulation in this filter. In the present invention, the attenuation characteristics on the low frequency side and the high frequency side are improved compared to the conventional filter shown in FIG. It can be seen that sex is obtained. Note that the characteristics of the filter of the present invention shown in FIG. 9 are actually obtained by adjusting the lengths of the regions 28 and 29 in each auxiliary reflective electrode 30.

上述の実施の形態によれば、複数の電極指15及び反射電極26の幅寸法及び間隔寸法がバスバー14の一方側から他方側に向かうにつれて広がるように形成された入力側IDT電極12及び出力側IDT電極13を備えた弾性波フィルタにおいて、反射電極26の少なくとも1つとして、順方向に弾性波が反射するように重み付けられた第1の領域28と、順方向に弾性波が反射しないように重み付けが間引かれた第2の領域29と、をその長さ方向に配置した補助反射電極30を配置している。そのため、弾性波の低波長側から高波長側に亘って順方向に伝搬する弾性波のエネルギーの分布を調整することができるので、既述の図11のフィルタよりも減衰特性の調整を細やかに行うことができ、従って通過周波数帯域において平坦性の高い減衰特性を得ることができる。更に、上記の例では、一対のバスバー14a、14bに近接する各々の領域に上記の第1の領域28を配置しているので、電極指15をテーパー状に配置したIDT電極12、13であっても、回折による減衰特性の劣化を抑えることができ、特にバスバー14a、14bに近接する低域側及び高域側の回折の影響を抑えることができるため、ピークの立ち上がりが急峻で(肩ダレが小さく)平坦性の高い減衰特性を得ることができる。
また、上記のように第1の領域28と重み付けを間引いた第2の領域29とを1つの反射電極26に設けるにあたって、反射電極26の幅寸法が3λ/8となる構造のIDT電極12、13を用いているので、当該反射電極26の長さ方向に沿って中央部に隙間領域32を形成するだけで各領域28、29を容易に形成することができる。
更に、補助反射電極30を設けることによって回折の影響を抑えることができるので、電極指15の対数を増やしてフィルタの選択性を高めることができる。
According to the above-described embodiment, the input-side IDT electrode 12 and the output side formed so that the width dimension and the interval dimension of the plurality of electrode fingers 15 and the reflection electrode 26 increase from one side to the other side of the bus bar 14. In the elastic wave filter provided with the IDT electrode 13, as at least one of the reflection electrodes 26, the first region 28 weighted so as to reflect the elastic wave in the forward direction and the elastic wave not to be reflected in the forward direction. The auxiliary reflective electrode 30 is disposed in which the second region 29 with thinned weights is disposed in the length direction thereof. Therefore, the energy distribution of the elastic wave propagating in the forward direction from the low wavelength side to the high wavelength side of the elastic wave can be adjusted, so that the attenuation characteristic is adjusted more finely than the filter of FIG. Therefore, it is possible to obtain attenuation characteristics with high flatness in the pass frequency band. Furthermore, in the above example, since the first region 28 is disposed in each region adjacent to the pair of bus bars 14a and 14b, the IDT electrodes 12 and 13 in which the electrode fingers 15 are disposed in a tapered shape are used. However, the deterioration of attenuation characteristics due to diffraction can be suppressed, and in particular, the influence of diffraction on the low frequency side and high frequency side close to the bus bars 14a and 14b can be suppressed. (Small), an attenuation characteristic with high flatness can be obtained.
Further, when providing the first region 28 and the second region 29 with thinned weights in one reflective electrode 26 as described above, the IDT electrode 12 having a structure in which the width dimension of the reflective electrode 26 is 3λ / 8, 13 is used, the regions 28 and 29 can be easily formed simply by forming the gap region 32 in the central portion along the length direction of the reflective electrode 26.
Furthermore, since the influence of diffraction can be suppressed by providing the auxiliary reflecting electrode 30, the number of pairs of the electrode fingers 15 can be increased and the selectivity of the filter can be increased.

上記の例では、各々の補助反射電極30における各領域28、29を一様に配置したが、図6に示すように、良好な平坦性が得られるように、各々の補助反射電極30毎に独立して個別に配置しても良い。この図6では、入力側IDT電極12については第1の領域28の狭い(短い)補助反射電極30を両側に配置し、左側から徐々に第1の領域28の広く(長く)なる補助反射電極30を配置している。また、出力側IDT電極13については、図1の補助反射電極30よりも第1の領域28の広い補助反射電極30を入力側IDT電極12側に配置し、当該補助反射電極30よりも第1の領域28の広い補助反射電極30を弾性波の伝搬方向に並べている。   In the above example, the regions 28 and 29 in each auxiliary reflective electrode 30 are uniformly arranged. However, as shown in FIG. 6, each auxiliary reflective electrode 30 is provided so as to obtain good flatness. You may arrange independently. In FIG. 6, with respect to the input side IDT electrode 12, a narrow (short) auxiliary reflection electrode 30 of the first region 28 is arranged on both sides, and the auxiliary reflection electrode gradually becomes wider (long) of the first region 28 from the left side. 30 is arranged. As for the output side IDT electrode 13, the auxiliary reflection electrode 30 having a wider first region 28 than the auxiliary reflection electrode 30 of FIG. 1 is arranged on the input side IDT electrode 12 side, and the first ID is more than that of the auxiliary reflection electrode 30. The auxiliary reflection electrodes 30 having a wide area 28 are arranged in the propagation direction of the elastic wave.

また、補助反射電極30としては、IDT電極12(13)に1つ以上設けておけば良く、補助反射電極30以外の反射電極26については、主反射電極27あるいは既述の図10(b)に示すように、長さ方向に亘ってTr1からTr2まで弾性波の反射が起こらないように重み付けを間引きした反射電極26を設けても良い。また、補助反射電極30をIDT電極12、13のいずれか一方だけに配置しても良い。補助反射電極30を設けないIDT電極12(13)においては、補助反射電極30に代えて、同様に主反射電極27あるいは既述の図10(b)の間引きした反射電極26を設けても良いし、あるいは反射電極26を設けずに、バスバー14a(14c)、14b(14d)の各々から交互に伸びる一対の電極指15、15を配置して双方向性電極としても良い。
これらの場合においても、上記の例と同様にTr1からTr2までに亘って弾性波のエネルギーの分布が調整されて平坦性の優れた減衰特性が得られる。
Further, one or more auxiliary reflection electrodes 30 may be provided on the IDT electrode 12 (13). For the reflection electrodes 26 other than the auxiliary reflection electrode 30, the main reflection electrode 27 or the already described FIG. As shown in FIG. 4, a reflective electrode 26 with thinning weights may be provided so that elastic waves are not reflected from Tr1 to Tr2 over the length direction. Further, the auxiliary reflective electrode 30 may be disposed only on one of the IDT electrodes 12 and 13. In the IDT electrode 12 (13) not provided with the auxiliary reflective electrode 30, instead of the auxiliary reflective electrode 30, the main reflective electrode 27 or the reflective electrode 26 thinned out as described above may be provided. Alternatively, without providing the reflective electrode 26, a pair of electrode fingers 15 and 15 extending alternately from each of the bus bars 14a (14c) and 14b (14d) may be disposed to form a bidirectional electrode.
Also in these cases, similarly to the above example, the energy distribution of the elastic wave is adjusted from Tr1 to Tr2, and an attenuation characteristic with excellent flatness can be obtained.

また、上記の例では、バスバー14a、14bに近接する領域に第1の領域28を配置したが、本発明はこのような例に限られず、通過周波数帯域において平坦な減衰特性が得られるように各領域28、29を配置すれば良く、例えば減衰量が大きくなる周波数に対応するトラックに第1の領域28を配置し、それ以外のトラックには第2の領域29を配置すれば良い。このような例について具体的に一例を挙げて説明すると、例えば図7に示すように一方のバスバー14に近接する領域にだけ第2の領域29を配置しても良いし、あるいは図8に示すように、両方のバスバー14、14に近接する領域に第2の領域29を配置して、中央部側に第1の領域28を設けても良い。つまり、本発明では平坦性の優れた減衰特性を得るために、長さ方向(弾性波の伝搬方向に略直交する方向)において、順方向に弾性波の反射が起こる第1の領域28と、順方向に弾性波の反射が起こらない第2の領域29と、を所定のレイアウトで配置すれば良い。また、IDT電極12、13間にシールド電極16を配置したが、このシールド電極16を設けなくても良い。   In the above example, the first region 28 is disposed in the region adjacent to the bus bars 14a and 14b. However, the present invention is not limited to such an example, and a flat attenuation characteristic can be obtained in the pass frequency band. The respective regions 28 and 29 may be disposed. For example, the first region 28 may be disposed on the track corresponding to the frequency at which the attenuation amount increases, and the second region 29 may be disposed on the other tracks. This example will be described with a specific example. For example, as shown in FIG. 7, the second region 29 may be arranged only in a region close to one bus bar 14, or as shown in FIG. As described above, the second region 29 may be disposed in a region close to both the bus bars 14 and 14, and the first region 28 may be provided on the center side. That is, in the present invention, in order to obtain an attenuation characteristic with excellent flatness, in the length direction (direction substantially orthogonal to the propagation direction of the elastic wave), the first region 28 where the reflection of the elastic wave occurs in the forward direction; What is necessary is just to arrange | position with the 2nd area | region 29 where reflection of an elastic wave does not occur in a forward direction with a predetermined layout. Further, although the shield electrode 16 is disposed between the IDT electrodes 12 and 13, the shield electrode 16 may not be provided.

既述の各例では、反射電極26を備えた一方向性電極例えばDART電極であるIDT電極12、13について説明したが、4本の電極指15とこれら電極指15間の離間寸法とにより一つの周期単位λが構成される一方向性電極に本発明を適用しても良い。この一方向性電極は、具体的には図12(a)に模式的に示すように、これら4本の電極指15のうち2本がλ/8よりも幅寸法が細くなり、また残りの2本がλ/8よりも幅寸法が太くなるように構成されており、例えば特許文献(特開2000−91869号公報及び特開2001−251158号公報)に記載されている。この一方向性電極を例えばDWSF(Different−Width Split−Finger)電極と呼ぶ。尚、図12においては、DWSF電極の構成を簡略化するために、バスバー14a、14b間における電極指15の幅寸法及び電極指15、15間の離間寸法を一定として描画してある。   In each of the above-described examples, the IDT electrodes 12 and 13 which are the unidirectional electrodes including the reflective electrode 26, for example, the DART electrodes are described. However, the four electrode fingers 15 and the distance between these electrode fingers 15 are different. The present invention may be applied to a unidirectional electrode in which one periodic unit λ is configured. Specifically, as shown schematically in FIG. 12 (a), two of these four electrode fingers 15 have a width dimension smaller than λ / 8, and the remaining one-way electrode has a remaining width. Two of them are configured to have a width dimension larger than λ / 8, and are described in, for example, Patent Documents (Japanese Unexamined Patent Publication Nos. 2000-91869 and 2001-251158). This unidirectional electrode is called, for example, a DWSF (Differential-Width Split-Finger) electrode. In FIG. 12, in order to simplify the configuration of the DWSF electrode, the width dimension of the electrode finger 15 between the bus bars 14a and 14b and the separation dimension between the electrode fingers 15 and 15 are drawn constant.

また、これらの電極指15のうち幅寸法の細い電極指15を「主電極指15a」、幅寸法の太い電極指15を「補助電極指15b」と呼ぶと、1本の主電極指15aと当該主電極指15aに隣接する補助電極指15bとが夫々バスバー14a(14b)及びバスバー14b(14a)から交互に伸び出すように、これら主電極指15a及び補助電極指15bの組が弾性波の伝搬方向に沿って複数配置されて一方向性電極を構成している。即ち、これら一組の主電極指15a及び補助電極指15bは、既述のように夫々の幅寸法が設定されることによって、弾性波が既述の順方向に反射するように重み付けられていると言える。従って、図12(b)に示すように、これら主電極指15a及び補助電極指15bの幅寸法を夫々等しくなるように形成することによって、弾性波が順方向に反射しないように重み付けが間引かれる。   Of these electrode fingers 15, the electrode finger 15 having a narrow width dimension is referred to as “main electrode finger 15 a”, and the electrode finger 15 having a large width dimension is referred to as “auxiliary electrode finger 15 b”. The set of the main electrode finger 15a and the auxiliary electrode finger 15b is elastic wave so that the auxiliary electrode finger 15b adjacent to the main electrode finger 15a extends alternately from the bus bar 14a (14b) and the bus bar 14b (14a). A plurality of unidirectional electrodes are arranged along the propagation direction. That is, the set of main electrode fingers 15a and auxiliary electrode fingers 15b are weighted so that the elastic wave is reflected in the forward direction as described above by setting the respective width dimensions as described above. It can be said. Therefore, as shown in FIG. 12 (b), by forming the main electrode fingers 15a and the auxiliary electrode fingers 15b to have the same width, the weighting is thinned out so that the elastic waves are not reflected in the forward direction. It is burned.

このDWSF電極において既述の順方向に弾性波が反射する第1の領域28及び弾性波が順方向に反射しない第2の領域29を各々形成するにあたって、この図12(a)、(b)の構成の主電極指15a及び補助電極指15bをバスバー14a、14b間に形成することになる。具体的には、図13に示すように、例えば入力側IDT電極12において、バスバー14a、14bに各々近接する領域に第1の領域28、28を形成すると共に、これら第1の領域28、28間に第2の領域29を配置して、これら領域28、29、28が境界Lにおいて主電極指15a、補助電極指15bの長さ方向に接続されるようにしている。従って、バスバー14a、14bに近接する領域(第1の領域28)では、幅寸法の互いに異なる電極指15a、15bが交互に配置され、これら第1の領域28、28間の第2の領域29では、幅寸法の等しい電極指15a、15bが配置される。この例では、第1の領域28における主電極指15a及び補助電極指15bの幅寸法は、夫々0.0833λ及び0.1667λ(電極指15a、15bの幅寸法の比が1:2)となっており、これら主電極指15a及び補助電極指15bの間の離間寸法は、各々0.125λとなっている。   In forming each of the first region 28 in which elastic waves are reflected in the forward direction and the second region 29 in which elastic waves are not reflected in the forward direction in the DWSF electrode, FIGS. 12 (a) and 12 (b). The main electrode finger 15a and the auxiliary electrode finger 15b having the structure are formed between the bus bars 14a and 14b. Specifically, as shown in FIG. 13, for example, in the input-side IDT electrode 12, first regions 28, 28 are formed in regions close to the bus bars 14 a, 14 b, respectively, and the first regions 28, 28 are formed. A second region 29 is arranged between them, and these regions 28, 29, 28 are connected at the boundary L in the length direction of the main electrode finger 15 a and the auxiliary electrode finger 15 b. Accordingly, in the region (first region 28) adjacent to the bus bars 14a and 14b, the electrode fingers 15a and 15b having different width dimensions are alternately arranged, and the second region 29 between the first regions 28 and 28 is disposed. Then, electrode fingers 15a and 15b having the same width dimension are arranged. In this example, the width dimensions of the main electrode finger 15a and the auxiliary electrode finger 15b in the first region 28 are 0.0833λ and 0.1667λ, respectively (the ratio of the width dimensions of the electrode fingers 15a and 15b is 1: 2). The distance between the main electrode finger 15a and the auxiliary electrode finger 15b is 0.125λ.

このDWSF電極においても、既述のDART電極と同様の効果が得られる。また、この例においても、電極指15(15a、15b)の長さ方向に沿って各領域28、29を図6〜図8のように任意のレイアウトで配置しても良いし、長さ方向に沿って各領域28、29を配置した電極指15と共に、これら領域28、29のうち一方だけを長さ方向に亘って形成した電極指15を設けても良い。図13の中央部には、長さ方向に亘って第1の領域28が形成された主電極指15a及び補助電極指15bを各々2本ずつ示している。即ち、長さ方向に亘って互いの幅寸法の異なる電極指15a、15bを各々2本ずつ配置している。   In this DWSF electrode, the same effect as that of the DART electrode described above can be obtained. Also in this example, the regions 28 and 29 may be arranged in an arbitrary layout along the length direction of the electrode fingers 15 (15a and 15b) as shown in FIGS. In addition to the electrode fingers 15 in which the regions 28 and 29 are disposed along the electrode fingers 15, the electrode fingers 15 in which only one of the regions 28 and 29 is formed in the length direction may be provided. In the center of FIG. 13, two main electrode fingers 15a and two auxiliary electrode fingers 15b each having a first region 28 formed in the length direction are shown. That is, two electrode fingers 15a and 15b having different width dimensions are arranged in the length direction.

更に、一つの周期単位λを構成する4本の電極指15a、15bの全てについて各領域28、29を形成したが、これらの4本の電極指15a、15bのうち互いに隣接する一組の電極指15a、15bについて各領域28、29を配置して、残りの一組の電極指15a、15bについては各領域28、29の一方だけを配置しても良い。更にまた、一つの周期単位λを構成する4本の電極指15のうち例えば3本を共通のバスバー14a(14b)から伸び出すように配置すると共に、残りの1本をバスバー14b(14a)から伸び出すように配置して、互いに隣接する電極指15a、15bにより各領域28、29を形成しても良い。また、入力側IDT電極12と共に出力側IDT電極13についても同様に各領域28、29を配置したDWSF電極として構成しても良いし、これらIDT電極12、13のうち一方だけについて各領域28、29を配置すると共に他方のIDT電極12、13には第1の領域28あるいは第2の領域29を配置しても良い。また、各電極指15a、15bの幅寸法としては、既述の例以外にも、主電極指15aの幅寸法が補助電極指15bの幅寸法よりも細くなるように形成すれば良い。   Further, each of the regions 28 and 29 is formed for all of the four electrode fingers 15a and 15b constituting one cycle unit λ, and a pair of electrodes adjacent to each other among these four electrode fingers 15a and 15b. The regions 28 and 29 may be arranged for the fingers 15a and 15b, and only one of the regions 28 and 29 may be arranged for the remaining set of electrode fingers 15a and 15b. Furthermore, among the four electrode fingers 15 constituting one cycle unit λ, for example, three are arranged so as to extend from the common bus bar 14a (14b), and the remaining one is from the bus bar 14b (14a). The regions 28 and 29 may be formed by electrode fingers 15a and 15b adjacent to each other so as to extend. Similarly, the output side IDT electrode 13 together with the input side IDT electrode 12 may be configured as a DWSF electrode in which the regions 28 and 29 are arranged. 29 and the other IDT electrodes 12 and 13 may be provided with the first region 28 or the second region 29. Further, the width dimension of each electrode finger 15a, 15b may be formed so that the width dimension of the main electrode finger 15a is smaller than the width dimension of the auxiliary electrode finger 15b, in addition to the example described above.

また、図14に示すように、例えば第1の領域28において、各々の電極指15a(15b)の幅寸法が第2の領域29に向かうほど徐々に太く(細く)なるように形成して、境界Lにおいて各領域28、29の幅寸法が等しくなるように電極指15a、15bを配置しても良い。即ち、順方向に弾性波が反射する第1の領域28と、順方向に弾性波が反射しない第2の領域29と、の間に、電極指15の長さ方向に沿ってバスバー14側から中央部側に向かって弾性波の反射量が徐々に小さくなる第3の領域100を配置しても良い。この場合には、第1の領域28(第3の領域100)において、弾性波が順方向に反射する度合いを電極指15a、15bの長さ方向に沿って連続的に調整することができる。
このように電極指15a(15b)の幅寸法が第2の領域29に向かうにつれて徐々に太く(細く)なるように形成するにあたって、この図14に示すように電極指15a(15b)の長さ方向に沿って幅寸法を直線的に変えるようにしても良いし、曲線状に形成しても良い。また、この場合においても、各領域28(100)、29を電極指15の長さ方向及び弾性波の伝搬方向に沿って、任意のレイアウトで配置しても良い。更にまた、この図14に示す電極指15a、15bを既述の図13の構成の電極指15a、15bと共に配置しても良い。
Further, as shown in FIG. 14, for example, in the first region 28, the width dimension of each electrode finger 15a (15b) is formed so as to gradually become thicker (thinner) toward the second region 29, The electrode fingers 15a and 15b may be arranged so that the width dimensions of the regions 28 and 29 are equal at the boundary L. That is, from the bus bar 14 side along the length direction of the electrode finger 15 between the first region 28 where the elastic wave is reflected in the forward direction and the second region 29 where the elastic wave is not reflected in the forward direction. You may arrange | position the 3rd area | region 100 where the reflection amount of an elastic wave becomes small gradually toward the center part side. In this case, in the first region 28 (third region 100), the degree to which the elastic wave is reflected in the forward direction can be continuously adjusted along the length direction of the electrode fingers 15a and 15b.
When the electrode finger 15a (15b) is formed so that the width dimension of the electrode finger 15a (15b) gradually becomes thicker (thinner) toward the second region 29 as described above, the length of the electrode finger 15a (15b) as shown in FIG. The width dimension may be changed linearly along the direction, or may be formed in a curved shape. Also in this case, the regions 28 (100) and 29 may be arranged in an arbitrary layout along the length direction of the electrode fingers 15 and the propagation direction of the elastic wave. Furthermore, the electrode fingers 15a and 15b shown in FIG. 14 may be arranged together with the electrode fingers 15a and 15b having the configuration shown in FIG.

11 圧電基板
12 入力側テーパー型IDT電極
13 出力側テーパー型IDT電極
14 バスバー
15 電極指
26 反射電極
27 主反射電極
28 第1の領域
29 第2の領域
30 補助反射電極
DESCRIPTION OF SYMBOLS 11 Piezoelectric substrate 12 Input side taper type IDT electrode 13 Output side taper type IDT electrode 14 Bus bar 15 Electrode finger 26 Reflective electrode 27 Main reflective electrode 28 First region 29 Second region 30 Auxiliary reflective electrode

Claims (5)

弾性波の伝搬方向に互いに間隔をおいて設けられた入力側IDT電極及び出力側IDT電極を備え、
これら入力側IDT電極及び出力側IDT電極は、互いに平行となるように形成された一対のバスバーと、これらのバスバーの各々から互いに交互に櫛歯状に伸び出すと共にその幅寸法及び離間寸法が前記バスバーの一方側から他方側に向かうにつれて広がるように形成された複数の電極指と、を備えたテーパー型IDT電極からなる弾性波フィルタにおいて、
前記入力側IDT電極及び出力側IDT電極の少なくとも一方は、前記電極指の長さ方向に沿って伸びるように配置された1つ以上の反射電極を備え、
前記入力側IDT電極においては、当該入力側IDT電極から前記出力側IDT電極に向かう方向を順方向、前記出力側IDT電極から前記入力側IDT電極に向かう方向を逆方向とし、前記出力側IDT電極においては、当該出力側IDT電極から前記入力側IDT電極に向かう方向を順方向、前記入力側IDT電極から前記出力側IDT電極に向かう方向を逆方向とすると、
前記反射電極の少なくとも1つは、当該反射電極の長さ方向において一端から他端側に向かって形成されると共に前記順方向に弾性波が反射するように重み付けられた一方の第1の領域と、当該反射電極の長さ方向において他端から一端側に向かって形成されると共に前記順方向に弾性波が反射するように重み付けられた他方の第1の領域と、前記一方の第1の領域と前記他方の第1の領域とにより挟まれる領域に形成されると共に前記順方向に弾性波が反射しないように重み付けが間引かれた第2の領域と、を備え、
前記反射電極と、この反射電極に隣接すると共に前記一対のバスバーの各々から互いに交互に伸び出す一対の電極指と、からなる組の前記弾性波の伝搬方向における寸法の周期単位をλとすると、
前記反射電極は、弾性波の伝搬方向における幅寸法が3λ/8であり、
前記第1の領域は、弾性波の伝搬方向における幅寸法が3λ/8の金属膜により構成され、
前記第2の領域は、反射電極の幅方向の中央部に前記一方の第1の領域から他方の第1の領域に亘って伸びるスリットを形成することにより、幅寸法がλ/8の金属膜の形成された2つの領域が、幅寸法がλ/8の隙間領域を介して弾性波の伝搬方向に各々配置されて構成されていることを特徴とする弾性波フィルタ。
An input-side IDT electrode and an output-side IDT electrode that are spaced apart from each other in the propagation direction of the elastic wave;
The input-side IDT electrode and the output-side IDT electrode have a pair of bus bars formed so as to be parallel to each other, and extend from each of the bus bars alternately in a comb-tooth shape, and have a width dimension and a separation dimension that are the same as those described above. In an elastic wave filter comprising a tapered IDT electrode provided with a plurality of electrode fingers formed so as to spread from one side of the bus bar to the other side,
At least one of the input side IDT electrode and the output side IDT electrode includes one or more reflective electrodes arranged to extend along the length direction of the electrode fingers,
In the input-side IDT electrode, a direction from the input-side IDT electrode toward the output-side IDT electrode is a forward direction, a direction from the output-side IDT electrode to the input-side IDT electrode is a reverse direction, and the output-side IDT electrode In this case, the direction from the output IDT electrode to the input IDT electrode is the forward direction, and the direction from the input IDT electrode to the output IDT electrode is the reverse direction.
At least one of the reflective electrodes is formed from one end to the other end side in the length direction of the reflective electrode, and one first region weighted so that an elastic wave is reflected in the forward direction. The other first region formed from the other end to the one end side in the length direction of the reflective electrode and weighted so as to reflect the elastic wave in the forward direction, and the one first region And a second region formed in a region sandwiched between the first region and the other first region and weighted so as not to reflect an elastic wave in the forward direction.
When the period unit of the dimension in the propagation direction of the elastic wave of the set consisting of the reflective electrode and a pair of electrode fingers adjacent to the reflective electrode and alternately extending from each of the pair of bus bars is λ,
The reflective electrode has a width dimension of 3λ / 8 in the propagation direction of the elastic wave,
The first region is composed of a metal film having a width dimension of 3λ / 8 in the propagation direction of the elastic wave,
The second region is a metal film having a width dimension of λ / 8 by forming a slit extending from the one first region to the other first region at the center in the width direction of the reflective electrode. An elastic wave filter characterized in that the two regions formed are respectively arranged in the propagation direction of the elastic wave through a gap region having a width dimension of λ / 8.
前記反射電極は弾性波の伝搬方向に沿って複数設けられ、
前記複数の反射電極に含まれる第1の反射電極における前記スリットの長さ寸法と、前記複数の反射電極に含まれる第1の反射電極とは異なる第2の反射電極における前記スリットの長さ寸法とは、互に異なることを特徴とする請求項記載の弾性波フィルタ。
A plurality of the reflective electrodes are provided along the propagation direction of the elastic wave,
The length dimension of the slit in the first reflection electrode included in the plurality of reflection electrodes and the length dimension of the slit in the second reflection electrode different from the first reflection electrode included in the plurality of reflection electrodes. the elastic wave filter according to claim 1, wherein the mutually different.
弾性波の伝搬方向に互いに間隔をおいて設けられた入力側IDT電極及び出力側IDT電極を備え、
これら入力側IDT電極及び出力側IDT電極は、互いに平行となるように形成された一対のバスバーと、これらのバスバーの各々から互いに交互に櫛歯状に伸び出すと共にその幅寸法及び離間寸法が前記バスバーの一方側から他方側に向かうにつれて広がるように形成された複数の電極指と、を備えたテーパー型IDT電極からなる弾性波フィルタにおいて、
前記入力側IDT電極及び出力側IDT電極の少なくとも一方は、前記電極指の長さ方向に沿って伸びるように配置された1つ以上の反射電極を備え、
前記入力側IDT電極においては、当該入力側IDT電極から前記出力側IDT電極に向かう方向を順方向、前記出力側IDT電極から前記入力側IDT電極に向かう方向を逆方向とし、前記出力側IDT電極においては、当該出力側IDT電極から前記入力側IDT電極に向かう方向を順方向、前記入力側IDT電極から前記出力側IDT電極に向かう方向を逆方向とすると、
前記反射電極の少なくとも1つは、通過領域の低域側及び高域側の各々において順方向に伝搬する弾性波のエネルギーを、これらの間の帯域において順方向に伝搬する弾性波のエネルギーよりも大きくするために、当該反射電極の長さ方向の一端部及び他端部の夫々に前記順方向に弾性波が反射するように重み付けられた一方の第1の領域及び他方の第1の領域と、前記一方の第1の領域と前記他方の第1の領域とにより挟まれる領域に一方の第1の領域から他方の第1の領域に亘って設けられ、前記順方向に弾性波が反射しないように重み付けが間引かれた第2の領域と、を備え、
前記反射電極と、この反射電極に隣接すると共に前記一対のバスバーの各々から互いに交互に伸び出す一対の電極指と、からなる組の前記弾性波の伝搬方向における寸法の周期単位をλとすると、
前記反射電極は、弾性波の伝搬方向における幅寸法が3λ/8であり、
前記第1の領域は、弾性波の伝搬方向における幅寸法が3λ/8の金属膜により構成され、
前記第2の領域は、反射電極の幅方向の中央部に前記反射電極の一端部から他端部に亘って伸びるスリットを形成することにより、幅寸法がλ/8の金属膜の形成された2つの領域が、幅寸法がλ/8の隙間領域を介して弾性波の伝搬方向に各々配置されて構成されていることを特徴とする弾性波フィルタ。
An input-side IDT electrode and an output-side IDT electrode that are spaced apart from each other in the propagation direction of the elastic wave;
The input-side IDT electrode and the output-side IDT electrode have a pair of bus bars formed so as to be parallel to each other, and extend from each of the bus bars alternately in a comb-tooth shape, and have a width dimension and a separation dimension that are the same as those described above. In an elastic wave filter comprising a tapered IDT electrode provided with a plurality of electrode fingers formed so as to spread from one side of the bus bar to the other side,
At least one of the input side IDT electrode and the output side IDT electrode includes one or more reflective electrodes arranged to extend along the length direction of the electrode fingers,
In the input-side IDT electrode, a direction from the input-side IDT electrode toward the output-side IDT electrode is a forward direction, a direction from the output-side IDT electrode to the input-side IDT electrode is a reverse direction, and the output-side IDT electrode In this case, the direction from the output IDT electrode to the input IDT electrode is the forward direction, and the direction from the input IDT electrode to the output IDT electrode is the reverse direction.
At least one of the reflective electrodes has an energy of an elastic wave propagating in the forward direction on each of the low-frequency side and the high-frequency side of the passing region, and an energy of an elastic wave propagating in the forward direction in a band between them. In order to increase the size, one first region and the other first region are weighted so that elastic waves are reflected in the forward direction at one end and the other end in the length direction of the reflective electrode, respectively. , Provided in a region sandwiched between the one first region and the other first region from one first region to the other first region, and does not reflect elastic waves in the forward direction A second region where the weighting is thinned out as follows:
When the period unit of the dimension in the propagation direction of the elastic wave of the set consisting of the reflective electrode and a pair of electrode fingers adjacent to the reflective electrode and alternately extending from each of the pair of bus bars is λ,
The reflective electrode has a width dimension of 3λ / 8 in the propagation direction of the elastic wave,
The first region is composed of a metal film having a width dimension of 3λ / 8 in the propagation direction of the elastic wave,
The second region is formed with a metal film having a width dimension of λ / 8 by forming a slit extending from one end portion of the reflective electrode to the other end portion at a central portion in the width direction of the reflective electrode. An elastic wave filter, wherein two regions are arranged in the propagation direction of the elastic wave through a gap region having a width dimension of λ / 8.
弾性波の伝搬方向に互いに間隔をおいて設けられた入力側IDT電極及び出力側IDT電極を備え、
これら入力側IDT電極及び出力側IDT電極は、互いに平行となるように形成された一対のバスバーと、これらのバスバーの各々から対向するバスバー側に向かって各々櫛歯状に伸び出すと共にその幅寸法及び離間寸法が前記バスバーの一方側から他方側に向かうにつれて広がるように形成された複数の電極指と、を備えたテーパー型IDT電極からなる弾性波フィルタにおいて、
前記入力側IDT電極及び出力側IDT電極の少なくとも一方は、4本の電極指の幅寸法及びこれら電極指間の離間寸法によって、伝搬する弾性波の波長に対応する周期単位となるように構成され、
前記入力側IDT電極においては、当該入力側IDT電極から前記出力側IDT電極に向かう方向を順方向、前記出力側IDT電極から前記入力側IDT電極に向かう方向を逆方向とし、前記出力側IDT電極においては、当該出力側IDT電極から前記入力側IDT電極に向かう方向を順方向、前記入力側IDT電極から前記出力側IDT電極に向かう方向を逆方向とすると、
前記周期単位を構成する4本の電極指からなる組の少なくとも1つは、主電極指とこの主電極指よりも幅寸法の太い補助電極指とが一対のバスバーの各々から互いに隣接して交互に伸び出すように少なくとも1本ずつ設けられ、前記順方向に弾性波が反射する第1の領域と、この第1の領域における前記主電極指及び前記補助電極指の夫々に接続されると共に各々の幅寸法が等しくなるように形成された電極指が配置され、前記順方向に弾性波が反射しないように構成された第2の領域と、がその長さ方向に配置され、
前記入力側IDT電極及び前記出力側IDT電極の夫々は、前記一対のバスバー間に亘って互いに周期単位の異なる弾性波が伝搬するように構成されていることを特徴とする弾性波フィルタ。
An input-side IDT electrode and an output-side IDT electrode that are spaced apart from each other in the propagation direction of the elastic wave;
The input-side IDT electrode and the output-side IDT electrode have a pair of bus bars formed so as to be parallel to each other, and extend in a comb shape from each of the bus bars toward the opposite bus bar, and the width dimension thereof. And an elastic wave filter comprising a taper type IDT electrode provided with a plurality of electrode fingers formed so that a spacing dimension increases from one side of the bus bar to the other side,
At least one of the input-side IDT electrode and the output-side IDT electrode is configured to be a periodic unit corresponding to the wavelength of the propagating elastic wave according to the width dimension of the four electrode fingers and the separation dimension between the electrode fingers. ,
In the input-side IDT electrode, a direction from the input-side IDT electrode toward the output-side IDT electrode is a forward direction, a direction from the output-side IDT electrode to the input-side IDT electrode is a reverse direction, and the output-side IDT electrode In this case, the direction from the output IDT electrode to the input IDT electrode is the forward direction, and the direction from the input IDT electrode to the output IDT electrode is the reverse direction.
At least one of the sets of four electrode fingers constituting the periodic unit has a main electrode finger and an auxiliary electrode finger having a width larger than that of the main electrode finger alternately adjacent to each other from each of the pair of bus bars. Are connected to the first region where the elastic wave is reflected in the forward direction, and to each of the main electrode finger and the auxiliary electrode finger in the first region, respectively. Electrode fingers formed so as to have the same width dimension are arranged, and the second region configured so as not to reflect elastic waves in the forward direction is arranged in the length direction thereof,
Each of the input-side IDT electrode and the output-side IDT electrode is configured so that elastic waves having different period units are propagated between the pair of bus bars.
前記主電極指及び前記補助電極指は、前記第1の領域から前記第2の領域に向かうにつれて各々の幅寸法が等しくなるように構成されていることを特徴とする請求項に記載の弾性波フィルタ。 5. The elasticity according to claim 4 , wherein the main electrode finger and the auxiliary electrode finger are configured such that each width dimension becomes equal from the first region toward the second region. Wave filter.
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