[0001] L'invention se rapporte à un filtre passe-bande à résonateurs diélectriques. L'invention
concerne plus particulièrement un filtre passe-bande hyperfréquence utilisant des
résonateurs diélectriques résonnant en mode TE011 : Ces résonateurs diélectriques
sont placés dans un guide utilisé sous sa fréquence de coupure.
[0002] Dans les faisceaux hertziens, on a besoin de filtres de branchement pour sélectionner
les différents canaux dans une bande donnée (par exemple de 7,1 à 7,7 GHz). Les filtres
doivent donc être accordables dans chacun des canaux compris dans la bande.
[0003] Il est connu de réaliser des filtres à résonateurs diélectriques accordables dans
une bande de fréquence. Il suffit d'enfoncer fortement les vis de réglage au dessus
des résonateurs afin d'élever la fréquence de résonance de ces derniers, mais alors
on diminue la surtension du filtre. Une autre méthode consiste à changer les dimensions
des résonateurs diélectriques (hauteur et diamètre) afin de conserver un bon coefficient
de surtension : le rapport diamètre sur hauteur doit être voisin de 1,8. Dans ce cas,
pour réaliser des filtres ayant les mêmes caractéristiques suivant les canaux, il
faut modifier l'entraxe entre les résonateurs diélectriques pour compenser leur différents
diamètres, donc modifier les dimensions mécaniques. Il est alors nécessaire de réaliser
autant de filtres différents qu'il y a de canaux dans la bande.
[0004] Des dispositifs de l'art connu sont décrits dans les demandes de brevet européen
EP-0 176 966 et EP-0 209 878 :
- la demande de brevet EP-0 176 966 décrit un filtre passe-bande dans lequel plusieurs
résonateurs diélectriques sont disposés en alignement, deux plots métalliques de longueur
peu différente du quart de la longueur d'onde de la fréquence centrale du filtre étant
positionnés aux deux extrémités du filtre ; l'un entre le premier résonateur et le
connecteur d'entrée, l'autre entre le dernier résonateur et le connecteur de sortie.
- la demande de brevet EP-0 209 878 décrit un filtre hyperfréquence à résonateurs
diélectriques dans lequel une plaque de base en métal supporte plusieurs résonateurs,
un élément de couplage d'entrée et un élément de couplage de sortie, un connecteur
d'entrée et un connecteur de sortie, cette plaque étant protégée par un couvercle
muni d'une cavité pour former ainsi un guide d'onde.
[0005] Mais dans les filtres ainsi décrits, le réglage ne peut avoir lieu qu'à une fréquence
donnée, ces filtres ayant de nombreuses réponses parasites favorisées par les discontinuités
créées par les vis métalliques de réglage permettant l'accord des résonateurs diélectriques.
[0006] L'invention a pour objet de supprimer au maximum ces différents inconvénients.
[0007] L'invention propose à cet effet un filtre passe-bande à résonateurs diélectriques
comprenant un guide micro-onde, dans lequel sont disposés les résonateurs diélectriques,
caractérisé en ce que chaque résonateur diélectrique est solidaire d'un support en
matériau diélectrique permettant de modifier la position du résonateur correspondant
dans le guide, et en ce que ledit filtre comprend au moins une vis réalisant un "suppresseur
de mode" réglable placée parallèlement aux supports des résonateurs diélectriques.
[0008] Avantageusement dans le filtre de l'invention on utilise une même mécanique pour
chacun des canaux, en ne changeant que la hauteur des résonateurs diélectriques. En
effet, leur diamètre reste constant quels que soient les canaux à couvrir dans la
bande, seule leur hauteur varie suivant le canal utilisé. La surtension des résonateurs
n'est plus optimum mais les différences observées sur les pertes des filtres, suivant
les canaux, sont négligeables.
[0009] Dans une réalisation avantageuse le filtre selon l'invention est composé:
- d'un guide monobloc,
- d'un accès en guide,
- d'au moins deux résonateurs diélectriques,
- de supports de résonateurs, en matériau diélectrique filetés,
- de rondelles élastiques et d'écrous de blocage de la position de chaque support,
- de manchons métalliques filetés permettant le passage des résonateurs diélectriques
dans le guide,
- d'écrous de blocage pour maintenir les manchons,
- d'un fond métallique fermant le guide, maintenu par vis,
- de vis avec écrou de blocage permettant le réglage du couplage entre résonateurs,
placées perpendiculairement aux supports de résonateurs diélectriques,
- d'un accès coaxial formant une antenne afin d'exciter le résonateur adjacent,
- et d'une vis avec son écrou de blocage pour régler le couplage entre l'antenne et
le résonateur adjacent.
[0010] Les caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront d'ailleurs de la description
qui va suivre, à titre d'exemple non limitatif, en référence aux figures annexées
sur lesquelles :
- les figures 1 à 3 illustrent schématiquement deux vues en coupe longitudinale (respectivement
selon le plan de coupe I-I représenté à la figure 2, et selon le plan de coupe II-II
représenté à la figure 1) et une vue de face du filtre selon l'invention ;
- la figure 4 représente une courbe illustrant le couplage de deux résonateurs du
filtre selon l'invention ;
- les figure 5 à 9 représentent différentes courbes illustrant le fonctionnement du
filtre selon l'invention.
[0011] Le filtre selon l'invention, tel que représenté sur les figures 1 à 3, est composé
:
- d'un guide 10, par exemple monobloc, réalisé par exemple en extrudé d'aluminium
recouvert d'une fine couche d'argent (environ 10 µm) pour diminuer les pertes électriques,
- d'un accès en guide 11, par exemple une bride standard vissée sur le guide 10 à
l'aide de vis 9,
- d'au moins deux résonateurs diélectriques 13,
- de supports 14 de résonateurs, en matériau diélectrique comme par exemple du polypenco
ou de la rexolite, filetés,
- de rondelles élastiques 15 et d'écrous de blocage 16 de la position de chaque support
14,
- de manchons métalliques 17 filetés permettant le passage des résonateurs diélectriques
13 dans le guide 10,
- d'écrous de blocage 18 pour maintenir les manchons 17,
- d'un fond métallique 19 fermant le guide, maintenu par des vis 20,
- d'au moins une vis 21 avec son écrou de blocage 22 réalisant un "suppresseur de
mode", placée parallèlement aux supports 14 des résonateurs diélectriques,
- de vis 23 avec écrou de blocage 24 permettant le réglage du couplage entre résonateurs,
placées perpendiculairement aux supports de résonateurs diélectriques 13,
- d'un accès coaxial 25 formant une antenne 26 afin d'exciter le résonateur adjacent,
- et d'une vis 27 avec son écrou de blocage 28 pour régler le couplage entre l'antenne
26 et ledit résonateur adjacent.
[0012] Les courbes de la figure 4 montrent que le couplage de deux résonateurs diélectriques
varie très peu lorsque les résonateurs diélectriques ont un même diamètre D et des
hauteurs h différentes; En effet on a :
| - une première courbe (30) avec : |
D=7,3 mm |
h=2,70 mm |
fo=7700 MHz |
| - une seconde courbe (31) avec : |
D=7,3 mm |
h=3,78 mm |
fo=7100 MHz |
[0013] En faisant varier la distance d entre deux résonateurs on mesure l'écart en fréquence
(Δ f) correspondant à la résonance des deux résonateurs diélectriques. Le Δ f est
directement lié à la valeur du coefficient de couplage : (voir "MICROWAVE FILTERS
IMPEDANCE-MATCHING, NETWORKS AND COUPLING STRUCTURES" de : G. MATTHAEI, L. YOUNG,
E.N.T. JONES ARTECH HOUSE BOOKS pages 666-667).
[0014] On en déduit la formule suivante :

ou : f₂-f₁ représente la bande passante du filtre (la fréquence centrale est : f
o =√f₂+f₁)
g
i et g
i+i représentent les éléments du passe-bas prototype.
[0015] Le faible écart entre ces deux courbes permet le rattrapage du couplage par les vis
23. On peut ainsi régler aisément la bande passante du filtre, quel que soit le canal
utilisé, en gardant la même mécanique.
[0016] Les résonateurs diélectriques 13 sont fixés sur leur support 14, par exemple par
collage. Ce dernier est en matériau diélectrique, ayant une faible permittivité relative
ε
r ainsi qu'une bonne tangente de perte δ ; ce peut être par exemple : du polypenco,
de la réxolite... Ce support 14 est fileté, ce qui permet de modifier la position
des résonateurs diélectriques 13 dans le guide 10. On peut ainsi ajuster la fréquence
de résonance de chaque résonateur diélectrique en l'éloignant ou en le rapprochant
d'une paroi du guide. Lorsque le résonateur diélectrique se trouve placé au milieu
du guide, sa fréquence de résonance ne peut plus être diminuée car alors le moindre
mouvement tendrait à rapprocher le résonateur diélectrique soit du fond, soit du dessus
du guide. Pour pallier ce défaut et afin d'augmenter la plage d'ajustabilité, le support
14 est vissé dans un manchon métallique 17 lui même fileté et vissé dans la paroi
du guide 10.
[0017] En dévissant ce manchon 17, on éloigne artificiellement la paroi du guide et, ainsi
on diminue la fréquence de résonance du résonateur diélectrique. Un écrou de blocage
18 vient maintenir le manchon 17, une fois le filtre réglé. De cette manière on peut
faire varier la fréquence d'accord du filtre de fo ± 20 MHz, sans dégradation des
caractéristiques du filtre. En aucun cas le manchon 17 ne doit rentrer à l'intérieur
du guide 10.
[0018] De plus, ce manchon 17 a un diamètre supérieur à celui des résonateurs diélectriques,
permettant de les monter dans le guide 10. Le guide 10 peut donc être monobloc et
tous les problèmes inhérents au guide en deux parties sont supprimés, en ce qui concerne
notamment:
- les mauvais contacts entre le guide et son couvercle,
- les pertes supplémentaires,
- le surcoût de fabrication.
[0019] Un autre aspect de l'invention concerne la suppression des réponses parasites (ou
modes supérieurs). En effet, bien que l'on n'introduise pas de vis de réglage métalliques
dans le guide pour ajuster la fréquence de résonance des résonateurs diélectriques,
ces derniers résonnent suivant de nombreux modes au delà du mode TE011. Pour pallier
ce défaut, il est connu de réduire la hauteur intérieure du guide afin d'avoir une
fréquence de coupure la plus haute possible. Toutefois, si l'on ne veut pas dégrader
la surtension du filtre, il faut que la hauteur intérieure du guide fasse environ
deux fois la hauteur des résonateurs diélectriques. Dans ces conditions, les modes
parasites ne sont pas suffisamment atténués.
[0020] Il est connu d'utiliser des "suppresseurs de modes" ("Mode suppressor for dielectric
resonator filter" de C.L. REN, IEEE MTTS DIGEST 1982 p. 389), qui consistent à intercaler
une fine plaque métallique entre deux résonateurs diélectriques traversant le guide
dans sa hauteur. Une telle plaque est maintenue par des supports en diélectrique.
Ce système a deux inconvénients :
- Il est très difficile d'introduire ces "suppresseurs de modes" dans le guide lors
d'une production en série,
- le diélectrique de maintient des plaques crée inévitablement des pertes supplémentaires.
[0021] Dans l'invention, on remplace cette plaque par au moins une vis 21 placée entre deux
résonateurs diélectriques, dans un axe parallèle à leurs supports,.
[0022] Ce montage est simple, peu onéreux et n'introduit pas de diélectrique dans le guide.
De plus, en faisant varier la position de la vis 21 par rapport au dessus du guide,
on peut augmenter l'efficacité de l'atténuation des modes supérieurs en créant une
capacité de bout entre l'extrémité de la vis 21 et le dessus du guide 10.
[0023] L'effet de cette capacité de bout s'ajoute avec l'effet "suppresseur de modes" décrit
dans l'article cité ci-dessus. On place de telles vis 21 de préférence dans la zône
médiane du filtre.
[0024] Dans l'exemple de réalisation représenté aux figures 1 à 3, le filtre 10 a un accès
guide 11 et un accès coaxial 25. Ces deux accès peuvent être soit en guide soit en
coaxial. Dans le cas de l'accès coaxial, il faut augmenter la hauteur du résonateur
diélectrique adjacent afin que sa fréquence de résonance soit environ 20 MHz plus
basse que la fréquence de réglage du filtre. En effet, l'antenne 26 a pour effet d'augmenter
la fréquence de résonance de ce résonateur diélectrique car on approche du métal à
proximité de ce dernier. Dans le cas de l'accès guide 11 on introduit une vis 27 dans
la bride, afin de régler le couplage d'entrée. Cette vis 27 est dans le même plan
que les autres vis de couplage 23..
[0025] Le guide 10 est monobloc mais peut également être réalisé en plusieurs parties, en
différents métaux.
[0026] Le nombre maximal de vis 21 "suppresseurs de modes est de n-1 si n est le nombre
de résonateurs diélectriques composant le filtre. Mais un tel nombre n'est pas nécessaire
car l'influence des vis supplémentaires devient négligeable sur l'atténuation des
réponses parasites alors que le niveau des pertes dû à ces vis a tendance à devenir
non négligeable.
[0027] Les courbes, représentées à la figure 5, montrent les résultats d'un filtre à six
résonateurs diélectriques selon l'invention, en ce qui concerne les pertes en transmission
Pt ainsi que les pertes par réflexion Pr ("return loss"). Il s'agit d'un filtre TCHEBYTCHEFF
6 pôles, d'ondulation 0,02 dB et de bande équi-ondulation B=20,5 MHz. Les résonateurs
diélectriques utilisés sont en titanate de zirconium ayant les caractéristiques suivantes
: D=7.3 mm ; h=2.9 mm ; ε
r=37 ; Tf=5.5 ppm par degrés C(Tf : Coefficient de dérive en température des résonateurs
diélectriques). Le guide a les dimensions intérieures suivantes, largeur intérieure
l=12.62 mm ; hauteur intérieure H=9 mm.
[0028] Les courbes représentées à la figure 6, montrent ce même filtre décalé de 18 MHz
plus bas en fréquence, en dévissant les "manchons métalliques".
[0029] Les courbes représentées aux figures 7, 8 et 9 donnent les courbes en transmission
du filtre de l'invention sur une très large bande de fréquences.
[0030] La courbe, représentée à la figure 7, montre ce filtre sans vis "suppresseur de modes".
On remarque de nombreuses réponses parasites : à f=10 GHz, f=12 GHz, f=13.5 GHz et
f=15.5 GHz.
[0031] La courbe représentée à la figure 8, montre ce filtre avec trois vis "suppresseur
de modes", en contact avec le dessus du guide : il n'y a pas d'effet capacité de bout.
On remarque que les réponses à f=10 GHz sont atténuées de plus de 50dB, à f=11 .7
GHz l'atténuation est de 20dB et de même pour les réponses autour de f=15.5 GHz.
[0032] La courbe, représentée à la figure 9, montre ce filtre avec trois vis "suppresseur
de modes", sans contact avec le dessus du guide : cette fois on règle les vis "suppresseur
de modes" pour atténuer davantage les réponses parasites, on utilise l'effet capacité
de bout de ces vis. Les réponses entre 10 GHz et 12 GHz sont atténuées de 10dB par
rapport au cas de la figure 8, celles autour de 13.2 GHz sont atténuées de 40dB et
celles autour de 15.5 GHz sont atténuées de 20dB. On remarque que l'atténuation de
l'harmonie deux dans la bande 7.1-7.9 GHz est supérieure à 60dB (bande 14 à 16 GHz).
[0033] Il est bien entendu que la présente invention n'a été décrite et représentée qu'à
titre d'exemple préférentiel et que l'on pourra remplacer ses éléments constitutifs
par des éléments équivalents sans, pour autant, sortir du cadre de l'invention.
1/ Filtre passe-bande à résonateurs diélectriques comprenant un guide micro-onde (10),
dans lequel sont disposés les résonateurs diélectriques (13), caractérisé en ce que
chaque résonateur diélectrique (13) est solidaire d'un support (14) en matériau diélectrique
permettant de modifier la position du résonateur (13) correspondant dans le guide
(10), et en ce que ledit filtre comprend au moins une vis (21) réalisant un "suppresseur
de mode" réglable placée parallèlement aux supports (14) des résonateurs diélectriques
(13).
2/ Filtre selon la revendication 1, caractérisé en ce que chaque support (14) est
vissé dans un manchon métallique (17) lui-même fileté qui est vissé dans la paroi
du guide (10).
3/ Filtre selon la revendication 2, caractérisé en ce que chaque support est associé
une rondelle élastique (15) et un écrou de blocage (16) de manière à fixer la position
de celui-ci dans le manchon (17) correspondant.
4/ Filtre selon l'une quelconque des revendications 2 ou 3, caractérisé en ce qu'un
écrou de blocage (18) est associé à chaque manchon (17) de manière à maintenir celui-ci
dans la paroi du guide (10).
5/ Filtre selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'il
comprend des vis (23) de réglage disposées respectivement entre les résonateurs (13)
et perpendiculairement aux supports (14) de ceux-ci de manière à permettre de régler
le couplage entre ceux-ci.
6/ Filtre selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce
que le guide (10) est un guide monobloc muni à une extrémité d'une bride (11) et à
son autre extrémité d'un fond métallique (19).
7/ Filtre selon la revendication 6, caractérisé en ce que la bride (11) est munie
d'une vis (27) permettant de régler le couplage d'entrée.
8/ Filtre selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce
qu'il comprend un accès coaxial (25) formant une antenne (26) afin d'exciter le résonateur
adjacent.
9/ Filtre selon la revendication 8, caractérisé en ce qu'il comprend une vis (27)
pour régler le couplage entre l'antenne (26) et le résonateur adjacent.
10/ Filtre selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce
que le guide (10) est réalisé en extrudé d'aluminium recouvert d'une fine couche d'argent
pour diminuer les pertes électriques.
11/ Filtre selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce
que les supports (14) de résonateurs diélectriques sont réalisés en polypenco ou en
rexolite.
12/ Filtre selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce
que les résonateurs ont un même diamètre, quelque soit le canal utilisé dans la bande
de fréquence (seule la hauteur du résonateur diélectrique varie).
13/ Filtre selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce
que le résonateur adjacent à l'antenne, dans le cas d'un accès coaxial, a sa hauteur
supérieure à celle des autres résonateurs, de manière à avoir une fréquence d'environ
20 MHz plus basse.