WO2020231066A1 - 복합형 필터 조립체 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a multi-type filter assembly (MULTI TYPE FILTER ASSEMBLY), and more particularly, to a multi-type filter assembly capable of maximizing notch characteristics while presenting a standard of filter arrangement design.
- MULTI TYPE FILTER ASSEMBLY multi-type filter assembly
- a filter applied to a base station device is represented by a cavity filter and a dielectric resonator filter (DR Filter).
- DR Filter dielectric resonator filter
- a typical example of a cavity filter is a notch filter.
- This is a bandpass filter using a notch. It is a component used in various wireless communication base stations and RF (Radio Frequency) bands. It is a passive device that passes only the frequency and attenuates the rest of the frequency signal.
- insertion loss in the passband and attenuation characteristics in the stopband are important factors indicating the filter performance. In particular, among these attenuation characteristics, the attenuation characteristics in a specific band must be good in order to reduce interference between adjacent channels or transmission/reception bands.
- the dielectric resonance filter like the cavity filter, has a function of filtering the input frequency with a minimum loss by its characteristic high Q (Quality Factor) value and outputting only the frequency of a desired specific band to the output terminal.
- the dielectric resonance filter adjusts the gap between the dielectric resonator installed for each cavity and the tuning screw disposed thereon, the window formed in the partition wall located between the cavity and the cavity, and the gap between the tuning screw installed on the window and the window.
- the resonance characteristics (ie, the center frequency) and the coupling characteristics (ie, the frequency band) are adjusted by adjusting the characteristics of the electromagnetic field.
- Dielectric resonance filters as described above are being developed further because of their small size and low loss.
- the present invention has been devised to solve the above technical problem, and provides a composite filter assembly in which a cavity filter and a dielectric resonance filter are applied in combination, and the opening direction of a window between the cavities in which each filter is located can be designed. For that purpose.
- another object of the present invention is to provide a composite filter assembly capable of implementing desired skirt characteristics without having a separate cross metal bar for enhancing skirt characteristics between cavity filters.
- a cavity filter provided in any one of a plurality of cavities (hereinafter referred to as'reference cavity') formed to be opened to one side in a housing and at least adjacent to the reference cavity It includes a dielectric resonance filter provided in each of the two cavities (hereinafter referred to as'adjacent cavity'), and a notch characteristic between the cavity filter and the at least two dielectric resonance filters is a partition wall between the reference cavity and the adjacent cavity
- the window is designed to be eccentric to the left and right different positions around the center so that a part of the window is cut and adjusted according to the window communicating with each other.
- the window may have a predetermined height from a bottom surface of the reference cavity and the adjacent cavity.
- the window comprises the cavity filter and the first dielectric filter.
- a first window formed on a partition wall between dielectric filters and a second window formed on a partition wall between the cavity filter and the second dielectric filter may be included.
- the first window may be eccentrically cut to the inside, which is a boundary portion between the first dielectric filter and the second dielectric filter.
- the first window is to be eccentrically cut outwardly opposite to the boundary between the first dielectric filter and the second dielectric filter. I can.
- a dielectric filter located in the middle of the dielectric filters is defined as a first dielectric filter, and the first dielectric filter
- the window is formed on a partition wall between the cavity filter and the first dielectric filter.
- a first window formed, a second window formed on a partition wall between the cavity filter and the second dielectric filter, and a third window formed on a partition wall between the cavity filter and the third dielectric filter is defined as a first dielectric filter, and the first dielectric filter located on the other side of the first dielectric filter.
- the first window is eccentrically cut to the inside, which is a boundary portion between the first dielectric filter and the third dielectric filter
- the second window may be formed to be eccentric inward or outward, which is a boundary between the first dielectric filter and the second dielectric filter.
- the first window is eccentrically cut outwardly opposite the boundary between the first dielectric filter and the third dielectric filter.
- the second window may be eccentrically cut to the inside or outside, which is a boundary between the first dielectric filter and the second dielectric filter.
- the third window may be eccentrically cut to the inside or outside, which is a boundary portion between the first dielectric filter and the third dielectric filter.
- a dielectric filter located in the middle of the dielectric filters is defined as a first dielectric filter, and the first dielectric filter
- the window is not formed between the cavity filter and the first dielectric filter. It may include a second window formed on the partition wall between the cavity filter and the second dielectric filter, and a third window formed on the partition wall between the cavity filter and the third dielectric filter.
- the second window may be eccentrically cut into the inside of the first dielectric filter.
- FIG. 1 is a perspective view and a partial enlarged view showing a composite filter assembly according to an embodiment of the present invention
- FIG. 2 is a plan view and a partial enlarged view showing a composite filter assembly according to an embodiment of the present invention
- 3A to 3D are conceptual diagrams and result tables for explaining the principle of notch generation for each cross coupling structure
- 4A to 5C are perspective views and electric field formation diagrams for explaining the principle of inducing L-coupling and C-coupling according to a window shape
- 6A to 7B are C-notch generation design proposals and results graphs according to window positions between one cavity filter and two adjacent dielectric resonance filters
- 10A to 10C are a first design proposal for generating a notch according to a window position between one cavity filter and three adjacent dielectric resonance filters, and a graph of the results,
- 11A to 11C are a second design proposal for generating a notch according to a window position between one cavity filter and three adjacent dielectric resonant filters and a graph of the results
- 12A to 12C are a third design proposal for generating a notch according to a window position between one cavity filter and three adjacent dielectric resonance filters and a graph of the result.
- housing 10 reference cavity
- first dielectric filter 220 second dielectric filter
- first window 320a second window
- FIG. 1 is a perspective view and a partially enlarged view showing a hybrid filter assembly according to an embodiment of the present invention
- FIG. 2 is a plan view and a partially enlarged view showing a hybrid filter assembly according to an embodiment of the present invention.
- the composite filter assembly includes a housing 1 in which a plurality of cavities open to one side are formed, as shown in FIGS. 1 and 2.
- a plurality of cavities in which at least one of the cavity filter 100 and the dielectric resonance filter 210, 220, 230 can be installed are described above. As one can be formed open to one side.
- a cavity filter 100 provided with a resonator made of metal for TEM (Transverse Electric and Magnetic) mode resonance, and a dielectric resonant filter 210, 220, 230 provided with a dielectric resonator for TE (Transverse Electric) mode resonance. ) May be provided respectively.
- the composite filter assembly according to an embodiment of the present invention is a combination of a plurality of RF filters.
- an RF filter is a device that passes only a signal of a predetermined specific frequency band, and may be classified into a low pass filter, a band pass filter, a high pass filter, and a band stop filter, depending on the filtering frequency band. .
- the important characteristics of the filter include insertion loss and skirt characteristics.
- the insertion loss refers to the power lost as the signal passes through the filter, and the skirt characteristics refer to the steepness of the passband and stopband of the filter.
- a method of forming a notch is mainly used, and it strengthens the skirt characteristics of the filter while maintaining the insertion loss of the filter by forming a notch in a specific frequency band. That's how to do it.
- the cross coupling method is generally used for the formation of the notch.
- the cross coupling is implemented using a coupling metal bar, and the coupling metal bar is installed through an inner wall (or partition wall) defining a cavity, and a coupling phenomenon between the associated resonators is generated.
- FIGS. 4A to 4C are perspective views and electric field formation for explaining the principle of inducing L-coupling and C-coupling according to the window shape. Is also.
- the composite filter assembly in generating a cross coupling between the cavity filter 100 provided with a resonator made of a general metal material and the dielectric resonant filter 210, 220, 230 provided with a dielectric resonator, In the point that it is designed to be possible without the addition of a separate configuration, it is necessary to first understand the principle of creating a cross coupling.
- the notch was not generated in the case of the In phase, but the Multi L-notch was generated in the case of the Out of phase, and in the case of FIG. 3D, the notch was not generated in the case of the In phase. In this case, a Multi C-notch is created.
- the coupling between the cavity filters 100 using a metal resonator generally occurs in a longitudinal direction and is implemented in an Even mode having the same phase
- the coupling between the dielectric resonant filters 210, 220, 230 using a dielectric resonator is generally transverse. It occurs in the same phase and is implemented in Even mode. That is, the coupling mode between filters of the same type is implemented in the Even mode of the same phase, but as in the case of the hybrid filter assembly according to an embodiment of the present invention, the coupling mode for the coupling mode between different types of filters The induction method is different.
- the cavity filter 100 and the dielectric resonance filter 210 are provided in adjacent cavities, respectively.
- a cavity provided with the cavity filter 100 is referred to as a'reference cavity 10'
- a cavity provided with the dielectric resonance filter 210 is referred to as a'adjacent cavity 21'.
- a partition wall 300 is formed between the reference cavity 10 and the adjacent cavity 21, and a portion of the partition wall 300 is cut to provide a window 300a communicating with the reference cavity 10 and the adjacent cavity 21. It can be provided.
- the window 300a is formed to be eccentrically communicated to one side (upper side in the drawing of Fig. 4C), and the direction of the electric field (E-field) of the cavity filter 100 is directed upward on the drawing.
- the direction of the electric field (E-field) formed in the dielectric resonance filter 210 in the adjacent cavity 21 is the Even mode direction, that is, the clockwise direction.
- the window 300 is formed to be eccentrically communicated to the other side (the lower side in the drawing of FIG. 5C), and the direction of the electric field (E-field) of the cavity filter 100 is above the drawing. 5C, it can be seen that the direction of the electric field (E-field) formed in the dielectric resonance filter 210 in the adjacent cavity 21 is the Odd mode direction, that is, a counterclockwise direction in the drawing.
- the transverse mode of the dielectric resonant filter 210 can generate a coupling that is changed in connection with the longitudinal mode of the cavity filter 100 according to a change (or position) of the shape of the window 300a.
- a phase difference of 180 degrees is generated using the mode direction of the dielectric resonance filter 210, that is, the Even mode and the Odd mode, cross coupling may be generated.
- embodiments of the composite filter assembly of the present invention to be described later include a cavity filter 100 provided in the reference cavity 10 among a plurality of cavities formed to be opened to one side in the housing 1, and the reference cavity 10
- a dielectric resonance filter (210, 220 or 210, 220, 230) provided in at least two adjacent cavities (21, 22 or 21, 22, 23) adjacent to each other, the cavity filter 100 and at least two dielectric resonance filters (210, 220, 230)
- the notch characteristic between the reference cavity 10 and the adjacent cavity (21, 22, 23) between the partition wall (310, 320 or 310, 320, 330) is partially cut to communicate with each other according to the window (310a, 320a or 310a, 320a, 330a)
- the windows 310a, 320a or 310a, 320a, 330a may be designed to be eccentric at different positions left and right around the center.
- the windows 310a, 320a or 310a, 320a, 330a are preferably cut to have a predetermined height from the bottom surface of the reference cavity 10 and adjacent cavities 21, 22 or 21, 22, 23 Depending on the embodiment, the windows 310a, 320a or 310a, 320a, 330a are deeper than or greater than the intermediate height of the reference cavity 10 and the adjacent cavity 21,22 or 21,22,23. Highly incision can be formed.
- FIGS. 6A to 7B are graphs of a C-notch generation design and results according to a window position between one cavity filter and two adjacent dielectric resonant filters
- FIGS. 8A to 9B are two dielectrics adjacent to one cavity filter. This is a design proposal for generating an L-notch according to the position of the window between the resonance filters and a graph of the result.
- the windows 310a and 320a are formed on the partition wall 310 between the cavity filter 100 and the first dielectric filter 210. It may include a window 310a and a second window 320a formed on the partition wall 310 between the cavity filter 100 and the second dielectric filter 220.
- the first window 310a is, as shown in FIG. 6A, the first dielectric filter 210 and the first dielectric filter 210 2
- the dielectric filter 220 may be cut eccentrically toward the inside, which is a boundary portion.
- a C-notch is formed on the left side of the pass band by the first window 310a between the cavity filter 100 and the first dielectric filter 210.
- the formation position of the second window 320a was initially cut eccentrically to the inside, which is the boundary between the first dielectric filter 210 and the second dielectric filter 220, as shown in FIG. 7A. Even if it is changed to the outer side opposite to the boundary between the first dielectric filter 210 and the second dielectric filter 220, referring to FIG. 7B, the first window 310a of the cavity filter 100 and the first dielectric filter 210 ), it can be seen that the C-notch previously generated on the left side of the pass band is not affected.
- the first window 310a is provided with the first dielectric filter 210 and the first dielectric filter 210.
- the dielectric filter 220 may be eccentrically cut outwardly opposite to the boundary portion.
- an L-notch is formed on the right side of the pass band by the first window 310a between the cavity filter 100 and the first dielectric filter 210.
- the second window 320a is formed eccentrically to the inside, which is the boundary between the first dielectric filter 210 and the second dielectric filter 220. Even if it is changed to the outer side opposite to the boundary between the first dielectric filter 210 and the second dielectric filter 220, referring to FIG. 9B, the first window 310a of the cavity filter 100 and the first dielectric filter 210 ), it can be confirmed that the L-notch previously generated on the right side of the pass band is not affected.
- FIGS. 11A to 11C are three dielectrics adjacent to one cavity filter. This is a graph of the second notch generation design according to the position of the window between the resonance filters and the result.
- the reference cavity 10 Assuming that the dielectric filters are provided adjacent to each other, the dielectric filter located in the middle of the dielectric filters is defined as the first dielectric filter 210, and the dielectric filter located at one side of the first dielectric filter 210 is defined as the second dielectric filter ( 220) and the dielectric filter located on the other side of the first dielectric filter 210 is defined as the third dielectric filter 230, the window 300 is formed between the cavity filter 100 and the first dielectric filter 210.
- a third window 330a formed on the partition wall 330 between the filters 230 may be included.
- the first window 310a is the first dielectric filter 210.
- the third dielectric filter 230 may be cut eccentrically toward the inner side.
- the second window 320a may be eccentrically cut to the inside or outside, which is a boundary between the first dielectric filter 210 and the second dielectric filter 220.
- the first window 310a is the first dielectric filter 210.
- the third dielectric filter 230 may be eccentrically cut outwardly opposite to the boundary portion.
- the second window 320a may be eccentrically cut to the inside or outside, which is a boundary portion between the first dielectric filter 210 and the second dielectric filter 220.
- the multi C-notch or the multi L-notch is between the cavity filter 100 and the first dielectric filter 210, which is a dielectric filter located in the middle of the plurality of dielectric filters, and the second dielectric filter 220 located at one side. It can be formed easily.
- 12A to 12C are a third design proposal for generating a notch according to a position of a window 300 between one cavity filter 100 and three adjacent dielectric resonance filters 210, 220, and 230 and a graph of the result.
- three dielectric resonance filters 210, 220, and 230 are provided, and are provided adjacent to each other around the reference cavity 10.
- the first dielectric filter is defined as the first dielectric filter 210 among the dielectric filters
- the dielectric filter positioned at one side of the first dielectric filter 210 is the second dielectric filter 220 and the first dielectric filter.
- the window 300 is not formed between the cavity filter 100 and the first dielectric filter 210, and a cavity
- the second window 320a includes the first dielectric filter 210 It may be eccentrically cut to the inside provided.
- the cut position of the third window 330a does not affect the C-notch formed through the second window 320a at all.
- a member such as a separate coupling metal bar Since various designs are possible without use, it has the advantage of being able to present a standard between filters applied in a complex type.
- the present invention provides a composite filter assembly in which a cavity filter and a dielectric resonance filter are applied in combination, and an opening direction of a window between the cavities in which each filter is positioned can be designed.
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Abstract
본 발명은 복합형 필터에 관한 것으로서, 특히, 하우징에 일측으로 개구되게 형성된 다수의 캐비티 중 어느 하나(이하, '기준 캐비티'라 칭함)에 구비된 캐비티 필터 및 상기 기준 캐비티에 인접하는 적어도 2개의 캐비티(이하, '인접 캐비티'라 칭함)에 각각 구비된 유전체 공진 필터를 포함하고, 상기 캐비티 필터와 상기 적어도 2개의 유전체 공진 필터 사이의 노치 특성이 상기 기준 캐비티와 상기 인접 캐비티 사이의 격벽의 일부가 절개되어 상호 연통되는 윈도우에 따라 조절되도록, 상기 윈도우는 상이한 위치로 설계됨으로써, 별도의 노치 형성을 위한 금속 크로스 바 등을 구비할 필요 없이 크로스 커플링의 설계가 매우 용이한 이점을 제공한다.
Description
본 발명은 복합형 필터 조립체(MULTI TYPE FILTER ASSEMBLY)에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 필터 배치 설계의 표준을 제시함과 동시에 노치 특성을 극대화할 수 있는 복합형 필터 조립체에 관한 것이다.
일반적으로, 기지국 장치에 적용된 필터는, 캐비티 필터(Cavity Filter)와 유전체 공진 필터(Dielectric Resonator Filter : DR Filter)로 대변된다.
캐비티 필터의 대표적인 예로써 노치 필터를 들 수 있는 데, 이는 노치(Notch)를 이용한 대역통과 필터(Bandpass Filter)로서, 각종 무선 통신 기지국 및 RF(Radio Frequency) 대역에서 사용되는 부품으로써, 특정대역의 주파수만을 통과시키고 나머지 주파수 신호는 감쇠시키는 특성을 갖는 수동소자이다. 이와 같은 대역통과 필터의 중요한 특성 가운데 통과 대역내에서의 삽입 손실과 저지 대역에서의 감쇠 특성 등은 필터의 성능을 나타내는 중요한 요소이다. 특히, 이러한 감쇠 특성 중 인접 채널이나 송수신 대역 간의 간섭을 줄이기 위해 특정 대역에서의 감쇠 특성이 좋아야 한다.
한편, 유전체 공진 필터는 캐비티 필터와 마찬가지로, 입력되는 주파수를 그 특유의 높은 Q(Quality Factor) 값에 의해 최소의 손실로 필터링하여 소망하는 특정 대역의 주파수만을 출력단자로 출력시키는 기능을 가진다. 유전체 공진 필터는, 공동마다 설치된 유전체공진기와 그 상부에 배치된 튜닝스크류 간의 간격을 조정, 공동과 공동 사이에 위치한 격벽에 형성된 윈도우, 그리고 윈도우 상부에 설치된 튜닝스크류와 윈도우간의 간격 조정 등에 의해 상기 공동의 전자계(Electromagnetic Field) 특성을 조절하여 공진 특성(즉, 중심주파수) 및 커플링 특성(즉, 주파수 대역)이 조절된다.
상기와 같은 유전체 공진 필터는 소형, 저손실이라는 점 때문에 더욱 발전되고 있는 추세이다.
그러나, 현재까지는 캐비티 필터와 유전체 공진 필터의 각 스커트 특성을 강화하는 방법이 상이하여 단일의 필터에 복합적으로 적용하지 못하였다.
본 발명은 상기한 기술적 과제를 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 캐비티 필터와 유전체 공진 필터가 복합적으로 적용되고, 각 필터가 위치되는 캐비티 간 윈도우의 개방 방향을 설계할 수 있는 복합형 필터 조립체를 제공하는 것을 그 목적으로 한다.
아울러, 본 발명은 캐비티 필터간 스커트 특성을 강화하기 위한 별도의 크로스 금속 바를 구비하지 않고서도 소망하는 스커트 특성 구현이 가능한 복합형 필터 조립체를 제공하는 것을 다른 목적으로 한다.
본 발명에 따른 복합형 필터 조립체의 일 실시예는, 하우징에 일측으로 개구되게 형성된 다수의 캐비티 중 어느 하나(이하, '기준 캐비티'라 칭함)에 구비된 캐비티 필터 및 상기 기준 캐비티에 인접하는 적어도 2개의 캐비티(이하, '인접 캐비티'라 칭함)에 각각 구비된 유전체 공진 필터를 포함하고, 상기 캐비티 필터와 상기 적어도 2개의 유전체 공진 필터 사이의 노치 특성이 상기 기준 캐비티와 상기 인접 캐비티 사이의 격벽의 일부가 절개되어 상호 연통되는 윈도우에 따라 조절되도록, 상기 윈도우는 가운데를 중심으로 좌우 상이한 위치로 편심되게 설계된다.
여기서, 상기 윈도우는, 상기 기준 캐비티 및 상기 인접 캐비티의 바닥면으로부터 소정 높이를 가질 수 있다.
또한, 상기 유전체 공진 필터가 2개로 구비되되 상호 인접하게 구비된 것으로 가정하고, 상기 유전체 필터를 각각 제1유전체 필터 및 제2유전체 필터라 정의할 때, 상기 윈도우는, 상기 캐비티 필터와 상기 제1유전체 필터 사이의 격벽에 형성된 제1윈도우 및 상기 캐비티 필터와 상기 제2유전체 필터 사이의 격벽에 형성된 제2윈도우를 포함할 수 있다.
또한, 상기 캐비티 필터와 상기 제1유전체 필터 사이에 C-노치의 생성을 위하여, 상기 제1윈도우는 상기 제1유전체 필터와 상기 제2유전체 필터의 경계 부위인 내측으로 편심되게 절개 형성될 수 있다.
또한, 상기 캐비티 필터와 상기 제1유전체 필터 사이에 L-노치의 생성을 위하여, 상기 제1윈도우는 상기 제1유전체 필터와 상기 제2유전체 필터의 경계 부위와 반대편인 외측으로 편심되게 절개 형성될 수 있다.
또한, 상기 유전체 공진 필터가 3개로 구비되되, 상기 기준 캐비티의 주변으로 상호 인접하게 구비된 것으로 가정하고, 상기 유전체 필터 중 가운데에 위치한 유전체 필터를 제1유전체 필터라 정의하고, 상기 제1유전체 필터의 일측에 위치한 유전체 필터를 제2유전체 필터 및 상기 제1유전체 필터의 타측에 위치한 유전체 필터를 제3유전체 필터라 정의할 때, 상기 윈도우는, 상기 캐비티 필터와 상기 제1유전체 필터 사이의 격벽에 형성된 제1윈도우, 상기 캐비티 필터와 상기 제2유전체 필터 사이의 격벽에 형성된 제2윈도우 및 상기 캐비티 필터와 상기 제3유전체 필터 사이의 격벽에 형성된 제3윈도우를 포함할 수 있다.
또한, 상기 캐비티 필터와 상기 제1유전체 필터 사이의 멀티 C-노치 생성을 위하여, 상기 제1윈도우는 상기 제1유전체 필터와 상기 제3유전체 필터의 경계 부위인 내측으로 편심되게 절개 형성되되, 상기 제2윈도우는 상기 제1유전체 필터와 상기 제2유전체 필터의 경계 부위인 내측 또는 외측으로 편심되게 형성될 수 있다.
또한, 상기 캐비티 필터와 상기 제1유전체 필터 사이의 멀티 L-노치 생성을 위하여, 상기 제1윈도우는 상기 제1유전체 필터와 상기 제3유전체 필터의 경계 부위와 반대편인 외측으로 편심되게 절개 형성되되, 상기 제2윈도우는 상기 제1유전체 필터와 상기 제2유전체 필터의 경계 부위인 내측 또는 외측으로 편심되게 절개 형성될 수 있다.
또한, 상기 제3윈도우는, 상기 제1유전체 필터와 상기 제3유전체 필터의 경계 부위인 내측 또는 외측으로 편심되게 절개 형성될 수 있다.
또한, 상기 유전체 공진 필터가 3개로 구비되되, 상기 기준 캐비티의 주변으로 상호 인접하게 구비된 것으로 가정하고, 상기 유전체 필터 중 가운데에 위치한 유전체 필터를 제1유전체 필터라 정의하고, 상기 제1유전체 필터의 일측에 위치한 유전체 필터를 제2유전체 필터 및 상기 제1유전체 필터의 타측에 위치한 유전체 필터를 제3유전체 필터라 정의할 때, 상기 윈도우는, 상기 캐비티 필터와 상기 제1유전체 필터 사이에는 형성되지 않고, 상기 캐비티 필터와 상기 제2유전체 필터 사이의 격벽에 형성된 제2윈도우 및 상기 캐비티 필터와 상기 제3유전체 필터 사이의 격벽에 형성된 제3윈도우를 포함할 수 있다.
또한, 상기 캐비티 필터와 상기 제2유전체 필터 사이의 C-노치 생성을 위하여, 상기 제2윈도우는 상기 제1유전체 필터가 구비된 내측으로 편심되게 절개 형성될 수 있다.
본 발명에 따른 복합형 필터 조립체의 일 실시예에 따르면 다음과 같은 다양한 효과를 달성할 수 있다.
첫째, 캐비티 필터와 유전체 필터를 복합적으로 하나의 필터에 적용할 수 있는 효과를 가진다.
둘째, 캐비티 필터와 유전체 필터가 구비된 각 캐비티 간 크로스 커플링을 형성함에 있어서 별도의 크로스 금속 바와 같은 구성을 불요하는 효과를 가진다.
셋째, 캐비티 간 격벽에 형성되는 윈도우 위치의 변화를 통하여 설계자가 원하는 스커트 특성 구현이 가능한 효과를 가진다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 복합형 필터 조립체를 나타낸 사시도 및 부분 확대도이고,
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 복합형 필터 조립체를 나타낸 평면도 및 부분 확대도이며,
도 3a 내지 도 3d는 Cross Coupling 구조 별 노치 생성 원리를 설명하기 위한 개념도 및 결과 테이블이고,
도 4a 내지 도 5c는 윈도우 형상에 따른 L-coupling 및 C-coupling 유도 원리를 설명하기 위한 사시도 및 전계 형성도이며,
도 6a 내지 도 7b는 하나의 캐비티 필터와 인접하는 두 개의 유전체 공진 필터 간의 윈도우 위치에 따른 C-노치 생성 설계안 및 그 결과 그래프이고,
도 8a 내지 도 9b는 하나의 캐비티 필터와 인접하는 두 개의 유전체 공진 필터 간의 윈도우 위치에 따른 L-노치 생성 설계안 및 그 결과 그래프이며,
도 10a 내지 도 10c는 하나의 캐비티 필터와 인접하는 세 개의 유전체 공진 필터 간의 윈도우 위치에 따른 노치 생성 제1설계안 및 그 결과 그래프이고,
도 11a 내지 도 11c는 하나의 캐비티 필터와 인접하는 세 개의 유전체 공진 필터 간의 윈도우 위치에 따른 노치 생성 제2설계안 및 그 결과 그래프이며,
도 12a 내지 도 12c는 하나의 캐비티 필터와 인접하는 세 개의 유전체 공진 필터 간의 윈도우 위치에 따른 노치 생성 제3설계안 및 그 결과 그래프이다.
<부호의 설명>
1: 하우징 10: 기준 캐비티
21,22,23: 인접 캐비티 100: 캐비티 필터
210: 제1유전체 필터 220: 제2유전체 필터
230: 제3유전체 필터 300a: 윈도우
310a: 제1윈도우 320a: 제2윈도우
330a: 제3윈도우
이하, 본 발명에 따른 복합형 필터 조립체의 실시예들을 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명하기로 한다. 각 도면의 구성 요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성 요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명의 실시예를 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 실시예에 대한 이해를 방해한다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
본 발명의 실시예의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제1, 제2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질이나 차례 또는 순서 등이 한정되지 않는다. 또한, 다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가진다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가진 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 복합형 필터 조립체를 나타낸 사시도 및 부분 확대도이고, 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 복합형 필터 조립체를 나타낸 평면도 및 부분 확대도이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 복합형 필터 조립체는, 도 1 및 도 2에 참조된 바와 같이, 일측으로 개방된 다수의 캐비티가 형성된 하우징(1)을 포함한다. 하우징(1)에는, 캐비티 필터(100) 및 유전체 공진 필터(210,220,230) 중 적어도 어느 하나가 설치될 수 있는 다수의 캐비티(도 1 및 도 2의 도면부호 10,21,22,23 참조) 가 상술한 바와 같이 일측으로 개방 형성될 수 있다.
다수의 캐비티 내부에는, TEM(Transverse Electric and Magnetic) 모드 공진을 위한 금속 재질의 공진기가 구비된 캐비티 필터(100)와, TE(Transverse Electric) 모드 공진을 위한 유전체 공진기가 구비된 유전체 공진 필터(210,220,230)가 각각 구비될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 복합형 필터 조립체는, 다수의 RF 필터의 조합체이다. 이미 잘 알려진 바와 같이, RF 필터는 미리 설정된 특정 주파수 대역의 신호만을 통과시키는 장치로서, 필터링하는 주파수 대역에 따라, 로우 패스 필터, 밴드 패스 필터, 하이 패스 필터 및 밴드 스탑 필터 등으로 구분될 수 있다.
필터의 중요한 특성으로는 삽입 손실과 스커트 특성이 있는데, 삽입 손실이란 신호가 필터를 통과하면서 손실되는 전력을 의미하고, 스커트 특성은 필터의 통과 대역과 저지 대역이 가파른 정도를 의미한다.
위 삽입 손실과 스커트 특성은 필터의 차수에 따라 서로 트레이드 오프(Trade off) 관계에 있다. 즉, 필터의 차수가 높아질수록 스커트 특성은 좋아지나 삽입 손실은 나빠지는 관계가 성립한다.
필터의 삽입 손실을 유지하면서 필터의 스커트 특성을 개선하기 위해 노치(감쇠 극)를 형성하는 방법이 주로 사용되고, 이는 특정 주파수 대역에서 노치를 형성함으로써 필터의 삽입 손실을 유지하면서 필터의 스커트 특성을 강화하는 방법이다.
노치의 형성을 위해 일반적으로 크로스 커플링 방법이 이용되는 것은 잘 알려져 있다. 통상적으로 크로스 커플링은 커플링 금속 바를 이용하여 구현되고, 커플링 금속 바는 캐비티를 정의하는 내벽(또는 격벽)에 관통되어 설치되고, 연관된 공진기 간의 커플링 현상을 발생시킨다.
도 3a 내지 도 3d는 Cross Coupling 구조 별 노치 생성 원리를 설명하기 위한 개념도 및 결과 테이블이고, 도 4a 내지 도 4c는 윈도우 형상에 따른 L-coupling 및 C-coupling 유도 원리를 설명하기 위한 사시도 및 전계 형성도이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 복합형 필터 조립체는, 일반의 금속 재질의 공진기가 구비된 캐비티 필터(100) 및 유전체 공진기가 구비된 유전체 공진 필터(210,220,230) 사이의 크로스 커플링을 생성함에 있어서, 별도의 구성의 추가 없이 가능하도록 설계되는 것을 그 목적으로 하는 점에서, 크로스 커플링 생성 원리를 먼저 이해할 필요가 있다.
도 3a 및 도 3b에 참조된 바와 같이, L-Cross Coupling 구조 또는 C-Cross Coupling 구조에서 2번 공진이 90도 위상일 때, 혹은 -90도 위상일 때, 크로스 커플링 형성을 위한 L-Coupling의 위상 또는 C-Coupling의 위상이 1-2-3 경로를 통과한 위상과 1-3 경로를 통과한 위상이 같으면 노치 생성이 이루어지지 않는 한편, 180도 위상 차이가 발생하면 노치 생성이 된다. 따라서, 도 3a의 경우, In phase 경우에는 노치가 생성되지 않으나, Out of phase의 경우에는 L-노치가 생성되며, 도 3b의 경우에도, In phase 경우에는 노치가 생성되지 않으나, Out of phase의 경우에는 C-노치가 생성되는 것이다.
한편, 도 3c 및 도 3d에 참조된 바와 같이, Multi L-Cross Coupling 구조 또는 Multi C-Cross Coupling 구조에서 2번 공진이 90도 위상일 때, 혹은 -90도 위상일 때, 크로스 커플링 형성을 위한 L-Coupling의 위상 또는 C-Coupling의 위상이 1-2-3 경로를 통과한 위상과 1-3 경로를 통과한 위상이 같으면 노치 생성이 이루어지지 않는 한편, 180도 위상 차이가 발생하면 노치 생성이 된다. 또한, 1-3-4 경로를 통과한 위상과 1-4 경로를 통과한 위상이 같으면 노치 생성이 이루어지지 않는 한편, 180도 위상 차이가 발생하면 노치 생성이 된다. 따라서, 도 3c의 경우, In phase 경우에는 노치가 생성되지 않았으나, Out of phase의 경우에는 Multi L-노치가 생성되며, 도 3d의 경우, In phase 경우에는 노치가 생성되지 않았으나, Out of phase의 경우에는 Multi C-노치가 생성되는 것이다.
여기서, 금속 공진기를 이용한 캐비티 필터(100) 간의 커플링은 일반적으로 종 방향으로 발생하고, 위상이 동일한 Even mode로 구현되며, 유전체 공진기를 이용한 유전체 공진 필터(210,220,230) 간의 커플링은 일반적으로 횡 방향으로 발생하고, 위상이 동일한 Even mode로 구현된다. 즉, 동일한 종류의 필터 간의 커플링 모드는 동일한 위상의 Even mode로 구현되나, 본 발명의 일 실시예에 따른 복합형 필터 조립체의 경우와 같이, 상이한 종류의 필터 간의 커플링 모드에 대한 커플링 모드 유도 방식은 상이하다.
도 4a 내지 도 4c를 참조하면, 캐비티 필터(100)와 유전체 공진 필터(210)가 인접되는 캐비티에 각각 구비된다. 이하에서는, 설명의 편의를 위하여, 캐비티 필터(100)가 구비된 캐비티를 '기준 캐비티(10)'라 칭하고, 유전체 공진 필터(210)가 구비된 캐비티를 '인접 캐비티(21)'라 칭한다.
기준 캐비티(10)와 인접 캐비티(21) 사이에는 격벽(300)이 형성되는데, 격벽(300)에는 일부가 절개되어 기준 캐비티(10)와 인접 캐비티(21)를 상호 연통시키는 윈도우(300a)가 구비될 수 있다.
도 4a 내지 도 4c의 경우, 윈도우(300a)가 일측(도 4c의 도면상 상측) 으로 편심되게 연통되도록 형성된 경우로서, 캐비티 필터(100)의 전계(E-field) 방향이 도면상 위를 향할 때, 도 4c를 참조하면, 인접 캐비티(21) 내의 유전체 공진 필터(210)에 형성되는 전계(E-field) 방향은 도면상 Even mode 방향, 즉 시계방향임을 알 수 있다.
한편, 도 5a 내지 도 5c의 경우, 윈도우(300)가 타측(도 5c의 도면상 하측) 으로 편심되게 연통되도록 형성된 경우로서, 캐비티 필터(100)의 전계(E-field) 방향이 도면상 위를 향할 때, 도 5c를 참조하면, 인접 캐비티(21) 내의 유전체 공진 필터(210)에 형성되는 전계(E-field) 방향이 도면상 Odd mode 방향, 즉 반시계방향임을 알 수 있다.
이처럼, 유전체 공진 필터(210)의 횡 방향 모드는, 윈도우(300a) 형상의 변화(또는 위치)에 따라 캐비티 필터(100)의 종 방향 모드와 연계하여 변경되는 커플링 생성이 가능하다. 이때, 상술한 바와 같이, 유전체 공진 필터(210)의 모드 방향, 즉 Even mode와 Odd mode를 사용하여 180도 위상 차이를 발생시킬 경우 Cross Coupling을 생성할 수 있다.
즉, 후술하는 본 발명의 복합형 필터 조립체의 실시예들은, 하우징(1)에 일측으로 개구되게 형성된 다수의 캐비티 중 기준 캐비티(10)에 구비된 캐비티 필터(100)와, 기준 캐비티(10)에 인접하는 적어도 2개의 인접 캐비티(21,22 또는 21,22,23)에 각각 구비된 유전체 공진 필터(210,220 또는 210,220,230)를 포함하고, 캐비티 필터(100)와 적어도 2개의 유전체 공진 필터(210,220,230) 사이의 노치 특성이 기준 캐비티(10)와 인접 캐비티(21,22,23) 사이의 격벽(310,320 또는 310,320,330)의 일부가 절개되어 상호 연통되는 윈도우(310a,320a 또는 310a,320a,330a)에 따라 조절되도록, 윈도우(310a,320a 또는 310a,320a,330a)는 가운데를 중심으로 좌우 상이한 위치로 편심되게 설계 될 수 있다. 여기서의 윈도우((310a,320a 또는 310a,320a,330a)는, 기준 캐비티(10) 및 인접 캐비티(21,22 또는 21,22,23)의 바닥면으로부터 소정 높이를 가지도록 절개 형성됨이 바람직하다. 실시예에 따라서, 윈도우(310a,320a 또는 310a,320a,330a)는, 기준 캐비티(10) 및 인접 캐비티(21,22 또는 21,22,23)의 중간 높이보다 더 깊이 또는 중간 높이보다 더 높게 절개 형성될 수 있다.
도 6a 내지 도 7b는 하나의 캐비티 필터와 인접하는 두 개의 유전체 공진 필터 간의 윈도우 위치에 따른 C-노치 생성 설계안 및 그 결과 그래프이고, 도 8a 내지 도 9b는 하나의 캐비티 필터와 인접하는 두 개의 유전체 공진 필터 간의 윈도우 위치에 따른 L-노치 생성 설계안 및 그 결과 그래프이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 복합형 필터 조립체는, 도 6a 내지 도 7b에 참조된 바와 같이, 유전체 공진 필터(210,220)가 2개로 구비되되 상호 인접하게 구비된 것으로 가정하고, 유전체 필터를 각각 제1유전체 필터(210) 및 제2유전체 필터(220)라 정의할 때, 윈도우(310a,320a)는, 캐비티 필터(100)와 제1유전체 필터(210) 사이의 격벽(310)에 형성된 제1윈도우(310a) 및 캐비티 필터(100)와 제2유전체 필터(220) 사이의 격벽(310)에 형성된 제2윈도우(320a)를 포함할 수 있다.
여기서, 캐비티 필터(100)와 제1유전체 필터(210) 사이에 C-노치의 생성을 위하여, 제1윈도우(310a)는, 도 6a에 참조된 바와 같이, 제1유전체 필터(210)와 제2유전체 필터(220)의 경계 부위인 내측으로 편심되게 절개 형성될 수 있다. 이때, 도 6b의 그래프에 나타난 바와 같이, 캐비티 필터(100)와 제1유전체 필터(210) 사이의 제1윈도우(310a)에 의하여 패스 밴드의 좌측에는 C-노치가 형성된다.
이때, 제2윈도우(320a)의 형성 위치를 당초 제1유전체 필터(210)와 제2유전체 필터(220)의 경계 부위인 내측으로 편심되게 절개 형성한 것을, 도 7a에 참조된 바와 같이, 제1유전체 필터(210)와 제2유전체 필터(220)의 경계 부위의 반대편인 외측으로 변경하더라도, 도 7b를 참조하면, 캐비티 필터(100)와 제1유전체 필터(210)의 제1윈도우(310a)에 의하여 패스 밴드의 좌측에 기 생성된 상기 C-노치에 영향을 주지 않는 것을 확인할 수 있다.
아울러, 도 8a에 참조된 바와 같이, 캐비티 필터(100)와 제1유전체 필터(210) 사이에 L-노치의 생성을 위하여, 제1윈도우(310a)는, 제1유전체 필터(210)와 제2유전체 필터(220)의 경계 부위와 반대편인 외측으로 편심되게 절개 형성될 수 있다. 이때, 도 8b를 참조하면, 캐비티 필터(100)와 제1유전체 필터(210) 사이의 제1윈도우(310a)에 의하여 패스 밴드의 우측에는 L-노치가 형성된다.
여기서도, 제2윈도우(320a)의 형성 위치를 당초 제1유전체 필터(210)와 제2유전체 필터(220)의 경계 부위인 내측으로 편심되게 절개 형성한 것을, 도 9a에 참조된 바와 같이, 제1유전체 필터(210)와 제2유전체 필터(220)의 경계 부위의 반대편인 외측으로 변경하더라도, 도 9b를 참조하면, 캐비티 필터(100)와 제1유전체 필터(210)의 제1윈도우(310a)에 의하여 패스 밴드의 우측에 기 생성된 상기 L-노치에 영향을 주지 않는 것을 확인할 수 있다.
도 10a 내지 도 10c는 하나의 캐비티 필터와 인접하는 세 개의 유전체 공진 필터 간의 윈도우 위치에 따른 노치 생성 제1설계안 및 그 결과 그래프이고, 도 11a 내지 도 11c는 하나의 캐비티 필터와 인접하는 세 개의 유전체 공진 필터 간의 윈도우 위치에 따른 노치 생성 제2설계안 및 그 결과 그래프이다.
본 발명의 다른 실시예에 따른 복합형 필터 조립체는, 도 10a 및 도 10b, 그리고 도 11a 및 도 11b에 참조된 바와 같이, 유전체 공진 필터(210,220,230)가 3개로 구비되되, 기준 캐비티(10)의 주변으로 상호 인접하게 구비된 것으로 가정하고, 유전체 필터 중 가운데에 위치한 유전체 필터를 제1유전체 필터(210)라 정의하고, 제1유전체 필터(210)의 일측에 위치한 유전체 필터를 제2유전체 필터(220) 및 제1유전체 필터(210)의 타측에 위치한 유전체 필터를 제3유전체 필터(230)라 정의할 때, 윈도우(300)는, 캐비티 필터(100)와 제1유전체 필터(210) 사이의 격벽(310)에 형성된 제1윈도우(310a), 캐비티 필터(100)와 제2유전체 필터(220) 사이의 격벽(320)에 형성된 제2윈도우(320a) 및 캐비티 필터(100)와 제3유전체 필터(230) 사이의 격벽(330)에 형성된 제3윈도우(330a)를 포함할 수 있다.
여기서, 캐비티 필터(100)와 제1유전체 필터(210) 사이의 멀티 C-노치 생성을 위하여, 도 10a 및 도 10b에 참조된 바와 같이, 제1윈도우(310a)는 제1유전체 필터(210)와 제3유전체 필터(230)의 경계 부위인 내측으로 편심되게 절개 형성될 수 있다. 또한, 제2윈도우(320a)는 상기 제1유전체 필터(210)와 상기 제2유전체 필터(220)의 경계 부위인 내측 또는 외측으로 편심되게 절개 형성될 수 있다.
반대로, 캐비티 필터(100)와 제1유전체 필터(210) 사이의 멀티 L-노치 생성을 위하여, 도 11a 및 도 11b에 참조된 바와 같이, 제1윈도우(310a)는 제1유전체 필터(210)와 제3유전체 필터(230)의 경계 부위와 반대편인 외측으로 편심되게 절개 형성될 수 있다. 여기서, 제2윈도우(320a)는 상기 제1유전체 필터(210)와 상기 제2유전체 필터(220)의 경계 부위인 내측 또는 외측으로 편심되게 절개 형성될 수 있다.
이와 같이, 멀티 C-노치 또는 멀티 L-노치는 캐비티 필터(100)와 다수의 유전체 필터 중 가운데에 위치한 유전체 필터인 제1유전체 필터(210), 일측에 위치한 제2유전체 필터(220) 사이에 용이하게 형성될 수 있다.
도 12a 내지 도 12c는 하나의 캐비티 필터(100)와 인접하는 세 개의 유전체 공진 필터(210,220,230) 간의 윈도우(300) 위치에 따른 노치 생성 제3설계안 및 그 결과 그래프이다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따른 복합형 필터 조립체는, 도 12a 및 도 12b에 참조된 바와 같이, 유전체 공진 필터(210,220,230)가 3개로 구비되되, 기준 캐비티(10)의 주변으로 상호 인접하게 구비된 것으로 가정하고, 유전체 필터 중 가운데에 위치한 유전체 필터를 제1유전체 필터(210)라 정의하고, 제1유전체 필터(210)의 일측에 위치한 유전체 필터를 제2유전체 필터(220) 및 제1유전체 필터(210)의 타측에 위치한 유전체 필터를 제3유전체 필터(230)라 정의할 때, 윈도우(300)는, 캐비티 필터(100)와 상기 제1유전체 필터(210) 사이에는 형성되지 않고, 캐비티 필터(100)와 제2유전체 필터(220) 사이의 격벽(320)에 형성된 제2윈도우(320a) 및 캐비티 필터(100)와 제3유전체 필터(230) 사이의 격벽(330)에 형성된 제3윈도우(330a)를 포함한다.
여기서, 캐비티 필터(100)와 제2유전체 필터(220) 사이의 C-노치 생성을 위하여, 도 12a 및 도 12b에 참조된 바와 같이, 제2윈도우(320a)는 제1유전체 필터(210)가 구비된 내측으로 편심되게 절개 형성될 수 있다. 이때, 도 12c를 참조하면, 제3윈도우(330a)의 절개 위치는 제2윈도우(320a)를 통하여 형성된 C-노치에는 전혀 영향을 주지 않음을 확인할 수 있다.
이와 같이, 본 발명에 따른 복합형 필터 조립체 실시예들은, 기준 캐비티(10)와 인접 캐비티(21,22,23) 사이의 크로스 커플링 특성을 강화함에 있어서, 별도의 커플링 금속 바와 같은 부재의 사용이 없이도 다양한 설계가 가능하므로, 복합형으로 적용된 필터들 간의 표준을 제시할 수 있는 이점을 가진다.
이상, 본 발명에 따른 복합형 필터 조립체의 실시예들을 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명하였다. 그러나, 본 발명의 실시예가 반드시 상술한 실시예들에 의하여 한정되는 것은 아니고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의한 다양한 변형 및 균등한 범위에서의 실시가 가능함은 당연하다고 할 것이다. 그러므로, 본 발명의 진정한 권리범위는 후술하는 청구범위에 의하여 정해진다고 할 것이다.
본 발명은 캐비티 필터와 유전체 공진 필터가 복합적으로 적용되고, 각 필터가 위치되는 캐비티 간 윈도우의 개방 방향을 설계할 수 있는 복합형 필터 조립체를 제공한다.
Claims (11)
- 하우징에 일측으로 개구되게 형성된 다수의 캐비티 중 어느 하나(이하, '기준 캐비티'라 칭함)에 구비된 캐비티 필터; 및상기 기준 캐비티에 인접하는 적어도 2개의 캐비티(이하, '인접 캐비티'라 칭함)에 각각 구비된 유전체 공진 필터; 를 포함하고,상기 캐비티 필터와 상기 적어도 2개의 유전체 공진 필터 사이의 노치 특성이 상기 기준 캐비티와 상기 인접 캐비티 사이의 격벽의 일부가 절개되어 상호 연통되는 윈도우에 따라 조절되도록, 상기 윈도우는 가운데를 중심으로 좌우 상이한 위치로 편심되게 설계되는, 복합형 필터 조립체.
- 청구항 1에 있어서,상기 윈도우는, 상기 기준 캐비티 및 상기 인접 캐비티의 바닥면으로부터 소정 높이를 가지는, 복합형 필터 조립체.
- 청구항 1에 있어서,상기 유전체 공진 필터가 2개로 구비되되 상호 인접하게 구비된 것으로 가정하고, 상기 유전체 필터를 각각 제1유전체 필터 및 제2유전체 필터라 정의할 때,상기 윈도우는,상기 캐비티 필터와 상기 제1유전체 필터 사이의 격벽에 형성된 제1윈도우; 및상기 캐비티 필터와 상기 제2유전체 필터 사이의 격벽에 형성된 제2윈도우; 를 포함하는, 복합형 필터 조립체.
- 청구항 3에 있어서,상기 캐비티 필터와 상기 제1유전체 필터 사이에 C-노치의 생성을 위하여, 상기 제1윈도우는 상기 제1유전체 필터와 상기 제2유전체 필터의 경계 부위인 내측으로 편심되게 절개 형성된, 복합형 필터 조립체.
- 청구항 3에 있어서,상기 캐비티 필터와 상기 제1유전체 필터 사이에 L-노치의 생성을 위하여, 상기 제1윈도우는 상기 제1유전체 필터와 상기 제2유전체 필터의 경계 부위와 반대편인 외측으로 편심되게 절개 형성된, 복합형 필터 조립체.
- 청구항 1에 있어서,상기 유전체 공진 필터가 3개로 구비되되, 상기 기준 캐비티의 주변으로 상호 인접하게 구비된 것으로 가정하고, 상기 유전체 필터 중 가운데에 위치한 유전체 필터를 제1유전체 필터라 정의하고, 상기 제1유전체 필터의 일측에 위치한 유전체 필터를 제2유전체 필터 및 상기 제1유전체 필터의 타측에 위치한 유전체 필터를 제3유전체 필터라 정의할 때,상기 윈도우는,상기 캐비티 필터와 상기 제1유전체 필터 사이의 격벽에 형성된 제1윈도우;상기 캐비티 필터와 상기 제2유전체 필터 사이의 격벽에 형성된 제2윈도우; 및상기 캐비티 필터와 상기 제3유전체 필터 사이의 격벽에 형성된 제3윈도우; 를 포함하는, 복합형 필터 조립체.
- 청구항 6에 있어서,상기 캐비티 필터와 상기 제1유전체 필터 사이의 멀티 C-노치 생성을 위하여, 상기 제1윈도우는 상기 제1유전체 필터와 상기 제3유전체 필터의 경계 부위인 내측으로 편심되게 절개 형성되되, 상기 제2윈도우는 상기 제1유전체 필터와 상기 제2유전체 필터의 경계 부위인 내측 또는 외측으로 편심되게 절개 형성된, 복합형 필터 조립체.
- 청구항 6에 있어서,상기 캐비티 필터와 상기 제1유전체 필터 사이의 멀티 L-노치 생성을 위하여, 상기 제1윈도우는 상기 제1유전체 필터와 상기 제3유전체 필터의 경계 부위와 반대편인 외측으로 편심되게 절개 형성되되, 상기 제2윈도우는 상기 제1유전체 필터와 상기 제2유전체 필터의 경계 부위인 내측 또는 외측으로 편심되게 절개 형성된, 복합형 필터 조립체.
- 청구항 7 또는 청구항 8에 있어서,상기 제3윈도우는, 상기 제1유전체 필터와 상기 제3유전체 필터의 경계 부위인 내측 또는 외측으로 편심되게 절개 형성된, 복합형 필터 조립체.
- 청구항 1에 있어서,상기 유전체 공진 필터가 3개로 구비되되, 상기 기준 캐비티의 주변으로 상호 인접하게 구비된 것으로 가정하고, 상기 유전체 필터 중 가운데에 위치한 유전체 필터를 제1유전체 필터라 정의하고, 상기 제1유전체 필터의 일측에 위치한 유전체 필터를 제2유전체 필터 및 상기 제1유전체 필터의 타측에 위치한 유전체 필터를 제3유전체 필터라 정의할 때,상기 윈도우는, 상기 캐비티 필터와 상기 제1유전체 필터 사이에는 형성되지 않고,상기 캐비티 필터와 상기 제2유전체 필터 사이의 격벽에 형성된 제2윈도우; 및상기 캐비티 필터와 상기 제3유전체 필터 사이의 격벽에 형성된 제3윈도우; 를 포함하는, 복합형 필터 조립체.
- 청구항 10에 있어서,상기 캐비티 필터와 상기 제2유전체 필터 사이의 C-노치 생성을 위하여, 상기 제2윈도우는 상기 제1유전체 필터가 구비된 내측으로 편심되게 절개 형성된, 복합형 필터 조립체.
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