ES2988825T3 - Estructura de resonancia de modo triple con cavidad de forma especial y filtro que tiene la misma - Google Patents

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ES2988825T3 ES18936539T ES18936539T ES2988825T3 ES 2988825 T3 ES2988825 T3 ES 2988825T3 ES 18936539 T ES18936539 T ES 18936539T ES 18936539 T ES18936539 T ES 18936539T ES 2988825 T3 ES2988825 T3 ES 2988825T3
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Abstract

Se describe una estructura de resonancia multimodo de cavidad de forma especial y un filtro que la tiene. La estructura de resonancia multimodo de cavidad de forma especial comprende una cavidad y una placa de cubierta. Un bloque de resonancia de medio y un marco de soporte de medio se proporcionan en la cavidad, al menos una cara final de la cavidad es cóncava o convexa, y al menos una cara final del bloque de resonancia de medio es convexa o cóncava. El bloque de resonancia de medio y el marco de soporte de medio forman una varilla de resonancia de medio trimodo; un extremo o cualquier extremo del bloque de resonancia de medio en forma de cubo está conectado respectivamente al marco de soporte de medio; el marco de soporte de medio está conectado a una pared interna de la cavidad; y el bloque de resonancia de medio forma resonancia trimodo en tres direcciones, es decir, el eje X, el eje Y y el eje Z, de la cavidad. Con el uso del filtro de cavidad de la presente invención, es posible asegurar que se obtenga un valor Q alto con una pequeña distancia entre la varilla de resonancia y la cavidad; Además, se amplía el rango de sintonización de una varilla de tornillo de sintonización, también se reduce la sensibilidad de la pequeña distancia entre la cavidad y el bloque de resonancia media a la frecuencia de resonancia, se facilitan la producción y la depuración, y se reduce el costo de producción. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Estructura de resonancia de modo triple con cavidad de forma especial y filtro que tiene la misma
Campo técnico
La divulgación se refiere a un filtro de estación base, a un filtro alimentador de antena, a un combinador, a un filtro antiinterferencias y similares usados en el campo de las comunicaciones inalámbricas. Los tipos de filtros pueden ser de paso de banda, parada de banda, paso alto y paso bajo, y la divulgación se refiere particularmente a una estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular y a un filtro con la estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular.
Antecedentes
Junto con el rápido desarrollo de las comunicaciones móviles 4G a las comunicaciones móviles 5G, la miniaturización y el alto rendimiento de las instalaciones de comunicación son cada vez más necesarios. Los filtros tradicionales se reemplazan gradualmente por filtros dieléctricos de modo único debido al gran volumen de la cavidad metálica y al rendimiento ordinario, los filtros dieléctricos de modo único incluyen principalmente un filtro dieléctrico de modo Transverse Electric 01 (TE01) y un filtro dieléctrico de modo Transverse Magnetic (TM), el filtro dieléctrico de modo TE01 y el filtro dieléctrico de modo TM generalmente adoptan un modo de resonancia dieléctrica de modo único, y el modo de resonancia aumenta un cierto valor Q, pero tiene defectos de alto coste de fabricación y gran volumen.
Para resolver problemas técnicos de alto coste y gran volumen de los filtros dieléctricos de modo único, un filtro dieléctrico de modo triple emerge en el momento adecuado. En una técnica conocida por los inventores, el filtro dieléctrico triple generalmente incluye un filtro de modo triple TE y un filtro de modo triple TM. El filtro de modo triple de TE tiene las características de ser complejo en modo de acoplamiento, grande en volumen y alto en valor Q, y el filtro de modo triple TM tiene las características de ser simple en modo de acoplamiento, pequeño en volumen y bajo en valor Q. Con respecto a un filtro de modo triple de TE y un filtro de modo triple de TM de una misma banda de frecuencia, el peso, el coste y el volumen del filtro de modo triple TM son mucho menores que los del filtro de modo triple TE. Por lo tanto, en la técnica conocida por los inventores, el filtro de modo triple de TE se adopta generalmente para diseñar un filtro de banda estrecha, y el filtro de modo triple de TM se usa generalmente como otros tipos de filtros. Dado que un bloque de resonancia dieléctrica del filtro de modo triple TM está recubierto con plata horneada, se forma una sustancia vítrea entre una capa de plata después del horneado de plata y una superficie del bloque de resonancia dieléctrica, por tanto, la conductividad real se degrada en gran medida, el valor Q es realmente bajo, y el intervalo de uso del filtro de modo triple TM está más limitado. Por lo tanto, cómo obtener un filtro de modo triple TM de un volumen pequeño y un valor Q alto es una nueva dirección de investigación y desarrollo de filtros.
El filtro de modo triple TM conocido por los inventores generalmente adopta una estructura en la que un bloque de resonancia dieléctrica cúbico/en forma de cubo/esférico se dispone en una cavidad de resonancia cúbica/en forma de cubo/esférica, el bloque de resonancia dieléctrica está soportado por una base dieléctrica, y una relación de un tamaño de un solo lado de la cavidad de resonancia a un tamaño de un solo lado del bloque de resonancia dieléctrica es generalmente mayor que 1,6. Cuando se mantiene el volumen de la cavidad de resonancia y el volumen del bloque de resonancia dieléctrica aumenta ligeramente, o el volumen de la cavidad de resonancia disminuye ligeramente y se mantiene el volumen del bloque de resonancia dieléctrica, o el volumen de la cavidad de resonancia es disminuye ligeramente y el volumen del bloque de resonancia dieléctrica aumenta ligeramente, la comparación de los datos proporcionados por la Tabla 1 muestra que mientras aumenta la relación del tamaño del lado único de la cavidad de resonancia al tamaño del lado único del bloque de resonancia dieléctrica, un valor Q de un modo base aumenta junto con el aumento de la relación, un valor Q de un modo de orden superior disminuye junto con el aumento de la relación, el tamaño del bloque de resonancia dieléctrica disminuye junto con el aumento de la relación, el tamaño de una cavidad aumenta continuamente, cuando el tamaño es aproximado a un tamaño de longitud de onda de 3/4 de la cavidad, el tamaño del bloque de resonancia dieléctrica se reduce continuamente, el valor Q del modo base también disminuye, y una frecuencia del modo de orden superior es aproximada o está muy lejos de una frecuencia del modo base junto con el aumento de la relación a veces.
Los volúmenes de cavidad de las cavidades de resonancia correspondientes a diferentes relaciones también son diferentes y pueden seleccionarse de acuerdo con las demandas reales. Se pueden seleccionar cavidades individuales con una relación de 1,6 o mayor para cavidades de diferentes tamaños en un intervalo de relación en la Tabla 1 y resonadores de cubo correspondientes cuando el requisito de rendimiento de los filtros es mayor. Por lo tanto, cuando la relación entre el tamaño del lado único de la cavidad de resonancia y el tamaño del lado único del bloque de resonancia dieléctrica es mayor que 1,6, el valor Q es proporcional a una distancia entre la cavidad de resonancia y el bloque de resonancia dieléctrica, pero se produce el defecto de que el volumen de un filtro es demasiado grande.
La patente con la solicitud n.° 2018101455572 desvela una estructura de cavidad de modo triple con un volumen pequeño y un valor Q alto, y la estructura garantiza que el volumen de un filtro se reduzca de manera efectiva y se aumente un valor Q mientras una superficie exterior de un el bloque de resonancia dieléctrica y una superficie interior de una cavidad se disponen en paralelo y la distancia entre las dos superficies es muy pequeña. Sin embargo, dicha estructura tiene los siguientes problemas técnicos: 1. Debido a la distancia muy pequeña entre el bloque de resonancia dieléctrica y una pared interior de la cavidad, el intervalo de sintonización de un tomillo de sintonización es limitado y la instalación y la depuración del bloque de resonancia dieléctrica se obstruyen; 2. Debido a la distancia muy pequeña entre el bloque de resonancia dieléctrica y la pared interior de la cavidad, la distancia entre el bloque de resonancia dieléctrica y la cavidad única es muy sensible a una frecuencia de resonancia de cavidad única y, por tanto, se obstruye la producción en lote del bloque de resonancia dieléctrica; y 3. Dado que la distancia muy pequeña entre el bloque de resonancia dieléctrica y la pared interior de la cavidad es muy sensible a la frecuencia de resonancia de una sola cavidad, la precisión de diseño del bloque de resonancia dieléctrica y la cavidad es muy necesaria y, por tanto, aumenta el coste de procesamiento y fabricación.
Tabla 1:
El documento D1 (documento EP3859875), estado de la técnica según el artículo 54(3) de EPC), desvela una estructura de resonancia de cavidad de modo triple que sobresale hacia fuera y un filtro con la estructura de resonancia. La estructura incluye una cavidad (1) y una placa de cubierta, en donde la cavidad (1) está provista internamente de un bloque de resonancia dieléctrica (2) y de un bastidor de soporte dieléctrico (3); al menos una cara de extremo de la cavidad (1) y/o el bloque de respuesta dieléctrica (2) sobresale(n) hacia fuera; el bloque de resonancia dieléctrica (2) y el bastidor de soporte dieléctrico (3) forman una varilla de resonancia dieléctrica de modo triple; un extremo o cualquier extremo del bloque de resonancia dieléctrica en forma de cubo (2) está conectado con el bastidor de soporte dieléctrico (3); el bastidor de soporte dieléctrico (3) está conectado con una pared interior de la cavidad (1); y el bloque de respuesta dieléctrica (2) forma resonancia de modo triple en tres direcciones a lo largo de los ejes X, Y y Z de la cavidad. El filtro multimodo de cavidad divulgado por la divulgación garantiza un valor Q alto cuando la varilla de resonancia y la cavidad están separadas a una pequeña distancia, aumentando al mismo tiempo el rango de giro de un tornillo de sintonización y reduciendo la sensibilidad a las frecuencias de resonancia debido a la pequeña distancia entre la cavidad y el bloque de resonancia dieléctrica, facilitando así la depuración de la producción y reduciendo el coste de producción. El documento JP 2002 335110 de la técnica anterior desvela un resonador dieléctrico cúbico de modo triple en una cavidad convexa cúbica uniendo bloques dieléctricos en las paredes de la cavidad.
Sumario
En vista de los defectos de una técnica conocida por los inventores, el problema técnico a resolver por la divulgación es proporcionar una estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular y a un filtro con la estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular, reducir la pérdida de inserción general del filtro para cumplir con los requisitos del filtro de cavidad en un inserto más pequeño y un tamaño más pequeño.
La divulgación desvela una estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular, que incluye una cavidad y una placa de cubierta, en donde la cavidad está provista internamente de un bloque de resonancia dieléctrica y de un bastidor de soporte dieléctrico, en donde la cavidad tiene forma de cubo, al menos una cara de extremo, que corresponde al bloque de resonancia dieléctrica, de la cavidad es cóncava, el bloque de resonancia dieléctrica tiene forma de cubo, al menos una cara de extremo del bloque de resonancia dieléctrica es convexa, el bastidor de soporte dieléctrico está conectado respectivamente con el bloque de resonancia dieléctrica y una pared interior de la cavidad, el bloque de resonancia dieléctrica y el bastidor de soporte dieléctrico forman una varilla de resonancia dieléctrica de modo triple, y una constante dieléctrica del bastidor de soporte dieléctrico es menor que una constante dieléctrica del bloque de resonancia dieléctrica; una relación K de un tamaño de un solo lado de la pared interior de la cavidad a un tamaño de un solo lado correspondiente del bloque de resonancia dieléctrica cumple: punto de transición 1 < K < punto de transición 2, un valor Q de un modo de orden superior, adyacente a un modo base, de la estructura de resonancia dieléctrica de modo triple se transita a un valor Q del modo base de la estructura de resonancia dieléctrica de modo triple, una frecuencia de resonancia de modo base después de la transición es igual a una frecuencia de resonancia de modo base antes de la transición, un valor Q del modo base después de la transición es mayor que un valor Q del modo base antes de la transición, y un valor Q del modo de orden superior, adyacente al modo base, después de la transición es menor que un valor Q del modo de orden superior, adyacente al modo base, antes de la transición; la estructura de resonancia dieléctrica de modo triple está provista internamente de una estructura de acoplamiento para cambiar una propiedad ortogonal de un campo electromagnético de modo triple degenerado en la cavidad; y la estructura de resonancia dieléctrica de modo triple está provista internamente de un dispositivo de sintonización de frecuencia para cambiar una frecuencia de resonancia del modo triple degenerado en la cavidad; en donde 1,03 < punto de transición 1 < 1,3, 1,03 < punto de transición 2 < 1,3, punto de transición 1 < punto de transición 2.
La divulgación desvela además una estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular, que incluye una cavidad y una placa de cubierta, en donde la cavidad está provista internamente de un bloque de resonancia dieléctrica y de un bastidor de soporte dieléctrico, en donde la cavidad tiene forma de cubo, al menos una cara de extremo, que corresponde al bloque de resonancia dieléctrica, de la cavidad es convexa, el bloque de resonancia dieléctrica tiene forma de cubo, al menos una cara de extremo del bloque de resonancia dieléctrica es cóncava, el bastidor de soporte dieléctrico está conectado respectivamente con el bloque de resonancia dieléctrica y una pared interior de la cavidad, el bloque de resonancia dieléctrica y el bastidor de soporte dieléctrico forman una varilla de resonancia dieléctrica de modo triple, y una constante dieléctrica del bastidor de soporte dieléctrico es menor que una constante dieléctrica del bloque de resonancia dieléctrica; una relación K de un tamaño de un solo lado de la pared interior de la cavidad a un tamaño de un solo lado correspondiente del bloque de resonancia dieléctrica cumple: punto de transición 1 < K < punto de transición 2, un valor Q de un modo de orden superior, adyacente a un modo base, de la estructura de resonancia dieléctrica de modo triple se transita a un valor Q del modo base de la estructura de resonancia dieléctrica de modo triple, una frecuencia de resonancia de modo base después de la transición es igual a una frecuencia de resonancia de modo base antes de la transición, un valor Q del modo base después de la transición es mayor que un valor Q del modo base antes de la transición, y un valor Q del modo de orden superior, adyacente al modo base, después de la transición es menor que un valor Q del modo de orden superior, adyacente al modo base, antes de la transición; la estructura de resonancia dieléctrica de modo triple está provista internamente de una estructura de acoplamiento para cambiar una propiedad ortogonal de un campo electromagnético de modo triple degenerado en la cavidad; y la estructura de resonancia dieléctrica de modo triple está provista internamente de un dispositivo de sintonización de frecuencia para cambiar una frecuencia de resonancia del modo triple degenerado en la cavidad; en donde 1,03 < punto de transición 1 < 1,3, 1,03 < punto de transición 2 < 1,3, punto de transición 1 < punto de transición 2.
En algunas realizaciones de la divulgación, el bloque de resonancia dieléctrica es una estructura sólida o una estructura hueca; y una parte hueca del bloque de resonancia dieléctrica de la estructura hueca está llena de aire o un bloque de resonancia dieléctrica anidada, y un volumen del bloque de resonancia dieléctrica anidada es menor o igual que el volumen de una cámara hueca.
En algunas realizaciones de la divulgación, el bloque de resonancia dieléctrica anidada tiene forma de cubo, y al menos una cara de extremo del bloque de resonancia dieléctrica anidada es cóncava o convexa.
En algunas realizaciones de la divulgación, un medio de película está dispuesto en al menos una cara de extremo del bloque de resonancia dieléctrica anidada
En algunas realizaciones de la divulgación, un medio de película está dispuesto en al menos una cara de extremo de la cavidad y/o al menos una cara de extremo del bloque de resonancia dieléctrica.
En algunas realizaciones de la divulgación, un medio de película está dispuesto en la cara de extremo convexa de la cavidad y/o en la cara de extremo cóncava del bloque de resonancia dieléctrica.
En algunas realizaciones de la divulgación, un valor del punto de transición 1 y un valor del punto de transición 2 varían de acuerdo con diferentes frecuencias de resonancia de modo base del bloque de resonancia dieléctrica, la constante dieléctrica del bloque de resonancia dieléctrica y la constante dieléctrica del bastidor de soporte.
En algunas realizaciones de la divulgación, cuando la frecuencia de resonancia del modo base del bloque de resonancia dieléctrica después de la transición permanece sin cambios, el valor Q de la estructura de resonancia dieléctrica de modo triple está relacionado con el valor K, la constante dieléctrica del bloque de resonancia dieléctrica y el tamaño del bloque de resonancia dieléctrica.
En algunas realizaciones de la divulgación, cuando el valor K aumenta hasta un máximo de 1,0, el valor K tiene tres puntos de transición de valor Q dentro de un intervalo de variación, y cada punto de transición de valor Q habilita el valor Q del modo base del valor K y el valor Q del modo de orden superior, adyacente al modo base, del valor K a transitar; cuando el valor Q del modo de orden superior, adyacente al modo base, se transita al valor Q del modo base, el valor Q después de la transición aumenta en comparación con el valor Q antes de la transición.
En algunas realizaciones de la divulgación, en cuatro áreas formadas por un punto de inicio y un punto final del valor K y los tres puntos de transición del valor Q, el valor Q del modo base y el valor Q del modo de orden superior, adyacente al modo base, varían a lo largo de la variación de los tamaños de cavidad y los tamaños de bloque de varilla de resonancia dieléctrica, y diferentes áreas tienen diferentes requisitos cuando se aplican a un filtro.
En algunas realizaciones de la divulgación, la estructura de acoplamiento se proporciona en el bloque de resonancia dieléctrica, y la estructura de acoplamiento incluye al menos dos orificios y/o ranuras y/o esquinas cortadas y/o chaflanes no paralelos.
En algunas realizaciones de la divulgación, las ranuras o las esquinas cortadas o los chaflanes se proporcionan en los bordes del bloque de resonancia dieléctrica.
En algunas realizaciones de la divulgación, los orificios o las ranuras se proporcionan en las caras de extremo del bloque de resonancia dieléctrica, en donde las líneas centrales de los orificios o ranuras son paralelas a los bordes perpendiculares a las caras de extremo con orificios o ranuras del bloque de resonancia dieléctrica;
En algunas realizaciones de la divulgación, la estructura de acoplamiento se proporciona en la cavidad, y la estructura de acoplamiento incluye al menos dos chaflanes y/o salientes no paralelos proporcionados en las esquinas interiores de la cavidad y/o líneas/piezas de roscado, fuera de contacto con el bloque de resonancia dieléctrica, proporcionado en la cavidad.
En algunas realizaciones de la divulgación, el dispositivo de sintonización de frecuencia incluye un tornillo/disco de sintonización provisto en la cavidad y/o una película provista en una superficie del bloque de resonancia dieléctrica y/o una película provista en una pared interna de la cavidad y/o una película provista en una pared interna de la placa de cubierta.
En algunas realizaciones de la divulgación, al menos una cara de extremo del bloque de resonancia dieléctrica está provista de al menos un bastidor de soporte dieléctrico.
La divulgación desvela además filtro que tiene la estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular, el filtro incluye una cavidad, una placa de cubierta y una estructura de entrada/salida, en donde la cavidad está provista internamente de al menos una estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular.
En algunas realizaciones de la divulgación, la estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular se combina con una estructura de resonancia de modo único, una estructura de resonancia de modo dual y una estructura de resonancia de modo triple en diferentes modos para formar filtros de diferentes volúmenes; un acoplamiento de dos cavidades de resonancia cualesquiera formadas por permutación y combinación por la estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular y una cualquiera de una cavidad de resonancia de modo único, una cavidad de resonancia de modo dual y una cavidad de resonancia de modo triple, las varillas de resonancia en las dos cavidades de resonancia son paralelas, y el acoplamiento se logra a través del tamaño de una ventana entre las dos cavidades de resonancia, el tamaño de la ventana se determina de acuerdo con las cantidades de acoplamiento; y el filtro tiene propiedades de función de paso de banda, parada de banda, paso alto, paso bajo y un duplexor, un multiplexor y un combinador formados entre el paso de banda, la parada de banda, el paso alto y el paso bajo.
En algunas realizaciones de la divulgación, bajo la premisa de que la frecuencia de resonancia de la estructura de resonancia de cavidad de modo triple con la cavidad de forma irregular permanece sin cambios, El valor Q del modo triple está relacionado con la relación K de una longitud lateral de la pared interior de la cavidad a una longitud lateral del bloque de resonancia dieléctrica, la constante dieléctrica del bloque de resonancia dieléctrica y un intervalo de cambio de tamaño del bloque dieléctrico; y un intervalo de valor K está relacionado con diferentes frecuencias de resonancia y constantes dieléctricas de la varilla de resonancia dieléctrica y el bastidor de soporte.
En el esquema técnico anterior, para el intervalo de cambio de la relación K del tamaño de la longitud lateral de la pared interior de la cavidad de la estructura de resonancia de cavidad de modo triple con la cavidad de forma irregular al tamaño del bloque de resonancia dieléctrica, cuando el valor K aumenta de 1,0 al máximo, el valor K tiene tres puntos de transición dentro de un intervalo de variación, cada punto de transición permite transitar el valor Q del modo base y el valor Q del modo de orden superior adyacente al modo base; y cuando el valor Q del modo de orden superior, adyacente al modo base, se transita al valor Q del modo base, el valor Q después de la transición aumenta en comparación con el valor Q antes de la transición.
Además, en cuatro áreas formadas por un punto de inicio y un punto final del valor K y los tres puntos de transición del valor Q, el valor Q del modo base y Q adyacente del modo de orden superior varían, gradualmente, junto con la variación de los tamaños de cavidad y los tamaños de bloque de varilla de resonancia dieléctrica, y diferentes áreas tienen diferentes requisitos cuando se aplican a un filtro (la aplicación de diferentes áreas se agrega a la memoria descriptiva y realizaciones).
Además, el bloque de resonancia dieléctrica de la divulgación es una estructura sólida con forma de cubo, en donde la definición de la forma en forma de cubo es que el bloque de resonancia dieléctrica es un cuboide o un cubo, cuando el bloque de resonancia dieléctrica tiene el mismo tamaño en los ejes X, Y y Z, se forma un modo triple degenerado, y el modo triple degenerado se acopla con otras cavidades individuales para formar un filtro de paso de banda; y cuando hay diferencias de tamaños en tres direcciones, a lo largo de los ejes X, Y y Z, son ligeramente desiguales, se forma una resonancia de modo triple de tipo ortogonal, si el modo triple de tipo ortogonal es capaz de acoplarse con otras cavidades en un filtro de paso de banda, los tamaños son aceptables, y si el modo triple de tipo ortogonal no es capaz de acoplarse con otras cavidades en el filtro de paso de banda, los tamaños son inaceptables; y cuando las diferencias de los tamaños en las tres direcciones a lo largo de los ejes X, Y y Z son muy diferentes, no se puede formar el modo triple degenerado o el modo triple de tipo ortogonal, en su lugar, se forman tres modos de diferentes frecuencias, por tanto, los modos no pueden acoplarse con otras cavidades en el filtro de paso de banda, y los tamaños son inaceptables.
Además, la estructura de resonancia de cavidad de modo triple con la cavidad de forma irregular está provista al menos de dos dispositivos de acoplamiento no paralelos para cambiar la propiedad ortogonal del campo electromagnético de modo triple degenerado en la cavidad, cada uno de los dispositivos de acoplamiento incluye esquinas cortadas y/u orificios proporcionados junto a los bordes del bloque de resonancia dieléctrica, o incluye chaflanes/esquinas cortadas proporcionados junto a los bordes de la cavidad, o esquinas cortadas y/u orificios provistos junto a los bordes del bloque de resonancia dieléctrica y chaflanes/esquinas cortadas proporcionadas junto a los bordes de la cavidad, o incluye líneas/piezas de roscado proporcionadas en planos no paralelos en la cavidad, en donde las esquinas cortadas tienen forma de prisma triangular, una forma de cuboide o una forma de sector, y los orificios tienen forma de círculo, una forma de rectángulo o una forma poligonal. Después del corte de esquina o la formación de orificios, bajo la condición de mantener la frecuencia, se aumenta una longitud lateral del bloque de resonancia dieléctrica y se disminuye ligeramente el valor Q; las profundidades de las esquinas cortadas u orificios son de estructuras pasantes o esquinas cortadas parciales/orificios parciales de acuerdo con las cantidades de acoplamiento requeridas; las cantidades de acoplamiento se ven afectadas por los tamaños de las esquinas cortadas/chaflanes/orificios; la estructura de sintonización de acoplamiento incluye un tornillo de acoplamiento dispuesto en una dirección perpendicular o paralela a la esquina cortada y/o una dirección paralela al orificio, el tornillo de acoplamiento está hecho de un metal, o el tornillo de acoplamiento está hecho de un metal y la superficie metálica está galvanizada con cobre o galvanizada con plata, o el tornillo de acoplamiento está hecho de un medio, o el tornillo de acoplamiento está hecho de un medio con superficie metalizada; y la forma del tornillo de acoplamiento es una cualquiera de varillas metálicas, varillas medianas, discos metálicos, discos medianos, varillas metálicas con discos metálicos, varillas metálicas con discos medianos, discos medianos con discos metálicos y varillas medianas con discos medianos.
Además, la estructura de resonancia de cavidad de modo triple con la cavidad de forma irregular forma el modo triple degenerado en direcciones a lo largo de los ejes X, Y y Z, se logra una frecuencia de resonancia del modo triple degenerado en una dirección del eje X instalando adicionalmente un tornillo de sintonización o un disco de sintonización en un lugar con intensidad de campo concentrada en una o dos caras, correspondientes a la cavidad, del eje X para cambiar una distancia o cambiar la capacitancia; se logra una frecuencia de resonancia en una dirección del eje Y instalando adicionalmente un tornillo de sintonización o un disco de sintonización en un lugar con intensidad de campo concentrada en una o dos caras, correspondientes a la cavidad, del eje Y para cambiar una distancia o cambiar la capacitancia; y se logra una frecuencia de resonancia en una dirección del eje Z instalando adicionalmente una varilla de tornillo de sintonización o un disco de sintonización en un lugar con intensidad de campo concentrada en una o dos caras, correspondientes a la cavidad, del eje Z para cambiar una distancia o cambiar la capacitancia; se adhieren películas de constante dieléctrica de diferentes formas y espesores a una superficie del bloque de resonancia dieléctrica, una pared interior de la cavidad, una pared interior de la placa de cubierta o una parte inferior del tornillo de sintonización, las películas de constante dieléctrica están hechas de un medio cerámico o un material ferroeléctrico, la frecuencia se puede ajustar cambiando la constante dieléctrica; el tornillo de sintonización o el disco de sintonización está hecho de un metal, o el tornillo de sintonización o el disco de sintonización está hecho de un metal y la superficie metálica está galvanizada con cobre o galvanizada con plata, o el tornillo de sintonización o el disco de sintonización está hecho de un medio, o el tornillo de sintonización o el disco de sintonización está hecho de un medio de superficie metalizada; y la forma del tornillo de sintonización es una cualquiera de varillas metálicas, varillas medianas, discos metálicos, discos medianos, varillas metálicas con discos metálicos, varillas metálicas con discos medianos, discos medianos con discos metálicos y varillas medianas con discos medianos; un coeficiente de temperatura de frecuencia del bloque de resonancia dieléctrica en forma de cubo se controla ajustando las proporciones de los materiales del medio, y se compensa de acuerdo con la variación de desviación de frecuencia de un filtro a diferentes temperaturas; y cuando el bastidor de soporte dieléctrico y la pared interior de la cavidad están fijos, para evitar la tensión generada por la cavidad y el material dieléctrico en una circunstancia de cambio repentino de temperatura, se usa un cuerpo elástico entre el bastidor de soporte dieléctrico y la pared interior de la cavidad para la transición, para amortiguar el riesgo de fiabilidad provocado por un coeficiente de expansión del material.
Además, la estructura de resonancia de cavidad de modo triple con la cavidad de forma irregular está compuesta por la cavidad, el bloque de resonancia dieléctrica y el bastidor de soporte; cuando la cavidad tiene forma de cubo, el único bloque de resonancia dieléctrica en forma de cubo y el bastidor de soporte dieléctrico se instalan en cualquier dirección axial de la cavidad, y un centro del bloque de resonancia dieléctrica coincide con o se aproxima a un centro de la cavidad. El bastidor de soporte dieléctrico similar al aire soporta con una sola cara cualquiera del bloque dieléctrico en forma de cubo, o soporta con seis caras, o soporta con diferentes combinaciones de dos caras, tres caras, cuatro caras y cinco caras diferentes, una cara sin el bastidor de soporte es una cara de aire, la cara de aire se combina arbitrariamente con el bastidor de soporte dieléctrico; un número de bastidores de soporte dieléctrico en cada cara es uno o más, o el bastidor de soporte dieléctrico en cada cara es un bastidor de soporte de constante dieléctrica complejo compuesto por múltiples capas de diferentes materiales de medio de constante dieléctrica, los bastidores de soporte de material de medio monocapa y multicapa se combinan arbitrariamente con un bloque de medio en forma de cubo, se instalan uno o más bastidores de soporte dieléctrico en diferentes caras de acuerdo con las demandas, en las caras con los bastidores de soporte dieléctricos, para mantener las frecuencias de modo triple y el valor Q, el tamaño, correspondiente a la dirección axial del bloque de resonancia dieléctrica, del bastidor de soporte dieléctrico se reduce ligeramente; una combinación de soporte de una sola cara es una cara cualquiera para soportar el bloque de resonancia dieléctrica, especialmente una cara inferior en una dirección vertical o una cara de apoyo; una combinación de soporte de dos caras incluye caras paralelas tales como las caras superior e inferior, caras delantera y trasera y caras izquierda y derecha, y también incluye caras no paralelas tales como caras superior y delantera, caras superior y posterior, caras superior e izquierda y caras superior y derecha; una combinación de soporte de tres caras incluye tres caras perpendiculares entre sí, o dos caras paralelas y una cara no paralela; una combinación de soporte de cuatro caras incluye dos pares de caras paralelas o un par de caras paralelas y otras dos caras no paralelas; una combinación de soporte de cinco caras incluye estructuras de soporte en otras caras excepto una cara cualquiera de una cara frontal/una cara posterior/una cara izquierda/una cara derecha/una cara superior/una cara inferior; y una combinación de soporte de seis caras incluye estructuras de soporte en todas las caras de una cara frontal/una cara posterior/una cara izquierda/una cara derecha/una cara superior/una cara inferior.
Además, cualquier extremo del bloque de resonancia dieléctrica en forma de cubo está conectado con el bastidor de soporte dieléctrico en un modo de engaste, adhesión o sinterización; para una conexión de una cara o una conexión de combinación de diferentes caras, los bastidores de soporte de medio multicapa se fijan en un modo de adhesión, sinterización o engaste, y el bastidor de soporte dieléctrico y la pared interior de la cavidad están conectados en un modo de fijación de adhesión, engastado, soldadura, sinterización, rosca, etc.; y un canal de radiofrecuencia formado por acoplamiento de señales de radiofrecuencia en direcciones de los ejes X, Y y Z del modo triple provoca pérdidas y genera calor, el bloque de resonancia dieléctrica está suficientemente conectado con la pared interior de la cavidad a través del bastidor de soporte dieléctrico y, por tanto, el calor se conduce hacia la cavidad para la disipación de calor.
Además, el bloque de resonancia dieléctrica en forma de cubo tiene una única constante dieléctrica o constantes dieléctricas compuestas; la constante dieléctrica compuesta está formada por dos o más materiales de diferentes constantes dieléctricas, para un bloque de resonancia dieléctrica con una constante dieléctrica compuesta, los materiales de diferentes constantes dieléctricas se combinan hacia arriba y hacia abajo, a la izquierda y a la derecha, asimétricamente o en un modo anidado, cuando los materiales de diferentes constantes dieléctricas están anidados en el bloque de resonancia dieléctrica, se anidan una o más capas de materiales de diferentes constantes dieléctricas, el bloque de resonancia dieléctrica con las constantes dieléctricas compuestas debe cumplir con las reglas de variación de los puntos de transición del valor Q. Cuando el bloque de resonancia dieléctrica se somete a acoplamiento de lado de corte entre modos triples, para mantener una frecuencia requerida, las longitudes laterales correspondientes de dos caras adyacentes a los lados cortados se ajustan paralelamente. El bloque de resonancia dieléctrica está hecho de un material cerámico o medio; y se añaden láminas medias de diferentes espesores y diferentes constantes dieléctricas sobre una superficie del bloque de resonancia dieléctrica.
Además, la constante dieléctrica del bastidor de soporte dieléctrico es similar a una constante dieléctrica de aire, o la constante dieléctrica del bastidor de soporte dieléctrico es mayor que una constante dieléctrica de aire y menor que la constante dieléctrica del bloque de resonancia dieléctrica, un área superficial del bastidor de soporte dieléctrico es menor o igual que un área superficial del bloque de resonancia dieléctrica en forma de cubo, y el bastidor de soporte dieléctrico tiene forma de cilindro, una forma de cubo, una forma cuboide, etc. El bastidor de soporte dieléctrico es una estructura sólida o una estructura hueca, y el bastidor de soporte dieléctrico de la estructura hueca tiene un único orificio o múltiples orificios, cada orificio toma la forma de un círculo, un cuadrado, un polígono y un arco; y el bastidor de soporte dieléctrico está hecho de aire, plásticos, cerámicas o medios; el bastidor de soporte dieléctrico está conectado con el bloque de resonancia dieléctrica, y cuando la constante dieléctrica del bastidor de soporte dieléctrico es similar a la constante dieléctrica del aire, el bastidor de soporte dieléctrico no tiene influencia en la frecuencia de resonancia del modo triple; cuando la constante dieléctrica del bastidor de soporte dieléctrico es mayor que la constante dieléctrica del aire, pero menor que la constante dieléctrica del bloque de resonancia dieléctrica, para mantener la frecuencia de modo triple original, el tamaño, correspondiente a una dirección axial del bloque de resonancia dieléctrica, del bastidor de soporte dieléctrico se reduce ligeramente; y un bastidor de soporte con una constante dieléctrica similar a la constante dieléctrica del aire y un bastidor de soporte con una constante dieléctrica mayor que la constante dieléctrica del aire pero menor que la constante dieléctrica del bloque de resonancia dieléctrica se pueden proporcionar en diferentes direcciones y diferentes caras correspondientes del bloque de resonancia dieléctrica en combinación, y cuando los dos bastidores de soporte anteriores con diferentes constantes dieléctricas se usan en combinación, el tamaño, correspondiente a la dirección axial del bloque de resonancia dieléctrica, del bastidor de soporte con la constante dieléctrica mayor que la constante dieléctrica del aire se reduce ligeramente en función de un tamaño original.
Además, la cavidad tiene forma de cubo, y para lograr el acoplamiento entre tres modos, bajo la premisa de que el tamaño del bloque de resonancia dieléctrica en forma de cubo no cambia, los lados cortados para lograr el acoplamiento de los tres modos se procesan en dos caras adyacentes cualesquiera de la cavidad, los tamaños de los lados cortados son relevantes para las cantidades de acoplamiento requeridas; y se logra un acoplamiento de dos de los tres modos a través de los lados cortados de la forma de cubo, y otro acoplamiento se logra a través de las esquinas cortadas de dos lados adyacentes de la cavidad, las paredes no se rompen cuando se cortan las esquinas de los lados adyacentes de la cavidad, y las caras cortadas en las esquinas deben sellarse completamente con la cavidad. La cavidad está hecha de un material metálico o no metálico, una superficie del metal o del material no metálico se galvaniza con cobre o se galvaniza con plata, y cuando la cavidad está hecha del material no metálico, la pared interior de la cavidad está galvanizada por un material conductor, por ejemplo, plata o cobre, es decir, un material plástico o compuesto se galvaniza con cobre o se galvaniza con plata.
Además, la estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular se combina con una estructura de resonancia de modo único, una estructura de resonancia de modo dual y una estructura de resonancia de modo triple en diferentes modos para formar filtros de diferentes volúmenes; un acoplamiento de dos cavidades de resonancia cualesquiera formadas por permutación y combinación por la estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular y una cualquiera de una cavidad de resonancia de modo único, una cavidad de resonancia de modo dual y una cavidad de resonancia de modo triple, las varillas de resonancia en las dos cavidades de resonancia son paralelas, y el acoplamiento se logra a través del tamaño de una ventana entre las dos cavidades de resonancia, el tamaño de la ventana se determina de acuerdo con las cantidades de acoplamiento; y el filtro tiene propiedades de función de paso de banda, parada de banda, paso alto, paso bajo y un duplexor, un multiplexor y un combinador formados entre el paso de banda, la parada de banda, el paso alto y el paso bajo.
La constante dieléctrica del bloque de resonancia dieléctrica en forma de cubo de la divulgación es mayor que la constante dieléctrica del bastidor de soporte, cuando la relación de un tamaño de un solo lado de la pared interior de la cavidad a un tamaño de un solo lado del bloque de resonancia dieléctrica varía de 1,03 a 1,30, el valor Q del modo de orden superior se transita al valor Q del modo base, se aumenta el valor Q del modo base del dieléctrico de modo triple, el valor Q del modo de orden superior disminuye, en comparación con un filtro dieléctrico de modo único y un filtro dieléctrico de modo triple conocidos por los inventores con los mismos volúmenes y frecuencias, el valor Q aumenta en un 30 % o más, y de acuerdo con la combinación de la estructura de modo triple y diferentes tipos de cavidades individuales, por ejemplo, la combinación de la estructura de modo triple y una cavidad de modo único, la combinación de un modo triple y un modo TM, y la combinación de un modo triple y un modo único de TE, cuanto más se usen las estructuras de modo triple en el filtro, menor será el tamaño del filtro y la pérdida de inserción; y la estructura de resonancia de cavidad de modo triple con la cavidad de forma irregular puede generar resonancia de modo triple en las direcciones de los ejes X, Y y Z, al generar resonancia de modo triple en las direcciones de los ejes X, Y y Z.
Cuando la relación de la longitud lateral de la pared interior de la cavidad a la longitud lateral correspondiente del bloque de resonancia dieléctrica es 1,0 al punto de transición de valor Q 1, la cavidad es de un valor Q dieléctrico puro cuando la relación es 1,0, el valor Q aumenta continuamente en función del valor Q dieléctrico puro cuando aumenta el tamaño de la cavidad, el valor Q del modo de orden superior es mayor que el valor Q del modo base, y el valor Q original del modo de orden superior es aproximado a un nuevo valor Q del modo base cuando la relación aumenta al punto de transición 1.
Después de entrar en el punto de transición 1, en caso de mantener la frecuencia de resonancia del modo base sin cambios, el valor Q del modo base es mayor que el valor Q del modo de orden superior. Junto con el aumento de la relación, a medida que aumentan los tamaños del bloque dieléctrico y la cavidad, el valor Q del modo base también aumenta, el valor Q del modo de orden superior también aumenta, cuando la relación se acerca al punto de transición de valor Q 2, el valor Q del modo base alcanza el valor más alto, y entre el punto de transición de valor Q 1 del modo base y el punto de transición de valor Q 2 del modo base, la frecuencia del modo de orden superior está lejos y cerca de la frecuencia del modo base junto con el cambio de la relación de la cavidad al bloque de resonancia dieléctrica del punto de transición 1 al punto de transición 2.
Después de entrar en el punto de transición 2, el valor Q del modo base es menor que el valor Q del modo de orden superior, junto con el aumento de la relación, el tamaño del bloque de resonancia dieléctrica disminuye, el tamaño de la cavidad aumenta, y el valor Q del modo base aumenta continuamente, y cuando la relación se acerca al punto de transición 3, el valor Q del modo base se aproxima al valor Q del punto de transición 2.
Después de que la relación entre en el punto de transición 3, el valor Q del modo base aumenta junto con el aumento de la relación, el valor Q del modo de orden superior disminuye junto con el aumento de la relación, el tamaño del bloque de resonancia dieléctrica disminuye junto con el aumento de la relación, el tamaño de la cavidad aumenta continuamente, y cuando el tamaño está cerca de 3/4 del tamaño de longitud de onda de la cavidad, a medida que el tamaño del bloque de resonancia dieléctrica disminuye continuamente, el valor Q del modo base disminuye en consecuencia, y la frecuencia del modo de orden superior está lejos y cerca de la frecuencia del modo base junto con el aumento de la relación. Una relación específica del punto de transición está relacionada con la constante dieléctrica y la frecuencia del bloque de resonancia dieléctrica y si el bloque de resonancia dieléctrica tiene una constante dieléctrica única o compuesta.
La longitud lateral de la pared interior de la cavidad y la longitud lateral del bloque de resonancia dieléctrica pueden ser iguales o no en tres direcciones, a lo largo de los ejes X, Y y Z. La cavidad y el bloque de resonancia dieléctrica en forma de cubo pueden formar un modo triple cuando tienen tamaños iguales en el eje X, en el eje Y y en el eje Z; las diferencias de tamaño en tres direcciones, a lo largo de los ejes X, Y y Z también pueden ser ligeramente desiguales, cuando el tamaño del lado único de la cavidad y el tamaño del lado único correspondiente del bloque de resonancia dieléctrica en una de las direcciones de los ejes X, Y y Z son diferentes de los tamaños de los lados individuales en las otras dos direcciones, o cualquiera de los tamaños de los lados individuales simétricos de la cavidad y el bloque de resonancia dieléctrica es diferente de los tamaños de los lados individuales en las otras dos direcciones, la frecuencia de uno de los tres modos cambia para ser diferente de las frecuencias de los otros dos modos, cuanto mayor es la diferencia de tamaño, mayor será la diferencia entre las frecuencias de un modo de los tres modos y los otros dos modos, cuando el tamaño en una dirección es mayor que los tamaños en las otras dos direcciones, la frecuencia disminuye sobre la base original, y cuando el tamaño en una dirección es menor que los tamaños en las otras dos direcciones, la frecuencia puede aumentarse sobre la base original, y el modo triple puede cambiar gradualmente a un modo dual o un modo único; cuando la diferencia entre los tres tamaños axiales de la cavidad y el bloque de resonancia es demasiado grande, y cuando los tamaños de los lados individuales simétricos en tres direcciones, a lo largo de los ejes X, Y y Z, son diferentes, las frecuencias de los tres modos son diferentes, bajo la condición de que los tamaños de longitud lateral en las tres direcciones sean muy diferentes, el modo base es un modo único, y bajo la condición de que los tamaños de longitud lateral en las tres direcciones no sean muy diferentes, la diferencia de frecuencia no es grande y, aunque las frecuencias pueden cambiar, el dispositivo de sintonización aún puede mantener un estado de modo triple.
El acoplamiento entre los tres modos se puede lograr proporcionando al menos dos dispositivos de acoplamiento no paralelos, para cambiar la propiedad ortogonal del campo electromagnético del modo triple degenerado en la cavidad, en la estructura de resonancia de cavidad de modo triple con la cavidad de forma irregular, el dispositivo de acoplamiento incluye esquinas cortadas y/u orificios proporcionados junto a los bordes del bloque de resonancia dieléctrica, o incluye chaflanes/esquinas cortadas proporcionados junto a los bordes de la cavidad, o incluye esquinas cortadas y/u orificios proporcionados junto a los bordes del bloque de resonancia dieléctrica y chaflanes/esquinas cortadas proporcionadas junto a los bordes de la cavidad, o incluye líneas/piezas de roscado proporcionadas en planos no paralelos en la cavidad, las esquinas cortadas tienen forma de prisma triangular, una forma de cuboide o una forma de sector, y los orificios tienen forma de círculo, una forma de rectángulo o una forma poligonal. Después del corte de esquina o la formación de orificios, en caso de mantenimiento de frecuencia, se aumentan las longitudes laterales del bloque de resonancia dieléctrica y se disminuye ligeramente el valor Q. Las profundidades de las esquinas u orificios cortados son estructuras de esquinas cortadas parciales/orificios parciales o pasantes de acuerdo con las cantidades de acoplamiento requeridas, y las cantidades de acoplamiento se ven afectadas por los tamaños de las esquinas cortadas/chaflanes/orificios. Un tornillo de acoplamiento está dispuesto en una estructura de sintonización de acoplamiento en una dirección perpendicular o paralela a las esquinas cortadas y/o una dirección paralela a los orificios; el tornillo de acoplamiento está hecho de un metal, o el tornillo de acoplamiento está hecho de un metal y el metal está galvanizado con cobre o galvanizado con plata, o el tornillo de acoplamiento está hecho de un medio, o el tornillo de acoplamiento está hecho de un medio con superficie metalizada; el tornillo de acoplamiento adopta la forma de una cualquiera de varillas metálicas, varillas medianas, discos metálicos, discos medianos, varillas metálicas con discos metálicos, varillas metálicas con discos medianos, varillas medianas con discos metálicos y varillas medianas con discos medianos.
La frecuencia de resonancia de los tres modos en la dirección del eje X se logra instalando adicionalmente el tornillo de sintonización o el disco de sintonización en el lugar con intensidad de campo concentrada en una o dos caras de la cavidad correspondiente al eje X para cambiar la distancia o cambio de capacitancia; la frecuencia de resonancia en la dirección del eje Y se logra instalando adicionalmente el tornillo de sintonización o el disco de sintonización en el lugar con intensidad de campo concentrada en una o dos caras del eje Y correspondientes a la cavidad para cambiar la distancia o cambiar la capacitancia; y la frecuencia de resonancia en la dirección del eje Z se logra instalando adicionalmente el tornillo de sintonización o el disco de sintonización en el lugar con intensidad de campo concentrada en una o dos caras del eje Z correspondientes a la cavidad para cambiar la distancia o cambiar la capacitancia.
La estructura de modo triple con transición de valor Q de la resonancia dieléctrica se dispone arbitrariamente y se combina con la estructura de resonancia de modo único, la estructura de resonancia de modo dual y la estructura de resonancia de modo triple en diferentes modos para formar filtros requeridos de diferentes tamaños; el filtro tiene propiedades de función de paso de banda, parada de banda, paso alto, paso bajo y el duplexor, el multiplexor formado entre el paso de banda, la parada de banda, el paso alto y el paso bajo; y el acoplamiento de dos cavidades de resonancia cualesquiera formadas por permutación y combinación de la estructura de resonancia de modo único, la estructura de resonancia de modo dual y la estructura de resonancia de modo triple se logra a través del tamaño de la ventana entre las dos cavidades de resonancia cuando las varillas de resonancia en dos estructuras de resonancia son paralelas.
Algunas realizaciones de la divulgación tienen los efectos beneficiosos de que la estructura es simple en estructura y conveniente de usar; estableciendo la relación del tamaño del lado único de la pared interior de una cavidad metálica de un modo triple dieléctrico al tamaño del lado único del bloque de resonancia dieléctrica dentro de 1,01-1,30, la varilla de resonancia se hace coincidir con la cavidad para formar la estructura de modo triple mientras se logra el giro inverso de parámetros específicos y, por lo tanto, se garantiza un valor Q alto cuando la varilla de resonancia y la cavidad están separadas a una pequeña distancia. Asimismo, algunas realizaciones desvelan un filtro con la estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular, y en comparación con un filtro de modo triple conocido por los inventores, el filtro tiene una pérdida de inserción reducida en un 30 % o más en las instalaciones de las mismas frecuencias y los mismos volúmenes. Las estructuras de modo triple de transición de frecuencia resonante dieléctrica formadas por el bloque de resonancia dieléctrica en forma de cubo, el bastidor de soporte dieléctrico y la placa de cubierta de la cavidad de la divulgación tienen campos magnéticos ortogonales y perpendiculares entre sí en las direcciones de los ejes X, Y y Z, por tanto, se forman tres modos de resonancia no interferentes, una frecuencia de modo de orden superior se transita a una frecuencia de modo base de valor Q alto, el acoplamiento se forma entre tres campos magnéticos, y se satisfacen diferentes demandas de ancho de banda de los filtros ajustando la intensidad de acoplamiento. Cuando se usan dos filtros con la estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular en un filtro de frecuencia convencional de 1800 MHz, se logra un volumen equivalente a seis cavidades individuales de una cavidad original, el volumen puede reducirse en un 40 % sobre la base de un filtro de cavidad original, y la pérdida de inserción también puede reducirse en aproximadamente un 30 %. Dado que el volumen se reduce en gran medida, y el tiempo de procesamiento y las áreas de galvanoplastia se reducen correspondientemente, el coste sigue siendo equivalente al coste de la cavidad, aunque se use el bloque de resonancia dieléctrica, si el coste del material del bloque de resonancia dieléctrica se reduce en gran medida, el diseño puede tener ventajas de coste evidentes, cuando el filtro tiene múltiples cavidades, se puede usar una estructura de tres modos triples, y el volumen y el rendimiento pueden mejorarse obviamente. Asimismo, bajo la premisa de que el valor Q de una sola cavidad no disminuye en gran medida, sobre la base de la estructura de resonancia de modo triple, se cambia una estructura del bloque de resonancia dieléctrica y/o la cavidad (se proporciona al menos una cara de extremo de forma irregular), de modo que se aumenta el intervalo de sintonización del tornillo de sintonización, mientras tanto, la sensibilidad a las frecuencias de resonancia se reduce debido a la pequeña distancia entre la cavidad y el bloque de resonancia dieléctrica, facilitando así la depuración de la producción y reduciendo el coste de producción.
Breve descripción de los dibujos
La Figura 1 muestra un diagrama esquemático estructural de una estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular de una realización de la divulgación; en donde un bloque de resonancia dieléctrica es cóncavo, una cavidad es convexa.
La Figura 2 muestra un diagrama esquemático estructural de una estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular de una realización de la divulgación; en donde un bloque de resonancia dieléctrica es cóncavo, una cavidad es convexa, todos los tornillos de resonancia están dispuestos en una placa de cubierta.
La Figura 3 muestra una vista inferior de una estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular de la divulgación, en donde un bloque de resonancia dieléctrica es cóncavo, una cavidad es convexa y todos los tornillos de resonancia están dispuestos en una placa de cubierta.
La Figura 4 muestra un diagrama esquemático estructural de una estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular de una realización de la divulgación; en donde un bloque de resonancia dieléctrica es cóncavo, una cavidad es convexa y los tornillos de resonancia están dispuestos en una placa de cubierta y en una cavidad por separado.
En las figuras: 1: cavidad, 2: bloque de resonancia dieléctrica, 3. bastidor de soporte dieléctrico, 5: ranura, B1: primer bastidor de soporte dieléctrico, B2: segundo bastidor de soporte dieléctrico, B3: tercer bastidor de soporte dieléctrico, B4: cuarto bastidor de soporte dieléctrico, B5: quinto bastidor de soporte dieléctrico, B6: sexto bastidor de soporte dieléctrico.
Descripción detallada de las realizaciones
La divulgación desvela una estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular, que incluye una cavidad y una placa de cubierta, en donde la cavidad está provista internamente de un bloque de resonancia dieléctrica y de un bastidor de soporte dieléctrico, en donde la cavidad tiene forma de cubo, al menos una cara de extremo de la cavidad es cóncava, el bloque de resonancia dieléctrica tiene forma de cubo, al menos una cara de extremo del bloque de resonancia dieléctrica es convexa, el bastidor de soporte dieléctrico está conectado respectivamente con el bloque de resonancia dieléctrica y una pared interior de la cavidad, el bloque de resonancia dieléctrica y el bastidor de soporte dieléctrico forman una varilla de resonancia dieléctrica de modo triple, y una constante dieléctrica del bastidor de soporte dieléctrico es menor que una constante dieléctrica del bloque de resonancia dieléctrica; una relación K de un tamaño de un solo lado de la pared interior de la cavidad a un tamaño de un solo lado correspondiente del bloque de resonancia dieléctrica cumple: punto de transición 1 < K < punto de transición 2, un valor Q de un modo de orden superior, adyacente a un modo base, de la estructura de resonancia dieléctrica de modo triple se transita a un valor Q del modo base de la estructura de resonancia dieléctrica de modo triple, una frecuencia de resonancia de modo base después de la transición es igual a una frecuencia de resonancia de modo base antes de la transición, un valor Q del modo base después de la transición es mayor que un valor Q del modo base antes de la transición, y un valor Q del modo de orden superior, adyacente al modo base, después de la transición es menor que un valor Q del modo de orden superior, adyacente al modo base, antes de la transición; la estructura de resonancia dieléctrica de modo triple está provista internamente de una estructura de acoplamiento para cambiar una propiedad ortogonal de un campo electromagnético de modo triple degenerado en la cavidad; y la estructura de resonancia dieléctrica de modo triple está provista internamente de un dispositivo de sintonización de frecuencia para cambiar una frecuencia de resonancia del modo triple degenerado en la cavidad.
La divulgación desvela además una estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular, que incluye una cavidad y una placa de cubierta, en donde la cavidad está provista internamente de un bloque de resonancia dieléctrica y de un bastidor de soporte dieléctrico, en donde la cavidad tiene forma de cubo, al menos una cara de extremo de la cavidad es convexa, el bloque de resonancia dieléctrica tiene forma de cubo, al menos una cara de extremo del bloque de resonancia dieléctrica es cóncava, el bastidor de soporte dieléctrico está conectado respectivamente con el bloque de resonancia dieléctrica y una pared interior de la cavidad, el bloque de resonancia dieléctrica y el bastidor de soporte dieléctrico forman una varilla de resonancia dieléctrica de modo triple, y una constante dieléctrica del bastidor de soporte dieléctrico es menor que una constante dieléctrica del bloque de resonancia dieléctrica; una relación K de un tamaño de un solo lado de la pared interior de la cavidad a un tamaño de un solo lado correspondiente del bloque de resonancia dieléctrica cumple: punto de transición 1 < K < punto de transición 2, un valor Q de un modo de orden superior, adyacente a un modo base, de la estructura de resonancia dieléctrica de modo triple se transita a un valor Q del modo base de la estructura de resonancia dieléctrica de modo triple, una frecuencia de resonancia de modo base después de la transición es igual a una frecuencia de resonancia de modo base antes de la transición, un valor Q del modo base después de la transición es mayor que un valor Q del modo base antes de la transición, y un valor Q del modo de orden superior, adyacente al modo base, después de la transición es menor que un valor Q del modo de orden superior, adyacente al modo base, antes de la transición; la estructura de resonancia dieléctrica de modo triple está provista internamente de una estructura de acoplamiento para cambiar una propiedad ortogonal de un campo electromagnético de modo triple degenerado en la cavidad; y la estructura de resonancia dieléctrica de modo triple está provista internamente de un dispositivo de sintonización de frecuencia para cambiar una frecuencia de resonancia del modo triple degenerado en la cavidad.
En algunas realizaciones de la divulgación, el bloque de resonancia dieléctrica es una estructura sólida o una estructura hueca; y una parte hueca del bloque de resonancia dieléctrica de la estructura hueca está llena de aire o un bloque de resonancia dieléctrica anidada, y un volumen del bloque de resonancia dieléctrica anidada es menor o igual que el volumen de una cámara hueca.
En algunas realizaciones de la divulgación, el bloque de resonancia dieléctrica anidada tiene forma de cubo, y al menos una cara de extremo del bloque de resonancia dieléctrica anidada es cóncava o convexa.
En algunas realizaciones de la divulgación, un medio de película está dispuesto en al menos una cara de extremo del bloque de resonancia dieléctrica anidada
En algunas realizaciones de la divulgación, un medio de película está dispuesto en al menos una cara de extremo de la cavidad y/o al menos una cara de extremo del bloque de resonancia dieléctrica.
En algunas realizaciones de la divulgación, un medio de película está dispuesto en la cara de extremo convexa de la cavidad y/o en la cara de extremo cóncava del bloque de resonancia dieléctrica.
En algunas realizaciones de la divulgación, un valor del punto de transición 1 y un valor del punto de transición 2 varían de acuerdo con diferentes frecuencias de resonancia de modo base del bloque de resonancia dieléctrica, la constante dieléctrica del bloque de resonancia dieléctrica y la constante dieléctrica del bastidor de soporte.
En algunas realizaciones de la divulgación, cuando la frecuencia de resonancia del modo base del bloque de resonancia dieléctrica después de la transición permanece sin cambios, el valor Q de la estructura de resonancia dieléctrica de modo triple está relacionado con el valor K, la constante dieléctrica del bloque de resonancia dieléctrica y el tamaño del bloque de resonancia dieléctrica.
En algunas realizaciones de la divulgación, cuando el valor K aumenta hasta un máximo de 1,0, el valor K tiene tres puntos de transición de valor Q dentro de un intervalo de variación, y cada punto de transición de valor Q habilita el valor Q del modo base del valor K y el valor Q del modo de orden superior, adyacente al modo base, del valor K a transitar; cuando el valor Q del modo de orden superior, adyacente al modo base, se transita al valor Q del modo base, el valor Q después de la transición aumenta en comparación con el valor Q antes de la transición.
En algunas realizaciones de la divulgación, en cuatro áreas formadas por un punto de inicio y un punto final del valor K y los tres puntos de transición del valor Q, el valor Q del modo base y el valor Q del modo de orden superior, adyacente al modo base, varían a lo largo de la variación de los tamaños de cavidad y los tamaños de bloque de varilla de resonancia dieléctrica, y diferentes áreas tienen diferentes requisitos cuando se aplican a un filtro.
En algunas realizaciones de la divulgación, 1,03 < el valor del punto de transición 1 < 1,30, 1,03 < el valor del punto de transición 2 < 1,30 y el valor del punto de transición 1 < el valor del punto de transición 2.
En algunas realizaciones de la divulgación, la estructura de acoplamiento se proporciona en el bloque de resonancia dieléctrica, y la estructura de acoplamiento incluye al menos dos orificios y/o ranuras y/o esquinas cortadas y/o chaflanes no paralelos.
En algunas realizaciones de la divulgación, las ranuras o las esquinas cortadas o los chaflanes se proporcionan en los bordes del bloque de resonancia dieléctrica.
En algunas realizaciones de la divulgación, los orificios o las ranuras se proporcionan en las caras de extremo del bloque de resonancia dieléctrica, en donde las líneas centrales de los orificios o ranuras son paralelas a los bordes perpendiculares a las caras de extremo con orificios o ranuras del bloque de resonancia dieléctrica;
En algunas realizaciones de la divulgación, la estructura de acoplamiento se proporciona en la cavidad, y la estructura de acoplamiento incluye al menos dos chaflanes y/o salientes no paralelos proporcionados en las esquinas interiores de la cavidad y/o líneas/piezas de roscado, fuera de contacto con el bloque de resonancia dieléctrica, proporcionado en la cavidad.
En algunas realizaciones de la divulgación, el dispositivo de sintonización de frecuencia incluye un tornillo/disco de sintonización provisto en la cavidad y/o una película provista en una superficie del bloque de resonancia dieléctrica y/o una película provista en una pared interna de la cavidad y/o una película provista en una pared interna de la placa de cubierta.
En algunas realizaciones de la divulgación, al menos una cara de extremo del bloque de resonancia dieléctrica está provista de al menos un bastidor de soporte dieléctrico.
La divulgación desvela además filtro que tiene la estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular, el filtro incluye una cavidad, una placa de cubierta y una estructura de entrada/salida, en donde la cavidad está provista internamente de al menos una estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular.
En algunas realizaciones de la divulgación, la estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular se combina con una estructura de resonancia de modo único, una estructura de resonancia de modo dual y una estructura de resonancia de modo triple en diferentes modos para formar filtros de diferentes volúmenes; un acoplamiento de dos cavidades de resonancia cualesquiera formadas por permutación y combinación por la estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular y una cualquiera de una cavidad de resonancia de modo único, una cavidad de resonancia de modo dual y una cavidad de resonancia de modo triple, las varillas de resonancia en las dos cavidades de resonancia son paralelas, y el acoplamiento se logra a través del tamaño de una ventana entre las dos cavidades de resonancia, el tamaño de la ventana se determina de acuerdo con las cantidades de acoplamiento; y el filtro tiene propiedades de función de paso de banda, parada de banda, paso alto, paso bajo y un duplexor, un multiplexor y un combinador formados entre el paso de banda, la parada de banda, el paso alto y el paso bajo.
En algunas realizaciones de la divulgación, bajo la premisa de que la frecuencia de resonancia de la estructura de resonancia de cavidad de modo triple con la cavidad de forma irregular permanece sin cambios, El valor Q del modo triple está relacionado con la relación K de una longitud lateral de la pared interior de la cavidad a una longitud lateral del bloque de resonancia dieléctrica, la constante dieléctrica del bloque de resonancia dieléctrica y un intervalo de cambio de tamaño del bloque dieléctrico; y un intervalo de valor K está relacionado con diferentes frecuencias de resonancia y constantes dieléctricas de la varilla de resonancia dieléctrica y el bastidor de soporte.
En el esquema técnico anterior, para el intervalo de cambio de la relación K del tamaño de la longitud lateral de la pared interior de la cavidad de la estructura de resonancia de cavidad de modo triple con la cavidad de forma irregular al tamaño del bloque de resonancia dieléctrica, cuando el valor K aumenta de 1,0 al máximo, el valor K tiene tres puntos de transición dentro de un intervalo de variación, cada punto de transición permite transitar el valor Q del modo base y el valor Q del modo de orden superior adyacente al modo base; y cuando el valor Q del modo de orden superior, adyacente al modo base, se transita al valor Q del modo base, el valor Q después de la transición aumenta en comparación con el valor Q antes de la transición.
Además, en cuatro áreas formadas por un punto de inicio y un punto final del valor K y los tres puntos de transición del valor Q, el valor Q del modo base y Q adyacente del modo de orden superior varían, gradualmente, junto con la variación de los tamaños de cavidad y los tamaños de bloque de varilla de resonancia dieléctrica, y diferentes áreas tienen diferentes requisitos cuando se aplican a un filtro (la aplicación de diferentes áreas se agrega a la memoria descriptiva y realizaciones).
Además, el bloque de resonancia dieléctrica de la divulgación es una estructura sólida con forma de cubo, en donde la definición de la forma en forma de cubo es que el bloque de resonancia dieléctrica es un cuboide o un cubo, cuando el bloque de resonancia dieléctrica tiene el mismo tamaño en los ejes X, Y y Z, se forma un modo triple degenerado, y el modo triple degenerado se acopla con otras cavidades individuales para formar un filtro de paso de banda; y cuando hay diferencias de tamaños en tres direcciones, a lo largo de los ejes X, Y y Z, son ligeramente desiguales, se forma una resonancia de modo triple de tipo ortogonal, si el modo triple de tipo ortogonal es capaz de acoplarse con otras cavidades en un filtro de paso de banda, los tamaños son aceptables, y si el modo triple de tipo ortogonal no es capaz de acoplarse con otras cavidades en el filtro de paso de banda, los tamaños son inaceptables; y cuando las diferencias de los tamaños en las tres direcciones a lo largo de los ejes X, Y y Z son muy diferentes, no se puede formar el modo triple degenerado o el modo triple de tipo ortogonal, en su lugar, se forman tres modos de diferentes frecuencias, por tanto, los modos no pueden acoplarse con otras cavidades en el filtro de paso de banda, y los tamaños son inaceptables.
Además, la estructura de resonancia de cavidad de modo triple con la cavidad de forma irregular está provista al menos de dos dispositivos de acoplamiento no paralelos para cambiar la propiedad ortogonal del campo electromagnético de modo triple degenerado en la cavidad, cada uno de los dispositivos de acoplamiento incluye esquinas cortadas y/u orificios proporcionados junto a los bordes del bloque de resonancia dieléctrica, o incluye chaflanes/esquinas cortadas proporcionados junto a los bordes de la cavidad, o esquinas cortadas y/u orificios provistos junto a los bordes del bloque de resonancia dieléctrica y chaflanes/esquinas cortadas proporcionadas junto a los bordes de la cavidad, o incluye líneas/piezas de roscado proporcionadas en planos no paralelos en la cavidad, en donde las esquinas cortadas tienen forma de prisma triangular, una forma de cuboide o una forma de sector, y los orificios tienen forma de círculo, una forma de rectángulo o una forma poligonal. Después del corte de esquina o la formación de orificios, bajo la condición de mantener la frecuencia, se aumenta una longitud lateral del bloque de resonancia dieléctrica y se disminuye ligeramente el valor Q; las profundidades de las esquinas cortadas u orificios son de estructuras pasantes o esquinas cortadas parciales/orificios parciales de acuerdo con las cantidades de acoplamiento requeridas; las cantidades de acoplamiento se ven afectadas por los tamaños de las esquinas cortadas/chaflanes/orificios; la estructura de sintonización de acoplamiento incluye un tornillo de acoplamiento dispuesto en una dirección perpendicular o paralela a la esquina cortada y/o una dirección paralela al orificio, el tornillo de acoplamiento está hecho de un metal, o el tornillo de acoplamiento está hecho de un metal y la superficie metálica está galvanizada con cobre o galvanizada con plata, o el tornillo de acoplamiento está hecho de un medio, o el tornillo de acoplamiento está hecho de un medio con superficie metalizada; y la forma del tornillo de acoplamiento es una cualquiera de varillas metálicas, varillas medianas, discos metálicos, discos medianos, varillas metálicas con discos metálicos, varillas metálicas con discos medianos, discos medianos con discos metálicos y varillas medianas con discos medianos.
Además, la estructura de resonancia de cavidad de modo triple con la cavidad de forma irregular forma el modo triple degenerado en direcciones a lo largo de los ejes X, Y y Z, se logra una frecuencia de resonancia del modo triple degenerado en una dirección del eje X instalando adicionalmente un tornillo de sintonización o un disco de sintonización en un lugar con intensidad de campo concentrada en una o dos caras, correspondientes a la cavidad, del eje X para cambiar una distancia o cambiar la capacitancia; se logra una frecuencia de resonancia en una dirección del eje Y instalando adicionalmente un tornillo de sintonización o un disco de sintonización en un lugar con intensidad de campo concentrada en una o dos caras, correspondientes a la cavidad, del eje Y para cambiar una distancia o cambiar la capacitancia; y se logra una frecuencia de resonancia en una dirección del eje Z instalando adicionalmente una varilla de tornillo de sintonización o un disco de sintonización en un lugar con intensidad de campo concentrada en una o dos caras, correspondientes a la cavidad, del eje Z para cambiar una distancia o cambiar la capacitancia; se adhieren películas de constante dieléctrica de diferentes formas y espesores a una superficie del bloque de resonancia dieléctrica, una pared interior de la cavidad, una pared interior de la placa de cubierta o una parte inferior del tornillo de sintonización, las películas de constante dieléctrica están hechas de un medio cerámico o un material ferroeléctrico, la frecuencia se puede ajustar cambiando la constante dieléctrica; el tornillo de sintonización o el disco de sintonización está hecho de un metal, o el tornillo de sintonización o el disco de sintonización está hecho de un metal y la superficie metálica está galvanizada con cobre o galvanizada con plata, o el tornillo de sintonización o el disco de sintonización está hecho de un medio, o el tornillo de sintonización o el disco de sintonización está hecho de un medio de superficie metalizada; y la forma del tornillo de sintonización es una cualquiera de varillas metálicas, varillas medianas, discos metálicos, discos medianos, varillas metálicas con discos metálicos, varillas metálicas con discos medianos, discos medianos con discos metálicos y varillas medianas con discos medianos; un coeficiente de temperatura de frecuencia del bloque de resonancia dieléctrica en forma de cubo se controla ajustando las proporciones de los materiales del medio, y se compensa de acuerdo con la variación de desviación de frecuencia de un filtro a diferentes temperaturas; y cuando el bastidor de soporte dieléctrico y la pared interior de la cavidad están fijos, para evitar la tensión generada por la cavidad y el material dieléctrico en una circunstancia de cambio repentino de temperatura, se usa un cuerpo elástico entre el bastidor de soporte dieléctrico y la pared interior de la cavidad para la transición, para amortiguar el riesgo de fiabilidad provocado por un coeficiente de expansión del material.
Además, la estructura de resonancia de cavidad de modo triple con la cavidad de forma irregular está compuesta por la cavidad, el bloque de resonancia dieléctrica y el bastidor de soporte; cuando la cavidad tiene forma de cubo, el único bloque de resonancia dieléctrica en forma de cubo y el bastidor de soporte dieléctrico se instalan en cualquier dirección axial de la cavidad, y un centro del bloque de resonancia dieléctrica coincide con o se aproxima a un centro de la cavidad. El bastidor de soporte dieléctrico similar al aire soporta con una sola cara cualquiera del bloque dieléctrico en forma de cubo, o soporta con seis caras, o soporta con diferentes combinaciones de dos caras, tres caras, cuatro caras y cinco caras diferentes, una cara sin el bastidor de soporte es una cara de aire, la cara de aire se combina arbitrariamente con el bastidor de soporte dieléctrico; un número de bastidores de soporte dieléctrico en cada cara es uno o más, o el bastidor de soporte dieléctrico en cada cara es un bastidor de soporte de constante dieléctrica complejo compuesto por múltiples capas de diferentes materiales de medio de constante dieléctrica, los bastidores de soporte de material de medio monocapa y multicapa se combinan arbitrariamente con un bloque de medio en forma de cubo, se instalan uno o más bastidores de soporte dieléctrico en diferentes caras de acuerdo con las demandas, en las caras con los bastidores de soporte dieléctricos, para mantener las frecuencias de modo triple y el valor Q, el tamaño, correspondiente a la dirección axial del bloque de resonancia dieléctrica, del bastidor de soporte dieléctrico se reduce ligeramente; una combinación de soporte de una sola cara es una cara cualquiera para soportar el bloque de resonancia dieléctrica, especialmente una cara inferior en una dirección vertical o una cara de apoyo; una combinación de soporte de dos caras incluye caras paralelas tales como las caras superior e inferior, caras delantera y trasera y caras izquierda y derecha, y también incluye caras no paralelas tales como caras superior y delantera, caras superior y posterior, caras superior e izquierda y caras superior y derecha; una combinación de soporte de tres caras incluye tres caras perpendiculares entre sí, o dos caras paralelas y una cara no paralela; una combinación de soporte de cuatro caras incluye dos pares de caras paralelas o un par de caras paralelas y otras dos caras no paralelas; una combinación de soporte de cinco caras incluye estructuras de soporte en otras caras excepto una cara cualquiera de una cara frontal/una cara posterior/una cara izquierda/una cara derecha/una cara superior/una cara inferior; y una combinación de soporte de seis caras incluye estructuras de soporte en todas las caras de una cara frontal/una cara posterior/una cara izquierda/una cara derecha/una cara superior/una cara inferior.
Además, cualquier extremo del bloque de resonancia dieléctrica en forma de cubo está conectado con el bastidor de soporte dieléctrico en un modo de engaste, adhesión o sinterización; para una conexión de una cara o una conexión de combinación de diferentes caras, los bastidores de soporte de medio multicapa se fijan en un modo de adhesión, sinterización o engaste, y el bastidor de soporte dieléctrico y la pared interior de la cavidad están conectados en un modo de fijación de adhesión, engastado, soldadura, sinterización, rosca, etc.; y un canal de radiofrecuencia formado por acoplamiento de señales de radiofrecuencia en direcciones de los ejes X, Y y Z del modo triple provoca pérdidas y genera calor, el bloque de resonancia dieléctrica está suficientemente conectado con la pared interior de la cavidad a través del bastidor de soporte dieléctrico y, por tanto, el calor se conduce hacia la cavidad para la disipación de calor.
Además, el bloque de resonancia dieléctrica en forma de cubo tiene una única constante dieléctrica o constantes dieléctricas compuestas; la constante dieléctrica compuesta está formada por dos o más materiales de diferentes constantes dieléctricas, para un bloque de resonancia dieléctrica con una constante dieléctrica compuesta, los materiales de diferentes constantes dieléctricas se combinan hacia arriba y hacia abajo, a la izquierda y a la derecha, asimétricamente o en un modo anidado, cuando los materiales de diferentes constantes dieléctricas están anidados en el bloque de resonancia dieléctrica, se anidan una o más capas de materiales de diferentes constantes dieléctricas, el bloque de resonancia dieléctrica con las constantes dieléctricas compuestas debe cumplir con las reglas de variación de los puntos de transición del valor Q. Cuando el bloque de resonancia dieléctrica se somete a acoplamiento de lado de corte entre modos triples, para mantener una frecuencia requerida, las longitudes laterales correspondientes de dos caras adyacentes a los lados cortados se ajustan paralelamente. El bloque de resonancia dieléctrica está hecho de un material cerámico o medio; y se añaden láminas medias de diferentes espesores y diferentes constantes dieléctricas sobre una superficie del bloque de resonancia dieléctrica.
Además, la constante dieléctrica del bastidor de soporte dieléctrico es similar a una constante dieléctrica de aire, o la constante dieléctrica del bastidor de soporte dieléctrico es mayor que una constante dieléctrica de aire y menor que la constante dieléctrica del bloque de resonancia dieléctrica, un área superficial del bastidor de soporte dieléctrico es menor o igual que un área superficial del bloque de resonancia dieléctrica en forma de cubo, y el bastidor de soporte dieléctrico tiene forma de cilindro, una forma de cubo, una forma cuboide, etc. El bastidor de soporte dieléctrico es una estructura sólida o una estructura hueca, y el bastidor de soporte dieléctrico de la estructura hueca tiene un único orificio o múltiples orificios, cada orificio toma la forma de un círculo, un cuadrado, un polígono y un arco; y el bastidor de soporte dieléctrico está hecho de aire, plásticos, cerámicas o medios; el bastidor de soporte dieléctrico está conectado con el bloque de resonancia dieléctrica, y cuando la constante dieléctrica del bastidor de soporte dieléctrico es similar a la constante dieléctrica del aire, el bastidor de soporte dieléctrico no tiene influencia en la frecuencia de resonancia del modo triple; cuando la constante dieléctrica del bastidor de soporte dieléctrico es mayor que la constante dieléctrica del aire, pero menor que la constante dieléctrica del bloque de resonancia dieléctrica, para mantener la frecuencia de modo triple original, el tamaño, correspondiente a una dirección axial del bloque de resonancia dieléctrica, del bastidor de soporte dieléctrico se reduce ligeramente; y un bastidor de soporte con una constante dieléctrica similar a la constante dieléctrica del aire y un bastidor de soporte con una constante dieléctrica mayor que la constante dieléctrica del aire pero menor que la constante dieléctrica del bloque de resonancia dieléctrica se pueden proporcionar en diferentes direcciones y diferentes caras correspondientes del bloque de resonancia dieléctrica en combinación, y cuando los dos bastidores de soporte anteriores con diferentes constantes dieléctricas se usan en combinación, el tamaño, correspondiente a la dirección axial del bloque de resonancia dieléctrica, del bastidor de soporte con la constante dieléctrica mayor que la constante dieléctrica del aire se reduce ligeramente en función de un tamaño original.
Además, la cavidad tiene forma de cubo, y para lograr el acoplamiento entre tres modos, bajo la premisa de que el tamaño del bloque de resonancia dieléctrica en forma de cubo no cambia, los lados cortados para lograr el acoplamiento de los tres modos se procesan en dos caras adyacentes cualesquiera de la cavidad, los tamaños de los lados cortados son relevantes para las cantidades de acoplamiento requeridas; y se logra un acoplamiento de dos de los tres modos a través de los lados cortados de la forma de cubo, y otro acoplamiento se logra a través de las esquinas cortadas de dos lados adyacentes de la cavidad, las paredes no se rompen cuando se cortan las esquinas de los lados adyacentes de la cavidad, y las caras cortadas en las esquinas deben sellarse completamente con la cavidad. La cavidad está hecha de un material metálico o no metálico, una superficie del metal o del material no metálico se galvaniza con cobre o se galvaniza con plata, y cuando la cavidad está hecha del material no metálico, la pared interior de la cavidad está galvanizada por un material conductor, por ejemplo, plata o cobre, es decir, un material plástico o compuesto se galvaniza con cobre o se galvaniza con plata.
Además, la estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular se combina con una estructura de resonancia de modo único, una estructura de resonancia de modo dual y una estructura de resonancia de modo triple en diferentes modos para formar filtros de diferentes volúmenes; un acoplamiento de dos cavidades de resonancia cualesquiera formadas por permutación y combinación por la estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular y una cualquiera de una cavidad de resonancia de modo único, una cavidad de resonancia de modo dual y una cavidad de resonancia de modo triple, las varillas de resonancia en las dos cavidades de resonancia son paralelas, y el acoplamiento se logra a través del tamaño de una ventana entre las dos cavidades de resonancia, el tamaño de la ventana se determina de acuerdo con las cantidades de acoplamiento; y el filtro tiene propiedades de función de paso de banda, parada de banda, paso alto, paso bajo y un duplexor, un multiplexor y un combinador formados entre el paso de banda, la parada de banda, el paso alto y el paso bajo.
La constante dieléctrica del bloque de resonancia dieléctrica en forma de cubo de la divulgación es mayor que la constante dieléctrica del bastidor de soporte, cuando la relación de un tamaño de un solo lado de la pared interior de la cavidad a un tamaño de un solo lado del bloque de resonancia dieléctrica varía de 1,03 a 1,30, el valor Q del modo de orden superior se transita al valor Q del modo base, se aumenta el valor Q del modo base del dieléctrico de modo triple, el valor Q del modo de orden superior disminuye, en comparación con un filtro dieléctrico de modo único y un filtro dieléctrico de modo triple conocidos por los inventores con los mismos volúmenes y frecuencias, el valor Q aumenta en un 30 % o más, y de acuerdo con la combinación de la estructura de modo triple y diferentes tipos de cavidades individuales, por ejemplo, la combinación de la estructura de modo triple y una cavidad de modo único, la combinación de un modo triple y un modo TM, y la combinación de un modo triple y un modo único de TE, cuanto más se usen las estructuras de modo triple en el filtro, menor será el tamaño del filtro y la pérdida de inserción; y la estructura de resonancia de cavidad de modo triple con la cavidad de forma irregular puede generar resonancia de modo triple en las direcciones de los ejes X, Y y Z, al generar resonancia de modo triple en las direcciones de los ejes X, Y y Z.
Cuando la relación de la longitud lateral de la pared interior de la cavidad a la longitud lateral correspondiente del bloque de resonancia dieléctrica es 1,0 al punto de transición de valor Q 1, la cavidad es de un valor Q dieléctrico puro cuando la relación es 1,0, el valor Q aumenta continuamente en función del valor Q dieléctrico puro cuando aumenta el tamaño de la cavidad, el valor Q del modo de orden superior es mayor que el valor Q del modo base, y el valor Q original del modo de orden superior es aproximado a un nuevo valor Q del modo base cuando la relación aumenta al punto de transición 1.
Después de entrar en el punto de transición 1, en caso de mantener la frecuencia de resonancia del modo base sin cambios, el valor Q del modo base es mayor que el valor Q del modo de orden superior. Junto con el aumento de la relación, a medida que aumentan los tamaños del bloque dieléctrico y la cavidad, el valor Q del modo base también aumenta, el valor Q del modo de orden superior también aumenta, cuando la relación se acerca al punto de transición de valor Q 2, el valor Q del modo base alcanza el valor más alto, y entre el punto de transición de valor Q 1 del modo base y el punto de transición de valor Q 2 del modo base, la frecuencia del modo de orden superior está lejos y cerca de la frecuencia del modo base junto con el cambio de la relación de la cavidad al bloque de resonancia dieléctrica del punto de transición 1 al punto de transición 2.
Después de entrar en el punto de transición 2, el valor Q del modo base es menor que el valor Q del modo de orden superior, junto con el aumento de la relación, el tamaño del bloque de resonancia dieléctrica disminuye, el tamaño de la cavidad aumenta, y el valor Q del modo base aumenta continuamente, y cuando la relación se acerca al punto de transición 3, el valor Q del modo base se aproxima al valor Q del punto de transición 2.
Después de que la relación entre en el punto de transición 3, el valor Q del modo base aumenta junto con el aumento de la relación, el valor Q del modo de orden superior disminuye junto con el aumento de la relación, el tamaño del bloque de resonancia dieléctrica disminuye junto con el aumento de la relación, el tamaño de la cavidad aumenta continuamente, y cuando el tamaño está cerca de 3/4 del tamaño de longitud de onda de la cavidad, a medida que el tamaño del bloque de resonancia dieléctrica disminuye continuamente, el valor Q del modo base disminuye en consecuencia, y la frecuencia del modo de orden superior está lejos y cerca de la frecuencia del modo base junto con el aumento de la relación. Una relación específica del punto de transición está relacionada con la constante dieléctrica y la frecuencia del bloque de resonancia dieléctrica y si el bloque de resonancia dieléctrica tiene una constante dieléctrica única o compuesta.
La longitud lateral de la pared interior de la cavidad y la longitud lateral del bloque de resonancia dieléctrica pueden ser iguales o no en tres direcciones, a lo largo de los ejes X, Y y Z. La cavidad y el bloque de resonancia dieléctrica en forma de cubo pueden formar un modo triple cuando tienen tamaños iguales en el eje X, en el eje Y y en el eje Z; las diferencias de tamaño en tres direcciones, a lo largo de los ejes X, Y y Z también pueden ser ligeramente desiguales, cuando el tamaño del lado único de la cavidad y el tamaño del lado único correspondiente del bloque de resonancia dieléctrica en una de las direcciones de los ejes X, Y y Z son diferentes de los tamaños de los lados individuales en las otras dos direcciones, o cualquiera de los tamaños de los lados individuales simétricos de la cavidad y el bloque de resonancia dieléctrica es diferente de los tamaños de los lados individuales en las otras dos direcciones, la frecuencia de uno de los tres modos cambia para ser diferente de las frecuencias de los otros dos modos, cuanto mayor es la diferencia de tamaño, mayor será la diferencia entre las frecuencias de un modo de los tres modos y los otros dos modos, cuando el tamaño en una dirección es mayor que los tamaños en las otras dos direcciones, la frecuencia disminuye sobre la base original, y cuando el tamaño en una dirección es menor que los tamaños en las otras dos direcciones, la frecuencia puede aumentarse sobre la base original, y el modo triple puede cambiar gradualmente a un modo dual o un modo único; cuando la diferencia entre los tres tamaños axiales de la cavidad y el bloque de resonancia es demasiado grande, y cuando los tamaños de los lados individuales simétricos en tres direcciones, a lo largo de los ejes X, Y y Z, son diferentes, las frecuencias de los tres modos son diferentes, bajo la condición de que los tamaños de longitud lateral en las tres direcciones sean muy diferentes, el modo base es un modo único, y bajo la condición de que los tamaños de longitud lateral en las tres direcciones no sean muy diferentes, la diferencia de frecuencia no es grande y, aunque las frecuencias pueden cambiar, el dispositivo de sintonización aún puede mantener un estado de modo triple.
El acoplamiento entre los tres modos se puede lograr proporcionando al menos dos dispositivos de acoplamiento no paralelos, para cambiar la propiedad ortogonal del campo electromagnético del modo triple degenerado en la cavidad, en la estructura de resonancia de cavidad de modo triple con la cavidad de forma irregular, el dispositivo de acoplamiento incluye esquinas cortadas y/u orificios proporcionados junto a los bordes del bloque de resonancia dieléctrica, o incluye chaflanes/esquinas cortadas proporcionados junto a los bordes de la cavidad, o incluye esquinas cortadas y/u orificios proporcionados junto a los bordes del bloque de resonancia dieléctrica y chaflanes/esquinas cortadas proporcionadas junto a los bordes de la cavidad, o incluye líneas/piezas de roscado proporcionadas en planos no paralelos en la cavidad, las esquinas cortadas tienen forma de prisma triangular, una forma de cuboide o una forma de sector, y los orificios tienen forma de círculo, una forma de rectángulo o una forma poligonal. Después del corte de esquina o la formación de orificios, en caso de mantenimiento de frecuencia, se aumentan las longitudes laterales del bloque de resonancia dieléctrica y se disminuye ligeramente el valor Q. Las profundidades de las esquinas u orificios cortados son estructuras de esquinas cortadas parciales/orificios parciales o pasantes de acuerdo con las cantidades de acoplamiento requeridas, y las cantidades de acoplamiento se ven afectadas por los tamaños de las esquinas cortadas/chaflanes/orificios. Un tornillo de acoplamiento está dispuesto en una estructura de sintonización de acoplamiento en una dirección perpendicular o paralela a las esquinas cortadas y/o una dirección paralela a los orificios; el tornillo de acoplamiento está hecho de un metal, o el tornillo de acoplamiento está hecho de un metal y el metal está galvanizado con cobre o galvanizado con plata, o el tornillo de acoplamiento está hecho de un medio, o el tornillo de acoplamiento está hecho de un medio con superficie metalizada; el tornillo de acoplamiento adopta la forma de una cualquiera de varillas metálicas, varillas medianas, discos metálicos, discos medianos, varillas metálicas con discos metálicos, varillas metálicas con discos medianos, varillas medianas con discos metálicos y varillas medianas con discos medianos.
La frecuencia de resonancia de los tres modos en la dirección del eje X se logra instalando adicionalmente el tornillo de sintonización o el disco de sintonización en el lugar con intensidad de campo concentrada en una o dos caras de la cavidad correspondiente al eje X para cambiar la distancia o cambio de capacitancia; la frecuencia de resonancia en la dirección del eje Y se logra instalando adicionalmente el tornillo de sintonización o el disco de sintonización en el lugar con intensidad de campo concentrada en una o dos caras del eje Y correspondientes a la cavidad para cambiar la distancia o cambiar la capacitancia; y la frecuencia de resonancia en la dirección del eje Z se logra instalando adicionalmente el tornillo de sintonización o el disco de sintonización en el lugar con intensidad de campo concentrada en una o dos caras del eje Z correspondientes a la cavidad para cambiar la distancia o cambiar la capacitancia.
La estructura de modo triple con transición de valor Q de la resonancia dieléctrica se dispone arbitrariamente y se combina con la estructura de resonancia de modo único, la estructura de resonancia de modo dual y la estructura de resonancia de modo triple en diferentes modos para formar filtros requeridos de diferentes tamaños; el filtro tiene propiedades de función de paso de banda, parada de banda, paso alto, paso bajo y el duplexor, el multiplexor formado entre el paso de banda, la parada de banda, el paso alto y el paso bajo; y el acoplamiento de dos cavidades de resonancia cualesquiera formadas por permutación y combinación de la estructura de resonancia de modo único, la estructura de resonancia de modo dual y la estructura de resonancia de modo triple se logra a través del tamaño de la ventana entre las dos cavidades de resonancia cuando las varillas de resonancia en dos estructuras de resonancia son paralelas.
Algunas realizaciones de la divulgación tienen los efectos beneficiosos de que la estructura es simple en estructura y conveniente de usar; estableciendo la relación del tamaño del lado único de la pared interior de una cavidad metálica de un modo triple dieléctrico al tamaño del lado único del bloque de resonancia dieléctrica dentro de 1,01-1,30, la varilla de resonancia se hace coincidir con la cavidad para formar la estructura de modo triple mientras se logra el giro inverso de parámetros específicos y, por lo tanto, se garantiza un valor Q alto cuando la varilla de resonancia y la cavidad están separadas a una pequeña distancia. Asimismo, algunas realizaciones desvelan un filtro con la estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular, y en comparación con un filtro de modo triple conocido por los inventores, el filtro tiene una pérdida de inserción reducida en un 30 % o más en las instalaciones de las mismas frecuencias y los mismos volúmenes. Las estructuras de modo triple de transición de frecuencia resonante dieléctrica formadas por el bloque de resonancia dieléctrica en forma de cubo, el bastidor de soporte dieléctrico y la placa de cubierta de la cavidad de la divulgación tienen campos magnéticos ortogonales y perpendiculares entre sí en las direcciones de los ejes X, Y y Z, por tanto, se forman tres modos de resonancia no interferentes, una frecuencia de modo de orden superior se transita a una frecuencia de modo base de valor Q alto, el acoplamiento se forma entre tres campos magnéticos, y se satisfacen diferentes demandas de ancho de banda de los filtros ajustando la intensidad de acoplamiento. Cuando se usan dos filtros con la estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular en un filtro de frecuencia convencional de 1800 MHz, se logra un volumen equivalente a seis cavidades individuales de una cavidad original, el volumen puede reducirse en un 40 % sobre la base de un filtro de cavidad original, y la pérdida de inserción también puede reducirse en aproximadamente un 30 %. Dado que el volumen se reduce en gran medida, y el tiempo de procesamiento y las áreas de galvanoplastia se reducen correspondientemente, el coste sigue siendo equivalente al coste de la cavidad, aunque se use el bloque de resonancia dieléctrica, si el coste del material del bloque de resonancia dieléctrica se reduce en gran medida, el diseño puede tener ventajas de coste evidentes, cuando el filtro tiene múltiples cavidades, se puede usar una estructura de tres modos triples, y el volumen y el rendimiento pueden mejorarse obviamente. Asimismo, bajo la premisa de que el valor Q de una sola cavidad no disminuye en gran medida, sobre la base de la estructura de resonancia de modo triple, se cambia una estructura del bloque de resonancia dieléctrica y/o la cavidad (se proporciona al menos una cara de extremo de forma irregular), de modo que se aumenta el intervalo de sintonización del tornillo de sintonización, mientras tanto, la sensibilidad a las frecuencias de resonancia se reduce debido a la pequeña distancia entre la cavidad y el bloque de resonancia dieléctrica, facilitando así la depuración de la producción y reduciendo el coste de producción.
Una estructura de resonancia dieléctrica de modo triple de valor Q alto tiene ventajas obvias en términos de volumen. Y en caso de que la cavidad única tenga un volumen menor, el valor Q de la estructura de resonancia dieléctrica multimodo de alto valor Q de la cavidad es obviamente mayor que el valor Q de la cavidad única de otras formas, la estructura de resonancia dieléctrica de modo triple de valor Q alto reduce el volumen del filtro en más del 30 %, y la pérdida del filtro también puede reducirse en un 30 %. Cuando un filtro que tiene la estructura de resonancia dieléctrica de modo triple de valor Q alto y un filtro conocido por los inventores tienen las mismas propiedades, el filtro que tiene la estructura de resonancia dieléctrica de modo triple de valor Q alto reduce el volumen del filtro en más del 50 % en comparación con el filtro de cavidad conocido por los inventores.
Una estructura de resonancia de cavidad multimodo de forma irregular descrita en las siguientes realizaciones incluye:
una cavidad es de forma irregular y cóncava, un bloque de resonancia dieléctrica tiene forma irregular y convexa, y un bastidor de soporte dieléctrico;
una cavidad es de forma irregular y convexa, un bloque de resonancia dieléctrica tiene forma irregular y cóncava, y un bastidor de soporte dieléctrico;
el bastidor de soporte dieléctrico se fabrica de acuerdo con una estructura de forma irregular, y el número puede ser uno o más. Las formas pueden ser formas regulares tales como cilindros sólidos/huecos, columnas cuadradas sólidas/huecas, o también pueden tener formas irregulares, o están compuestas por múltiples columnas.
Para garantizar múltiples modos y frecuencias correspondientes, la estructura de forma irregular no es infinitamente cóncava o convexa, sino que está sujeta a condiciones de limitación. Se toma un ejemplo para la explicación, y se pueden obtener otros de manera similar.
Por ejemplo: cavidad única de 26 mm * 26 mm * 26 mm, el bastidor de soporte dieléctrico es Er9.8, Q*f es 100.000, un diámetro exterior es 5 mm, un diámetro interior es 9,7 mm, la varilla de resonancia dieléctrica es Er43 y Q*f es 43.000.
La longitud lateral más larga 25,97 del bloque de resonancia dieléctrica ya se aproxima a una longitud lateral 26 mm de la cavidad, por lo tanto, el tamaño cóncavo es de 1,5 mm como máximo.
Para entender la divulgación claramente, la divulgación se describe específicamente con realizaciones y figuras específicas, y la descripción no constituye ninguna limitación a la divulgación.
Como se muestra en de la Figura 1 a la Figura 3, una estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular de la divulgación incluye una cavidad 1, en donde la cavidad 1 está provista internamente de un bloque de resonancia dieléctrica 2 y de un bastidor de soporte dieléctrico 3. El bloque de resonancia dieléctrica 2 tiene forma de cubo y una o más caras de extremo no paralelas son convexas; una parte convexa de la cavidad 1 se forma formando parcialmente ranuras 5 en una o más caras de extremo no paralelas de una pared interior de la cavidad. Seis caras de extremo del bloque de resonancia dieléctrica 2 están conectadas con las paredes internas de la cavidad 1 a través de seis bastidores de soporte dieléctrico 3 respectivamente; 3 tornillos de sintonización están dispuestos en una placa de cubierta, 3 tornillos de sintonización están dispuestos de manera perpendicular entre sí en pares.
Como se muestra en la Figura 4, una estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular de la divulgación incluye una cavidad 1, en donde la cavidad 1 está provista internamente de un bloque de resonancia dieléctrica 2 y de un bastidor de soporte dieléctrico 3; el bloque de resonancia dieléctrica 2 tiene forma de cubo; y una o más caras de extremo no paralelas son convexas; una parte convexa de la cavidad 1 se forma formando parcialmente ranuras 5 en una o más caras de extremo no paralelas de una pared interior de la cavidad. Seis caras de extremo del bloque de resonancia dieléctrica 2 están conectadas con las paredes internas de la cavidad 1 a través de seis bastidores de soporte dieléctrico 3 respectivamente; los tornillos de sintonización están dispuestos en una placa de cubierta y la cavidad, 3 tomillos de sintonización están dispuestos de manera perpendicular entre sí en pares.
Las realizaciones anteriores son solo algunas realizaciones de la divulgación y no constituyen ninguna limitación a la divulgación, particularmente formas y números de los bastidores de soporte dieléctricos.
Las direcciones de tres bordes perpendiculares entre sí en el bloque de resonancia dieléctrica 2 se definen respectivamente como una dirección X, una dirección Y y una dirección Z, las tres direcciones son direcciones de posición relativas y no se determinan únicamente. El bloque de resonancia dieléctrica 2 forma una varilla de resonancia dieléctrica en el eje X, una varilla de resonancia dieléctrica de eje Y y una varilla de resonancia dieléctrica de eje Z, con bastidores de soporte dieléctrico correspondientes en las tres direcciones X, Y y Z. La varilla de resonancia dieléctrica del eje X, la varilla de resonancia dieléctrica del eje Y y la varilla de resonancia dieléctrica del eje Z están emparejadas con un interior de la cavidad para formar tres modos degenerados; se puede lograr una frecuencia de resonancia en la dirección del eje X instalando adicionalmente un tornillo de sintonización en una pared lateral correspondiente a una cavidad metálica para cambiar una distancia o cambiar la capacitancia; se puede lograr una frecuencia de resonancia en la dirección del eje Y instalando adicionalmente un tornillo de sintonización en una pared lateral correspondiente a una cavidad metálica para cambiar una distancia o cambiar la capacitancia; se puede lograr una frecuencia de resonancia en la dirección del eje Z instalando adicionalmente un tornillo de sintonización en una pared lateral correspondiente a una cavidad metálica para cambiar una distancia o cambiar la capacitancia.
Una señal de radiofrecuencia tiene pérdida después de la resonancia de modo triple, se genera calor cuando tres modos degenerados en las direcciones X, Y y Z están trabajando, la conducción de calor se puede lograr permitiendo que el bloque de resonancia dieléctrica y múltiples bastidores de soporte dieléctricos entren en contacto suficiente con las paredes de la cavidad metálica y, por tanto, un filtro puede funcionar de manera estable durante mucho tiempo.
Los dispositivos de acoplamiento están dispuestos entre cada dos de los tres modos degenerados, en particular: el bloque de resonancia dieléctrica 2 está provisto de un primer plano j1 para acoplar modos de resonancia en la dirección X y la dirección Y, de un segundo plano j2 para acoplar modos de resonancia en la dirección Y y la dirección Z, y de un tercer plano j3 para acoplar modos de resonancia en la dirección X y la dirección Z, cada dos del primer plano j1, el segundo plano j2 y el tercer plano j3 son respectivamente perpendiculares entre sí. El primer plano j1 es paralelo a un borde dispuesto a lo largo de la dirección Z, el segundo plano j2 es paralelo a un borde dispuesto a lo largo de la dirección X, y el tercer plano es paralelo a un borde dispuesto a lo largo de la dirección Y. Es decir, en los tres modos degenerados, el acoplamiento de un modo degenerado en la dirección X con un modo degenerado en la dirección Y se logra mediante el primer plano j1 que se forma cortando una parte de una esquina a lo largo de la dirección del eje Z, y la esquina se forma por cruz planos X e Y de un bloque de resonancia dieléctrica A. El acoplamiento de un modo degenerado en la dirección X con un modo degenerado en la dirección Z se logra mediante el segundo plano j2 que se forma cortando una parte de una esquina a lo largo de la dirección del eje X y la esquina está formada por planos transversales Y y Z de un bloque de resonancia dieléctrica. El acoplamiento de un modo degenerado en la dirección Y con un modo degenerado en la dirección Z se logra mediante el tercer plano j3 que se forma cortando una parte de una esquina a lo largo de la dirección del eje Y y la esquina está formada por los planos transversales Z y X de un bloque de resonancia dieléctrica. Cuanto mayor sea el área de una superficie de acoplamiento, mayor será la cantidad de acoplamiento y menor sea la cantidad de acoplamiento de otra manera. Los puntos de cero de transmisión pueden formarse mediante acoplamiento cruzado de tres modos degenerados formados por el bloque de resonancia dieléctrica. Si el acoplamiento de un modo de resonancia en la dirección X y un modo de resonancia en la dirección Y y el acoplamiento de un modo de resonancia en la dirección Y y un modo de resonancia en la dirección Z son acoplamiento principal, el acoplamiento del modo de resonancia en la dirección X y el modo de resonancia en la dirección Z es un acoplamiento cruzado.
En la solución anterior, de acuerdo con las cantidades de acoplamiento reales, se dispone uno o más primeros planos j1. Cuando se disponen más primeros planos j1, los más primeros planos j1 están dispuestos en paralelo. Se disponen uno o más segundos planos j2. Cuando se disponen más segundos planos j2, los más segundos planos j2 están dispuestos en paralelo. Se disponen uno o más terceros planos j3. Cuando se disponen más terceros planos j3, los más terceros planos j3 están dispuestos en paralelo.
En la solución anterior, el bloque de resonancia dieléctrica 2 está formado directamente por una forma en forma de cubo con longitudes laterales aproximadas o por un medio cúbico con longitudes laterales iguales, el medio cúbico está formado por el ajuste convexo de al menos una cara de extremo, o por películas en crecimiento total o parcial sobre una superficie, o está compuesto de formas en forma de cubo con longitudes laterales aproximadas o medios de cubo con longitudes de lado iguales, el medio cúbico se forma mediante el ajuste convexo de al menos una cara de extremo y medios de película en crecimiento total o parcial. El bloque de resonancia dieléctrica está hecho de una cerámica o medio.
En algunas realizaciones, el bloque de resonancia dieléctrica 2 está formado directamente por una forma cúbica con longitudes laterales aproximadas o conformando cóncavamente directamente al menos una cara de extremo de un medio cúbico con longitudes laterales iguales, o está compuesto por formas cúbicas con longitudes laterales aproximadas o medios cúbicos con longitudes de lado iguales, el medio cúbico se forma conformando cóncavamente al menos una cara de extremo y medios de película en crecimiento total o parcial. El bloque de resonancia dieléctrica 2 está hecho de una cerámica o medio.
En la solución anterior, se diseñan uno o más bastidores de soporte dieléctrico 3. Cuando se disponen más bastidores de soporte dieléctricos 3, los bastidores de soporte más dieléctricos 3 se instalan respectivamente entre diferentes caras del bloque de resonancia dieléctrica 2 y las paredes internas de la cavidad. La Figura 1 de una realización de la divulgación muestra seis bastidores de soporte dieléctrico 3. El bloque de resonancia dieléctrica se coloca en el centro de los seis bastidores de soporte dieléctrico. Seis caras A1-A6 del bloque de resonancia dieléctrica 2 están conectadas respectivamente con los seis bastidores de soporte dieléctrico 3. En una realización, los seis bastidores de soporte dieléctrico 3 son respectivamente un primer bastidor de soporte dieléctrico B1, un segundo bastidor de soporte dieléctrico B2, un tercer bastidor de soporte dieléctrico B3, un cuarto bastidor de soporte dieléctrico B4, un quinto bastidor de soporte dieléctrico B5 y un sexto bastidor de soporte dieléctrico B6. Una cara de extremo A1 del bloque de resonancia dieléctrica 3 a lo largo de la dirección X está conectada con el primer bastidor de soporte dieléctrico B1, y otra cara de extremo A2 está conectada con el segundo bastidor de soporte dieléctrico B2, para así formar una varilla de resonancia dieléctrica en el eje X. Una cara de extremo A3 del bloque de resonancia dieléctrica 2 a lo largo de la dirección Y está conectada con el tercer bastidor de soporte dieléctrico B3, y otra cara de extremo A4 está conectada con el cuarto bastidor de soporte dieléctrico B4, para así formar una varilla de resonancia dieléctrica del eje Y. Una cara de extremo A5 del bloque de resonancia dieléctrica 2 a lo largo de la dirección X está conectada con el quinto bastidor de soporte dieléctrico B5, y otra cara de extremo A6 está conectada con el sexto bastidor de soporte dieléctrico B6.
Las formas de más bastidores de soporte dieléctricos 3 incluyen, pero sin limitación, círculos, elipses, cuadrados y formas irregulares que las paredes internas de la cavidad coinciden estrechamente con las correspondientes caras de extremo del medio. Los materiales del bastidor de soporte dieléctrico 3 incluyen, pero sin limitación, plásticos, medios y aire, y el bastidor de soporte dieléctrico es una estructura sólida o una estructura con un centro hueco. El bloque de resonancia dieléctrica 2 y el bastidor de soporte dieléctrico 3 están conectados en modos de, pero sin limitación, pegado y engastado. El bloque de resonancia dieléctrica y el bastidor de soporte dieléctrico están conectados en modos de, pero sin limitación, pegado, engastado, atornillado y soldadura. La cavidad adopta una forma similar a un cubo o una forma cúbica. La cavidad está hecha de un material metálico, o la cavidad está hecha de un material metálico y una pared interior del material metálico está recubierta de plata o cobre, o la cavidad está hecha de un material no metálico cuya superficie está recubierta por una capa metálica. Para reducir la variación de frecuencias a diferentes temperaturas ambiente, las proporciones de material del bloque de resonancia dieléctrica pueden ajustarse de acuerdo con diferentes predicciones de temperatura para controlar la desviación de frecuencia, de forma adicional, para garantizar la fiabilidad de la estructura, el bastidor de soporte dieléctrico está hecho de un material elástico tal como un plástico, de modo que el bastidor de soporte dieléctrico de la estructura sea capaz de contrarrestar la influencia de la expansión térmica y la contracción en frío en diferentes entornos.
El bastidor de soporte dieléctrico de la estructura sólida adopta la forma de una estructura sólida, o es una estructura tubular pasante en el medio, o es una combinación de múltiples columnas sólidas independientes; el bastidor de soporte dieléctrico de la estructura sólida está hecho de plástico, cerámicas o medios, y un bastidor de soporte dieléctrico de una estructura no sólida está hecho de aire.
Dos caras de extremo del bloque de resonancia dieléctrica a lo largo de la dirección X están conectadas con el primer bastidor de soporte dieléctrico y el segundo bastidor de soporte dieléctrico en un modo de pegado o engaste. Dos caras de extremo del bloque de resonancia dieléctrica a lo largo de la dirección Y están conectadas con el tercer bastidor de soporte dieléctrico y el cuarto bastidor de soporte dieléctrico en un modo de pegado o engaste. Dos caras de extremo del bloque de resonancia dieléctrica a lo largo de la dirección Z están conectadas con el quinto bastidor de soporte dieléctrico y el sexto bastidor de soporte dieléctrico en un modo de pegado o engaste.
Asimismo, una varilla de resonancia total formada por varillas de resonancia en tres direcciones X, Y y Z y la cavidad forman una estructura de cavidad de resonancia de modo triple. La cavidad adopta la forma de cubo o forma de cubo. La cavidad está hecha del material metálico, o la cavidad está hecha del material metálico y la pared interior del material metálico está recubierta de plata o cobre, o la cavidad está hecha del material no metálico cuya superficie está recubierta por la capa metálica.
Asimismo, la varilla de resonancia total formada por varillas de resonancia en tres direcciones X, Y y Z están conectadas con la pared interior de la cavidad en un modo de pegado, engastado, atornillado o soldadura. La varilla de resonancia total formada por varillas de resonancia en tres direcciones X, Y y Z tienen compensación de frecuencias junto con la variación de temperatura. La estructura del bastidor de soporte dieléctrico de la varilla de resonancia total formada por varillas de resonancia en tres direcciones X, Y y Z contrarrestan la influencia causada por la expansión térmica y la contracción en frío en diferentes entornos mediante el uso de un material de cierta elasticidad o una forma de una estructura elástica, y el material elástico del bastidor de soporte dieléctrico es un plástico, un medio, un material compuesto, óxido de aluminio y similares.
En la solución anterior, la frecuencia de resonancia del modo triple degenerado en la dirección del eje X se logra instalando adicionalmente el tornillo de sintonización o el disco de sintonización en el lugar con intensidad de campo concentrada en una o dos caras del eje X correspondientes a la cavidad para cambiar la distancia o cambiar la capacitancia; la frecuencia de resonancia en la dirección del eje Y se logra instalando adicionalmente el tomillo de sintonización o el disco de sintonización en el lugar con intensidad de campo concentrada en una o dos caras del eje Y correspondientes a la cavidad para cambiar la distancia o cambiar la capacitancia; y la frecuencia de resonancia en la dirección del eje Z se logra instalando adicionalmente el tornillo de sintonización o el disco de sintonización en el lugar con intensidad de campo concentrada en una o dos caras del eje Z correspondientes a la cavidad para cambiar la distancia o cambiar la capacitancia; el tornillo de sintonización o el disco de sintonización está hecho de un metal, o el tornillo de sintonización o el disco de sintonización está hecho de un metal y el metal está galvanizado con cobre o galvanizado con plata, o el disco de sintonización o el disco de sintonización está hecho de un medio, o el tornillo de sintonización o el disco de sintonización está hecho de un medio de superficie metalizada; y el tornillo de sintonización tiene la forma de una cualquiera de varillas metálicas, varillas medianas, discos metálicos, discos medianos, varillas metálicas con discos metálicos, varillas metálicas con discos medianos, varillas medianas con discos metálicos y varillas medianas con discos medianos.
En la solución anterior, al menos dos estructuras de acoplamiento dispuestas no paralelas para romper la ortogonalidad de los campos electromagnéticos multimodo degenerados en la cavidad están dispuestas en el bloque de resonancia dieléctrica y/o partes no correspondientes de la cavidad. Las estructuras de acoplamiento incluyen esquinas cortadas y orificios dispuestos junto a los bordes del bloque de resonancia dieléctrica de forma irregular y/o esquinas cortadas junto a los bordes de la cavidad. Las esquinas cortadas tienen forma de prisma triangular o forma de cubo o forma de sector. En los tres modos degenerados, el acoplamiento de un modo degenerado en la dirección X con un modo degenerado en la dirección Y se logra mediante un primer plano que se forma cortando una parte de una esquina a lo largo de la dirección del eje Z y la esquina está formada por los planos transversales X e Y del bloque de resonancia dieléctrica. Los tornillos de acoplamiento están dispuestos en bordes formados por planos transversales X e Y de la cavidad de manera paralela o perpendicular para lograr un ajuste fino de las cantidades de acoplamiento. El acoplamiento del modo degenerado en la dirección Y con un modo degenerado en la dirección Z se logra mediante un segundo plano que se forma cortando una parte de una esquina a lo largo de la dirección del eje X, y la esquina está formada por los planos transversales Y y Z del bloque de resonancia dieléctrica. Los tornillos de acoplamiento están dispuestos en bordes formados por planos transversales Y y Z de la cavidad de manera paralela o perpendicular para lograr un ajuste fino de las cantidades de acoplamiento. El acoplamiento del modo degenerado en la dirección Z con el modo degenerado en la dirección X se logra mediante un tercer plano que se forma cortando una parte de una esquina a lo largo de la dirección del eje Y, y la esquina está formada por los planos transversales Z y X de un bloque de resonancia dieléctrica. Los tornillos de acoplamiento están dispuestos en bordes formados por planos transversales Z y X de la cavidad de manera paralela o perpendicular para lograr un ajuste fino de las cantidades de acoplamiento; el tornillo de acoplamiento está hecho de un metal, o el tornillo de acoplamiento está hecho de un metal y el metal está galvanizado con cobre o galvanizado con plata, o el tornillo de acoplamiento está hecho de un medio, o el tornillo de acoplamiento está hecho de un medio con superficie metalizada; y el tornillo acoplado adopta la forma de una cualquiera de las varillas metálicas, varillas medianas, discos metálicos, discos medianos, varillas metálicas con discos metálicos, varillas metálicas con discos medianos, varillas medianas con discos metálicos y varillas medianas con discos medianos.
Asimismo, se forma un canal de radiofrecuencia mediante el acoplamiento de un modo de resonancia en la dirección X y un modo de resonancia en la dirección Y y el acoplamiento de un modo de resonancia en la dirección Y y un modo de resonancia en la dirección Z para provocar pérdidas y generar calor, los seis bastidores de soporte dieléctricos están suficientemente conectados con la pared interior de la cavidad para lograr la conducción de calor y, por lo tanto, el calor se disipa.
Asimismo, estructuras de resonancia multimodo con distancias pequeñas, cavidades de resonancia de modo único, cavidades de resonancia de modo dual o cavidades de resonancia de modo triple de diferentes modos se combinan en diferentes modos para formar filtros de diferentes volúmenes; el filtro tiene propiedades de función de paso de banda, parada de banda, paso alto, paso bajo y un combinador formado entre el paso de banda, la parada de banda, el paso alto y el paso bajo; y un acoplamiento de dos cavidades de resonancia cualesquiera formadas por permutación y combinación por la estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular y una cualquiera de una cavidad de resonancia de modo único, una cavidad de resonancia de modo dual y una cavidad de resonancia de modo triple, las varillas de resonancia en las dos cavidades de resonancia son paralelas, y el acoplamiento se logra a través del tamaño de una ventana entre las dos cavidades de resonancia.
Debería entenderse que lo anterior son solo realizaciones de la divulgación, pero el alcance de protección de la divulgación no se limita a esto.

Claims (27)

REIVINDICACIONES
1. Una estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular, que comprende una cavidad (1) y una placa de cubierta, en donde la cavidad (1) está provista internamente de un bloque de resonancia dieléctrica (2) y de un bastidor de soporte dieléctrico (3), en donde la cavidad (1) tiene forma de cubo,
al menos una cara de extremo, que corresponde al bloque de resonancia dieléctrica (2),
de la cavidad (1) es cóncava, el bloque de resonancia dieléctrica (2) tiene forma de cubo, al menos una cara de extremo del bloque de resonancia dieléctrica (2) es convexa, el bastidor de soporte dieléctrico (3) está conectado respectivamente con el bloque de resonancia dieléctrica (2) y una pared interior de la cavidad (1), el bloque de resonancia dieléctrica (2) y el bastidor de soporte dieléctrico (3) forman una resonancia dieléctrica de modo triple en donde el modo triple comprende un modo base, y una constante dieléctrica del bastidor de soporte dieléctrico (3) es menor que una constante dieléctrica del bloque de resonancia dieléctrica (2);
una relación K de un tamaño de un solo lado de la pared interior de la cavidad (1) a un tamaño de un solo lado correspondiente del bloque de resonancia dieléctrica (2) cumple: punto de transición 1 < K < punto de transición 2, de tal forma que un valor Q de un modo de orden superior, adyacente al modo base, de la estructura de resonancia dieléctrica de modo triple se transita a un valor Q del modo base de la estructura de resonancia dieléctrica de modo triple, una frecuencia de resonancia de modo base después de la transición es igual a una frecuencia de resonancia de modo base antes de la transición, un valor Q del modo base después de la transición es mayor que un valor Q del modo base antes de la transición, y un valor Q del modo de orden superior, adyacente al modo base, después de la transición es menor que un valor Q del modo de orden superior, adyacente al modo base, antes de la transición;
la estructura de resonancia dieléctrica de modo triple está provista internamente de una estructura de acoplamiento para cambiar una propiedad ortogonal de un campo electromagnético de modo triple en la cavidad; y la estructura de resonancia dieléctrica de modo triple está provista internamente de un dispositivo de sintonización de frecuencia para cambiar una frecuencia de resonancia del modo triple en la cavidad;
en donde la relación K está configurada para cumplir las condiciones 1,03 < punto de transición 1 < 1,3, 1,03 < punto de transición 2 < 1,3, punto de transición 1 < punto de transición 2.
2. Una estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular, que comprende una cavidad (1) y una placa de cubierta, en donde la cavidad (1) está provista internamente de un bloque de resonancia dieléctrica (2) y de un bastidor de soporte dieléctrico (3), en donde la cavidad (1) tiene forma de cubo,
al menos una cara de extremo, que corresponde al bloque de resonancia dieléctrica, de la cavidad es convexa, el bloque de resonancia dieléctrica (2) tiene forma de cubo, al menos una cara de extremo del bloque de resonancia dieléctrica (2) es cóncava, el bastidor de soporte dieléctrico (3) está conectado respectivamente con el bloque de resonancia dieléctrica (2) y una pared interior de la cavidad (1), el bloque de resonancia dieléctrica (2) y el bastidor de soporte dieléctrico (3) forman una varilla de resonancia dieléctrica de modo triple, en donde el modo triple comprende un modo base, y una constante dieléctrica del bastidor de soporte dieléctrico (3) es menor que una constante dieléctrica del bloque de resonancia dieléctrica (2);
una relación K de un tamaño de un solo lado de la pared interior de la cavidad (1) a un tamaño de un solo lado correspondiente del bloque de resonancia dieléctrica (2) cumple: punto de transición 1 < K < punto de transición 2, de tal forma que un valor Q de un modo de orden superior, adyacente al modo base, de la estructura de resonancia dieléctrica de modo triple se transita a un valor Q del modo base de la estructura de resonancia dieléctrica de modo triple, una frecuencia de resonancia de modo base después de la transición es igual a una frecuencia de resonancia de modo base antes de la transición, un valor Q del modo base después de la transición es mayor que un valor Q del modo base antes de la transición, y un valor Q del modo de orden superior, adyacente al modo base, después de la transición es menor que un valor Q del modo de orden superior, adyacente al modo base, antes de la transición;
la estructura de resonancia dieléctrica de modo triple está provista internamente de una estructura de acoplamiento para cambiar una propiedad ortogonal de un campo electromagnético de modo triple en la cavidad; y la estructura de resonancia dieléctrica de modo triple está provista internamente de un dispositivo de sintonización de frecuencia para cambiar una frecuencia de resonancia del modo triple en la cavidad;
en donde la relación K está configurada para cumplir las condiciones 1,03 < punto de transición 1 < 1,3, 1,03 < punto de transición 2 < 1,3, punto de transición 1 < punto de transición 2.
3. La estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde el bloque de resonancia dieléctrica (2) es una estructura sólida o una estructura hueca; y una parte hueca del bloque de resonancia dieléctrica de la estructura hueca está llena de aire o un bloque de resonancia dieléctrica anidada, y un volumen del bloque de resonancia dieléctrica anidada es menor o igual que el volumen de una cámara hueca.
4. La estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular de acuerdo con la reivindicación 3, en donde el bloque de resonancia dieléctrica anidada tiene forma de cubo, y al menos una cara de extremo del bloque de resonancia dieléctrica anidada es cóncava o convexa.
5. La estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular de acuerdo con la reivindicación 4, en donde un medio de película está dispuesto en al menos una cara de extremo del bloque de resonancia dieléctrica anidada.
6. La estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular de acuerdo con la reivindicación 1, en donde un medio de película está dispuesto en la cara de extremo cóncava de la cavidad (1) y/o la cara de extremo convexa del bloque de resonancia dieléctrica.
7. La estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular de acuerdo con la reivindicación 2, en donde un medio de película está dispuesto en la cara de extremo convexa de la cavidad (1) y/o la cara de extremo cóncava del bloque de resonancia dieléctrica (2).
8. La estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde un valor del punto de transición 1 y un valor del punto de transición 2 están ambos configurados para variar de acuerdo con diferentes frecuencias de resonancia de modo base del bloque de resonancia dieléctrica, la constante dieléctrica del bloque de resonancia dieléctrica y la constante dieléctrica del bastidor de soporte.
9. La estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde cuando la frecuencia de resonancia del modo base del bloque de resonancia dieléctrica después de la transición permanece sin cambios, el valor Q de la estructura de resonancia dieléctrica de modo triple está relacionado con el valor K, la constante dieléctrica del bloque de resonancia dieléctrica y el tamaño del bloque de resonancia dieléctrica (2).
10. La estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde cuando el valor K aumenta hasta un máximo de 1,0, de tal forma que el valor K tiene tres puntos de transición de valor Q dentro de un intervalo de variación, y cada punto de transición de valor Q habilita el valor Q del modo base del valor K y el valor Q del modo de orden superior, adyacente al modo base, del valor K a transitar; cuando el valor Q del modo base es menor que el valor Q del modo de orden superior, adyacente al modo base, el valor Q del modo de orden superior, adyacente al modo base, se transita al valor Q del modo base, y el valor Q del modo base después de la transición es mayor que el valor Q del modo base antes de la transición; y cuando el valor Q del modo base es mayor que el valor Q del modo de orden superior, adyacente al modo base, el valor Q del modo de orden superior, adyacente al modo base, se transita al valor Q del modo base, y el valor Q del modo base después de la transición es menor que el valor Q del modo base antes de la transición.
11. La estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular de acuerdo con la reivindicación 10, en donde en cuatro áreas formadas por un punto de inicio y un punto final del valor K y los tres puntos de transición del valor Q, el valor Q del modo base y el valor Q del modo de orden superior, adyacente al modo base, varían a lo largo de la variación de los tamaños de cavidad y los tamaños de bloque de varilla de resonancia dieléctrica, y diferentes áreas tienen diferentes requisitos cuando se aplican a un filtro.
12. Un filtro, que comprende la estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde
cuando la cavidad y el bloque de resonancia dieléctrica tienen el mismo tamaño en los ejes X, Y y Z, se forma un modo triple degenerado, y el modo triple degenerado se acopla con otras cavidades individuales para formar un filtro de paso de banda;
cuando las diferencias de tamaños de la cavidad y el bloque de resonancia dieléctrica en tres direcciones, a lo largo de los ejes X, Y y Z, son ligeramente desiguales, se forma una resonancia de modo triple de tipo ortogonal, si el modo triple de tipo ortogonal es capaz de acoplarse con otras cavidades en un filtro de paso de banda, los tamaños cumplen un requisito, y si el modo triple de tipo ortogonal no es capaz de acoplarse con otras cavidades en el filtro de paso de banda, los tamaños no cumplen con el requisito; y
cuando las diferencias de los tamaños de la cavidad y del bloque de resonancia dieléctrica en las tres direcciones a lo largo de los ejes X, Y y Z son muy diferentes, no se puede formar el modo triple degenerado o el modo triple de tipo ortogonal, en su lugar, se forman tres modos de diferentes frecuencias, por lo tanto, los modos no pueden acoplarse con otras cavidades en el filtro de paso de banda, y los tamaños no cumplen con el requisito.
13. El filtro de acuerdo la reivindicación 12, en donde
la estructura de resonancia dieléctrica de modo triple forma el modo triple degenerado en direcciones a lo largo de los ejes X, Y y Z, se logra una frecuencia de resonancia del modo triple degenerado en una dirección del eje X instalando adicionalmente un tornillo de sintonización o un disco de sintonización en un lugar con intensidad de campo concentrada en una o dos caras, correspondientes a la cavidad, del eje X para cambiar una distancia o cambiar la capacitancia; se logra una frecuencia de resonancia en una dirección del eje Y instalando adicionalmente un tornillo de sintonización o un disco de sintonización en un lugar con intensidad de campo concentrada en una o dos caras, correspondientes a la cavidad, del eje Y para cambiar una distancia o cambiar la capacitancia; y se logra una frecuencia de resonancia en una dirección del eje Z instalando adicionalmente una varilla de tomillo de sintonización o un disco de sintonización en un lugar con intensidad de campo concentrada en una o dos caras, correspondientes a la cavidad, del eje Z para cambiar una distancia o cambiar la capacitancia.
14. El filtro de acuerdo la reivindicación 12, en donde
la estructura de resonancia dieléctrica de modo triple forma el modo triple degenerado en las direcciones a lo largo de los ejes X, Y y Z, y la frecuencia del modo triple degenerado se ajusta cambiando una constante dieléctrica; se adhieren películas de constante dieléctrica de diferentes formas y espesores a una superficie del bloque de resonancia dieléctrica, una pared interior de la cavidad, una pared interior de la placa de cubierta o una parte inferior del tornillo de sintonización, las películas de constante dieléctrica están hechas de un medio cerámico o un material ferroeléctrico;
el tornillo de sintonización o el disco de sintonización está hecho de un metal, o el tornillo de sintonización o el disco de sintonización está hecho de un metal y la superficie metálica está galvanizada con cobre o galvanizada con plata, o el tornillo de sintonización o el disco de sintonización está hecho de un medio, o el tornillo de sintonización o el disco de sintonización está hecho de un medio de superficie metalizada; y
la forma del tornillo de sintonización es una cualquiera de varillas metálicas, varillas medianas, discos metálicos, discos medianos, varillas metálicas con discos metálicos, varillas metálicas con discos medianos, discos medianos con discos metálicos y varillas medianas con discos medianos.
15. La estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde la estructura de resonancia dieléctrica de modo triple está provista internamente de al menos dos dispositivos de acoplamiento dispuestos no paralelos para cambiar la propiedad ortogonal del campo electromagnético de modo triple degenerado en la cavidad,
cada dispositivo de acoplamiento comprende esquinas cortadas/chaflanes/ranuras dispuestas en los bordes del bloque de resonancia dieléctrica (2),
o comprende chaflanes/esquinas cortadas dispuestos en las esquinas interiores de la cavidad (1),
o comprende esquinas cortadas/chaflanes/ranuras dispuestos al lado de los bordes del bloque de resonancia dieléctrica (2) y chaflanes/esquinas cortadas dispuestos al lado de los bordes de la cavidad (1),
o comprende líneas o/ piezas de roscado dispuestas en planos no paralelos en la cavidad (1);
las esquinas cortadas tienen forma de prisma triangular, una forma de cuboide o una forma sectorial; después del corte de esquina, en caso de retención de frecuencia, se aumentan las longitudes laterales del bloque de resonancia dieléctrica y se disminuye ligeramente el valor Q;
las profundidades de las esquinas cortadas u orificios son de estructuras pasantes o esquinas cortadas parciales/orificios parciales de acuerdo con las cantidades de acoplamiento requeridas;
las cantidades de acoplamiento se ven afectadas por los tamaños de las esquinas cortadas/chaflanes/orificios; la estructura de sintonización de acoplamiento comprende un tornillo de acoplamiento dispuesto en una dirección perpendicular o paralela a las esquinas cortadas, el tornillo de acoplamiento está hecho de un metal, o el tornillo de acoplamiento está hecho de un metal y la superficie metálica está galvanizada con cobre o galvanizada con plata, o el tornillo de acoplamiento está hecho de un medio, o el tornillo de acoplamiento está hecho de un medio con superficie metalizada; y
la forma del tornillo de acoplamiento es una cualquiera de varillas metálicas, varillas medianas, discos metálicos, discos medianos, varillas metálicas con discos metálicos, varillas metálicas con discos medianos, discos medianos con discos metálicos y varillas medianas con discos medianos.
16. La estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde la estructura de resonancia dieléctrica de modo triple está provista internamente de al menos dos dispositivos de acoplamiento dispuestos no paralelos para cambiar las propiedades ortogonales de un campo electromagnético de modo triple degenerado en la cavidad,
cada dispositivo de acoplamiento comprende orificios/ranuras dispuestos en una cara de extremo del bloque de resonancia dieléctrica, las líneas centrales de los orificios o ranuras son paralelas a los bordes perpendiculares a las caras de extremo con orificios o ranuras del bloque de resonancia dieléctrica (2);
o comprende chaflanes/esquinas cortadas dispuestos en unas esquinas interiores de la cavidad (1), o comprende orificios/ranuras dispuestos en las caras de extremo del bloque de resonancia dieléctrica (2) y chaflanes/esquinas cortadas dispuestos junto a los bordes de la cavidad (1),
o comprende líneas o/ piezas de roscado dispuestas en unos planos no paralelos en la cavidad (1);
las profundidades de los orificios son estructuras de orificio pasante o estructuras de orificio parcial de acuerdo con las cantidades de acoplamiento requeridas;
las cantidades de acoplamiento se ven afectadas por los tamaños de los orificios;
los orificios/ranuras tienen forma circular, una forma rectangular o una forma poligonal, y después de que se forman los orificios/ranuras, en caso de retención de frecuencia, se aumentan las longitudes laterales del bloque de resonancia dieléctrica y se disminuye ligeramente el valor Q;
la estructura de sintonización de acoplamiento comprende un tornillo de acoplamiento dispuesto en una dirección paralela a los orificios, el tornillo de acoplamiento está hecho de un metal, o el tornillo de acoplamiento está hecho de un metal y la superficie metálica está galvanizada con cobre o galvanizada con plata, o el tornillo de acoplamiento está hecho de un medio, o el tornillo de acoplamiento está hecho de un medio con superficie metalizada; y
la forma del tomillo de acoplamiento es una cualquiera de varillas metálicas, varillas medianas, discos metálicos, discos medianos, varillas metálicas con discos metálicos, varillas metálicas con discos medianos, discos medianos con discos metálicos y varillas medianas con discos medianos.
17. La estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde para lograr el acoplamiento de tres modos, bajo la premisa de que el tamaño del bloque de resonancia dieléctrica no cambia, los lados cortados para lograr el acoplamiento de los tres modos se procesan en dos caras adyacentes cualesquiera de la cavidad, los tamaños de los lados cortados son relevantes para las cantidades de acoplamiento requeridas; se logra un acoplamiento de dos de los tres modos a través de los lados cortados de la cavidad, y otro acoplamiento se logra a través de las esquinas cortadas de dos lados adyacentes de la cavidad, las paredes no se rompen cuando se cortan las esquinas de los lados adyacentes de la cavidad, y las caras cortadas en las esquinas deben sellarse completamente con la cavidad; una superficie de la cavidad está galvanizada con cobre o galvanizada con plata, y la cavidad está hecha de un material metálico o no metálico; y cuando la cavidad está hecha del material no metálico, la pared interior de la cavidad está galvanizada por un material conductor.
18. La estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde el bloque de resonancia dieléctrica y el bastidor de soporte dieléctrico se instalan en cualquier dirección axial de la cavidad, y un centro del bloque de resonancia dieléctrica coincide con o se aproxima a un centro de la cavidad.
19. La estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde la constante dieléctrica del bastidor de soporte dieléctrico es similar a una constante dieléctrica del aire, y el bastidor de soporte dieléctrico no tiene influencia en la frecuencia de resonancia del modo triple; y el bastidor de soporte dieléctrico soporta con una sola cara cualquiera del bloque de resonancia dieléctrica, o soporta con seis caras, o soporta con diferentes combinaciones de dos caras, tres caras, cuatro caras y cinco caras diferentes, un número de bastidor de soporte dieléctrico en cada cara es uno o más; y se instalan uno o más bastidores de soporte en diferentes caras de acuerdo con las demandas.
20. La estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde la constante dieléctrica del bastidor de soporte dieléctrico (3) es mayor que una constante dieléctrica del aire y menor que la constante dieléctrica del bloque de resonancia dieléctrica (2); para mantener las frecuencias de modo triple originales, un tamaño, correspondiente a una dirección axial, del bloque de resonancia dieléctrica (2) del bastidor de soporte dieléctrico se reduce ligeramente; el bastidor de soporte dieléctrico (3) soporta con una sola cara cualquiera del bloque de resonancia dieléctrica (2), o soporta con seis caras, o soporta con diferentes combinaciones de dos caras, tres caras, cuatro caras y cinco caras diferentes, una cara sin el bastidor de soporte es una cara de aire, la cara de aire se combina arbitrariamente con el bastidor de soporte dieléctrico (3); un número de bastidores de soporte dieléctrico (3) en cada cara es uno o más, o el bastidor de soporte dieléctrico (3) en cada cara es un bastidor de soporte de constante dieléctrica complejo compuesto por múltiples capas de diferentes materiales de medio de constante dieléctrica, los bastidores de soporte de material de medio monocapa y multicapa se combinan arbitrariamente con un bloque de medio en forma de cubo, se instalan uno o más bastidores de soporte dieléctrico en diferentes caras de acuerdo con las demandas, en las caras con los bastidores de soporte dieléctricos, para mantener las frecuencias de modo triple y el valor Q, el tamaño, correspondiente a la dirección axial del bloque de resonancia dieléctrica, del bastidor de soporte dieléctrico se reduce ligeramente.
21. La estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular de acuerdo con la reivindicación 19 o 20, en donde
una combinación de soporte de una sola cara es una cara cualquiera para soportar el bloque de resonancia dieléctrica (2), especialmente una cara inferior en una dirección vertical o una cara de apoyo;
una combinación de soporte de dos caras comprende caras paralelas tales como caras superior e inferior, caras delantera y trasera y caras izquierda y derecha, y también comprende caras no paralelas tales como caras superior y delantera, caras superior y posterior, caras superior e izquierda y caras superior y derecha;
una combinación de soporte de tres caras comprende tres caras perpendiculares entre sí, o dos caras paralelas y una cara no paralela;
una combinación de soporte de cuatro caras comprende dos pares de caras paralelas o un par de caras paralelas y otras dos caras no paralelas;
una combinación de soporte de cinco caras comprende estructuras de soporte en otras caras excepto una cara cualquiera de una cara frontal/una cara posterior/una cara izquierda/una cara derecha/una cara superior/una cara inferior; y
una combinación de soporte de seis caras comprende estructuras de soporte en todas las caras de una cara frontal/una cara posterior/una cara izquierda/una cara derecha/una cara superior/una cara inferior.
22. La estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde
un área superficial del bastidor de soporte dieléctrico es menor o igual que un área superficial del bloque de resonancia dieléctrica (2); el bastidor de soporte dieléctrico tiene forma de cilindro, una forma de cubo o una forma de cuboide;
el bastidor de soporte dieléctrico (3) es una estructura sólida o una estructura hueca, y el bastidor de soporte dieléctrico de la estructura hueca tiene un único orificio o múltiples orificios, cada orificio toma la forma de un círculo, un cuadrado, un polígono y un arco; y
el bastidor de soporte dieléctrico está hecho de aire, plásticos, cerámicas o medios.
23. La estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde el bastidor de soporte dieléctrico (3) y el bloque de resonancia dieléctrica (2) están conectados en un modo de engaste, adhesión o sinterización; y el bastidor de soporte dieléctrico (3) y la pared interior de la cavidad (1) están conectados en un modo de adhesión, engastado, soldadura, sinterización o fijación por tornillo.
24. La estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde un canal de radiofrecuencia formado por acoplamiento de señales de radiofrecuencia en direcciones de los ejes X, Y y Z del modo triple provoca pérdidas y genera calor, el bloque de resonancia dieléctrica (2) está suficientemente conectado con la pared interior de la cavidad (1) a través del bastidor de soporte dieléctrico (3) y, por tanto, el calor se conduce hacia la cavidad (1) para la disipación de calor.
25. La estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde un coeficiente de temperatura de frecuencia del bloque de resonancia dieléctrica (2) se controla ajustando las proporciones de los materiales del medio, y se compensa de acuerdo con la variación de desviación de frecuencia de un filtro a diferentes temperaturas.
26. La estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular de acuerdo con la reivindicación 25, en donde el bloque de resonancia dieléctrica (2) tiene una única constante dieléctrica o constantes dieléctricas compuestas; el bloque de resonancia dieléctrica (2) con las constantes dieléctricas compuestas está formado por al menos dos materiales de diferentes constantes dieléctricas; los materiales de diferentes constantes dieléctricas se combinan hacia arriba y hacia abajo, a la izquierda y a la derecha, asimétricamente o en un modo anidado; cuando los materiales de diferentes constantes dieléctricas están anidados en el bloque de resonancia dieléctrica, una o más capas están anidadas; el bloque de resonancia dieléctrica con las constantes dieléctricas compuestas debe cumplir con las reglas de variación de los puntos de transición del valor Q; cuando el bloque de resonancia dieléctrica se somete a acoplamiento de lado de corte entre modos triples, para mantener una frecuencia requerida, las longitudes laterales correspondientes de dos caras adyacentes a los lados cortados se ajustan paralelamente; el bloque de resonancia dieléctrica está hecho de un material cerámico o medio; y se añaden láminas medias de diferentes espesores y diferentes constantes dieléctricas sobre una superficie del bloque de resonancia dieléctrica.
27. Un filtro que tiene una estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular, que comprende una cavidad, una placa de cubierta y una estructura de entrada/salida, en donde la cavidad está provista internamente de al menos una estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular como se reivindica en la reivindicación 1 o reivindicación 2;
la estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular se combina con una estructura de resonancia de modo único, una estructura de resonancia de modo dual y una estructura de resonancia de modo triple en diferentes modos para formar filtros de diferentes volúmenes;
un acoplamiento de dos cavidades de resonancia cualesquiera formadas por permutación y combinación por la estructura de resonancia de cavidad de modo triple de forma irregular y una cualquiera de una cavidad de resonancia de modo único, una cavidad de resonancia de modo dual y una cavidad de resonancia de modo triple, las varillas de resonancia en las dos cavidades de resonancia son paralelas, y el acoplamiento se logra a través del tamaño de una ventana entre las dos cavidades de resonancia, el tamaño de la ventana se determina de acuerdo con las cantidades de acoplamiento; y
el filtro está configurado para funcionar como uno de paso de banda, parada de banda, paso alto, paso bajo y un duplexor, un multiplexor y un combinador formados entre el paso de banda, la parada de banda, el paso alto y el paso bajo.
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Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109411852B (zh) * 2018-09-04 2020-11-20 香港凡谷發展有限公司 一种空腔高q三模介质谐振结构及含有该谐振结构的滤波器
CN109411853B (zh) * 2018-09-04 2020-11-20 香港凡谷發展有限公司 一种空腔高q三模介质谐振空心结构及含有该谐振结构的滤波器
CN109361047B (zh) * 2018-09-30 2020-11-24 香港凡谷發展有限公司 一种内凹的空腔三模谐振结构及含有该谐振结构的滤波器
CN110137642B (zh) * 2019-05-23 2020-12-29 井冈山大学 一种采用十字形馈线的宽阻带同轴单腔三模宽带滤波器
CN111816971A (zh) * 2020-08-07 2020-10-23 物广系统有限公司 一种控制谐波远近的谐振结构及介质滤波器
CN111965436B (zh) * 2020-08-27 2023-03-28 电子科技大学 非规则谐振腔内部电场强度标定系统及标定方法
CN114204237B (zh) * 2021-12-27 2022-10-21 井冈山大学 一种小频率比的小型介质加载双频滤波器
CN114665246B (zh) * 2022-04-15 2024-04-05 武汉凡谷电子技术股份有限公司 一种介质谐振器、滤波器、通信设备及安装方法
CN114665243B (zh) * 2022-04-28 2022-10-25 西安交通大学 一种类球双模谐振腔、波导滤波器及波导多工器
CN115207585B (zh) * 2022-07-27 2025-12-16 大富科技(安徽)股份有限公司 滤波器
CN115441139B (zh) * 2022-09-29 2023-07-21 武汉凡谷电子技术股份有限公司 一种滤波器
CN115441137B (zh) * 2022-09-29 2024-05-17 武汉凡谷电子技术股份有限公司 一种介质双模滤波器
CN220604959U (zh) * 2023-08-04 2024-03-15 苏州立讯技术有限公司 一种谐振器和滤波器

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3577868B2 (ja) * 1997-01-31 2004-10-20 株式会社村田製作所 3重モード誘電体共振器
JP3503482B2 (ja) * 1997-09-04 2004-03-08 株式会社村田製作所 多重モード誘電体共振器装置、誘電体フィルタ、複合誘電体フィルタ、合成器、分配器、および通信装置
JP3480381B2 (ja) * 1999-08-24 2003-12-15 株式会社村田製作所 誘電体共振器装置、誘電体フィルタ、複合誘電体フィルタ装置、誘電体デュプレクサおよび通信装置
JP2002335110A (ja) * 2001-05-09 2002-11-22 Murata Mfg Co Ltd 誘電体共振器装置、フィルタ、デュプレクサおよび通信装置
EP1372212A1 (en) * 2002-06-12 2003-12-17 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Dielectric resonator and high frequency circuit element using the same
JP4131277B2 (ja) * 2004-01-13 2008-08-13 株式会社村田製作所 多重モード誘電体共振器、誘電体フィルタおよび通信装置
JP2005223665A (ja) * 2004-02-06 2005-08-18 Tamagawa Electronics Co Ltd 誘電体共振器及びフィルタ装置
KR100783860B1 (ko) * 2006-11-17 2007-12-10 현대자동차주식회사 듀얼모드 유전체 공진기
CN202363563U (zh) * 2011-07-08 2012-08-01 深圳市大富科技股份有限公司 介质滤波器及通信设备
CN205985280U (zh) * 2016-08-24 2017-02-22 张家港保税区灿勤科技有限公司 侧面微扰介质滤波器
CN109346806B (zh) * 2018-09-30 2020-11-24 香港凡谷發展有限公司 一种外凸的空腔三模谐振结构及含有该谐振结构的滤波器

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