JPH04332201A - 宇宙用に使用して適切なマイクロ波等化器 - Google Patents
宇宙用に使用して適切なマイクロ波等化器Info
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- JPH04332201A JPH04332201A JP3260826A JP26082691A JPH04332201A JP H04332201 A JPH04332201 A JP H04332201A JP 3260826 A JP3260826 A JP 3260826A JP 26082691 A JP26082691 A JP 26082691A JP H04332201 A JPH04332201 A JP H04332201A
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- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims abstract description 10
- 230000004044 response Effects 0.000 claims abstract description 5
- 230000008878 coupling Effects 0.000 claims abstract description 3
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 claims abstract description 3
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 claims abstract description 3
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 claims description 10
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 claims description 2
- 230000007704 transition Effects 0.000 abstract 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 5
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
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Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01P—WAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
- H01P1/00—Auxiliary devices
- H01P1/20—Frequency-selective devices, e.g. filters
- H01P1/201—Filters for transverse electromagnetic waves
- H01P1/203—Strip line filters
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- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Amplifiers (AREA)
- Networks Using Active Elements (AREA)
- Waveguide Connection Structure (AREA)
- Microwave Amplifiers (AREA)
- Non-Reversible Transmitting Devices (AREA)
- Filters And Equalizers (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、例えば所定の温度範囲
にわたって、マイクロ波システムの利得/周波数応答を
修正するために宇宙用に使用して適切なマイクロ波等化
器に関する。
にわたって、マイクロ波システムの利得/周波数応答を
修正するために宇宙用に使用して適切なマイクロ波等化
器に関する。
【0002】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】従来技
術のマイクロ波受信器、特に宇宙用のマイクロ波受信器
は、カスケード接続されたモジュール(ミキサ、増幅器
、フィルタ等)を備えている。各モジュールの利得/周
波数応答は温度と共に変化する傾向がある。従って、全
体の変化は個々の構成要素の変化の合計である。現在、
各モジュールは全体の変化を最小にするように最適化さ
れているが、これはあらゆる場合に十分というわけでは
ない。また、このような最適化は非常に時間がかかる。
術のマイクロ波受信器、特に宇宙用のマイクロ波受信器
は、カスケード接続されたモジュール(ミキサ、増幅器
、フィルタ等)を備えている。各モジュールの利得/周
波数応答は温度と共に変化する傾向がある。従って、全
体の変化は個々の構成要素の変化の合計である。現在、
各モジュールは全体の変化を最小にするように最適化さ
れているが、これはあらゆる場合に十分というわけでは
ない。また、このような最適化は非常に時間がかかる。
【0003】本発明の目的はこれらの欠点を解消するこ
とである。
とである。
【0004】
【課題を解決するための手段】本発明は、このために、
特に所与の温度範囲内で、マイクロ波システムの利得/
周波数応答を修正するために宇宙用に使用して適切なマ
イクロ波等化器を提供するものであり、作動周波数で吸
収を導入することによりマイクロ波システムの変化と逆
の変化を得るために、能動素子パラメータの変化が吸収
周波数及び場合によりパワーを変移させるように両端の
各々に能動素子を有しておりかつこのシステムの伝送路
に結合されたブランチを有する少なくとも1つのマイク
ロ波カプラと、制御回路とを備えたことを要旨としてい
る。
特に所与の温度範囲内で、マイクロ波システムの利得/
周波数応答を修正するために宇宙用に使用して適切なマ
イクロ波等化器を提供するものであり、作動周波数で吸
収を導入することによりマイクロ波システムの変化と逆
の変化を得るために、能動素子パラメータの変化が吸収
周波数及び場合によりパワーを変移させるように両端の
各々に能動素子を有しておりかつこのシステムの伝送路
に結合されたブランチを有する少なくとも1つのマイク
ロ波カプラと、制御回路とを備えたことを要旨としてい
る。
【0005】このような装置は、システムパラメータの
全体の変化を十分に最小化するために使用できる。従っ
て、基本モジュールの最適化は重要でなくなり、マイク
ロ波システムをセットアップする際に時間を節約できる
。このような装置は調節の必要性を減らしながらシステ
ムの温度性能を改良することが可能である。
全体の変化を十分に最小化するために使用できる。従っ
て、基本モジュールの最適化は重要でなくなり、マイク
ロ波システムをセットアップする際に時間を節約できる
。このような装置は調節の必要性を減らしながらシステ
ムの温度性能を改良することが可能である。
【0006】
【実施例】本発明の要旨及び利点は添付図面に関する以
下のこれに限定されない実施例の説明に明らかに示され
る。
下のこれに限定されない実施例の説明に明らかに示され
る。
【0007】図1に示すように、本発明の目的は、修正
された結果(FIG.1C)を得るように鏡像関数(F
IG.1B)を提供することにより全体のシステム変化
(FIG.1A)を修正するための等化器をマイクロ波
システムに挿入することである。図1に示す3つの曲線
は、周波数fの関数として出力パワーPsの変化をプロ
ットしたものである。
された結果(FIG.1C)を得るように鏡像関数(F
IG.1B)を提供することにより全体のシステム変化
(FIG.1A)を修正するための等化器をマイクロ波
システムに挿入することである。図1に示す3つの曲線
は、周波数fの関数として出力パワーPsの変化をプロ
ットしたものである。
【0008】図2に示すように、本発明のこの装置は、
伝送路14に結合されるカプラ10のブランチ13に直
列に接続された少なくとも1つ、本実施例では2つの能
動素子11及び12と連合するマイクロ波カプラ10と
、制御回路15とから構成される。カプラ10は、結合
長lが伝送路14を通って搬送される信号の波長λの4
分の1に等しくなるようにλ/4カプラである。
伝送路14に結合されるカプラ10のブランチ13に直
列に接続された少なくとも1つ、本実施例では2つの能
動素子11及び12と連合するマイクロ波カプラ10と
、制御回路15とから構成される。カプラ10は、結合
長lが伝送路14を通って搬送される信号の波長λの4
分の1に等しくなるようにλ/4カプラである。
【0009】2つの能動素子11及び12は、例えば電
圧又は電流によりそれぞれ制御される可変容量又はPI
Nダイオードであり、可変容量ダイオードでは接合容量
の変化が吸収周波数をシフトさせ、PINダイオードで
は接合抵抗の変化が吸収周波数及びパワーを変化させる
。
圧又は電流によりそれぞれ制御される可変容量又はPI
Nダイオードであり、可変容量ダイオードでは接合容量
の変化が吸収周波数をシフトさせ、PINダイオードで
は接合抵抗の変化が吸収周波数及びパワーを変化させる
。
【0010】本発明のこの装置は、勾配が符号を変えな
がら比較的線形を保つように所望の周波数範囲で吸収損
失を発生するために使用される。結合されたブランチの
全長により、所望の周波数で吸収を得ることができる。 能動素子のマイクロ波パラメータの変化は吸収周波数及
びパワーをシフトさせ、吸収は良好な線形性を確保でき
るように比較的低い。
がら比較的線形を保つように所望の周波数範囲で吸収損
失を発生するために使用される。結合されたブランチの
全長により、所望の周波数で吸収を得ることができる。 能動素子のマイクロ波パラメータの変化は吸収周波数及
びパワーをシフトさせ、吸収は良好な線形性を確保でき
るように比較的低い。
【0011】本発明のこの装置は、例えばサーミスタを
使用する回路15からの制御信号を自動的に決定するこ
とにより、温度の関数として勾配を変化させるために使
用される。制御回路15は、サーミスタにより感知され
る温度により決定される制御電圧又は電流を能動素子エ
レメント11及び12へ供給する。
使用する回路15からの制御信号を自動的に決定するこ
とにより、温度の関数として勾配を変化させるために使
用される。制御回路15は、サーミスタにより感知され
る温度により決定される制御電圧又は電流を能動素子エ
レメント11及び12へ供給する。
【0012】本発明の装置の変形例によると、図4に示
すような二重等化を得るために、図3に示すように能動
素子11、12(11′、12′)及び制御回路15(
15′)と連合するカプラ10(10′)が伝送路14
の各側に配置される。
すような二重等化を得るために、図3に示すように能動
素子11、12(11′、12′)及び制御回路15(
15′)と連合するカプラ10(10′)が伝送路14
の各側に配置される。
【0013】特定の実施例によると、本発明の装置は、
図5に示すように2つのPINダイオードを使用する6
〜4GHz受信器のための等化器を形成する。2つのダ
イオードD1及びD2は、図2の能動素子11及び12
である。本装置は、さらに、アースと各ダイオードに接
続された制御回路15のそれぞれの出力との間に配置さ
れた例えば47pFの2つのコンデンサC1及びC2を
備え、これらの2つの出力の各々には開回路ライン16
(17)が接続され、サーミスタTは温度を示す情報を
制御回路15へ供給する。
図5に示すように2つのPINダイオードを使用する6
〜4GHz受信器のための等化器を形成する。2つのダ
イオードD1及びD2は、図2の能動素子11及び12
である。本装置は、さらに、アースと各ダイオードに接
続された制御回路15のそれぞれの出力との間に配置さ
れた例えば47pFの2つのコンデンサC1及びC2を
備え、これらの2つの出力の各々には開回路ライン16
(17)が接続され、サーミスタTは温度を示す情報を
制御回路15へ供給する。
【0014】図6は、ダイオードD1及びD2の種々の
電流値Iについてこのような装置の3つの動作曲線を示
す。反射損失が−14dB未満のとき、3.7〜4.2
GHzで±1.5dBの等化が得られる。帯域内の線形
特性の変化は±0.5dB未満である。
電流値Iについてこのような装置の3つの動作曲線を示
す。反射損失が−14dB未満のとき、3.7〜4.2
GHzで±1.5dBの等化が得られる。帯域内の線形
特性の変化は±0.5dB未満である。
【0015】一方、本発明の装置は例えば、6〜4GH
z受信器用の6GHz等化器、モノリシック機能受信器
用12GHz等化器を形成するように、他の周波数でも
使用され得る。
z受信器用の6GHz等化器、モノリシック機能受信器
用12GHz等化器を形成するように、他の周波数でも
使用され得る。
【0016】後者の場合、本発明の装置はモノリシック
技術を使用して製造される。
技術を使用して製造される。
【0017】この技術は小型のデバイスを大量に製造す
るために使用され得る。この技術は帯域幅及び感度を増
加させる目的で2つの相互に結合された回路と4つの能
動素子とを使用する設計概念(図3の変形例参照)に関
連し得る。
るために使用され得る。この技術は帯域幅及び感度を増
加させる目的で2つの相互に結合された回路と4つの能
動素子とを使用する設計概念(図3の変形例参照)に関
連し得る。
【0018】当然のことながら以上の説明は本発明の好
ましい実施例に過ぎず、発明の範囲内で構成要素部分を
等価な要素に置き換えることができる。
ましい実施例に過ぎず、発明の範囲内で構成要素部分を
等価な要素に置き換えることができる。
【図1】本発明の装置の動作を説明する特性図である。
【図2】本発明の装置の概略説明図である。
【図3】本発明の装置の変形例の概略説明図である。
【図4】図3の装置の動作曲線を表す特性図である。
【図5】本発明の装置の別の変形例の概略説明図である
。
。
【図6】図5の装置の動作曲線を表す特性図である。
10 マイクロ波カプラ
11、12 能動素子
13 ブランチ
14 伝送路
15 制御回路
T サーミスタ
Claims (5)
- 【請求項1】 特に所与の温度範囲内で、マイクロ波
システムの利得/周波数応答を修正するために宇宙用に
使用して適切なマイクロ波等化器であって、作動周波数
で吸収を導入することによりマイクロ波システムの変化
と逆の変化を得るために、能動素子パラメータの変化が
吸収周波数及び場合によりパワーを変移させるように両
端の各々に能動素子を有しておりかつ該システムの伝送
路に結合されたブランチを有する少なくとも1つのマイ
クロ波カプラと、制御回路とを備えたことを特徴とする
マイクロ波等化器。 - 【請求項2】 前記マイクロ波カプラと伝送路との結
合長が該伝送路により搬送される信号の波長の4分の1
に等しいことを特徴とする請求項1に記載の等化器。 - 【請求項3】 前記能動素子が可変容量ダイオード又
はPINダイオードであることを特徴とする請求項2に
記載の等化器。 - 【請求項4】 温度の関数として修正を提供するため
に、前記制御回路に接続されたサーミスタをさらに備え
たことを特徴とする請求項1に記載の等化器。 - 【請求項5】 モノリシック技術で製造されることを
特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の等化
器。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| FR9012496A FR2667999B1 (fr) | 1990-10-10 | 1990-10-10 | Dispositif micro-onde correcteur de pente, notamment dans le domaine spatial. |
| FR9012496 | 1990-10-10 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH04332201A true JPH04332201A (ja) | 1992-11-19 |
Family
ID=9401097
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP3260826A Pending JPH04332201A (ja) | 1990-10-10 | 1991-10-08 | 宇宙用に使用して適切なマイクロ波等化器 |
Country Status (6)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5235295A (ja) |
| EP (1) | EP0480333B1 (ja) |
| JP (1) | JPH04332201A (ja) |
| CA (1) | CA2053085A1 (ja) |
| DE (1) | DE69114242D1 (ja) |
| FR (1) | FR2667999B1 (ja) |
Families Citing this family (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5325064A (en) * | 1992-12-21 | 1994-06-28 | Harris Corporation | Wideband flat power detector |
| FI101505B1 (fi) * | 1995-05-10 | 1998-06-30 | Nokia Mobile Phones Ltd | Menetelmä suuntakytkimellä toteutetun tehonmittauksen parantamiseksi pienillä tehotasoilla |
| FR2745091B1 (fr) * | 1996-02-15 | 1998-04-24 | Matra Communication | Dispositif de mesure de puissance radiofrequence |
| WO2001018959A1 (fr) * | 1999-09-02 | 2001-03-15 | Fujitsu Limited | Egaliseur a amplitude variable |
| US6816031B1 (en) * | 2001-12-04 | 2004-11-09 | Formfactor, Inc. | Adjustable delay transmission line |
| DE102007006225A1 (de) * | 2007-02-08 | 2008-08-14 | Hüttinger Elektronik Gmbh + Co. Kg | Richtkoppler |
| IT1393414B1 (it) * | 2009-01-23 | 2012-04-20 | Sie Soc It Elettronica | Equalizzatore a curva di trasferimento variabile |
| EP2251927A1 (en) * | 2009-05-14 | 2010-11-17 | Thomson Licensing | Dual-response stopband filter |
| US8643448B2 (en) * | 2010-10-01 | 2014-02-04 | Technical Research And Manufacturing, Inc. | High power miniature RF directional coupler |
| AU2013225613A1 (en) | 2012-02-29 | 2014-09-18 | Micreo Limited | An electronic gain shaper and a method for storing parameters |
| RU2594386C1 (ru) * | 2015-06-01 | 2016-08-20 | Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент" | Микрополосковый амплитудный корректор |
| US20220399870A1 (en) * | 2019-11-18 | 2022-12-15 | Smiths Interconnect Americas, Inc. | Systems and methods for frequency equalization and temperature compensation in radio frequency devices |
Family Cites Families (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2562281A (en) * | 1944-06-14 | 1951-07-31 | Bell Telephone Labor Inc | Directive pickup for transmission lines |
| US3382465A (en) * | 1964-03-20 | 1968-05-07 | Sanders Associates Inc | Equalizers comprising interconnected directional couplers |
| US3593225A (en) * | 1969-09-29 | 1971-07-13 | Us Army | L-band switchable narrow bandstop filter |
| JPS5541561B2 (ja) * | 1974-06-29 | 1980-10-24 | ||
| DE2516328B2 (de) * | 1975-04-15 | 1980-02-14 | Standard Elektrik Lorenz Ag, 7000 Stuttgart | Temperaturgesteuerter Zwischenverstarker |
| JPS53147450A (en) * | 1977-05-27 | 1978-12-22 | Mitsubishi Electric Corp | Directional coupler |
| DE2734436C3 (de) * | 1977-07-29 | 1980-01-31 | Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen | In Mikrostrip-Technik als Bandsperre aufgebauter Dämpfungsentzerrer |
| JPS5575301A (en) * | 1978-12-01 | 1980-06-06 | Hitachi Denshi Ltd | Amplitude frequency characteristics compensating circuit at microwave band |
| US4216445A (en) * | 1978-12-22 | 1980-08-05 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | Variable resistance attenuator |
| FR2613538A1 (fr) * | 1987-03-31 | 1988-10-07 | Thomson Csf | Filtre hyperfrequence |
| JPH0236701A (ja) * | 1988-07-22 | 1990-02-06 | Suzuki Motor Co Ltd | 電動車輛の回生制動制御回路 |
| JPH02146801A (ja) * | 1988-11-28 | 1990-06-06 | Fujitsu Ltd | 中心周波数可変帯域通過フィルタ |
-
1990
- 1990-10-10 FR FR9012496A patent/FR2667999B1/fr not_active Expired - Fee Related
-
1991
- 1991-10-04 EP EP91116968A patent/EP0480333B1/fr not_active Expired - Lifetime
- 1991-10-04 DE DE69114242T patent/DE69114242D1/de not_active Expired - Lifetime
- 1991-10-08 JP JP3260826A patent/JPH04332201A/ja active Pending
- 1991-10-09 CA CA002053085A patent/CA2053085A1/fr not_active Abandoned
- 1991-10-10 US US07/774,245 patent/US5235295A/en not_active Expired - Fee Related
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP0480333B1 (fr) | 1995-11-02 |
| DE69114242D1 (de) | 1995-12-07 |
| CA2053085A1 (fr) | 1993-04-10 |
| EP0480333A1 (fr) | 1992-04-15 |
| FR2667999B1 (fr) | 1996-11-22 |
| FR2667999A1 (fr) | 1992-04-17 |
| US5235295A (en) | 1993-08-10 |
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