WO2015093466A1 - アンテナ給電回路 - Google Patents

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Abstract

 第2端子が基準位相、第3端子が90度遅れ位相の第1ハイブリッド回路(2)と、第1ハイブリッド回路(2)の第2端子に第1端子が接続し、第2端子が基準位相、第3端子が90度遅れ位相の第2ハイブリッド回路(3)と、第2ハイブリッド回路(3)の第2端子の位相で出力する第1偏波変換器(4)、第2偏波変換器(5)対と、第2ハイブリッド回路(3)の第3端子の位相で出力する第3偏波変換器(8)、第4偏波変換器(9)対と、第1ハイブリッド回路(2)の第3端子に第1端子が接続し、第2端子が基準位相、第3端子が90度遅れ位相の第3ハイブリッド回路(12)と、第3ハイブリッド回路(12)の第3端子の位相で出力する第5偏波変換器(13)、第6偏波変換器(14)対と、第3ハイブリッド回路(12)の第2端子の位相を180度回転して出力する第7偏波変換器(17)、第8偏波変換器(18)対とを備えた。

Description

アンテナ給電回路
 この発明は、円偏波を生成するアンテナ給電回路に関するものである。
 特開2009-27591号公報(特許文献1参照)には、OMJ101と、分岐導波管101a~101dにそれぞれ接続されたフィルタ102a~102dと、フィルタ102a、bにそれぞれ接続され、通過する電波の位相差が互いに90度となる移相器103a、104aと、フィルタ102c、dにそれぞれ接続され、通過する電波の位相差が互いに90度となる移相器103b、104bと、移相器103a、104aに接続されたマジックT105と、移相器103b、104bに接続されたマジックT106と、マジックT105、106から出力された電波を合成するH面T分岐回路107と、マジックT105、106から出力された電波を合成するE面T分岐回路108とを設けたアンテナ給電回路が記載されている。
特開2009-27591号公報 特許第3884725号公報
 特許文献1に係るアンテナ給電回路は、移相器を使用して位相差を確保するため周波数特性が狭帯域であり、マジックTを用いた合成のため合成回路を3次元的に構成することになり、アンテナ給電回路が大型化する課題があった。
 この発明は上述のような課題を解決するためになされたものであり、広帯域な周波数特性を有し、薄型化が可能なアンテナ給電回路を得ることを目的とする。
 この発明に係るアンテナ給電回路は、第1給電端子と、前記第1給電端子に第1端子が接続され、第2端子から基準位相の高周波信号が出力され、第3端子から使用周波数において第2端子の高周波信号の位相から90度の遅れ位相の高周波信号が出力される第1導波管型ハイブリッド回路と、この第1導波管型ハイブリッド回路の第2端子に第1端子が接続され、第2端子から基準位相の高周波信号が出力され、第3端子から使用周波数において第2端子の高周波信号の位相から90度の遅れ位相の高周波信号が出力される第2導波管型ハイブリッド回路と、この第2導波管型ハイブリッド回路の第2端子からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を一方の方向に第1の角度で回転させて出力する第1導波管型偏波変換器と、この第1導波管型偏波変換器からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を前記一方の方向とは反対方向の他方の方向に前記第1の角度で回転させて出力する第2導波管型偏波変換器と、前記第2導波管型ハイブリッド回路の第3端子からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を前記一方の方向に第2の角度で回転させて出力する第3導波管型偏波変換器と、この第3導波管型偏波変換器からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を前記他方の方向に前記第2の角度で回転させて出力する第4導波管型偏波変換器と、前記第1導波管型ハイブリッド回路の第3端子に第1端子が接続され、第2端子から基準位相の高周波信号が出力され、第3端子から使用周波数において第2端子の高周波信号の位相から90度の遅れ位相の高周波信号が出力される第3導波管型ハイブリッド回路と、この第3導波管型ハイブリッド回路の第3端子からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を前記一方の方向に第3の角度で回転させて出力する第5導波管型偏波変換器と、この第5導波管型偏波変換器からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を前記他方の方向に前記第3の角度で回転させて出力する第6導波管型偏波変換器と、前記第3導波管型ハイブリッド回路の第2端子からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を前記他方の方向に第4の角度で回転させて出力する第7導波管型偏波変換器と、この第7導波管型偏波変換器からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を前記他方の方向に180度と前記第4の角度との差分の角度で回転させて出力する第8導波管型偏波変換器と、前記第2導波管型偏波変換器からの高周波信号を入力する第1分岐端子、前記第4導波管型偏波変換器からの高周波信号を入力する第2分岐端子、前記第6導波管型偏波変換器からの高周波信号入力する第3分岐端子及び前記第8導波管型偏波変換器からの高周波信号を入力する第4分岐端子を有し、前記第1分岐端子は前記第2分岐端子及び前記第4分岐端子に隣接し、前記第2分岐端子は前記第3分岐端子及び前記第1分岐端子に隣接し、前記第3分岐端子は前記第4分岐端子及び前記第2分岐端子に隣接し、前記第4分岐端子は前記第1分岐端子及び前記第3分岐端子に隣接する主導波管と、を備えたものである。
 また、この発明に係るアンテナ給電回路は、第2給電端子と、前記第2給電端子に第1端子が接続され、第2端子から基準位相の高周波信号が出力され、第3端子から使用周波数において第2端子の高周波信号の位相から90度の遅れ位相の高周波信号が出力される第4導波管型ハイブリッド回路と、この第4導波管型ハイブリッド回路の第2端子に第4端子が接続され、第3端子から基準位相の高周波信号が出力され、第2端子から使用周波数において第3端子の高周波信号の位相から90度の遅れ位相の高周波信号が出力される第3導波管型ハイブリッド回路と、この第3導波管型ハイブリッド回路の第3端子からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を一方の方向に第3の角度で回転させて出力する第5導波管型偏波変換器と、この第5導波管型偏波変換器からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を前記一方の方向とは反対方向の他方の方向に前記第3の角度で回転させて出力する第6導波管型偏波変換器と、前記第3導波管型ハイブリッド回路の第2端子からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を前記他方の方向に第4の角度で回転させて出力する第7導波管型偏波変換器と、この第7導波管型偏波変換器からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を前記他方の方向に180度と前記第4の角度との差分の角度で回転させて出力する第8導波管型偏波変換器と、前記第4導波管型ハイブリッド回路の第3端子に第4端子が接続され、第3端子から基準位相の高周波信号が出力され、第2端子から使用周波数において第3端子の高周波信号の位相から90度の遅れ位相の高周波信号が出力される第2導波管型ハイブリッド回路と、この第2導波管型ハイブリッド回路の第2端子からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を前記一方の方向に第1の角度で回転させて出力する第1導波管型偏波変換器と、この第1導波管型偏波変換器からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を前記他方の方向に前記第1の角度で回転させて出力する第2導波管型偏波変換器と、前記第2導波管型ハイブリッド回路の第3端子からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を前記一方の方向に第2の角度で回転させて出力する第3導波管型偏波変換器と、この第3導波管型偏波変換器からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を前記他方の方向に前記第2の角度で回転させて出力する第4導波管型偏波変換器と、前記第6導波管型偏波変換器からの高周波信号を入力する第3分岐端子、前記第4導波管型偏波変換器からの高周波信号を入力する第2分岐端子、前記第2導波管型偏波変換器からの高周波信号を入力する第1分岐端子及び前記第8導波管型偏波変換器からの高周波信号を入力する第4分岐端子を有し、前記第1分岐端子は前記第2分岐端子及び前記第4分岐端子に隣接し、前記第2分岐端子は前記第3分岐端子及び前記第1分岐端子に隣接し、前記第3分岐端子は前記第4分岐端子及び前記第2分岐端子に隣接し、前記第4分岐端子は前記第1分岐端子及び前記第3分岐端子に隣接する主導波管と、を備えたものである。
 この発明に係るアンテナ給電回路は、導波管型ハイブリッド回路及び導波管型偏波変換器を用いて主導波管の各分岐端子に入力される高周波信号の位相差を得ているので、広帯域な周波数特性が得られ、2次元で回路が構成され薄型化が可能になる。
この発明の実施の形態1に係るアンテナ給電回路の回路図である。 この発明の実施の形態1に係るアンテナ給電回路の構成図である。 この発明の実施の形態2に係るアンテナ給電回路の回路図である。 この発明の実施の形態2に係るアンテナ給電回路の構成図である。 この発明の実施の形態3に係るアンテナ給電回路の回路図である。
 実施の形態1.
 この発明の実施の形態1に係るアンテナ給電回路について、図1及び図2を用いて説明する。図1は、この発明の実施の形態1に係るアンテナ給電回路の回路図である。図2は、この発明の実施の形態1に係るアンテナ給電回路の構成図である。図1及び図2において、アンテナ給電回路は、第1給電端子1と、第1給電端子1に第1端子2aが接続され、第2端子2bから基準位相の高周波信号が出力され、第3端子2cから使用周波数において第2端子2bの高周波信号の位相から90度の遅れ位相の高周波信号が出力される第1導波管型ハイブリッド回路2と、第1導波管型ハイブリッド回路2の第2端子2bに第1端子3aが接続され、第2端子3bから基準位相の高周波信号が出力され、第3端子3cから使用周波数において第2端子3bの高周波信号の位相から90度の遅れ位相の高周波信号が出力される第2導波管型ハイブリッド回路3と、第2導波管型ハイブリッド回路3の第2端子3bからの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を一方の方向に(例えば、右回転)90度回転させて出力する第1導波管型偏波変換器4と、第1導波管型偏波変換器4からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を一方の方向とは反対方向の他方の方向に(例えば、左回転)90度回転させて出力する第2導波管型偏波変換器5と、第1導波管型偏波変換器4と第2導波管型偏波変換器5とを接続する導波管6と、第2導波管型偏波変換器5から出力された高周波信号の不要波を除去する導波管型ローパスフィルタ7を備えている。
 さらに、第2導波管型ハイブリッド回路3の第3端子3cからの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を一方の方向に90度回転させて出力する第3導波管型偏波変換器8と、第3導波管型偏波変換器8からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を他方の方向に90度回転させて出力する第4導波管型偏波変換器9と、第3導波管型偏波変換器8と第4導波管型偏波変換器9とを接続する導波管10と、第4導波管型偏波変換器9から出力された高周波信号の不要波を除去する導波管型ローパスフィルタ11を備えている。
 さらに、第1導波管型ハイブリッド回路2の第3端子2cに第1端子12aが接続され、第2端子12bから基準位相の高周波信号が出力され、第3端子12cから使用周波数において第2端子12bの高周波信号の位相から90度の遅れ位相の高周波信号が出力される第3導波管型ハイブリッド回路12と、第3導波管型ハイブリッド回路12の第3端子12cからの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を一方の方向に90度回転させて出力する第5導波管型偏波変換器13と、第5導波管型偏波変換器13からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を他方の方向に90度回転させて出力する第6導波管型偏波変換器14と、第5導波管型偏波変換器13と第6導波管型偏波変換器14とを接続する導波管15と、第6導波管型偏波変換器14から出力された高周波信号の不要波を除去する導波管型ローパスフィルタ16を備えている。
 さらに、第3導波管型ハイブリッド回路12の第2端子12bからの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を他方の方向に90度回転させて出力する第7導波管型偏波変換器17と、第7導波管型偏波変換器17からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を他方の方向に90度回転させて出力する第8導波管型偏波変換器18と、第7導波管型偏波変換器17と第8導波管型偏波変換器18とを接続する導波管19と、第8導波管型偏波変換器18から出力された高周波信号の不要波を除去する導波管型ローパスフィルタ20を備えている。
 導波管型ローパスフィルタ7から出力された高周波信号は、主導波管26に設けられている導波管型群分波器(OMJ)21の第1分岐端子21aに入力し、導波管型ローパスフィルタ11から出力された高周波信号は、導波管型群分波器(OMJ)21の第2分岐端子21bに入力し、導波管型ローパスフィルタ16から出力された高周波信号は、導波管型群分波器(OMJ)21の第3分岐端子21cに入力し、導波管型ローパスフィルタ20から出力された高周波信号は、導波管型群分波器(OMJ)21の第4分岐端子21dに入力する。第1分岐端子21a、第2分岐端子21b、第3分岐端子21c、第4分岐端子21dは、隣接する端子間の位相差が90度となるように、導波管型群分波器(OMJ)21の管壁の外周方向に設置されている。なお、各分岐端子は、第1分岐端子21a、第2分岐端子21b、第3分岐端子21c、第4分岐端子21d、第1分岐端子21aの順に隣接して設置されている。導波管型群分波器(OMJ)21には、主導波管26を介して、ホーンアンテナ30が接続されている。
 第3導波管型ハイブリッド回路12の第4端子12dは、第4導波管型ハイブリッド回路22の基準位相高周波信号出力端子である第2端子22bに接続され、第2導波管型ハイブリッド回路3の第4端子3dは、第4導波管型ハイブリッド回路22の、使用周波数において第2端子22bの高周波信号の位相から90度の遅れ位相の高周波信号が出力される第3端子22cに接続されている。第4導波管型ハイブリッド回路22の第1端子22aは、もうひとつの給電端子である第2給電端子23に接続されている。
 第1導波管型ハイブリッド回路2、第2導波管型ハイブリッド回路3、第3導波管型ハイブリッド回路12及び第4導波管型ハイブリッド回路22の、高周波信号の伝送方向における機械的な寸法は同一であり、好ましくは同じ導波管型ハイブリッド回路を用いる。第1導波管型偏波変換器4、第2導波管型偏波変換器5、第3導波管型偏波変換器8、第4導波管型偏波変換器9、第5導波管型偏波変換器13、第6導波管型偏波変換器14、第7導波管型偏波変換器17及び第8導波管型偏波変換器18は、高周波信号の伝送方向における機械的な寸法が同一であり、特許第3884725号公報(特許文献2参照)に記載の導波管型偏波変換器、ツイスト導波管等の導波管型偏波変換器を用いている。
 なお、第1導波管型ハイブリッド回路2の第4端子2dには、終端抵抗器24が接続され、第4導波管型ハイブリッド回路22の第4端子22dには、終端抵抗器25が接続されている。
 この発明の実施の形態1に係るアンテナ給電回路の動作について説明する。動作の説明において、基準位相、遅れ位相等高周波信号の位相関係に係る説明が出てくるが、全て、使用周波数における高周波信号の位相関係について説明するものである。
 第1給電端子1から入力した高周波信号は、第1導波管型ハイブリッド回路2の第1端子2aに入力し、第2端子2bから基準位相で、第3端子2cから90度遅れ位相でそれぞれ出力される。第2端子2bから基準位相で出力された高周波信号は、第2導波管型ハイブリッド回路3の第1端子3aに入力し、第2端子3bから基準位相で、第3端子3cから90度遅れ位相でそれぞれ出力される。
 第2導波管型ハイブリッド回路3の第2端子3bから基準位相で出力された高周波信号は、第1導波管型偏波変換器4に入力し、第1導波管型偏波変換器4で偏波を一方の方向に90度回転させて出力され、導波管6を介して第2導波管型偏波変換器5に入力し、第2導波管型偏波変換器5で偏波を一方の方向とは反対方向の他方の方向に90度回転させて、第1導波管型偏波変換器4に入力したときの偏波に戻し、基準位相で出力される。この発明の実施の形態1における導波管型偏波変換器による90度の偏波の回転とは、高周波信号の偏波を水平偏波から垂直偏波へと直交する偏波へ回転することであり、一方の方向への回転及び他方の方向への回転については、例えば、高周波信号の伝播方法において、右回転での偏波の回転を一方の方向への回転と定義した場合、反対方向の左回転での偏波の回転が他方の方向への回転と定義される。
 第2導波管型偏波変換器5から出力された基準位相の高周波信号は、導波管型ローパスフィルタ7で高調波を除去した後、OMJ21の第1分岐端子21aに入力する。
 第2導波管型ハイブリッド回路3の第3端子3cから出力された90度遅れ位相の高周波信号は、第3導波管型偏波変換器8に入力し、第3導波管型偏波変換器8で偏波を一方の方向に90度回転させて出力され、導波管10を介して第4導波管型偏波変換器9に入力し、第4導波管型偏波変換器9で偏波を他方の方向に90度回転させて、第3導波管型偏波変換器8に入力したときの偏波に戻し、90度遅れ位相のままで出力される。
 第4導波管型偏波変換器9から出力された90度遅れ位相の高周波信号は、導波管型ローパスフィルタ11で高調波を除去した後、OMJ21の第2分岐端子21bに入力する。
 第1導波管型ハイブリッド回路2の第3端子2cから90度遅れ位相で出力された高周波信号は、第3導波管型ハイブリッド回路12の第1端子12aに入力し、第2端子12bから90度遅れ位相のままで、第3端子12cから更に90度遅れて、180度遅れ位相で出力される。
 第3導波管型ハイブリッド回路12の第3端子12cから出力された180度遅れ位相の高周波信号は、第5導波管型偏波変換器13に入力し、第5導波管型偏波変換器13で偏波を一方の方向に90度回転させて出力され、導波管15を介して第6導波管型偏波変換器14に入力し、第6導波管型偏波変換器14で偏波を他方の方向に90度回転させて、第5導波管型偏波変換器13に入力したときの偏波に戻し、180度遅れ位相のままで出力される。
 第6導波管型偏波変換器14から出力された180度遅れ位相の高周波信号は、導波管型ローパスフィルタ16で高調波を除去した後、OMJ21の第3分岐端子21cに入力する。
 第3導波管型ハイブリッド回路12の第2端子12bから90度遅れ位相で出力された高周波信号は、第7導波管型偏波変換器17に入力し、第7導波管型偏波変換器17で他方の方向に90度回転させて出力され、導波管19を介して第8導波管型偏波変換器18に入力し、第8導波管型偏波変換器18で更に他方の方向に90度回転させて、第7導波管型偏波変換器17に入力したときの偏波と180度反対の偏波となるので、270度遅れ位相で出力される。
 第8導波管型偏波変換器18から出力された270度遅れ位相の高周波信号は、導波管型ローパスフィルタ20で高調波を除去した後、OMJ21の第4分岐端子21dに入力する。
 OMJ21の、第1分岐端子21a、第2分岐端子21b、第3分岐端子21c、第4分岐端子21dに順に90度ずつ位相が遅れた高周波信号がOMJ21に入力するので、OMJ21に円偏波が発生する。図2においては、左回りに位相が遅れているので、紙面から見て左旋偏波が発生する。
 第2給電端子23に高周波信号を入力した場合は、同様の動作により、OMJ21の第3分岐端子21cに基準位相の高周波信号、第2分岐端子21bに90度遅れ位相の高周波信号、第1分岐端子21aに180度遅れ位相の高周波信号、第4分岐端子21dに270度遅れ位相の高周波信号がOMJ21に入力するので、図2において、右回りに位相が遅れることになり、右旋偏波の円偏波が発生する。
 右旋偏波の円偏波の発生動作について説明する。第2給電端子23から入力した高周波信号は、第4導波管型ハイブリッド回路22の第1端子22aに入力し、第2端子22bから基準位相で、第3端子22cから90度遅れ位相でそれぞれ出力される。第2端子22bから基準位相で出力された高周波信号は、第3導波管型ハイブリッド回路12の第4端子12dに入力し、第3端子12cから基準位相で、第2端子12bから90度遅れ位相でそれぞれ出力される。
 第3導波管型ハイブリッド回路12の第3端子12cから基準位相で出力された高周波信号は、第5導波管型偏波変換器13に入力し、第5導波管型偏波変換器13で偏波を一方の方向に90度回転させて出力され、導波管15を介して第6導波管型偏波変換器14に入力し、第6導波管型偏波変換器14で偏波を他方の方向に90度回転させて、第5導波管型偏波変換器13に入力したときの偏波に戻し、基準位相で出力される。
 第6導波管型偏波変換器14から出力された基準位相の高周波信号は、導波管型ローパスフィルタ16で高調波を除去した後、OMJ21の第3分岐端子21cに入力する。
 第3導波管型ハイブリッド回路12の第2端子12bから出力された90度遅れ位相の高周波信号は、第7導波管型偏波変換器17に入力し、第7導波管型偏波変換器17で他方の方向に90度回転させて出力され、導波管19を介して第8導波管型偏波変換器18に入力し、第8導波管型偏波変換器18で更に他方の方向に90度回転させて、第7導波管型偏波変換器17に入力したときの偏波と180度反対の偏波となるので、270度遅れ位相で出力される。
 第8導波管型偏波変換器18から出力された270度遅れ位相の高周波信号は、導波管型ローパスフィルタ20で高調波を除去した後、OMJ21の第4分岐端子21dに入力する。
 第4導波管型ハイブリッド回路22の第3端子22cから90度遅れ位相で出力された高周波信号は、第2導波管型ハイブリッド回路3の第4端子3dに入力し、第3端子3cから90度遅れ位相のままで、第2端子3bから更に90度遅れて、180度遅れ位相で出力される。
 第2導波管型ハイブリッド回路3の第2端子3bから出力された180度遅れ位相の高周波信号は、第1導波管型偏波変換器4に入力し、第1導波管型偏波変換器4で偏波を一方の方向に90度回転させて出力され、導波管6を介して第2導波管型偏波変換器5に入力し、第2導波管型偏波変換器5で偏波を他方の方向に90度回転させて、第1導波管型偏波変換器4に入力したときの偏波に戻し、180度遅れ位相のままで出力される。
 第2導波管型偏波変換器5から出力された180度遅れ位相の高周波信号は、導波管型ローパスフィルタ7で高調波を除去した後、OMJ21の第1分岐端子21aに入力する。
 第2導波管型ハイブリッド回路3の第3端子3cから90度遅れ位相で出力された高周波信号は、第3導波管型偏波変換器8に入力し、第3導波管型偏波変換器8で偏波を一方の方向に90度回転させて出力され、導波管10を介して第4導波管型偏波変換器9に入力し、第4導波管型偏波変換器9で偏波を他方の方向に90度回転させて、第3導波管型偏波変換器8に入力したときの偏波に戻し、90度遅れ位相のままで出力される。
 第4導波管型偏波変換器9から出力された90度遅れ位相の高周波信号は、導波管型ローパスフィルタ11で高調波を除去した後、OMJ21の第2分岐端子21bに入力する。
 OMJ21の、第3分岐端子21c、第2分岐端子21b、第1分岐端子21a、第4分岐端子21dに順に90度ずつ位相が遅れた高周波信号がOMJ21に入力するので、OMJ21に円偏波が発生する。図2においては、右回りに位相が遅れているので、紙面から見て右旋偏波が発生する。
 この発明の実施の形態1に係るアンテナ給電回路は、高周波信号の位相変化を移相器を用いることで実施しているのではなく、特許第3884725号公報に記載の導波管型偏波変換器又はツイスト導波管等の導波管型偏波変換器を用いて高周波信号の偏波を回転させることによって実施しているので、移相器を用いる構成に比べて高周波信号の周波数特性が広帯域になる利点がある。また、導波管型ハイブリッド回路及び導波管型偏波変換器で構成されているため、2次元で回路が構成され、薄型化が可能になる利点がある。
 この発明の実施の形態1に係るアンテナ給電回路は、受動素子である第1~第4導波管型ハイブリッド回路、第1~第8導波管型偏波変換器、導波管型ローパスフィルタ及び導波管を用いて構成しているため、可逆動作が可能であり、OMJ21に右旋偏波の高周波信号が入力すると、第2給電端子から高周波信号が出力され、OMJ21に左旋偏波の高周波信号が入力すると、第1給電端子から高周波信号が出力される。
 この発明の実施の形態1に係るアンテナ給電回路は、第1導波管型偏波変換器4に入力する高周波信号の偏波と第2導波管型偏波変換器5から出力する高周波信号の偏波が等しくなるように、第1導波管型偏波変換器4の偏波の回転方向と第2導波管型偏波変換器5の偏波の回転方向とが逆になっていれば、回転の順番は、右回転及び左回転のいずれから始まっても良い。第3導波管型偏波変換器8と第4導波管型偏波変換器9との高周波信号に係る偏波の回転方向の関係、第5導波管型偏波変換器13と第6導波管型偏波変換器14との高周波信号に係る偏波の回転方向の関係も同様である。
 第7導波管型偏波変換器17と第8導波管型偏波変換器18との関係については、第8導波管型偏波変換器18から出力する高周波信号の偏波が、第7導波管型偏波変換器17に入力する高周波信号の偏波と180度反転するように、第7導波管型偏波変換器17と第8導波管型偏波変換器18の偏波の回転方向が同じであれば、回転方向は、右回転及び左回転のいずれでも良い。
 実施の形態2.
 この発明の実施の形態1においては、主導波管に設けられたOMJ21に90度ずつ位相が遅れた高周波信号を入力することにより円偏波を発生させていたが、OMJ21の替わりに、主導波管に直交偏波分離器(OMT)を設け、このOMTに90度ずつ位相が遅れた高周波信号を入力することにより円偏波を発生させても良い。
 この発明の実施の形態2に係るアンテナ給電回路について、図3及び図4を用いて説明する。図3及び図4において、図1及び図2と同一若しくは同等の構成要素には同一符号を付し、その説明を省略する。
 この発明の実施の形態2に係るアンテナ給電回路は、この発明の実施の形態1に係るアンテナ給電回路から、導波管型ローパスフィルタ7、導波管型ローパスフィルタ11、導波管型ローパスフィルタ16及び導波管型ローパスフィルタ20を省略し、導波管型群分波器(OMJ)21に替えて、直交偏波分離器(OMT)40が主導波管26に設けられている。
 従って、 第2導波管型偏波変換器5から出力された高周波信号は、主導波管26に設けられている直交偏波分離器(OMT)40の第1分岐端子40aに入力し、第4導波管型偏波変換器9から出力された高周波信号は、直交偏波分離器(OMT)40の第2分岐端子40bに入力し、第6導波管型偏波変換器14から出力された高周波信号は、直交偏波分離器(OMT)40の第3分岐端子40cに入力し、第8導波管型偏波変換器18から出力された高周波信号は、直交偏波分離器(OMT)40の第4分岐端子40dに入力する。第1分岐端子40a、第2分岐端子40b、第3分岐端子40c、第4分岐端子40dは、隣接する端子間の位相差が90度となるように、直交偏波分離器(OMT)40に設置されている。なお、各分岐端子は、第1分岐端子40a、第2分岐端子40b、第3分岐端子40c、第4分岐端子40d、第1分岐端子40aの順に隣接して設置されている。直交偏波分離器(OMT)40には、主導波管26を介して、ホーンアンテナ30が接続されている。
 この発明の実施の形態2に係るアンテナ給電回路の動作について説明する。動作の説明において、基準位相、遅れ位相等高周波信号の位相関係に係る説明が出てくるが、全て、使用周波数における高周波信号の位相関係について説明するものである。
 第1給電端子1から入力した高周波信号は、第1導波管型ハイブリッド回路2の第1端子2aに入力し、第2端子2bから基準位相で、第3端子2cから90度遅れ位相でそれぞれ出力される。第2端子2bから基準位相で出力された高周波信号は、第2導波管型ハイブリッド回路3の第1端子3aに入力し、第2端子3bから基準位相で、第3端子3cから90度遅れ位相でそれぞれ出力される。
 第2導波管型ハイブリッド回路3の第2端子3bから基準位相で出力された高周波信号は、第1導波管型偏波変換器4に入力し、第1導波管型偏波変換器4で偏波を一方の方向に90度回転させて出力され、導波管6を介して第2導波管型偏波変換器5に入力し、第2導波管型偏波変換器5で偏波を一方の方向とは反対方向の他方の方向に90度回転させて、第1導波管型偏波変換器4に入力したときの偏波に戻し、基準位相で出力される。この発明の実施の形態1における導波管型偏波変換器による90度の偏波の回転とは、高周波信号の偏波を水平偏波から垂直偏波へと直交する偏波へ回転することであり、一方の方向への回転及び他方の方向への回転については、例えば、高周波信号の伝播方法において、右回転での偏波の回転を一方の方向への回転と定義した場合、反対方向の左回転での偏波の回転が他方の方向への回転と定義される。
 第2導波管型偏波変換器5から出力された基準位相の高周波信号は、OMT40の第1分岐端子40aに入力する。
 第2導波管型ハイブリッド回路3の第3端子3cから出力された90度遅れ位相の高周波信号は、第3導波管型偏波変換器8に入力し、第3導波管型偏波変換器8で偏波を一方の方向に90度回転させて出力され、導波管10を介して第4導波管型偏波変換器9に入力し、第4導波管型偏波変換器9で偏波を他方の方向に90度回転させて、第3導波管型偏波変換器8に入力したときの偏波に戻し、90度遅れ位相のままで出力される。
 第4導波管型偏波変換器9から出力された90度遅れ位相の高周波信号は、OMT40の第2分岐端子40bに入力する。
 第1導波管型ハイブリッド回路2の第3端子2cから90度遅れ位相で出力された高周波信号は、第3導波管型ハイブリッド回路12の第1端子12aに入力し、第2端子12bから90度遅れ位相のままで、第3端子12cから更に90度遅れて、180度遅れ位相で出力される。
 第3導波管型ハイブリッド回路12の第3端子12cから出力された180度遅れ位相の高周波信号は、第5導波管型偏波変換器13に入力し、第5導波管型偏波変換器13で偏波を一方の方向に90度回転させて出力され、導波管15を介して第6導波管型偏波変換器14に入力し、第6導波管型偏波変換器14で偏波を他方の方向に90度回転させて、第5導波管型偏波変換器13に入力したときの偏波に戻し、180度遅れ位相のままで出力される。
 第6導波管型偏波変換器14から出力された180度遅れ位相の高周波信号は、OMT40の第3分岐端子40cに入力する。
 第3導波管型ハイブリッド回路12の第2端子12bから90度遅れ位相で出力された高周波信号は、第7導波管型偏波変換器17に入力し、第7導波管型偏波変換器17で他方の方向に90度回転させて出力され、導波管19を介して第8導波管型偏波変換器18に入力し、第8導波管型偏波変換器18で更に他方の方向に90度回転させて、第7導波管型偏波変換器17に入力したときの偏波と180度反対の偏波となるので、270度遅れ位相で出力される。
 第8導波管型偏波変換器18から出力された270度遅れ位相の高周波信号は、OMT40の第4分岐端子40dに入力する。
 OMT40の、第1分岐端子40a、第2分岐端子40b、第3分岐端子40c、第4分岐端子40dに順に90度ずつ位相が遅れた高周波信号がOMT40に入力するので、OMT40に円偏波が発生する。図4においては、左回りに位相が遅れているので、紙面から見て左旋偏波が発生する。
 第2給電端子23に高周波信号を入力した場合は、同様の動作により、OMT40の第3分岐端子40cに基準位相の高周波信号、第2分岐端子40bに90度遅れ位相の高周波信号、第1分岐端子40aに180度遅れ位相の高周波信号、第4分岐端子40dに270度遅れ位相の高周波信号がOMT40に入力するので、図4において、右回りに位相が遅れることになり、右旋偏波の円偏波が発生する。
 右旋偏波の円偏波の発生動作について説明する。第2給電端子23から入力した高周波信号は、第4導波管型ハイブリッド回路22の第1端子22aに入力し、第2端子22bから基準位相で、第3端子22cから90度遅れ位相でそれぞれ出力される。第2端子22bから基準位相で出力された高周波信号は、第3導波管型ハイブリッド回路12の第4端子12dに入力し、第3端子12cから基準位相で、第2端子12bから90度遅れ位相でそれぞれ出力される。
 第3導波管型ハイブリッド回路12の第3端子12cから基準位相で出力された高周波信号は、第5導波管型偏波変換器13に入力し、第5導波管型偏波変換器13で偏波を一方の方向に90度回転させて出力され、導波管15を介して第6導波管型偏波変換器14に入力し、第6導波管型偏波変換器14で偏波を他方の方向に90度回転させて、第5導波管型偏波変換器13に入力したときの偏波に戻し、基準位相で出力される。
 第6導波管型偏波変換器14から出力された基準位相の高周波信号は、OMT40の第3分岐端子40cに入力する。
 第3導波管型ハイブリッド回路12の第2端子12bから出力された90度遅れ位相の高周波信号は、第7導波管型偏波変換器17に入力し、第7導波管型偏波変換器17で他方の方向に90度回転させて出力され、導波管19を介して第8導波管型偏波変換器18に入力し、第8導波管型偏波変換器18で更に他方の方向に90度回転させて、第7導波管型偏波変換器17に入力したときの偏波と180度反対の偏波となるので、270度遅れ位相で出力される。
 第8導波管型偏波変換器18から出力された270度遅れ位相の高周波信号は、OMT40の第4分岐端子40dに入力する。
 第4導波管型ハイブリッド回路22の第3端子22cから90度遅れ位相で出力された高周波信号は、第2導波管型ハイブリッド回路3の第4端子3dに入力し、第3端子3cから90度遅れ位相のままで、第2端子3bから更に90度遅れて、180度遅れ位相で出力される。
 第2導波管型ハイブリッド回路3の第2端子3bから出力された180度遅れ位相の高周波信号は、第1導波管型偏波変換器4に入力し、第1導波管型偏波変換器4で偏波を一方の方向に90度回転させて出力され、導波管6を介して第2導波管型偏波変換器5に入力し、第2導波管型偏波変換器5で偏波を他方の方向に90度回転させて、第1導波管型偏波変換器4に入力したときの偏波に戻し、180度遅れ位相で出力される。
 第2導波管型偏波変換器5から出力された180度遅れ位相の高周波信号は、OMT40の第1分岐端子40aに入力する。
 第2導波管型ハイブリッド回路3の第3端子3cから90度遅れ位相で出力された高周波信号は、第3導波管型偏波変換器8に入力し、第3導波管型偏波変換器8で偏波を一方の方向に90度回転させて出力され、導波管10を介して第4導波管型偏波変換器9に入力し、第4導波管型偏波変換器9で偏波を他方の方向に90度回転させて、第3導波管型偏波変換器8に入力したときの偏波に戻し、90度遅れ位相のままで出力される。
 第4導波管型偏波変換器9から出力された90度遅れ位相の高周波信号は、OMT40の第2分岐端子40bに入力する。
 OMT40の、第3分岐端子40c、第2分岐端子40b、第1分岐端子40a、第4分岐端子40dに順に90度ずつ位相が遅れた高周波信号がOMT40に入力するので、OMT40に円偏波が発生する。図4においては、右回りに位相が遅れているので、紙面から見て右旋偏波が発生する。
 この発明の実施の形態2に係るアンテナ給電回路は、高周波信号の位相変化を移相器を用いることで実施しているのではなく、特許第3884725号公報に記載の導波管型偏波変換器又はツイスト導波管等の導波管型偏波変換器を用いて高周波信号の偏波を回転させることによって実施しているので、移相器を用いる構成に比べて高周波信号の周波数特性が広帯域になる利点がある。また、導波管型ハイブリッド回路及び導波管型偏波変換器で構成されているため、2次元で回路が構成され、薄型化が可能になる利点がある。
 この発明の実施の形態2に係るアンテナ給電回路は、受動素子である第1~第4導波管型ハイブリッド回路、第1~第8導波管型偏波変換器及び導波管を用いて構成しているため、可逆動作が可能であり、OMT40に右旋偏波の高周波信号が入力すると、第2給電端子から高周波信号が出力され、OMT40に左旋偏波の高周波信号が入力すると、第1給電端子から高周波信号が出力される。
 この発明の実施の形態2に係るアンテナ給電回路は、第1導波管型偏波変換器4に入力する高周波信号の偏波と第2導波管型偏波変換器5から出力する高周波信号の偏波が等しくなるように、第1導波管型偏波変換器4の偏波の回転方向と第2導波管型偏波変換器5の偏波の回転方向とが逆になっていれば、偏波の回転の順番は、右回転及び左回転のいずれから始まっても良い。第3導波管型偏波変換器8と第4導波管型偏波変換器9との高周波信号に係る偏波の回転方向の関係、第5導波管型偏波変換器13と第6導波管型偏波変換器14との高周波信号に係る偏波の回転方向の関係も同様である。
 第7導波管型偏波変換器17と第8導波管型偏波変換器18との関係については、第8導波管型偏波変換器18から出力する高周波信号の偏波が、第7導波管型偏波変換器17に入力する高周波信号の偏波と180度反転するように、第7導波管型偏波変換器17と第8導波管型偏波変換器18の偏波の回転方向が同じであれば、偏波の回転方向は、右回転及び左回転のいずれでも良い。
 実施の形態3.
 この発明の実施の形態1及び2において、第1導波管型偏波変換器4から第8導波管偏波変換器18の偏波の回転角度は90度としていた。この偏波の回転角度は90度に制約されるものでは無く、第1導波管型偏波変換器4と第2導波管型偏波変換器5の回転角度の絶対値が同一で偏波の回転方向が互いに逆であれば良い。例えば、第1導波管型偏波変換器4は45度の右回転の場合は、第2導波管型偏波変換器5は45度の左回転であれば良い。第3導波管型偏波変換器8と第4導波管型偏波変換器9との高周波信号に係る偏波の回転方向及び回転角度の関係、第5導波管型偏波変換器13と第6導波管型偏波変換器14との高周波信号に係る偏波の回転方向と回転角度の関係も同様である。
 また、第1導波管型偏波変換器4から第6導波管型偏波変換器14の偏波の回転角度の絶対値は全て同一である必要は無く、第1導波管型偏波変換器4と第2導波管型偏波変換器5の組で偏波の回転角度の絶対値が同一、第3導波管型偏波変換器8と第4導波管型偏波変換器9の組で偏波の回転角度の絶対値が同一、第5導波管型偏波変換器13と第6導波管型偏波変換器14の組で偏波の回転角度の絶対値が同一であれば良い。
 第7導波管型偏波変換器17と第8導波管型偏波変換器18との関係については、第7導波管型偏波変換器17と第8導波管型偏波変換器18の偏波の回転方向が同一であり、第8導波管型偏波変換器18から出力する高周波信号の偏波が、第7導波管型偏波変換器17に入力する高周波信号の偏波と180度反転すれば、第7導波管型偏波変換器17と第8導波管型偏波変換器18の偏波の回転角度の絶対値は同一である必要は無く、例えば、第7導波管型偏波変換器17の偏波の回転角度が45度の右回転の場合は、第8導波管型偏波変換器18は偏波の回転角度が135度の右回転であれば良い。
 図5に、この発明の実施の形態2に係るアンテナ給電回路において、第1導波管型偏波変換器4から第7導波管型偏波変換器17の偏波の回転角度の絶対値を45度とし、第8導波管型偏波変換器18の偏波の回転角度の絶対値を135度とした場合のアンテナ給電回路の回路図を、この発明の実施の形態3に係るアンテナ給電回路の回路図として示す。この発明の実施の形態3に係るアンテナ給電回路の動作については、第1導波管型偏波変換器4から第8導波管型偏波変換器18の偏波の回転角度の絶対値がこの発明の実施の形態2に係るアンテナ給電回路と異なる以外は、この発明の実施の形態2に係るアンテナ給電回路と同じである。
 また、この発明の実施の形態1に係るアンテナ給電回路において、第1導波管型偏波変換器4から第7導波管型偏波変換器17の偏波の回転角度の絶対値を45度とし、第8導波管型偏波変換器18の偏波の回転角度の絶対値を135度とした場合も、第1導波管型偏波変換器4から第8導波管型偏波変換器18の偏波の回転角度の絶対値がこの発明の実施の形態1に係るアンテナ給電回路と異なる以外は、この発明の実施の形態1に係るアンテナ給電回路と同じである。
 なお、この発明の実施の形態1から3において、第1導波管型ハイブリッド回路2、第2導波管型ハイブリッド回路3、第3導波管型ハイブリッド回路12、第4導波管型ハイブリッド回路22は、ブランチラインタイプ90度導波管型ハイブリッド回路又はショートスロットタイプ90度導波管型ハイブリッド回路のいずれを用いても良い。
1 第1給電端子、
2 第1導波管型ハイブリッド回路、
2a 第1端子、2b第2端子、2c 第3端子、2d 第4端子、
3 第2導波管型ハイブリッド回路、
3a 第1端子、3b第2端子、3c 第3端子、3d 第4端子、
4 第1導波管型偏波変換器、
5 第2導波管型偏波変換器、
6 導波管、
7 導波管型ローパスフィルタ、
8 第3導波管型偏波変換器、
9 第4導波管型偏波変換器、
10 導波管、
11 導波管型ローパスフィルタ、
12 第3導波管型ハイブリッド回路、
12a 第1端子、12b第2端子、12c 第3端子、12d 第4端子、
13 第5導波管型偏波変換器、
14 第6導波管型偏波変換器、
15 導波管、
16 導波管型ローパスフィルタ、
17 第7導波管型偏波変換器、
18 第8導波管型偏波変換器、
19 導波管、
20 導波管型ローパスフィルタ、
21 導波管型群分波器(OMJ、主導波管)、
21a 第1分岐端子、21b 第2分岐端子、
21c 第3分岐端子、21d 第4分岐端子、
22 第4導波管型ハイブリッド回路、
22a 第1端子、22b第2端子、22c 第3端子、22d 第4端子、
23 第2給電端子、
24、25 終端抵抗器、
26 主導波管、
30 ホーンアンテナ、
40 直交偏波分離器(OMT、主導波管)、
40a 第1分岐端子、40b 第2分岐端子、
40c 第3分岐端子、40d 第4分岐端子。

Claims (8)

  1. 第1給電端子と、
    前記第1給電端子に第1端子が接続され、第2端子から基準位相の高周波信号が出力され、第3端子から使用周波数において第2端子の高周波信号の位相から90度の遅れ位相の高周波信号が出力される第1導波管型ハイブリッド回路と、
    この第1導波管型ハイブリッド回路の第2端子に第1端子が接続され、第2端子から基準位相の高周波信号が出力され、第3端子から使用周波数において第2端子の高周波信号の位相から90度の遅れ位相の高周波信号が出力される第2導波管型ハイブリッド回路と、
    この第2導波管型ハイブリッド回路の第2端子からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を一方の方向に第1の角度で回転させて出力する第1導波管型偏波変換器と、
    この第1導波管型偏波変換器からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を前記一方の方向とは反対方向の他方の方向に前記第1の角度で回転させて出力する第2導波管型偏波変換器と、
    前記第2導波管型ハイブリッド回路の第3端子からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を前記一方の方向に第2の角度で回転させて出力する第3導波管型偏波変換器と、
    この第3導波管型偏波変換器からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を前記他方の方向に前記第2の角度で回転させて出力する第4導波管型偏波変換器と、
    前記第1導波管型ハイブリッド回路の第3端子に第1端子が接続され、第2端子から基準位相の高周波信号が出力され、第3端子から使用周波数において第2端子の高周波信号の位相から90度の遅れ位相の高周波信号が出力される第3導波管型ハイブリッド回路と、
    この第3導波管型ハイブリッド回路の第3端子からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を前記一方の方向に第3の角度で回転させて出力する第5導波管型偏波変換器と、
    この第5導波管型偏波変換器からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を前記他方の方向に前記第3の角度で回転させて出力する第6導波管型偏波変換器と、
    前記第3導波管型ハイブリッド回路の第2端子からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を前記他方の方向に第4の角度で回転させて出力する第7導波管型偏波変換器と、
    この第7導波管型偏波変換器からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を前記他方の方向に180度と前記第4の角度との差分の角度で回転させて出力する第8導波管型偏波変換器と、
    前記第2導波管型偏波変換器からの高周波信号を入力する第1分岐端子、前記第4導波管型偏波変換器からの高周波信号を入力する第2分岐端子、前記第6導波管型偏波変換器からの高周波信号入力する第3分岐端子及び前記第8導波管型偏波変換器からの高周波信号を入力する第4分岐端子を有し、前記第1分岐端子は前記第2分岐端子及び前記第4分岐端子に隣接し、前記第2分岐端子は前記第3分岐端子及び前記第1分岐端子に隣接し、前記第3分岐端子は前記第4分岐端子及び前記第2分岐端子に隣接し、前記第4分岐端子は前記第1分岐端子及び前記第3分岐端子に隣接する主導波管と、
    を備えたアンテナ給電回路。
  2. 第2給電端子と、
    前記第2給電端子に第1端子が接続され、第2端子から基準位相の高周波信号が出力され、第3端子から使用周波数において第2端子の高周波信号の位相から90度の遅れ位相の高周波信号が出力される第4導波管型ハイブリッド回路と、
    この第4導波管型ハイブリッド回路の第2端子に第4端子が接続され、第3端子から基準位相の高周波信号が出力され、第2端子から使用周波数において第3端子の高周波信号の位相から90度の遅れ位相の高周波信号が出力される第3導波管型ハイブリッド回路と、
    この第3導波管型ハイブリッド回路の第3端子からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を一方の方向に第3の角度で回転させて出力する第5導波管型偏波変換器と、
    この第5導波管型偏波変換器からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を前記一方の方向とは反対方向の他方の方向に前記第3の角度で回転させて出力する第6導波管型偏波変換器と、
    前記第3導波管型ハイブリッド回路の第2端子からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を前記他方の方向に第4の角度で回転させて出力する第7導波管型偏波変換器と、
    この第7導波管型偏波変換器からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を前記他方の方向に180度と前記第4の角度との差分の角度で回転させて出力する第8導波管型偏波変換器と、
    前記第4導波管型ハイブリッド回路の第3端子に第4端子が接続され、第3端子から基準位相の高周波信号が出力され、第2端子から使用周波数において第3端子の高周波信号の位相から90度の遅れ位相の高周波信号が出力される第2導波管型ハイブリッド回路と、
    この第2導波管型ハイブリッド回路の第2端子からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を前記一方の方向に第1の角度で回転させて出力する第1導波管型偏波変換器と、
    この第1導波管型偏波変換器からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を前記他方の方向に前記第1の角度で回転させて出力する第2導波管型偏波変換器と、
    前記第2導波管型ハイブリッド回路の第3端子からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を前記一方の方向に第2の角度で回転させて出力する第3導波管型偏波変換器と、
    この第3導波管型偏波変換器からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を前記他方の方向に前記第2の角度で回転させて出力する第4導波管型偏波変換器と、
    前記第6導波管型偏波変換器からの高周波信号を入力する第3分岐端子、前記第4導波管型偏波変換器からの高周波信号を入力する第2分岐端子、前記第2導波管型偏波変換器からの高周波信号を入力する第1分岐端子及び前記第8導波管型偏波変換器からの高周波信号を入力する第4分岐端子を有し、前記第1分岐端子は前記第2分岐端子及び前記第4分岐端子に隣接し、前記第2分岐端子は前記第3分岐端子及び前記第1分岐端子に隣接し、前記第3分岐端子は前記第4分岐端子及び前記第2分岐端子に隣接し、前記第4分岐端子は前記第1分岐端子及び前記第3分岐端子に隣接する主導波管と、
    を備えたアンテナ給電回路。
  3. 前記第1の角度、前記第2の角度、前記第3の角度及び前記第4の角度は、90度である請求項1又は2に記載のアンテナ給電回路。
  4. 第1給電端子と、
    前記第1給電端子に第1端子が接続され、第2端子から基準位相の高周波信号が出力され、第3端子から使用周波数において第2端子の高周波信号の位相から90度の遅れ位相の高周波信号が出力される第1導波管型ハイブリッド回路と、
    この第1導波管型ハイブリッド回路の第2端子に第1端子が接続され、第2端子から基準位相の高周波信号が出力され、第3端子から使用周波数において第2端子の高周波信号の位相から90度の遅れ位相の高周波信号が出力される第2導波管型ハイブリッド回路と、
    この第2導波管型ハイブリッド回路の第2端子からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を同一の角度で互いに反対の方向に回転させることにより入力した高周波信号の偏波のままで出力する第1、第2導波管型偏波変換器の組と、
    前記第2導波管型ハイブリッド回路の第3端子からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を同一の角度で互いに反対の方向に回転させることにより入力した高周波信号の偏波のままで出力する第3、第4導波管型偏波変換器の組と、
    前記第1導波管型ハイブリッド回路の第3端子に第1端子が接続され、第2端子から基準位相の高周波信号が出力され、第3端子から使用周波数において第2端子の高周波信号の位相から90度の遅れ位相の高周波信号が出力される第3導波管型ハイブリッド回路と、
    この第3導波管型ハイブリッド回路の第3端子からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を同一の角度で互いに反対の方向に回転させることにより入力した高周波信号の偏波のままで出力する第5、第6導波管型偏波変換器の組と、
    前記第3導波管型ハイブリッド回路の第2端子からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を同一の方向に回転させることにより入力した高周波信号の偏波を反転させて出力する第7、第8導波管型偏波変換器の組と、
    前記第1、第2導波管型偏波変換器の組からの高周波信号を入力する第1分岐端子、前記第3、第4導波管型偏波変換器の組からの高周波信号を入力する第2分岐端子、前記第5、第6導波管型偏波変換器の組からの高周波信号入力する第3分岐端子及び前記第7、第8導波管型偏波変換器の組からの高周波信号を入力する第4分岐端子を有し、前記第1分岐端子は前記第2分岐端子及び前記第4分岐端子に隣接し、前記第2分岐端子は前記第3分岐端子及び前記第1分岐端子に隣接し、前記第3分岐端子は前記第4分岐端子及び前記第2分岐端子に隣接し、前記第4分岐端子は前記第1分岐端子及び前記第3分岐端子に隣接する主導波管と、
    を備えたアンテナ給電回路。
  5. 第2給電端子と、
    前記第2給電端子に第1端子が接続され、第2端子から基準位相の高周波信号が出力され、第3端子から使用周波数において第2端子の高周波信号の位相から90度の遅れ位相の高周波信号が出力される第4導波管型ハイブリッド回路と、
    この第4導波管型ハイブリッド回路の第2端子に第4端子が接続され、第3端子から基準位相の高周波信号が出力され、第2端子から使用周波数において第3端子の高周波信号の位相から90度の遅れ位相の高周波信号が出力される第3導波管型ハイブリッド回路と、
    この第3導波管型ハイブリッド回路の第3端子からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を同一の角度で互いに反対の方向に回転させることにより入力した高周波信号の偏波のままで出力する第5、第6導波管型偏波変換器の組と、
    前記第3導波管型ハイブリッド回路の第2端子からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を同一の方向に回転させることにより入力した高周波信号の偏波を反転させて出力する第7、第8導波管型偏波変換器の組と、
    前記第4導波管型ハイブリッド回路の第3端子に第4端子が接続され、第3端子から基準位相の高周波信号が出力され、第2端子から使用周波数において第3端子の高周波信号の位相から90度の遅れ位相の高周波信号が出力される第2導波管型ハイブリッド回路と、
    この第2導波管型ハイブリッド回路の第2端子からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を同一の角度で互いに反対の方向に回転させることにより入力した高周波信号の偏波のままで出力する第1、第2導波管型偏波変換器の組と、
    前記第2導波管型ハイブリッド回路の第3端子からの高周波信号が入力し、使用周波数において高周波信号の偏波を同一の角度で互いに反対の方向に回転させることにより入力した高周波信号の偏波のままで出力する第3、第4導波管型偏波変換器の組と、
    前記第5、第6導波管型偏波変換器の組からの高周波信号を入力する第3分岐端子、前記第3、第4導波管型偏波変換器の組からの高周波信号を入力する第2分岐端子、前記第1、第2導波管型偏波変換器の組からの高周波信号を入力する第1分岐端子及び前記第7、第8導波管型偏波変換器の組からの高周波信号を入力する第4分岐端子を有し、前記第1分岐端子は前記第2分岐端子及び前記第4分岐端子に隣接し、前記第2分岐端子は前記第3分岐端子及び前記第1分岐端子に隣接し、前記第3分岐端子は前記第4分岐端子及び前記第2分岐端子に隣接し、前記第4分岐端子は前記第1分岐端子及び前記第3分岐端子に隣接する主導波管と、
    を備えたアンテナ給電回路。
  6. 前記第1導波管型偏波変換器、前記第2導波管型偏波変換器、前記第3導波管型偏波変換器、前記第4導波管型偏波変換器、前記第5導波管型偏波変換器、前記第6導波管型偏波変換器、前記第7導波管型偏波変換器及び前記第8導波管型偏波変換器の偏波の回転角度は、90度である請求項4又は5に記載のアンテナ給電回路。
  7. 主導波管は、導波管型群分波器を備えたものである請求項1から6のいずれか1項に記載のアンテナ給電回路。
  8. 主導波管は、直交偏波分離器を備えたものである請求項1から6のいずれか1項に記載のアンテナ給電回路。
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