JPH04227108A - ハイブリッドマトリックス増幅器システムおよび熱平衡ハイブリッドマトリックス増幅器システムを形成する方法 - Google Patents

ハイブリッドマトリックス増幅器システムおよび熱平衡ハイブリッドマトリックス増幅器システムを形成する方法

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JPH04227108A
JPH04227108A JP3262176A JP26217691A JPH04227108A JP H04227108 A JPH04227108 A JP H04227108A JP 3262176 A JP3262176 A JP 3262176A JP 26217691 A JP26217691 A JP 26217691A JP H04227108 A JPH04227108 A JP H04227108A
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JP
Japan
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input
amplifiers
output
hybrid
coupler
Prior art date
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Pending
Application number
JP3262176A
Other languages
English (en)
Inventor
Christine Heinzelmann
クリスティン・ヘインゼルマン
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Raytheon Co
Original Assignee
Hughes Aircraft Co
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F3/00Amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements
    • H03F3/60Amplifiers in which coupling networks have distributed constants, e.g. with waveguide resonators
    • H03F3/602Combinations of several amplifiers
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F2200/00Indexing scheme relating to amplifiers
    • H03F2200/198A hybrid coupler being used as coupling circuit between stages of an amplifier circuit

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Amplifiers (AREA)
  • Microwave Amplifiers (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、増幅器ハイブリッドマ
トリックス、特に多ビームアンテナによって使用される
マトリックス、およびそのようなシステムからの熱負荷
を平衡し等しく分配する方法に関する。
【0002】
【従来の技術】今まで、増幅器ハイブリッドマトリック
スはそのような装置内のラジエータパネル間にマトリッ
クスずつ分割することによって3軸宇宙船等において物
理的にアレイされている。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】そのようなアレイはそ
のような宇宙船によって使用された多ビームアンテナに
拘束され、そのようなマトリックスがそのような宇宙船
のラジエータパネル間に平等に分配される場合でも、そ
のような宇宙船のラジエータパネル間の不平衡な熱負荷
を生成する。
【0004】本発明は増幅器ハイブリッドマトリックス
の数および最小入力信号または多ビームアンテナ制限に
拘束されない平衡熱負荷を与えるハイブリッドマトリッ
クス増幅器システムを提供することを目的とする。
【0005】
【課題を解決するための手段】本発明は増幅器ハイブリ
ッドマトリックスの数および最小入力信号または多ビー
ムアンテナ制限に拘束されない平衡熱負荷を与えるハイ
ブリッドマトリックス増幅器システムに関する。そのよ
うな熱平衡ハイブリッドマトリックス増幅器システムは
n段に分割されたn×2n−1個のハイブリッドカップ
ラを有する入力マルチポートハイブリッドカップラシス
テムを含む。ここで、nは1以上の整数である。これら
の各段は2n−1個のハイブリッドカップラを含む。入
力マルチポートハイブリッドカップラシステムはN個の
入力端子およびN個の出力端子を有する。ここでNは2
nに等しい。N個の増幅器は入力マルチポートハイブリ
ッドカップラシステムのN個の出力端子に接続される。 出力マルチポートハイブリッドカップラシステムはN個
の増幅器の出力に接続される。この出力システムはN個
の増幅器の出力に接続されたN個の入力端子を含む。出
力マルチポートハイブリッドカップラシステムはまたn
段に分割されたn×2n−1 個のハイブリッドカップ
ラを含み、ここでnは1以上の整数であり、各段は2n
−1 個のハイブリッドカップラを含む。出力マルチポ
ートハイブリッドカップラは入力マルチポートハイブリ
ッドカップラシステムに対するレイアウトに一致する。 しかしながら、その入力および出力端子は入力マルチポ
ートハイブリッドカップラシステムの端子と逆であり、
その入力端子は入力マルチポートハイブリッドカップラ
システムの出力端子とは逆の順序でN個の増幅器に接続
される。
【0006】幾つかの実施例において、これらのシステ
ムはまた戦略上必要な位相シフト装置を含む。位相シフ
ト装置は増幅器入力に現れる信号の相対位相を変化する
ために使用され、したがって、それは増幅器によって見
られる回路網信号特性を変化するために使用される。
【0007】好ましい実施例において、N個の増幅器は
半分数の増幅器をそれぞれ含む2つのグループに分割さ
れる。これらの各グループは入力信号の相対電力に関係
なく増幅器ハイブリッドマトリックスシステムの動作中
に実質上同じ熱エネルギを放散する。ある実施例におい
て、これらの各増幅器のグループはラジエータパネルに
隣接し配置され、増幅器が動作中に発生する熱エネルギ
を放散する。そのようなラジエータパネルは多ビームア
ンテナからの信号を受信する3軸宇宙船の壁に固定され
る。そのようなパネルは実質上同じ寸法が好ましく、実
質上同じ熱エネルギを放散する能力を有する。さらに、
ラジエータパネルは全信号負荷における平均熱要求に近
いように寸法が定められることが好ましい。従来そのよ
うなパネルは増幅器のグループ間での熱負荷の不平衡に
よって生じる電力放散の変動に適応するために大きくさ
れていた。
【0008】1つ以上の入力端子において任意の1つの
信号を入力マルチポートハイブリッドシステムに供給す
るように構成されているこれらのシステムの実施例は、
これらの各端子に同じ位相の信号を配置する手段を含ん
でいる。
【0009】
【実施例】図1はハイブリッドカップラ1を含む1個の
入力段および出力ハイブリッドカップラ2を含む本発明
の増幅器ハイブリッドマトリックスシステムを示す。入
力ハイブリッドカップラ1は2個の入力3,4および2
個の出力5,6を含む。出力5,6は増幅器7,8に対
する入力をそれぞれ形成する。増幅器7からの出力9お
よび増幅器8からの出力10は入力11,12としてカ
ップラ2に接続される。出力ハイブリッドカップラ2の
出力ポート13,14は入力端子3,4に逆の順番で現
れる増幅された入力信号を出力する。したがって、通路
4の入力信号は出力通路13に現れ、通路3の入力信号
は出力通路14に現れる。この形態において、増幅器7
は増幅器8と同じ量の熱エネルギを実質上放散する。
【0010】図2は2個の入力段を含む増幅器ハイブリ
ッドマトリックスシステムを示す。これらの第1の入力
段は第1の段にハイブリッドカップラ15,16を含み
、第2の段にハイブリッドカップラ17,18を含む。 ハイブリッドカップラ15は2個の入力ポート19,2
1を有し、ハイブリッドカップラ16は2個の入力ポー
ト20,22を有する。カップラ15はまた2個の出力
ポート23,24を有し、カップラ16は2個の出力ポ
ート25,26を有する。出力ポート23は位相シフト
装置27に接続され、出力ポート26は位相シフト装置
28に接続される。位相シフト装置27は通路29を介
してカップラ17に接続され、位相シフト装置28は通
路30を介してカップラ18に接続される。カップラ1
6の出力ポート25からの信号はカップラ17に送られ
る。出力ポート24からの信号はカップラ18に送られ
る。カップラ17,18からの信号はそれぞれ通路31
,32,33,34を通って増幅器35,36,37,
38にそれぞれ送られる。増幅器35−38からの出力
は入力として通路39,40,41,42を通って出力
ハイブリッドカップラ43,44に送られる。通路47
,50の信号は出力53,54を有する位相シフト装置
51,52に対する入力を形成する。通路53,49の
信号はカップラ45に対する入力を形成し、通路48,
54の信号はカップラ46の入力を形成する。カップラ
45,46からの出力は出力ポート55,56,57,
58に現れる。
【0011】図2の増幅器ハイブリッドマトリックスシ
ステムは入力マルチポートハイブリッドカップラを含み
、nは1以上の大きい整数、すなわち2であり、各段は
2n−1 個のカップラ(すなわち21 )を含み、全
部で4個のカップラ、すなわちカップラ15,16,1
7,18を含む。図2に示されている出力マルチポート
ハイブリッドカップラアレイはまた全部でn×2n−1
 (すなわち2×21 )個のカップラまたは4個のカ
ップラ、すなわちカップラ43,44,45,46を含
むn段を含む。ここでnは2である。入力マルチポート
ハイブリッドカップラシステムはN個の増幅器に結合さ
れる。ここでNは2n 、すなわち22 すなわち4で
ある。これらのN個の増幅器は出力マルチポートハイブ
リッドシステムのN(すなわち4)個の端子に接続され
る。入力マルチポートハイブリッドカップラシステムの
入力端子に与えられる信号の増幅は出力マルチポートハ
イブリッドシステムの出力端子に逆の順番で現れる。必
要な入力信号条件が満たされるとき、増幅器35,36
による全熱放散は増幅器37,38によって放散された
全熱放散に実質上等しい。これらの増幅器はそれぞれ同
数の増幅器を含む2つのグループに形成されることが可
能である。ここで、一方のグループは増幅器35,36
を含み、他方のグループは増幅器37,38を含む。各
グループは実質上等しい平均電力出力および実質上同じ
熱負荷を生成する。
【0012】各グループが実質上等しい平均電力出力お
よび実質上同じ熱負荷を生成することは数学的に論証さ
れることが可能である。すなわち、図2において、記号
A,B,C,Dがコヒーレントな入力信号の任意の振幅
加重を示す。X35,X36,X37,X38は増幅器
入力35,36,37,38における信号の複素数振幅
であるならば、X35,X36,X37,X38は以下
示される式に数学的に表現され、各増幅器入力における
電力は次のように表わすことができる:
【0013】
【数1】
【0014】これらの式として、任意の位相シフトφ1
 に対して、増幅器35の入力における電力は増幅器3
8の入力における電力と実質上同じであり、増幅器36
の入力における電力は増幅器37の入力における電力と
実質上同じである。増幅器35−38は実質上同じ寸法
および設計から構成される場合、これらの2つの増幅器
グループからの出力電力および熱放散もまた実質上同じ
である。
【0015】図3は本発明の増幅器ハイブリッドマトリ
ックスシステムの第3の実施例を示す。図3において、
入力マルチポートハイブリッドカップラシステム(IH
)170 は3個の入力段(すなわちnは3である)を
含む。第1の入力段はカップラ101,102,103
,104 を含み、第2の入力段はカップラ105,1
06,107,108 を含み、第3の入力段はカップ
ラ109,110,111,112 を含む。したがっ
て、入力システムはn(すなわち3)個の段を含み、各
段は2n−1 個のカップラ(すなわち23−1 )個
のカップラ、すなわち4個のカップラを含む。このシス
テムに対するN=2n すなわち8個の入力信号は入力
端子113,114,115,116,117,118
,119,120 に供給される。カップラ109 −
112 によって形成されたn番目(すなわち3番目)
の段はN個の出力121,122,123,124,1
25,126,127,128 を含む。これらのN個
の出力はN(すなわち8)個の増幅器129,130,
131,132,133,134,135,136 に
対する入力を形成する。
【0016】これらの増幅器129 −136 のN(
すなわち8)個の出力は出力マルチポートハイブリッド
カップラシステム(OH)172 のN個の入力端子に
接続される。 この出力システムはまた3個の段を有する。第1の段に
おける出力マルチポートハイブリッドカップラシステム
172 はカップラ137,138,139,140 
を含み、第2の段はカップラ141,142,143,
144 を含み、第3の出力段はカップラ145,14
6,147,148 を含む。出力マルチポートハイブ
リッドカップラシステム172 はまた通路149,1
50,151,152,153,154,155,15
6 に現れるN(すなわち8)個の出力を有する。これ
らの8個の出力は8個の入力端子に与えられた信号の逆
の順番に現れる増幅された信号である。図3のこのハイ
ブリッド増幅器マトリックスシステムは本発明の対称要
求を満たすので入力信号が入力位相要求を満たし、増幅
器129 −132 は全平均出力電力を生成し、増幅
器133 −136 によって生成された熱負荷にほぼ
等しい熱負荷を発生する。これは増幅器を各4個ずつ2
つのグループIとII(174 ,176 )にし、各
グループを人工衛星または宇宙船182 の別々の熱放
散パネル178,180 に取付けることが可能である
。人工衛星または宇宙船182 は入力マルチポートハ
イブリッドカップラシステム170 に結合されたビー
ム形成回路網186 によって生成されたアンテナビー
ム信号の増幅されたものを伝送するために、出力マルチ
ポートハイブリッドカップラシステム172 に結合さ
れた反射器アンテナ184 を含む。各パネル178 
,180 は実質上同じ熱負荷に露出される。
【図面の簡単な説明】
【図1】1個の入力段と、1個の出力段と、2個の増幅
器とを含む本発明のハイブリッドマトリックス増幅器シ
ステムの好ましい実施例の概略図。
【図2】2個の入力段と、2個の出力段と、4個の増幅
器とを含むハイブリッドマトリックス増幅器システムの
好ましい実施例の概略図。
【図3】4個のハイブリッドカップラをそれぞれ含む3
個の入力段と、4個のハイブリッドカップラおよび8個
の増幅器を含む3個の出力段とを含むハイブリッドマト
リックス増幅器システムの好ましい実施例の概略図。
【図4】図3に示された実施例のハイブリッドマトリッ
クス増幅器システムを有する人工衛星の平面図。
【符号の説明】
1,2,15−18…ハイブリッドカップラ、19,2
1…入力ポート、23,24…出力ポート、27,28
…位相シフト装置、35−38…増幅器。

Claims (21)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】  nは2以上の整数として、各段が2n
    −1 個のハイブリッドカップラをそれぞれ含むn段に
    分割されたn×2n−1ハイブリッドカップラを具備し
    、Nは2n として、N個の入力信号を受信するN個の
    入力端子と、N個の出力端子とを有している入力マルチ
    ポートハイブリッドカップラシステムと、前記N個の出
    力端子に接続されたN個の増幅器とを具備し、それらN
    個の増幅器の出力は各段が2n−1個のハイブリッドカ
    ップラをそれぞれ含むn段を含む出力マルチポートハイ
    ブリッドシステムに接続されていることを特徴とする任
    意の振幅からなるN個の入力信号を処理するハイブリッ
    ドマトリックス増幅器システム。
  2. 【請求項2】  前記N個の増幅器はそれぞれ同じ数の
    増幅器を有し、実質上同じ熱エネルギを放散するグルー
    プに分割されている請求項1記載のシステム。
  3. 【請求項3】  各増幅器グループは別々のラジエータ
    パネルに隣接して配置され、各パネルによって実質上同
    じ熱エネルギを放散する請求項2記載のシステム。
  4. 【請求項4】  前記各ラジエータパネルは多ビームア
    ンテナからの信号を受信する3軸宇宙船の壁に配置され
    ている請求項3記載のシステム。
  5. 【請求項5】  前記各ラジエータパネルは実質上同じ
    寸法で構成され、実質上同じ熱エネルギを放散する能力
    を有している請求項4記載のシステム。
  6. 【請求項6】  前記入力マルチポートハイブリッドカ
    ップラシステムの前記N個の入力端子はアンテナ手段の
    フィード回路網の対応するN個の信号伝送ラインの出力
    に結合される請求項1記載のシステム。
  7. 【請求項7】  前記出力マルチポートハイブリッドカ
    ップラシステムは前記アンテナ手段の対応するN個の入
    力ポートに結合されたN個の出力端子を含む請求項6記
    載のシステム。
  8. 【請求項8】  前記アンテナフィード回路網の2以上
    の前記N個の信号伝送ラインは等しくない振幅のビーム
    成形RF信号を搬送する請求項6記載のシステム。
  9. 【請求項9】  前記入力カップラシステム中に1以上
    の位相シフト装置を、また前記出力カップラシステム中
    に1つ以上の位相シフト装置をさらに具備している請求
    項8記載のシステム。
  10. 【請求項10】  前記入力カップラシステム中に1以
    上の位相シフト装置を、また前記出力カップラシステム
    中に1つ以上の位相シフト装置をさらに具備している請
    求項1記載のシステム。
  11. 【請求項11】  前記アンテナ手段は宇宙船に取付け
    られている請求項6記載のシステム。
  12. 【請求項12】  前記N個の増幅器は各々実質上同じ
    設計から構成されている請求項1記載のシステム。
  13. 【請求項13】  前記増幅器は実質上同じ寸法と同じ
    設計から構成されている請求項3記載のシステム。
  14. 【請求項14】  nは2以上の整数、Nは2n とし
    てアンテナ手段のビーム成形回路網のN個の信号伝送ラ
    インを具備しているシステムにおいて、任意の振幅から
    なるN個の入力信号を受信するように構成され、各段が
    2n−1個のハイブリッドカップラをそれぞれ含むn段
    に分割されたn×2n−1 個のハイブリッドカップラ
    を具備している入力マルチポートハイブリッドカップラ
    システムのN個の入力端子に前記N個の信号伝送ライン
    のN個の出力が結合され、この入力マルチポートハイブ
    リッドカップラシステムのN個の出力端子がN個の増幅
    器に接続され、それらN個の増幅器の出力が各段が2n
    −1 個のハイブリッドカップラをそれぞれ含むn段よ
    り構成された出力マルチポートハイブリッドシステムに
    接続されていることを特徴とするシステム。
  15. 【請求項15】  前記出力マルチポートハイブリッド
    カップラシステムはさらに前記アンテナ手段の対応する
    N個の入力ポートに結合されたN個の出力端子を含む請
    求項14記載のシステム。
  16. 【請求項16】  前記アンテナフィード回路網の2以
    上の前記N個の信号伝送ラインは等しくない振幅のビー
    ム成形RF信号を搬送する請求項14記載のシステム。
  17. 【請求項17】  前記入力カップラシステム中に1つ
    以上の位相シフト装置を、また前記出力カップラシステ
    ム中に1つ以上の位相シフト装置をさらに具備している
    請求項16記載のシステム。
  18. 【請求項18】  前記入力カップラシステム中に1つ
    以上の位相シフト装置を、また前記出力カップラシステ
    ム中に1つ以上の位相シフト装置をさらに具備している
    請求項14記載のシステム。
  19. 【請求項19】  前記アンテナ手段は宇宙船に取付け
    られている請求項14記載のシステム。
  20. 【請求項20】  前記N個の増幅器は実質上同じ寸法
    および設計で構成されている請求項14記載のシステム
  21. 【請求項21】  前記N個の増幅器は、それぞれ同数
    の増幅器を含み、実質上同じ熱エネルギを放散する2つ
    のグループに分割されている請求項14記載のシステム
JP3262176A 1990-10-09 1991-10-09 ハイブリッドマトリックス増幅器システムおよび熱平衡ハイブリッドマトリックス増幅器システムを形成する方法 Pending JPH04227108A (ja)

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Application Number Priority Date Filing Date Title
US07/594,472 US5055798A (en) 1990-10-09 1990-10-09 Hybrid matrix amplifier systems, and methods for making thermally-balanced hybrid matrix amplifier systems
US594472 1990-10-09

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JPH04227108A true JPH04227108A (ja) 1992-08-17

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EP (1) EP0480341A1 (ja)
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AU (1) AU622369B1 (ja)
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JP2002094332A (ja) * 2000-09-12 2002-03-29 Ge Yokogawa Medical Systems Ltd 増幅装置および磁気共鳴撮影装置

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