WO2019229282A1 - Dispositivo de filtrado y conmutación de microondas - Google Patents

Dispositivo de filtrado y conmutación de microondas Download PDF

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WO2019229282A1
WO2019229282A1 PCT/ES2019/070351 ES2019070351W WO2019229282A1 WO 2019229282 A1 WO2019229282 A1 WO 2019229282A1 ES 2019070351 W ES2019070351 W ES 2019070351W WO 2019229282 A1 WO2019229282 A1 WO 2019229282A1
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switching device
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waveguides
microwave filtering
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Inventor
Marco Guglielmi
Vicente Enrique BORIA ESBERT
Javier Ossorio García
Joaquín Vague Cardona
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Universidad Politecnica de Valencia
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Universidad Politecnica de Valencia
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P1/00Auxiliary devices
    • H01P1/20Frequency-selective devices, e.g. filters
    • H01P1/207Hollow waveguide filters

Definitions

  • the object of the invention is framed in the technical field of physics.
  • the object of the invention is framed in telecommunications and is aimed at telecommunications satellites, especially passive components for communications payloads.
  • the invention can be used in any application that requires the use of filters and / or switches (including frequency selective behavior).
  • microwave switches and filters are key components for the input and output networks of modern communication systems.
  • the switching is carried out primarily by a switching device, which is followed by a filter to carry out the filtering process, both being separated.
  • Microwave filters are usually manufactured using short-ended metal waveguide sections such as resonators, which are coupled to each other with openings in adjacent walls.
  • the tuning elements (screws) of the filter are typically inserted in the center of each cavity screwed into the upper wall of the resonator. The penetration of the tuning element into the cavity is adjusted to set the resonance frequency of the resonators to the required value. After tuning, the tuning element is secured by tightening a lock nut against the outer metal surface of the filter.
  • the switch mechanical switches are usually used whose rotation allows adjustment to the desired output.
  • a wide variety of microwave filters are manufactured using metal waveguides as resonators, which are coupled to each other by openings in their adjacent walls, to give rise, for example, to an implementation of the rectangular waveguide filter.
  • Modern communications systems for terrestrial and space applications require microwave hardware with increasing flexibility; in particular tunable equipment such as reconfigurable microwave filters, making it necessary to tune or tune a resonant cavity or a coupling between two resonators.
  • tunable equipment such as reconfigurable microwave filters
  • Document EP0035922A refers to a waveguide filter with capacitive tuning elements comprising a hollow element, and a movable threaded element which, by threading, penetrates the cavity of the fixed element (whose position is fixed with a nut).
  • the movable element is hollow, and another element can be displaced by sliding or thread capable of being introduced into the fixed element at greater depth.
  • US4001737A discloses a resonant cavity at tunable frequency; which consists of a threaded screw in the central position of the upper cover of the cavity, through which an elongated bushing of greater length is threaded fixing its position. A sliding rod is displaced inside the bushing, which can also pass through the barrel and its position is fixed with a locking nut.
  • WO2010027310A1 describes a reconfigurable filter composed of a set of passive filter sections in parallel connected to the input and output ports via manifolds. Each section with its respective pass band can be deactivated.
  • Tuning and Detuning Pin TDP
  • Tuning and Detuning Pin TDP
  • tuning elements bolts or screws
  • TDP Tuning and Detuning Pin
  • the tuning element is secured by tightening a lock nut against the outer metal surface of the filter.
  • the same resonant cavity can be operated as part of a filter, or to disable the filter completely.
  • the object of the second aspect of the invention integrates in a single device two functions, on the one hand, the filter function and on the other that of the microwave switch that acts as a switch.
  • the object of the invention can be operated manually or electrically, thus extending the range of application to satellite payloads and remotely controlled hardware for ground applications. Therefore, there is an element that is compact, saving space and resources, since it is not necessary to implement two separate elements to carry out the two functions described.
  • Figure 1 shows a schematic view in which a preferred embodiment of the object of the invention can be seen, in which the filter switching device is in an arrangement in which it behaves at the same time as a three-pole filter and as a switch 1 to 3 or SPTT (Single Pole Triple Throw).
  • Said schematic view is accompanied by a graph in which the simulated performance of the preferred embodiment of the solution proposed by the object of the invention is appreciated.
  • Figure 2. Shows a diagram showing the structure of the modified tuning pin (MTP) that has its tuning member, the pin or pin with a length greater than the length of the internal wall of the element in which it is inserted, thus allowing contact with the wall of the resonator thus causing a short circuit that disables the resonator.
  • MTP modified tuning pin
  • Figure 3. Shows a schematic view in which an alternative embodiment of the object of the invention can be seen, in which the filter switching device is in a multi-lead waveguide switch based on the use of MTPs together with filters of microwaves connected to a manifold (or “manifold”) of waveguide.
  • Said schematic view is accompanied by a graph in which the simulated performance of the proposed solution in this alternative embodiment of the object of the invention is appreciated.
  • the switching device and microwave filter object of a second aspect of the invention can function at the same time as a switch, in this case as a switch 1 P3T, and as a filter, in this case a three pole filter.
  • a switch in this case as a switch 1 P3T
  • a filter in this case a three pole filter.
  • the input waveguides (21) and output waveguides (22) that are waveguide resonators (rectangular in a possible embodiment) but which can be selected interchangeably from: rectangular, circular, coaxial, coplanar, with microtire and metal loaded with dielectric material) connected to an additional central resonator (3) with inductive openings.
  • the other three resonators (23) or branching cavities have in their centers a modified tuning element (4) object of a first aspect of the invention which is modified as shown in Figure 2, where It is appreciated that said modified tuning element (4) has a configuration based on a hollow screw (44) having a central through hole (45) along its longitudinal axis, and having a threaded outer face (43) corresponding to the outer face of the bolt that starts from the head of the hollow screw (44) intended to be screwed into a fixing nut (42).
  • This configuration allows the hollow screw (44) to be inserted and fixed inside a resonator (23).
  • the tuning of the resonator (23) is carried out by inserting the hollow screw (44) of tuning; which, by insertion and depending on parameters such as thicknesses, insertion distance, etc., allows the tuning of the resonator (23), as is already known.
  • the modified tuning element (4) has a hole (45) that is through, therefore, since the length of the bolt (41) is greater than the length of the through hole (45) of the hollow screw (44) ), the bolt (41) can move inside it until it contacts the wall of the resonator (23), thus causing a short circuit that cancels the activity of the resonator (23).
  • the bolt (41) of the modified tuning element (4) allows two states: a tuned state, and another in a short-circuit mode in which the bolt (41) contacts the bottom wall of the cavity of the resonator (23).
  • the tuned state is obtained by removing the bolt (41) and using the nut (42) and hollow screw assembly (44) with its outer thread to properly tune the cavity, while the second state is obtained by inserting the bolt (41) until that it touches the bottom wall of the resonator (23), the bottom, so that the resonator (23) is completely de-tuned and, as a consequence, is no longer resonant.
  • the branch cavity connected to the output 3 and the corresponding opening have their respective modified tuning elements (4) with the bolt (41) in the tuned position.
  • the other two branch cavities (ports 2 and 4) and the corresponding coupling openings have their respective bolts (41) of the modified tuning elements (4) in the de-tuned position.
  • the input and output waveguides have to be rectangular guides connected to resonators by inductive openings.
  • a central resonator provided with a standard tuning element, that is without a bolt (41), is located in the center; while the other three resonators (derivation cavities) of the structure have modified tuning elements (4) located in their centers.
  • the three openings connected to the central cavities also have respective modified tuning elements (4) located in their respective centers.
  • the branch cavity connected to the outlet 3, and the corresponding opening have their bolts (41) of the modified tuning elements (4) in the tuned position.
  • the other two bypass cavities (ports 2 and 4) and the corresponding openings, have their bolts (41) of the modified tuning elements (4) in the de-tuned position.
  • the three fork cavities and related openings can be adjusted individually to obtain the desired tuned performance. While one branch is tuned, the other branches have their bolts (41) of the modified tuning elements (4) in the tuned position.
  • the central resonator is tuned only once.
  • Said extension refers to a multi-lead waveguide switch based on the use of bolts (41) of the modified tuning elements (4) together with microwave filters connected to a manifold (or "manifold") of guide waves.
  • Figure 3 shows the structure and simulated behavior of a SPTT (Single Pole Triple Throw) switch, based on the use of three identical filters connected to a collector.
  • SPTT Single Pole Triple Throw
  • ports 1 and 2 behave like a standard four-pole filter, while all other ports show more than 100 dB of attenuation. It is important to keep in mind that this behavior is obtained using only three modified tuning elements (4) in each filter. If more modified tuning elements (4) were used, the level of attenuation will probably be further increased.
  • each bolt (41) of the modified tuning elements (4) can be operated remotely, such that by means of electro mechanical means the bolt (41) can be moved along inside the through hole (45) of the modified tuning elements (4); so that when the bolt (41) contacts the resonator (23) it causes a short circuit between the lower and the upper wall of the resonator (23), leaving the resonator (23) inactive.
  • This can be done by means of a motor or actuator that allows the longitudinal displacement of the pin (41).

Landscapes

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

Abstract

Se describe en este documento una solución dirigida al campo de las telecomunicaciones. El objeto de la invención aquí detallada es un dispositivo que permite el filtrado y la conmutación al hacer uso de una serie de elementos de sintonización modificados que permiten anular la actividad de al menos un resonador en el cual se encuentran ubicados. Esto permite que, de manera selectiva, se pueda anular uno o más resonadores, cavidades resonantes, permitiendo actuar a una misma cavidad resonante como parte de un filtro o un connmutador al deshabilitar el filtro por completo.

Description

DISPOSITIVO DE FILTRADO Y CONMUTACIÓN DE MICROONDAS
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OBJETO DE LA INVENCIÓN
El objeto de la invención se enmarca en el campo técnico de la física.
Más concretamente el objeto de la invención se encuadra en las telecomunicaciones y va dirigido a los satélites de telecomunicaciones, especialmente a componentes pasivos para cargas útiles de comunicaciones. Sin embargo, la invención puede usarse en cualquier aplicación que requiera el uso de filtros y/o conmutadores (incluyendo un comportamiento selectivo en frecuencia).
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN
Los modernos sistemas de comunicación para aplicaciones terrestres y espaciales requieren hardware de microondas con una flexibilidad cada vez mayor. En particular, los interruptores y filtros de microondas son componentes claves para las redes de entrada y de salida de los sistemas de comunicación modernos. A día de hoy, la conmutación se realiza primeramente mediante un dispositivo conmutador, al que le sigue un filtro para llevar a cabo el proceso de filtrado, estando ambos separados.
Los filtros de microondas se fabrican habitualmente utilizando tramos de guía de ondas metálicas terminadas en cortocircuito como resonadores, que están acoplados entre sí con aperturas en paredes adyacentes.
Los elementos de sintonía (tornillos) del filtro se insertan típicamente en el centro de cada cavidad enroscados en la pared superior del resonador. La penetración del elemento de sintonía dentro de la cavidad se ajusta para fijar la frecuencia de resonancia de los resonadores al valor requerido. Después de la sintonización, el elemento de sintonía se asegura apretando una tuerca de bloqueo contra la superficie metálica exterior del filtro. En cuanto al conmutador, se suelen utilizar conmutadores mecánicos cuyo giro permite el ajuste hacia la salida deseada. Hoy en día se fabrica una gran variedad de filtros de microondas usando guías de onda metálicas como resonadores, que se encuentran acoplados entre sí mediante aperturas en sus paredes adyacentes, para dar lugar por ejemplo a una implementación del filtro en guía de ondas rectangular.
Los sistemas modernos de comunicaciones para aplicaciones terrestres y espaciales requieren hardware de microondas con una flexibilidad cada vez mayor; en particular equipos sintonizables como los filtros de microondas reconfigurables, haciéndose necesario sintonizar o desintonizar una cavidad resonante o un acoplamiento entre dos resonadores.
El documento EP0035922A hace referencia a un filtro de guía onda con elementos capacitivos de sintonización que comprenden un elemento hueco, y un elemento roscado móvil que mediante roscado penetra en la cavidad del elemento fijo (cuya posición se fija con una tuerca). El elemento móvil está hueco, y en su interior se puede desplazar otro elemento por deslizamiento o rosca capaz de introducirse en el elemento fijo a mayor profundidad.
El documento US4001737A divulga una cavidad resonante a frecuencia sintonizable; la cual consiste en un tornillo roscado en la posición central de la tapa superior de la cavidad, a través del cual se rosca un casquillo alargado de mayor longitud fijándose su posición. Por el interior del casquillo se desplaza un vástago por deslizamiento, capaz de atravesar también el tonrillo y su posición se fija con una tuerca de bloqueo.
El documento WO2010027310A1 describe un filtro reconfigurable compuesto por un conjunto de secciones de filtros pasivos en paralelo conectados a los puertos de entrada y salida mediante manifolds. Cada sección con su respectiva banda de paso puede ser desactivada.
En el documento "Generalized Multiport Waveguide Switches Based on Múltiple Short- Circuit Loads in Power-Divider Junctions", Jorge A. Ruiz-Cruz, Mohamed M. Fahmi, and Raafat R. Mansour, IEEE transactions on microwave theory and techniques, vol. 59, no. 12, December 201 1 , pp 3347- 3355; se detalla un dispositivo conmutador de guía de ondas multipuerto basado en cargas de cortocircuito La conmutación se logra mediante la actuación de cargas de cortocircuito y circuito abierto en la ruta de la guía de ondas de una guía de ondas tipo ridge o caballón, eliminando la necesidad de rotores voluminosos, que se usan típicamente en los conmutadores de guía de onda convencionales. A partir de este concepto, en dicho artículo se presenta una clase completa de conmutadores unipolares.
DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN
En un aspecto del objeto de la invención permite implementar en un único equipo dos funciones que, tal y como se desprende de la lectura del apartado anterior, hasta ahora se lleva a cabo mediante la implementación con distintos dispositivos separados, siendo dichas funciones filtrar y conmutar microondas; estando el objeto de la invención basado en el uso de un elemento Tuning and Detuning Pin (TDP). Los Tuning and Detuning Pin (TDP), o elementos de sintonía (pernos o tornillos) del filtro, se insertan típicamente en el centro de cada cavidad. La penetración del elemento de sintonía dentro de la cavidad se ajusta para fijar la frecuencia de resonancia de los resonadores al valor requerido. Después de la sintonización, el elemento de sintonía se asegura apretando una tuerca de bloqueo contra la superficie metálica exterior del filtro. Utilizando el TDP se puede hacer funcionar una misma cavidad resonante como parte de un filtro, o para deshabilitar el filtro por completo.
El objeto del segundo aspecto de la invención integra en un único dispositivo dos funciones, por una parte, la función de filtro y por otra la de interruptor de microondas que actúa como conmutador. Además, el objeto de la invención puede ser operado manual o eléctricamente, extendiendo así el rango de aplicación a las cargas útiles satelitales y al hardware controlado remotamente para aplicaciones en tierra. Por lo tanto, se tiene un elemento que es compacto, ahorrando espacio y recursos, ya que no se requiere de la implantación de dos elementos separados para llevar a cabo las dos funciones descritas.
DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características de la invención, de acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica de la misma, se acompaña como parte integrante de dicha descripción un juego de dibujos en los que, con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente: Figura 1 Muestra una vista esquemática en la cual se aprecia una realización preferente del objeto de la invención, en la cual se tiene el dispositivo conmutador filtro en una disposición en la cual se comporta al mismo tiempo como un filtro de tres polos y como un conmutador 1 a 3 o SPTT (Single Pole Triple Throw). Dicha vista esquemática se ve acompañada de una gráfica en la cual se aprecia el rendimiento simulado de la realización preferente de la solución propuesta por el objeto de la invención.
Figura 2.- Muestra un diagrama donde se aprecia la estructura del pin de sintonización modificado (MTP) que tiene su miembro de sintonización, el pin o pasador con una longitud mayor que la longitud de la pared interna del elemento en el cual se inserta, permitiendo de esta manera el contacto con la pared del resonador provocando así un cortocircuito que inhabilita el resonador.
Figura 3.- Muestra una vista esquemática en la cual se aprecia una realización alternativa del objeto de la invención, en la cual se tiene el dispositivo conmutador filtro en un conmutador de guía de onda de múltiples derivaciones basado en el uso de MTPs junto con filtros de microondas conectados a un colector (o“manifold”) de guía de ondas. Dicha vista esquemática se ve acompañada de una gráfica en la cual se aprecia el rendimiento simulado de la solución propuesta en esta realización alternativa del objeto de la invención.
REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN
Tal y como se aprecia en la figura 1 , el dispositivo conmutador y filtro de microondas objeto de un segundo aspecto de la invención puede funcionar a la vez como conmutador, en este caso como un conmutador 1 P3T, y como filtro, en este caso un filtro de tres polos. Tal y como se aprecia en dicha figura 1 , como podemos ver en la estructura de la izquierda, las guías de onda de entrada (21 ) y guías de onda salida (22) que son resonadores de guía de ondas (rectangulares en una posible realización pero que pueden ser seleccionandas indistintamente de entre: rectangulares, circulares, coaxiales, coplanares, con microtira y métalicas cargadas con material dieléctrico) conectados a un resonador central (3) adicional con aperturas inductivas. Además, hay un resonador central (3) que tiene un pin de ajuste tradicional en su centro. Los otros tres resonadores (23) o cavidades de ramificación tienen en sus centros un elemento de sintonización modificado (4) objeto de un primer aspecto de la invención el cual se encuentra modificado como se muestra en la figura 2, donde se aprecia que dicho elemento de sintonización modificado (4) presenta una configuración basada en un tornillo hueco (44) que tiene un taladro (45) pasante central a lo largo de su eje longitudinal, y que presenta una cara exterior roscada (43) correspondiente a la cara exterior del perno que parte de la cabeza del tornillo hueco (44) destinada a ser enroscada en una tuerca (42) de fijación. Esta configuración permite insertar y fijar el tornillo hueco (44) en el interior de un resonador (23). La sintonización del resonador (23) se lleva a cabo mediante la inserción del tornillo hueco (44) de sintonía; que mediante su inserción y dependiendo de parámetros tales como grosores, distancia de inserción, etcétera, permite la sintonización del resonador (23), como ya es conocido.
Sin embargo, el elemento de sintonización modificado (4) presenta un taladro (45) que es pasante, por lo que, dado que la longitud del perno (41 ) es mayor a la longitud del taladro pasante (45) del tornillo hueco (44), el perno (41 ) puede desplazarse por el interior de este hasta contactar con la pared del resonador (23), provocando así un cortocircuito que anula la actividad del resonador (23).
De esta manera se tiene que el perno (41 ) del elemento de sintonización modificado (4) permite dos estados: un estado sintonizado, y otro en modo de cortocircuito en el que el perno (41 ) contacta con la pared del fondo de la cavidad del resonador (23). El estado sintonizado se obtiene al quitar el perno (41 ) y usar el conjunto tuerca (42) y tornillo hueco (44) con su roscado exterior para sintonizar correctamente la cavidad, mientras que el segundo estado se obtiene insertando el perno (41 ) hasta que toque la pared inferior del resonador (23), el fondo, de modo que el resonador (23) se desintoniza por completo y, como consecuencia, ya no es resonante.
Volviendo a la estructura que se muestra en la figura 1 , observamos que la cavidad de rama conectada a la salida 3 y la apertura correspondiente tienen sus respectivos elementos de sintonización modificados (4) con el perno (41 ) en la posición sintonizada. Las otras dos cavidades de bifurcación (puertos 2 y 4) y las aperturas de acoplamiento correspondientes tienen sus respectivos pernos (41 ) de los elementos de sintonización modificados (4) en la posición desintonizada. De esta manera, se tiene que las guías de onda de entrada y salida son guías rectangulares conectadas a resonadores mediante aperturas inductivas. Además, un resonador central dotado de un elemento de sintonización estándar, es decir sin perno (41 ), está situado en el centro; mientras que los otros tres resonadores (cavidades en derivación) de la estructura tienen elementos de sintonización modificados (4) situados en sus centros.
Además, las tres aperturas conectadas a las cavidades centrales tienen también respectivos elementos de sintonización modificados (4) situados en sus respectivos centros.
El trayecto desde la entrada en el puerto de entrada, puerto 1 en la figura 1 , a cualquiera de los otros tres puertos de salida, pasa siempre por tres resonadores secuenciales (una vez que los pernos (41 ) de los elementos de sintonización modificados (4) se han posicionado de forma adecuada).
Por lo tanto, en una realización preferente del objeto de la invención, la cavidad en derivación conectada a la salida 3, y la apertura correspondiente, tienen sus pernos (41 ) de los elementos de sintonización modificados (4) en la posición sintonizada. Las otras dos cavidades en derivación (puertos 2 y 4) y las aperturas correspondientes, tienen sus pernos (41) de los elementos de sintonización modificados (4) en la posición desintonizada.
Con esta configuración obtenemos el rendimiento simulado que se muestra en la gráfica del lado derecho de la figura 1. Como podemos ver, el comportamiento desde el puerto 1 al puerto 3 es el mismo que el de un filtro de 3 polos estándar. La potencia del puerto 1 a los puertos 2 y 4 sufre más de 70 dB de atenuación. La potencia del puerto 2 al 4 (y viceversa) sufre más de 130 dB de atenuación.
Si se desea más atenuación en cualquiera de las direcciones, simplemente se pueden agregar más cavidades. Al cambiar la configuración de las cavidades de bifurcación (y las aperturas de acoplamiento) cambia el puerto de salida que está conectado a la entrada, obteniendo exactamente el mismo rendimiento de filtro de tres polos.
Es importante tener en cuenta que las tres cavidades de bifurcación y las aperturas relacionadas se pueden ajustar individualmente para obtener el rendimiento afinado deseado. Mientras se afina una rama, las otras ramas tienen sus pernos (41 ) de los elementos de sintonización modificados (4) en la posición desintonizada. El resonador central, por otro lado, se sintoniza solo una vez. En una posible realización alternativa del objeto de la invención se tiene una extensión del concepto detallado en la realización preferente. Dicha extensión se refiere a un conmutador de guía de onda de múltiples derivaciones basado en el uso de pernos (41 ) de los elementos de sintonización modificados (4) junto con filtros de microondas conectados a un colector (o“manifold”) de guía de ondas. En la figura 3 se puede observar la estructura y el comportamiento simulado de un conmutador SPTT (Single Pole Triple Throw), basado en el uso de tres filtros idénticos conectados a un colector. Tal y como se observa en la figura 3 sólo el filtro conectado al puerto 2 tiene los correspondientes pernos (41 ) de los elementos de sintonización modificados (4) en la posición sintonizada. Los otros dos (puertos 3 y 4) tienen los pernos (41 ) de los elementos de sintonización modificados (4) ajustados para desintonizar la apertura de entrada en el lado del manifold, así como los primeros de los resonadores (23) y las segundas aperturas de acoplo. Con este ajuste, los puertos 1 y 2 se comportan como un filtro de cuatro polos estándar, mientras que todos los otros puertos muestran más de 100 dB de atenuación. Es importante tener en cuenta que este comportamiento se obtiene utilizando sólo tres elementos de sintonización modificados (4) en cada filtro. Si se usasen más elementos de sintonización modificados (4), probablemente se aumentará todavía más el nivel de atenuación.
En posibles realizaciones más alternativas del objeto de la invención, se prevé añadir más filtros al colector, obteniendo de este modo un filtro-conmutador con más de tres posiciones.
Por último, en posibles realizaciones todavía más alternativas del objeto de la invención dotado de un colector, se prevé utilizar filtros con anchos de banda diferentes. Al hacerlo, se obtiene un dispositivo que se puede utilizar para cambiar remotamente el ancho de banda de un canal de comunicación dado.
En cualquiera de las posibles realizaciones del objeto de la invención, cada perno (41 ) de los elementos de sintonización modificados (4) puede ser operado remotamente, de tal manera que mediante medios electro mecánicos se puede desplazar el perno (41 ) a lo largo del interior del taladro pasante (45) de los elementos de sintonización modificados (4); de forma que cuando el perno (41 ) contacta el resonador (23) provoca un cortocircuito entre el muro inferior y el superior del resonador (23), dejando el resonador (23) inactivo. Esto se puede llevar a cabo mediante un motor o actuador que permite el desplazamiento longitudinal del pin (41 ).

Claims

1. Dispositivo (1 ) de filtrado y conmutación de microondas que comprende guías de onda de entrada (21 ) y guías de salida (22) con sus correspondientes puertos de entrada (21 1 ) y de salida (221 ), las cuales se conectan a respectivos resonadores (23), que se definen como cavidades en derivación conectadas a un resonador central (3); estando el dispositivo caracterizado por que cada respectivo resonador (23) comprende un elemento de sintonización modificado (4) que a su vez comprende:
a. un tornillo hueco (44) que tiene un taladro (45) pasante central a lo largo de su eje longitudinal, y que presenta una cara exterior roscada (43) correspondiente a la cara exterior del perno que parte de la cabeza del tornillo hueco (44) destinada a ser enroscada en una tuerca (42) de fijación, destinada a permitir la inserción y fijación del tornillo hueco (44) en el interior de un resonador (23), y
b. un perno (41 ) de longitud mayor a la longitud del taladro (45) pasante del tornillo hueco (44), e insertado al menos parcialmente en él, estando dicho perno (41 ) configurado para desplazarse a lo largo del taladro (45) hasta contactar con la pared del resonador (23) provocando un cortocircuito que anula la actividad del resonador (23).
2. Dispositivo (1 ) de filtrado y conmutación de microondas que comprende resonadores (23), que se definen como cavidades en derivación conectadas un colector, estando el dispositivo caracterizado por que cada respectivo resonador (23) comprende un pin de sintonización modificado (MTP).
3. Dispositivo de filtrado y conmutación de microondas según reivindicación 1 caracterizado por que el elemento de sintonización modificado (4) se encuentra respectivamente ubicado en el centro de cada resonador (23).
4. Dispositivo de filtrado y conmutación de microondas según reivindicación 1 o 2 caracterizado por que comprende un puerto de entrada (21 1 ) y tres puertos de salida (221 ), donde el resonador (23) correspondiente a la guía de onda de salida (22) en la que se define al menos uno de los puertos de salida (221 ), tiene su resonador (23) con el perno (41 ) del elemento de sintonización modificado (4) en posición de sintonizada; mientras los otros dos puertos de salida (221 ) tienen su resonador (21 ) con el perno (41 ) del elemento de sintonización modificado (4) en posición de desintonizada.
5. Dispositivo de filtrado y conmutación de microondas según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado por que las guías de onda (21 ,22) son guías de onda rectangulares.
6. Dispositivo de filtrado y conmutación de microondas según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado por que las guías de onda guías de onda (21 ,22) se encuentran conectadas al resonador central (3) mediante aperturas inductivas.
7. Dispositivo de filtrado y conmutación de microondas según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado por que las guías de onda (21 ,22) se seleccionan indistintamente de entre: rectangulares, circulares, coaxiales, coplanares, con microtira y métalicas cargadas con material dieléctrico.
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