WO2000077879A2 - Mikrowellenfilter - Google Patents

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plate
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Bernd Mayer
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Robert Bosch Gmbh
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P5/00Coupling devices of the waveguide type
    • H01P5/04Coupling devices of the waveguide type with variable factor of coupling

Definitions

  • the invention relates to a microwave filter with a resonator cavity, a coaxial line with inner and outer conductors for supplying or discharging a microwave signal, and a coupling pin which is arranged in an extension of the inner conductor of the coaxial line and at least one coupling on its free end which engages in the resonator cavity - carries the tile.
  • a coupling pin which is arranged in an extension of the inner conductor of the coaxial line and at least one coupling on its free end which engages in the resonator cavity - carries the tile.
  • a microwave signal supplied to the resonator cavity via a coaxial conductor generates an alternating electromagnetic field in a space between the coupling pin and the end of the outer conductor.
  • the alternating field couples to vibration modes of the resonator cavity and excites them. How strong this excitation depends on the dimensions of the disc arranged at the tip of the coupling pin. If the disk is small or missing, only a small portion of the field extends into the cavity cavity and the coupling is low. If the pane is significantly larger, than the diameter of the outer conductor, the alternating electrical field is practically limited to a space between the plate and the outer conductor and the penetration of the field into the resonator cavity is also low. The most effective coupling is achieved with conventional microwave filters with coupling disks whose diameter is smaller than the diameter of the waveguide.
  • the present invention provides a microwave filter which, with dimensions unchanged compared to a conventional filter, allows a stronger power coupling between the coaxial line and the resonator cavity.
  • it is proposed on the one hand to mount the coupling plate eccentrically on the coupling pin.
  • the penetration of the field into the resonator cavity is relatively strong at those subareas of the coupling plate which are at a short distance from the coupling pin and favors the formation of strong surface charges on the entire surface of the Plate and in its areas far from the coupling pin.
  • the coupling plate As an alternative or in addition to the eccentric attachment, it is also proposed to dimension the coupling plate such that it covers part of the outer conductor, as seen from the resonator cavity in the direction of the coupling pin.
  • the part of the outer conductor which remains uncovered allows the electromagnetic field to pass through to the side of the coupling plate facing away from the outer conductor; where the coupling plate covers the outer conductor, it can have a large surface area which can exceed the cross-sectional area of the outer conductor and with the aid of which considerably larger microwave powers than previously can be transmitted between the coaxial conductor and the resonator cavity.
  • This design of the coupling plate also makes it possible to provide a large distance between a dielectric body which may be present in the resonator cavity and the coupling plate and thus to increase the dielectric strength of the filter.
  • Such a coupling plate can be circular or elliptical, for example. Designs of the coupling plate are also possible, which can be attributed to a combination of several eccentrically attached individual plates, or in each case several
  • the coupling plate can furthermore have one or more windows.
  • Figure 1 shows a first preferred embodiment of the coupling device of a microwave filter according to the invention
  • FIG. 2 the mode of operation of the coupling device
  • FIG. 3 shows some modifications of the coupling device, seen from the resonator cavity in the direction of the coupling pin
  • FIG. 5 shows a microwave filter with the coupling device in a cross section
  • Figure 6 is a plan view of the filter
  • FIG. 1 shows a perspective partial view of a microwave filter with a coupling device according to the present invention.
  • a coaxial line 5 with an outer conductor 7 and an inner conductor 9 runs through an outer wall of the filter, which is only partially shown in the figure.
  • the outer conductor 7 ends on the inside of the wall 3, the inner conductor 9 extends in the form of a coupling pin 11 into the resonator cavity 2 inside the filter housing and carries at its free end a coupling plate 13.
  • the coupling plate 13 has a diameter which corresponds to at least one and a half times the diameter of the outer conductor 7 and is mounted very eccentrically on the coupling pin 11.
  • the coupling plate 13 covers a region 15, which is highlighted by hatching, on the end face of the coaxial line 5.
  • the outer conductor is thus covered on part 17 of its circumference by the coupling plate 13; the remaining part 19 of its scope is exposed. Via the exposed part 19, the alternating electromagnetic field present in the figure between coupling pin 11 and outer conductor can reach upwards beyond the coupling plate 13 into the interior of the cavity of the filter.
  • FIG. 2 illustrates the principle of operation of the coupling device according to the present invention (FIG. 2B) in comparison with a conventional coupling device (FIG. 2A) using the example of a filter that contains a dielectric body 21 in its resonator cavity.
  • a filter that contains a dielectric body 21 in its resonator cavity.
  • Such a body consists of a solid material with a high relative dielectric constant ⁇ r , for example of single crystal lanthanum aluminate.
  • the coupling plate 13 ' extends beyond the circumference of the outer conductor 7 in its edge region.
  • the electrical field fed in via the coaxial line is largely concentrated in a space 23 between the end of the outer conductor 7 and the coupling plate 13 '.
  • the oscillations of the electron density are relatively low.
  • a small width x of the gap between the plate 13' and the dielectric body 23 must therefore be selected.
  • the penetration field strength of the filter which is proportional to the gap width, is already achieved with small feed-in powers.
  • there are relatively large surface currents at the coupling plate which lead to heating and power losses.
  • the shielding of the upper side of the coupling plate against the outer conductor is weaker, since the outer conductor is not covered over its entire circumference, but at the same time the plate has a large surface facing the resonator cavity, the electron density of which is oscillating with the microwave signal. liert and is able to couple a strong electrical flow into the resonator cavity. As a result, a fixed coupling with a much larger gap X can be realized.
  • the field strength in the area of the coupling disk 13 can be kept lower. This results in significantly smaller coupling losses.
  • Figure 3 shows some variants of the coupling device.
  • the optimal shape of the coupling plate depends on the shape of the resonator on which it is used and the shape of the vibration to be excited in the resonator.
  • Figure 3a shows the coupling device already shown in Figure 1 with a circular coupling disc.
  • the coupling disk is also circular, but has an elliptical window 25 on its side facing away from the coupling pin 11 (shown in broken lines).
  • the coupling plate 13 has approximately the shape of a triangle with rounded flanks.
  • two coupling plates 13 of the type shown in FIG. 3c are provided, which touch at their tips connected to the coupling pin 11 and thus form a bar-shaped arrangement. This arrangement defines two hidden and two uncovered parts 17 and 19 of the outer conductor 7.
  • FIG. 3e shows a modification in which the coupling plate is cruciform or can be understood as a combination of four triangular or trapezoidal plates.
  • FIG. 4 various configurations of the cross section of the coupling plate 13 are shown in FIG. Adaptation to the shape of the resonator cavity or possibly a dielectric body facing the plate 13 is shown.
  • the coupling plate 13 can be convex or concave on its surface facing away from the coupling pin 11, the exact shape of the surface being adaptable to predetermined installation conditions, for example to achieve as uniform a distribution of the electric field strength as possible on the surface of the plate 13 facing the resonator cavity and thus to achieve a good dielectric strength.
  • FIG. 5 shows in axial section a dual-mode two-pole filter 1 with a dielectric body 21 made of lanthanum aluminate and mounted in a resonator cavity 2 by a foot 27 spaced apart from a wall 29.
  • Two coupling devices 30 each comprise a coaxial line 5, a coupling pin 11 and a coupling plate 13, as described with reference to FIG. 1.
  • the coupling devices are arranged at an angle of 90 ° with respect to the axis of symmetry 29 of the dielectric body 21 and couple to respectively orthogonally polarized field modes.
  • the coupling pins 11 open into the resonator cavity at a distance from the axis of symmetry 29 which corresponds to the radius of the dielectric body 21.
  • the coupling plates 13 of the two coupling Pel devices 30 are each attached to the associated coupling pins 11 offset in the direction of the axis of symmetry 29 of the dielectric body 1.
  • a mode coupler 31 in the form of a pin engaging the resonator cavity causes energy to pass between the two orthogonal field modes and thus enables high frequency energy to pass between the two coupling devices.
  • the performance of a dielectric filter of the type described in FIGS. 5 and 6 could be improved from 30 watts to over 200 watts.

Landscapes

  • Control Of Motors That Do Not Use Commutators (AREA)

Abstract

Bei einem Mikrowellenfilter (1) mit einem Resonatorhohlraum, einer Koaxialleitung (5) mit Innen- und Außenleiter zur Zu- oder Abführung eines Mikrowellensignals, einem Koppelstift (11), der in Verlängerung des Innenleiters der Koaxialleitung (5) angeordnet ist und an seinem freien, in den Resonatorhohlraum eingreifenden Ende wenigstens ein Kopplungsplättchen (13) trägt, ist das Kopplungsplättchen exzentrisch angeordnet, so daß, vom Resonatorhohlraum aus in Richtung des Koppelstifts gesehen, es einen Teil des Außenleiters verdeckt.

Description

Mikrowellenfilter
Stand der Technik
Die Erfindung betrifft ein Mikrowellenfilter mit einem Resonatorhohlraum, einer Koaxialleitung mit Innen- und Außenleiter zur Zu- oder Abführung eines Mikrowellensignals, und einem Koppelstift, der in Verlängerung des Innenleiters der Koaxialleitung angeordnet ist und an seinem freien, in den Resonatorhohlraum eingreifenden Ende wenigstens ein Kopp- lungsplättchen trägt. Ein solches Bauelement ist aus Meinke/Gundlach „Taschenbuch der Hochfrequenz - technik", Seite L50, Springer Verlag, 5. Auflage bekannt .
Ein über einen Koaxialleiter dem Resonatorhohlraum zugeführtes Mikrowellensignal erzeugt ein elektro- magnetisches Wechselfeld in einem Raumbereich zwischen dem Koppelstift und dem Ende des Außenleiters. Das Wechselfeld koppelt an Schwingungsmoden des Resonatorhohlraums und regt diese an. Wie stark diese Anregung ist, hängt von den Abmessungen der an der Spitze des Koppelstifts angeordneten Scheibe ab. Wenn die Scheibe klein ist oder fehlt, erstreckt sich nur ein kleiner Anteil des Feldes in das Innere des Resonatorhohlraums, und die Kopplung ist gering. Wenn die Scheibe deutlich größer ist, als dem Durchmesser des Außenleiters entspricht, so beschränkt sich das elektrische Wechselfeld praktisch auf einen Raumbereich zwischen dem Plättchen und dem Außenleiter und der Durchgriff des Feldes in den Resonatorhohlraum ist ebenfalls gering. Die effektivste Kopplung wird bei herkömmlichen Mikrowellenfiltern mit Kopplungsscheiben erzielt, deren Durchmesser kleiner als der Durchmesser des Hohlleiters ist .
Bei Resonatoren, die dielektrische Körper in ihrem Resonatorhohlraum enthalten, hat die Verwendung eines Koppelstifts mit daran angebrachten Kopplungs- plättchen ferner den Nachteil, daß der Abstand zwi- sehen den Plättchen und dem dielektrischen Körper zur Erzielung einer festen Kopplung, wie sie für Filteranwendungen verlangt wird, relativ klein sein muß. Aufgrund des kleinen Abstandes zwischen dem dielektrischen Körper und dem Plättchen wird be- reits bei relativ kleinen Leistungen des Mikrowel- lensignals die Durchschlagsfeldstärke erreicht .
Durch die vorliegende Erfindung wird ein Mikrowellenfilter geschaffen, das bei gegenüber einem her- kommlichen Filter unveränderten Abmessungen eine stärkere Leistungskopplung zwischen Koaxialleitung und Resonatorhohlräum erlaubt. Zu diesem Zweck wird zum einen vorgeschlagen, das Kopplungsplättchen exzentrisch am Koppelstift zu montieren. An denjeni- gen Teilbereichen des Kopplungsplättchens, die einen geringen Abstand vom Koppelstift haben, ist der Durchgriff des Feldes in den Resonatorhohlraum relativ stark und begünstigt die Ausbildung starker Oberflächenladungen auf der gesamten Oberfläche des Plättchens und in seinen weit vom Koppelstift entfernten Bereichen.
Alternativ oder in Ergänzung zur exzentrischen Anbringung wird ferner vorgeschlagen, das Kopplungsplattchen so zu bemessen, daß es, vom Resonatorhohlraum aus in Richtung des Koppelstifts gesehen, einen Teil des Außenleiters verdeckt. Der unverdeckt bleibende Teil des Außenleiters gestat- tet einen Durchgriff des elektromagnetischen Feldes auf die vom Außenleiter abgewandte Seite des Kopplungsplättchens; dort, wo das Kopplungsplattchen den Außenleiter verdeckt, kann es eine große Oberfläche aufweisen, die die Querschnittsfläche des Außenleiters übersteigen kann und mit deren Hilfe erheblich größere Mikrowellenleistungen als bisher zwischen Koaxialleiter und Resonatorhohlraum übertragbar sind. Diese Gestaltung des Kopplungsplättchens erlaubt es ferner, einen großen Abstand zwischen einem im Resonatorhohlraum eventuell vorhandenen dielektrischen Körper und dem Kopplungsplattchen vorzusehen und so die Durchschlagsfestigkeit des Filters zu erhöhen.
Ein solches Kopplungspl ttchen kann zum Beispiel kreisförmig oder elliptisch geformt sein. Es sind auch Bauformen des Kopplungsplättchens möglich, die auf eine Kombination mehrerer exzentrisch angebrachter Einzelpl ttchen zurückgeführt werden kön- nen, beziehungsweise bei denen jeweils mehrere
Teile des Außenleiters verdeckt beziehungsweise unverdeckt bleiben, so etwa Balken-, Kreuz- oder Sternformen. Um den Felddurchgriff zur dem Resonatorhohlraum zugewandten Oberfläche des Kopplungsplättchens zu verbessern, kann das Kopplungsplattchen ferner ein oder mehrere Fenster aufweisen.
Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen mit Bezug auf die beigefügten Figuren.
Figuren
Es zeigen:
Figur 1 eine erste bevorzugte Ausgestaltung der Koppeleinrichtung eines erfin- dungsgemäßen Mikrowellenfilters ;
Figur 2 die Wirkungsweise der Koppelein- richtung;
Figur 3 einige Abwandlungen der Koppeleinrichtung, vom Resonatorhohlraum aus in Richtung des Koppelstifts gese- hen;
Figur 4 mögliche Querschnitte der Koppeleinrichtung;
Figur 5 ein Mikrowellenfilter mit der Koppeleinrichtung in einem Querschnitt; und Figur 6 eine Draufsicht auf das Filter aus
Figur 5 entlang der Linie VI-VI.
Figur 1 zeigt eine perspektivische Teilansicht ei- nes Mikrowellenfilters mit einer Koppeleinrichtung nach der vorliegenden Erfindung. Durch eine in der Figur nur ausschnittsweise dargestellte Außenwand des Filters verläuft eine Koaxialleitung 5 mit einem Außenleiter 7 und einem Innenleiter 9. Der Au- ßenleiter 7 endet an der Innenseite der Wand 3, der Innenleiter 9 erstreckt sich in Gestalt eines Koppelstifts 11 in den Resonatorhohlraum 2 im Inneren des Filtergehäuses und trägt an seinem freien Ende ein Kopplungsplattchen 13. Das Kopplungsplattchen 13 hat einen Durchmesser, der wenigstens dem Eineinhalbfachen des Durchmesser des Außenleiters 7 entspricht und ist stark exzentrisch am Koppelstift 11 montiert. In Richtung des Koppelstifts 11 vom Resonatorhohlraum aus gesehen überdeckt das Kopp- lungsplattchen 13 einen durch Schraffur hervorgehobenen Bereich 15 an der Endfläche der Koaxialleitung 5. Der Außenleiter ist somit auf einem Teil 17 seines Umfangs durch das Kopplungsplattchen 13 verdeckt; der restliche Teil 19 seines Umfangs liegt frei. Über den freiliegenden Teil 19 kann das zwischen Koppelstift 11 und Außenleiter anstehende elektromagnetische Wechselfeld in der Figur nach oben über das Kopplungsplattchen 13 hinaus in das Innere des Hohlraums des Filters durchgreifen.
Figur 2 veranschaulicht das Wirkprinzip der Koppe- leinrichtung nach der vorliegenden Erfindung (Figur 2B) im Vergleich mit einer herkömmlichen Koppeleinrichtung (Figur 2A) am Beispiel eines Filters, der in seinem Resonatorhohlraum einen dielektrischen Körper 21 enthält. Ein solcher Körper besteht aus einem festen Material mit hoher relativer Dielektrizitätskonstante εr, zum Beispiel aus einkri- st llinem Lanthanaluminat.
Im Falle der Figur 2A greift das Kopplungspl ttchen 13' in seinem Randbereich über den Umfang des Außenleiters 7 hinaus. Das über die Koaxialleitung eingespeiste elektrische Feld konzentriert sich großenteils in einem Raumbereich 23 zwischen dem Ende des Außenleiters 7 und dem Kopplungspl ttchen 13'. An der dem Resonatorhohlraum 2 zugewandten Oberseite des Kopplungsplättchens 13' sind die Os- zillationen der Elektronendichte relativ gering. Um eine feste Kopplung zwischen dem aus dem Plättchen 13' und dem Innenleiter 9 gebildeten Antennenaufbau und dem dielektrischen Körper 21 zu erreichen, muß deshalb eine geringe Breite x des Spaltes zwischen dem Plattchen 13' und dem dielektrischen Körper 23 gewählt werden. Die Durchschlägsteldstärke des Filters, die zu der Spaltbreite proportional ist, wird bereits bei kleinen eingespeisten Leistungen erreicht. Außerdem ergeben sich relativ große Ober- flächenströme am Kopplungspl ttchen, die zu Erwärmung und Leistungsverlusten führen.
Bei dem Antennenaufbau nach Figur 2B ist die Abschirmung der Oberseite des Kopplungsplättchens ge- gen den Außenleiter schwächer, da der Außenlεiter nicht auf seinem gesamten Umfang verdeckt ist, gleichzeitig hat das Plättchen aber eine große dem Resonatorhohlraum zugewandte Oberfläche, deren Elektronendichte mit dem Mikrowellensignal oszil- liert und einen starken elektrischen Fluß in den Resonatorhohlraum einzukoppeln vermag. Infolgedessen kann eine feste Kopplung mit einem wesentlich größeren Spalt X realisiert werden. Die Feldstärke im Bereich der Kopplungsscheibe 13 kann geringer gehalten werden. Damit ergeben sich wesentlich kleinere Koppelverluste .
Figur 3 zeigt einige Varianten der Koppeleinrich- tung. Die optimale Form der KopplungsScheibe hängt von der Gestalt des Resonators, an dem sie eingesetzt wird, und der in dem Resonator anzuregenden Schwingungsform ab. Figur 3a zeigt die bereits in Figur 1 abgebildete Koppeleinrichtung mit kreisfδr- miger Kopplungsscheibe. Bei der Variante aus Figur 3b ist die Kopplungsscheibe ebenfalls kreisförmig, weist aber an ihrer vom (gestrichelt dargestellten) Koppelstift 11 abgewandten Seite ein elliptisches Fenster 25 auf. In Figur 3c hat das Kopplungsplätt- chen 13 in etwa die Gestalt eines Dreiecks mit abgerundeten Flanken. Bei der Variante aus Figur 3d sind zwei Kopplungsplattchen 13 der in Figur 3c dargestellten Art vorgesehen, die sich an ihren mit dem Koppelstift 11 verbundenen Spitzen berühren und so eine balkenförmige Anordnung bilden. Diese Anordnung definiert jeweils zwei verdeckte und zwei unverdeckte Teile 17 beziehungsweise 19 des Außenleiters 7. Figur 3e zeigt eine Abwandlung, bei der das Kopplungsplattchen kreuzförmig ist beziehungs- weise als Kombination von vier dreieckigen oder trapezförmigen Plättchen aufgefaßt werden kann.
Wie in Figur 4 gezeigt, sind diverse Konfigurationen des Querschnitts des Kopplungsplättchens 13 in Anpassung an die Gestalt des Resonatorhohlraums oder gegebenenf lls eines dem Plättchen 13 zugewandten dielektrischen Körpers dargestellt. In Anpassung an die Form des Resonatorhohlraums bezie- hungsweise eines gegebenenfalls darin enthaltenen dielektrischen Körpers kann das Kopplungsplattchen 13 an seiner vom Koppelstift 11 abgewandten Oberfläche konvex oder konkav sein, wobei die genaue Form der Oberfläche in Anpassung an vorgegebene Einbauverhältnisse optimiert werden kann, um zum Beispiel eine möglichst gleichmäßige Verteilung der elektrischen Feldstärke auf der dem Resonatorhohlraum zugewandten Oberfläche des Plättchens 13 und damit eine gute Durchschlagsfestigkeit zu er- zielen.
Figur 5 zeigt in axialem Schnitt ein Dual-Mode- Zweipolfilter 1 mit einem in einem Resonatorhohl- rau 2 durch einen Fuß 27 von einer Wand 29 beab- standet montierten dielektrischen Körper 21 aus Lanthanaluminat . Zwei Koppeleinrichtungen 30 umfassen jeweils eine Koaxialleitung 5, einen Koppel- stift 11 und ein Kopplungsplattchen 13, wie mit Bezug auf Figur 1 beschrieben. Wie in dem Schnitt von Figur 6 zu sehen, sind die Koppeleinrichtungen unter einem Winkel von 90° bezogen auf die Symmetrieachse 29 des dielektrischen Körpers 21 angeordnet und koppeln an jeweils orthogonal polarisierte Feldmoden. Die Koppelstifte 11 münden in den Reso- natorhohlraum in einer Entfernung von der Symmetrieachse 29, die dem Radius des dielektrischen Körpers 21 entspricht. Dessen Umfang ist zur Orientierung als gestrichelter Kreis in Figur 6 eingezeichnet. Die Kopplungsplattchen 13 der zwei Kop- peleinrichtungen 30 sind jeweils an den zugehörigen Koppelstiften 11 in Richtung auf die Symmetrieachse 29 des dielektrischen Körpers 1 hin versetzt befestigt. Ein Modenkoppler 31 in Form eines in den Resonatorhohlraum eingreifenden Stifts bewirkt einen Übergang von Energie zwischen den zwei orthogonalen Feldmoden und ermöglicht somit den Übergang von Hochfreguenzenergie zwischen den zwei Kopplungseinrichtungen .
Durch Verwendung der Kopplungseinrichtungen mit exzentrischem Kopplungsplattchen konnte die Lei- stungstragfähigkeit eines dielektrischen Filters der in Figur 5 und 6 beschriebenen Art von 30 Watt auf über 200 Watt verbessert werden.

Claims

Patentansprüche
1. Mikrowellenfilter (1) mit einem Resonatorhohl- räum (2) , einer Koaxialleitung (5) mit Innen- und Außenleiter (9,7) zur Zu- oder Abführung eines Mikrowellensignals, einem Koppelstift (11) , der in Verlängerung des Innenleiters der Koaxialleitung (5) angeordnet ist und an seinem freien, in den Resonatorhohlraum (2) eingreifenden Ende wenigstens ein Kopplungsplattchen (13) trägt, dadurch gekeim- zeichnet, daß das Kopplungsplattchen (13) exzentrisch an der Spitze des Koppelstifts (11) montiert ist .
2. Mikrowellenfilter (1) mit einem Resonatorhohl- räum (2) , einer Koaxialleitung (5) mit Innen- und
Außenleiter (9,7) zur Zu- oder Abführung eines
Mikrowellensignals, einem Koppelstift (11) , der in
Verlängerung des Innenleiters der Koaxialleitung
(5) angeordnet ist und an seinem freien, in den Re- sonatorhohlraum (2) eingreifenden Ende wenigstens ein Kopplungsplattchen (13) trägt, dadurch gekennzeichnet, daß das Kopplungsplattchen (13) , vom Resonatorhohlraum aus in Richtung des Kopplungsstifts (11) gesehen, einen Teil (17) des Umfangs des Au- ßenleiters (7) verdeckt.
3. Mikrowellenfilter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Kopplungsplattchen (13) kreisförmig oder elliptisch ist.
4. Mikrowellenfilter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Kopplungsplattchen (13) aus einer Mehrzahl von zu einer Balken-, Kreuz- oder Sternform verschmolzenen Einzelplätt- chen aufgebaut ist .
5. Mikrowellenfilter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Kopp- lungsplattchen (13) ein oder mehrere Fenster (25) aufweist .
6. Mikrowellenfilter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein dielek- trischer Körper (21) im Resonatorhohlräum dem Kopplungsplattchen (13) zugewandt angeordnet ist.
7. Mikrowellenfilter nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, das das Kopplungspl ttchen (13) in Richtung auf eine Achse (29) des dielektrischen Körpers (21) zu exzentrisch versetzt montiert ist.
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