Abstract:
Un amplificateur d'enveloppe à rendement élevé (20) comporte une alimentation électrique (24), un comparateur (60), et plusieurs commutateurs (26-38). L'alimentation électrique (24) peut fournir de multiples sorties. Le comparateur (60) mesure l'amplitude d'un signal d'entrée par rapport à un parmi plusieurs niveaux de seuil. Lorsque le signal d'entrée se situe dans une plage prédéterminée, une sortie sélectionnée d'alimentation électrique est commutée sur le cheminement de sortie. La présente invention permettant la commutation incrémentielle de faibles quantités de puissance, les pertes de commutation sont sensiblement atténuées.
Abstract:
Un multiplexeur de micro-ondes (20) possède un ensemble de canaux de signaux syntonisables indépendamment et couplés à un guide d'ondes commun (22). Chacun des canaux comporte des coupleurs d'entrée et de sortie de 3 dB (40, 106) qui sont reliés par des filtres cylindriques (32, 34) portant des ondes à polarisation circulaire. Des ondes transversales électriques (TE) et transversales magnétiques (TM) sont propagées à l'intérieur d'une pluralité de cavités résonantes (36, 38) à l'intérieur de chacun des filtres (32, 34). Le couplage entre les cavités (36, 38) est assuré par un réseau de fentes (88) et un réseau de sondes (90), les fentes (88) permettant le couplage des ondes TE et les sondes (90) permettant le couplage des ondes TM. Le réglage des fentes (88) et des sondes (90) permet des coefficients de couplage indépendants pour les deux modes de propagation. Un ensemble de structures de sondes de lignes coaxiales (60, 62, et 120, 122) se raccorde, entre les coupleurs d'entrée et de sortie, à des cavités terminales d'un filtre pour l'attaque des ondes TM, des disques (140) se trouvent dans les cavités terminales adjacentes aux sondes en vue de convertir l'énergie d'une onde TM en une onde TE, assurant ainsi la propagation des ondes TM et TE. Il en résulte une souplesse d'emploi accrue du couplage, ce qui permet un tassement accru d'un canal de signaux, avec un poids et un encombrement réduits pour le multiplexeur.
Abstract:
A transverse electromagnetic mode hybrid coupler (10) for coaxial lines is formed within a metal plate (12) by milling out channels (16) of square cross-section. The walls of the channels serve as outer conductors; inner conductors (18, 19) of square cross-section are positioned within the channels. A diagonally disposed separator (34) includes a window and crosses the intersection of the coupler ports (21, 22, 23 and 24). The central conductors of the respective coaxial lines are joined by diagonally disposed segments of inner conductor such that each pair of coaxial lines is so joined. Each pair of lines provides a pair of ports. The line segments are spaced apart by a spring-loaded separator for rigidly maintaining a coupling distance. This design provides improved impedance matching and reliable coupling in both amplitude and phase over a wide spectral band.
Abstract:
Un croisement (22) pour un circuit à micro-onde (20) construit à l'intérieur d'une plaque (30) comprend des lignes de transmission carrées coaxiales s'intersectant (25, 26), chacune desquelles étant formée en créant par usinage des canaux (28) à l'intérieur de la plaque, des tiges centrales carrées (34) étant disposées le long des axes des canaux et isolées de leurs parois latérales. A l'intersection, des segments de poids réduit (44, non illustrés) des tiges passent, respectivement, au-dessus et au-dessous d'une cloison centrale (36). Le segment de croisement de la ligne (26) passe entre la cloison et un couvercle (non illustré), formant la structure d'une ligne coaxiale entre le couvercle et la cloison. Des structures d'adaptation sous la forme d'un onglet à l'extrémité de chaque conducteur central permettent de réduire la réflexion au niveau de la jonction du segment dans la cloison avec le reste de la ligne de transmission. Les segments ci-décrits ont une longueur d'onde approximativement égale à un quart de la fréquence des micro-ondes.
Abstract:
A microwave multiplexer (20) has a set of independently tunable signal channels coupled to a common waveguide (22). Each of the channels has input and output 3dB couplers (40, 106) which are joined by cylindrical filters (32, 34) carrying circularly polarized waves. Both TE and TM waves are propagated within a plurality of resonant cavities (36, 38) within each of the filters (32, 34). Coupling between the cavities (36, 38) is provided by an array of slots (88) and an array of probes (90) wherein the slots (88) couple TE waves and the probes (90) couple TM waves. Adjustment of the slots (88) and the probes (90) provides for independent coupling coefficients for the two propagation modes. A set of coaxial line probe structures (60, 62, and 120, 122) connect betweeen the input and output couplers to end cavities of a filter for the launching of TM waves, there being discs (140) in the end cavities adjacent the probes for converting energy of a TM wave to a TE wave, thereby providing both the TM and the TE wave propagation. There results a greater versatility in the coupling allowing for greater compaction of a signal channel with reduced weight and bulk to the multiplexer.
Abstract:
Un commutateur (11) pour un réseau coaxial carré comprend une enceinte inférieure (13), un assemblage à rotor (21), des lignes de transmission alternatives (19) et une enceinte supérieure (15) avec une ligne de transmission principale (17). Assemblage à rotor comprend un rotor (23) pour coupler sélectivement la ligne de transmission principale sur une ligne de transmission alternative sélectionnée. Le rotor est communément adapté à chaque ligne de transmission pour assurer un couplage résonant. Un écran conducteur (29) tourne avec le rotor et l'isole des lignes de transmission alternatives non-sélectionnées. Un guide diélectrique de faible friction (25) contribue à assurer un espacement et un couplage appropriés du rotor et du conducteur central carré (35) de la ligne de transmission alternative sélectionnée. Une douille diélectrique de faible friction (27) joue le même rôle pour le rotor et le conducteur central (33) de la ligne de transmission principale.
Abstract:
Adaptateur (40) permettant de relier un guide d'onde (42) à un circuit à micro-onde (20) de lignes de transmissions coaxiales (26), formé en façonnant par fraisage un canal (24) de section transversale rectangulaire ou carrée. Les parois du canal servent de conducteurs externes de la ligne coaxiale, tandis qu'une tige (28) de section transversale rectangulaire ou carrée sert de conducteur interne. Une ouverture (56) est aménagée dans une paroi externe de la ligne coaxiale. Un pied (58) est relié au conducteur interne et traverse l'ouverture. Le guide d'onde est positionné avec son axe de propagation parallèle au pied, le guide d'onde renfermant le pied et étant fixé aux parois externes des lignes coaxiales. Le pied est placé à proximité de la paroi interne du guide d'onde pour supporter une onde électromagnétique transversale. Un élément dipôle (60) de forme plane s'étend transversalement par rapport au guide d'onde et est fixé sur un bord de ce dernier à la partie terminale du pied. L'élément de dipôle envoie un mode de propagation d'onde à l'intérieur du guide d'onde et est activé par l'onde électromagnétique transversale se propageant le long de la ligne coaxiale et le long du pied.
Abstract:
A crossover (22) for a microwave circuit (20) constructed within a plate (30) includes intersecting square-shaped coaxial transmission lines (25, 26), each of which is formed by machining channels (28) within the plate, with square-shaped central rods (34) disposed along the axes of the channels and insulated from the side walls thereof. At the intersection, reduced weight segments (44, not shown) of the rods pass, respectively, over and under a centrally located septum (36). The crossover segment of the line (26) passes between the septum and a cover (not shown) to provide the structure of a coaxial line between the cover and the septum. Matching structures in the form of a miter at the end of each center conductor reduce reflection at the junction of the segment at the septum with the balance of the transmission line. The forgoing segments are approximately one-quarter wavelength of the microwave frequency.
Abstract:
An adapter (40) for connecting a waveguide (42) to a microwave circuit (20) of coaxial transmission lines (26) which is formed by milling out a channel (24) with rectangular or square cross-section. The channel walls serve as the outer conductor of the coaxial line, whereas a rod (28) of rectangular or square cross-section serves as an inner conductor. An aperture (56) is provided in an outer wall of the coaxial line. A stem (58) connects with the inner conductor and passes through the aperture. The waveguide is positioned with its propagation axis parallel to the stem, the waveguide enclosing the stem and being secured to the outer walls of the coaxial lines. The stem is placed near the inner wall of the waveguide to support a transverse electromagnetic wave. A dipole element (60) of planar shape extends transversely of the waveguide and is secured at an edge thereof to the terminus of the stem. The dipole element launches a propagating mode of wave within the waveguide while receiving its energization from the transverse electromagnetic wave propagating along the coaxial line and along the stem.
Abstract:
Un système modulateur (30) permettant de convertir un signal de micro-onde d'entrée à trois canaux en un signal de micro-onde de sortie à un seul canal est constitué de deux sections de micro-ondes (supérieure et inférieure) qui sont réunies par un diviseur hybride (94) au niveau de leurs entrées et par un combinateur hybride (96) au niveau de leurs sorties. Chacune des sections de micro-ondes comprend une paire de coupleurs (82 et 84, 88 et 90) qui sont joints par un rotateur de Faraday (86, 92). Un premier et un second signaux d'entrée de micro-onde (48, 52) sont appliqués à un premier port du coupleur d'entrée (82, 88) dans chacune de ces sections. Un troisième signal de micro-onde (50) est dirigé par le diviseur hybride (94) vers un second port d'entrée dans les coupleurs d'entrées (82, 84) de chacune des sections de micro-onde. La polarisation du troisième signal est verticale et est maintenue dans les deux sections. La polarisation du premier et du second signaux est horizontale et est maintenue dans les deux sections. En activant le rotateur, il se produit un décalage dans la polarisation ce qui a pour résultat l'apparition des signaux à la fois dans la composante horizontale et dans la composante verticale d'un coupleur de sorties dans chacune des sections. La composante verticale des coupleurs de sortie de chacune des sections est combinée par le combinateur hybride pour produire le signal de micro-onde à un seul canal (54). Des détecteurs synchrones sont utilisés pour effectuer ultérieurement l'extraction du premier et du second signaux d'entrée, les détecteurs synchrones et les rotateurs de Faraday étant commandés par des sources communes de signaux de modulation tandis que le rotateur dans une section est modulé à une fréquence différente de celle du rotateur dans la seconde section.