EP0108003A1 - Résonateurs bi-rubans et filtres réalisés à partir de ces résonateurs (11111) - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a type of electromagnetic resonator, which can be called a "two-band resonator", as well as the high frequency filters produced from these resonators.
- the resonators and filters produced from these elements often consist of line sections.
- These can be air coaxial lines or coaxial lines loaded with dielectric as mentioned in the article: "Bandpass filter with dielectric materials used for broadcasting channel filter” by K. WAKINO and Y. KONISHI published in the review I.E.E.E. Transactions on Broadcasting, vol. BC-26, N ° 1, March 1980. It is also known to manufacture resonators and filters from microstrip lines as the article indicates: "750 MHz microstrip bandpass filter on barium tetratitanate substrate" by G. OHM and G. SCHMOLLER published in the review Electronics Letters, vol. 18, No. 15 of July 22, 1982.
- the coaxial line technique allows the manufacture of independent resonators whose natural frequencies can be adjusted before their assembly to form filters.
- This assembly can be carried out in the case of a bandpass filter by placing the various resonators end to end, the couplings between two sections of consecutive lines being determined by the distances which separate their faces placed opposite.
- overvoltage coefficients greater than 500
- a silver-plated 20 mm diameter resonator can have an overvoltage coefficient Q greater than 1000 for a frequency of 1 GHz.
- the coupling of quarter-wave resonators remains delicate and the very realization of the coaxial structure is quite complex because of the different operations of machining and metallization of elements with circular section.
- Resonators can be designed using the microstrip line technique. They are generally produced from a relatively large dielectric substrate, one face of which is entirely metallized and of which the other receives a metallic conductor in the form of a thin ribbon. This technique has two drawbacks. On the one hand, the inherent overvoltage coefficients Q of the resonators are always low (less than 500) and consequently the performance of filters formed from these resonators is always modest (high insertion losses, greater than 3 dB towards 1 GHz). On the other hand, once the filter has been produced, by depositing ribbons on the same substrate, it is practically impossible to adjust the natural frequencies of the resonators as well as their mutual couplings. This prohibits the industrial production of filters comprising a high number of poles due to the inevitable dispersions of the characteristics: in particular, the dielectric constant of the substrate.
- the invention proposes to produce resonators from a parallelepiped made of dielectric material.
- a line is produced by metallizing two opposite faces of the parallelepiped and a resonator or along the length and termination of the line.
- the subject of the invention is therefore a resonator comprising a section of line with distributed constants along which a steady state of transverse electromagnetic waves is established, said section comprising two conductive elements separated by a dielectric medium; characterized in that said medium is formed by a dielectric solid with six faces, at most four of said faces being entirely covered by a metallization and two other non-covered faces being opposite to each other.
- the invention also relates to a high-frequency filter comprising at least one resonator according to the invention.
- FIG. 1 shows a waveguide called microstrip line (microstrip line in English).
- This line is formed by a flat dielectric substrate 1 covered on its underside with a metallization 2.
- the opposite face of the substrate receives a conductive tape 3.
- This solid can be a parallelepiped.
- Metallizations 5 and 6 cover two opposite faces of the dielectric.
- the bi-ribbon line has two similar electrodes.
- a resonator is shown in Figure 4. It is formed by a bi-ribbon line defined by a dielectric bar 12, metallizations 13 and 14 and a short circuit 15 caused by the metallization of one of the ends of the bar. Its length L is equal to .
- an appropriate dielectric In order to have temperature stable resonators, it is advantageous to choose an appropriate dielectric.
- a material such as those which were the subject of the patent of the Applicant n ° 80.04 601 filed on February 29, 1980. These materials have relative molar proportions t Ti 0 2 , x Sn 0 2 , y Zr 0 2 , a Ni 0, b La 2 0 3 and c Fe where the parameters t, x, y, a, b and c satisfy the following inequalities:
- resonators are typically intended for the production of band-pass and band-cut filters in the UHF range. They can also be used to stabilize oscillators. Examples of filters in the vicinity of 1 GHz are presented below. They can be easily transposed to other frequencies and can be made indifferently using resonators or .
- Figure 5 is a top view of the housing from which the cover has been removed. A cut was made at the holes 25 and 26 for input and output of the signal. The hole 25 allows the passage of a conductor 27 which forms a coupling loop 29, serving as excitation means, with the resonator 20. The end of the conductor 27 is then connected to the housing.
- the device allowing the output of the signal is similarly constituted by a conductor 28 which forms a loop 30, which serves as collecting means, at the level of the resonator 23 and the end of which is connected to ground.
- the bottom of the housing is covered with an insulating substrate 31 which has, for example, a very low dielectric constant.
- the resonators are fixed to the substrate 31, for example by gluing.
- the metallizations of the quarter wave resonators are respectively mutually parallel and perpendicular to the substrate as shown in FIG. 5.
- the coupling between resonators is made by mutual inductance.
- the natural frequencies of each resonator have been previously adjusted either by manufacturing or by running in. The development of the filter is then greatly facilitated.
- We can also separate the resonators by spacers made of dielectric material of low dielectric constant. The distances between each resonator can be of the order of edge a.
- FIG. 6 is a sectional view of the filter shown in Figure 5, the section being taken along AA.
- a metal cover 32 closes the housing and helps to shield the filter from external influences. It can be fixed to the housing by screws not shown. In order to make fine adjustments to the couplings between resonators, it is possible to place adjustment screws along axes 33, 34 and 35. These screws, located between the resonators, modify the electromagnetic field, depending on the state of their depression. reigns between the resonators.
- FIG. 8 shows such a filter.
- the housing was cut as in FIG. 5.
- the housing 50 is recognized on which a cover, not shown, is fixed.
- the bottom of the housing is covered with a substrate 51 of dielectric material of low dielectric constant.
- the filter includes 3 quarter-wave resonators 52, 53 and 54, holes 55 and 56 which allow the passage of a signal input conductor 57 and an output conductor 58, a line 59 which can be l soul of a coaxial line.
- the housing and its cover are connected to the ground.
- the distances separating the resonators from each other and between the line 59 are of the order of magnitude of the edge a. It is also possible to obtain with this kind of filters an adjustment of the couplings by the presence of screws modifying the electromagnetic field between the resonators.
- the band-cut and band-pass filters produced using quarter-wave resonators exhibit a first spurious response at a frequency substantially triple their operating frequency.
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Abstract
Description
- La présente invention concerne un type de résonateur électromagnétique, que l'on peut appeler "résonateur bi-ruban", ainsi que les filtres hautes fréquences réalisés à partir de ces résonateurs.
- Dans la gamme des fréquences élevées appelée UHF (pratiquement de 300 MHz à 3 Ghz), les résonateurs et les filtres réalisés à partir de ces éléments sont souvent constitués de tronçons de lignes. Il peut s'agir de lignes coaxiales à air ou de lignes coaxiales chargées de diélectrique telles que mentionnées dans l'article : "Bandpass filter with dielectric materials used for broadcasting channel filter" de K. WAKINO et Y. KONISHI paru dans la revue I.E.E.E. Transactions on Broadcasting, vol. BC-26, N° 1, Mars 1980. Il est connu aussi de fabriquer des résonateurs et des filtres à partir de lignes microrubans comme l'indique l'article : "750 MHz microstrip bandpass filter on barium tetratitanate substrate " de G. OHM et G. SCHMOLLER paru dans la revue Electronics Letters, vol. 18, N° 15 du 22 Juillet 1982.
- La technique des lignes coaxiales autorise la fabrication de résonateurs indépendants dont les fréquences propres peuvent être ajustées avant leur assemblage pour former des filtres. Cet assemblage peut être réalisé dans le cas d'un filtre passe-bande en plaçant les différents résonateurs bout à bout, les couplages entre deux tronçons de lignes consécutifs étant déterminés par les distances qui séparent leurs faces placées en vis-à-vis. Cependant, pour obtenir des coefficients de surtension intéressants (supérieurs à 500) il faut disposer de tronçons ayant une section assez importante. Typiquement un résonateur de diamètre de 20 mm métallisé à l'argent peut avoir un coefficient de surtension Q supérieur à 1000 pour une fréquence de 1 GHz. En outre, le couplage des résonateurs quart d'onde demeure délicat et la réalisation même de la structure coaxiale est assez complexe à cause des différentes opérations d'usinage et de métallisation d'éléments à section circulaire.
- Des résonateurs peuvent être conçus selon la technique des lignes microrubans. Ils sont généralement réalisés à partir d'un substrat diélectrique relativement large dont une face est entièrement métallisée et dont l'autre reçoit un conducteur métallique sous la forme d'un mince ruban. Cette technique présente deux inconvénients. D'une part, les coefficients de surtension propres Q des résonateurs sont toujours faibles (inférieur à 500) et par conséquent les performances de filtres formés à partir de ces résonateurs sont toujours modestes (pertes d'insertion élevées, supérieures à 3 dB vers 1 GHz). D'autre part, une fois le filtre réalisé, par dépôt de rubans sur un même substrat, il est pratiquement impossible d'ajuster les fréquences propres des résonateurs ainsi que leurs couplages mutuels. Ceci interdit la réalisation industrielle de filtres comportant un nombre de pôles élevé en raison des inévitables dispersions des caractéristiques : en particulier, de la constante diélectrique du substrat.
-
- L'invention a donc pour objet un résonateur comportant un tronçon de ligne à constantes réparties le long duquel s'établit un régime stationnaire d'ondes transverses électromagnétiques, ledit tronçon comportant deux éléments conducteurs séparés par un milieu diélectrique ; caractérisé en ce que ledit milieu est formé par un solide diélectrique à six faces, quatre au plus desdites faces étant entièrement recouvertes par une métallisation et deux autres faces non recouvertes étant opposées l'une à l'autre.
- L'invention a aussi pour objet un filtre haute-fréquence comprenant au moins un résonateur selon l'invention.
- L'invention sera mieux comprise et d'autres avantages apparaîtront au cours de la description qui va suivre et des figures annexées parmi lesquelles :
- - la figure 1 représente une ligne microruban ;
- - les figures 2 et 3 représentent des résonateurs demi-onde selon l'invention ;
- - la figure 4 représente un résonateur quart d'onde selon l'invention ;
- - les figures 5 et 6 représentent un filtre passe-bande selon l'invention ;
- - la figure 7 est un diagramme donnant la réponse d'un filtre passe-bande ;
- - la figure 8 représente un filtre coupe-bande selon l'invention.
- La figure 1 représente un guide d'onde que l'on appelle ligne microruban (microstrip line en anglais). Cette ligne est constituée par un substrat diélectrique plan 1 recouvert sur sa face inférieure d'une métallisation 2. La face opposée du substrat reçoit un ruban conducteur 3. C'est une technique de réalisation de guide d'onde assez connue. On peut envisager des guides d'onde réalisés par la métallisation de deux faces d'un solide diélectrique à six faces et se présentant différemment. C'est l'objet de la figure 2. Ce solide peut être un parallélépipède. Sur cette figure, on remarque un parallélépipède 4 en matériau diélectrique ayant une section rectangulaire de côtés a et b. Des métallisations 5 et 6 recouvrent deux faces opposées du diélectrique. A l'inverse de la ligne microruban, la ligne bi-ruban présente deux électrodes semblables. Le côté a est la distance qui sépare les deux électrodes 5 et 6. Une telle ligne propage des ondes électromagnétiques avec un indice efficace n =
. λ o représente la longueur d'onde dans le vide et À g la longueur d'onde dans le guide bi-ruban. Cet indice dépend de la constante diélectrique du matériau et de la géométrie de la ligne. Ainsi, en utilisant un barreau de diélectrique en tétratitanate de baryum Ba Ti4 09 de constante diélectrique 37, et de dimensions a et b comprises entre 5 et 10 mm, on obtient, pour 1 GHz, n = 4,7. -
- - résonateur demi-onde :
- - résonateur quart d'onde :
- Des résonateurs demi-onde peuvent se présenter comme le montre la figure 2, c'est-à-dire en circuit ouvert, avec L =
. Ils peuvent aussi être du type représenté à la figure 3. On voit sur cette figure un guide d'onde bi-ruban formé par un barreau diélectrique 7 recouvert sur deux de ses faces de dépôts métalliques 8 et 9. Les conditions aux limites : métallisations des extrémités 10 et 11 en font un résonateur pour -
- En utilisant un matériau de constante diélectrique 37 et des métallisations réalisées en argent sérigraphié, on obtient les résultats résumés dans le tableau 1. Les mesures ont été effectuées sur des résonateurs à section carrée (a = b) de type
et . Le tableau 1 donne également les valeurs de la fréquence de résonance fo, du coefficient de surtension Q à la résonance, du volume V pour chaque résonateur. En fait, ce qui est surtout important pour la section du barreau c'est la distance a qui sépare les métallisations. - On constate, à la lecture du tableau 1, que la surtension Q est proportionnelle à l'arête a et que à section constante, la surtension varie comme la racine carrée de la fréquence. On peut écrire Q = Ka√f, K étant un coefficient de proportionnalité. Si on considère le rapport surtension/volume du diélectrique, on constate que la structure bi-ruban permet d'obtenir des résonateurs ayant d'excellentes performances par rapport à leur encombrement. Pour une surtension et un volume donnés on peut choisir entre les deux types de résonateurs. Par exemple, les résonateurs 4 et 5 sont équivalents à ce point de vue.
- Afin de disposer de résonateurs stables en température, il est avantageux de choisir un diélectrique approprié. On peut par exemple utiliser un matériau tels que ceux qui ont fait l'objet du brevet de la Demanderesse n° 80.04 601 déposé le 29 Février 1980. Ces matériaux ont des proportions molaires relatives t Ti 02, x Sn 02, y Zr 02, a Ni 0, b La2 03 et c Fe où les paramètres t, x, y, a, b et c satisfont aux inégalités suivantes :
- Pour x voisin de 0,35 le coefficient de variation thermique s'annule. La constante diélectrique élevée (environ 37) de tels matériaux autorise une réduction de volume des résonateurs pour une longueur d'onde donnée.
- Ces résonateurs sont typiquement destinés à la réalisation de filtres passe-bande et coupe-bande dans la gamme UHF. Ils peuvent aussi servir à stabiliser des oscillateurs. Des exemples de réalisation de filtres au voisinage de 1 GHz sont présentés ci-dessous. Ils peuvent être aisément transposés à d'autres fréquences et peuvent être réalisés indifféremment à l'aide de résonateurs
ou . - Pour la réalisation de filtres, le type de résonateurs, leur longueur et leur section doivent être choisis en fonction des performances requises.
- La figure 5 représente une réalisation d'un filtre passe-bande à quatre résonateurs 20, 21, 22 et 23. Ceux-ci correspondent par exemple au numéro 3 du tableau 1, soit a = b = 7 mm et de type
. Ils sont disposés dans un boîtier 24 relié à la masse. La figure 5 est une vue de dessus du boîtier dont le couvercle a été ôté. Une coupe a été réalisée au niveau des trous 25 et 26 d'entrée et de sortie du signal. Le trou 25 permet le passage d'un conducteur 27 qui forme une boucle 29 de couplage, servant de moyens excitateurs, avec le résonateur 20. L'extrémité du conducteur 27 est ensuite reliée au boîtier. Le dispositif permettant la sortie du signal est constitué de façon similaire par un conducteur 28 qui forme une boucle 30, qui sert de moyens collecteurs, au niveau du résonateur 23 et dont l'extrémité est reliée à la masse. Le fond du boîtier est recouvert d'un substrat isolant 31 qui possède par exemple une très faible constante diélectrique. Les résonateurs sont fixés sur le substrat 31, par exemple par collage. Les métallisations des résonateurs quart d'onde sont respectivement parallèles entre elles et perpendiculaires au substrat comme l'indique la figure 5. Le couplage entre résonateurs se fait par inductance mutuelle. Les fréquences propres de chaque résonateur ont été au préalable ajustées soit par fabrication, soit par rodage. La mise au point du filtre est alors largement facilitée. On peut également séparer les résonateurs par des entretoises en matériau diélectrique de faible constante diélectrique. Les distances entre chaque résonateur peuvent être de l'ordre de l'arête a. - La figure 6 est une vue en coupe du filtre représenté à la figure 5, la coupe étant effectuée selon AA. Sur ces 2 figures, les mêmes références représentent les mêmes objets. Un couvercle métallique 32 ferme le boîtier et contribue à soustraire le filtre aux influences extérieures. Il peut être fixé au boîtier par des vis non représentées. Afin de procéder à des ajustements fins des couplages entre résonateurs, il est possible de placer des vis de réglage selon les axes 33, 34 et 35. Ces vis, situées entre les résonateurs, modifient suivant l'état de leur enfoncement le champ électromagnétique qui règne entre les résonateurs.
- A titre d'exemple, on a relevé la courbe du coefficient |s21| de la matrice de diffusion en fonction de la fréquence f, c'est-à-dire l'allure de la réponse en fréquence du filtre passe-bande à quatre pôles décrit précédemment. C'est l'objet de la figure 7. La réponse en fréquence du filtre est représentée par la courbe 40. L'axe des ordonnées est gradué en décibels. La courbe présente un maximum et deux flancs assez raides qui définissent un filtre passe-bande. Le filtre est caractérisé par une fréquence centrale f , une bande passante B à x dB, l'ondulation que présente le maximum qui détermine une bande passante B , des pertes d'insertion. Les fréquences propres des résonateurs 20, 21, 22 et 23 sont respectivement 1060, 1080, 1080 et 1060 MHz. D'après le diagramme de la figure 7, on relève :
- - des pertes d'insertion dans la gamme Bo inférieures ou égales à 2,5 dB,
- - une fréquence centrale f = 1070 MHz,
- - une ondulation dans la bande Bo ≤ 0,5 dB,
- - la bande passante B = 24 MHz,
- - les bandes passantes à 20 dB et 40 dB, B20 = 50 MHz et B40 = 90 MHz.
- Les mesures effectuées sur ce filtre donnent également |S11| dans Bo < 0,1.
- A titre comparatif, d'autres mesures ont été effectuées sur un filtre passe-bande comportant 3 résonateurs de configurations identiques aux précédents (a = b = 6 mm, h = 15 mm, e = 37) et de fréquences propres 1060 MHz pour le résonateur d'entrée, 1080 MHz pour celui du milieu et 1060 MHz pour celui de sortie. Les caractéristiques de ce filtre à 3 pôles sont alors : fo = 1070 MHz, Bo = 20 MHz, B20 = 50 MHz et B40 = 110 MHz. Le coefficient S11 de la matrice de diffusion est inférieur à 0,1.
- Les résonateurs selon l'invention se prêtent également très bien à la réalisation de filtres coupe-bande. La figure 8 représente un tel filtre. La coupe du boîtier a été effectuée comme pour la figure 5. On reconnaît le boîtier 50 sur lequel se fixe un couvercle non représenté. Le fond du boîtier est recouvert d'un substrat 51 en matériau diélectrique de faible constante diélectrique. Le filtre comprend 3 résonateurs quart d'onde 52, 53 et 54, des trous 55 et 56 qui permettent le passage d'un conducteur 57 d'entrée du signal et d'un conducteur de sortie 58, une ligne 59 qui peut être l'âme d'une ligne coaxiale. Le boîtier ainsi que son couvercle sont réunis à la masse. Les distances séparant les résonateurs entre eux et entre la ligne 59 sont de l'ordre de grandeur de l'arête a. Il est également possible d'obtenir avec ce genre de filtres un réglage des couplages par la présence de vis modifiant le champ électromagnétique entre les résonateurs.
- Les filtres coupe-bandes et passe-bandes réalisés à l'aide de résonateurs quart d'onde présentent une première réponse parasite à une fréquence sensiblement triple de leur fréquence de fonctionnement.
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