System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 小型陶瓷波导滤波器制造技术_技高网

小型陶瓷波导滤波器制造技术

技术编号:41141263 阅读:19 留言:0更新日期:2024-04-30 18:11
本发明专利技术提供一种小型陶瓷波导滤波器,包括由按预定的图案贯通单个陶瓷块形成的多个贯通隔壁划分的区域定义的多个谐振腔、在通过所述贯通隔壁划分的所述多个谐振腔中每一个谐振腔的区域内从所述陶瓷块的一面向内部方向形成,且在所述陶瓷块的一面侧的直径形成得小于在所述陶瓷块的内部末端的直径的多个谐振槽以及形成于所述陶瓷块的外部面和所述多个谐振槽中每一个的内侧面的金属层,从而可以制造成非常小型,且能够减轻重量。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】

本专利技术涉及陶瓷波导滤波器,涉及低损耗、高抑制的小型陶瓷波导滤波器


技术介绍

1、随着通信业务的进化,数据传输速度不断提高,为此系统带宽也需要增加,并且需要提高接收灵敏度以及最小化其他通信系统载波(carrier)造成的干扰(interference)。

2、为此,面临着对低损耗(low insertion loss)、高抑制(high rejection)滤波器的要求日益提高的情况。使用金属材料制造的同轴(coaxial)谐振腔相比于电介质谐振腔等其他谐振腔在损耗、尺寸、价格方面具有优势,因此主要用于实现移动通信系统的滤波器。

3、然而,由于大规模(massive)mimo天线等基站系统的低功率、小型化,即使使用现有的同轴谐振腔,尺寸方面仍存在限制,并且出现了对实现超小型滤波器的需求。

4、由于这种原因,作为用于替代现有的使用同轴谐振腔的滤波器的滤波器的陶瓷波导滤波器相关的研究正在积极展开。陶瓷波导滤波器是一种用具有低损耗、高介电常数的陶瓷材料填充腔体的滤波器,与现有的同轴谐振腔滤波器相比可以显著减小尺寸,同时还能够提供优异的损耗特性。

5、现有的一般陶瓷波导滤波器需要独立制造每一个陶瓷腔体并形成隔壁后,结合每一个腔体的工艺。腔体的结合通过焊接等方式实现。

6、但是,腔体结合工艺具有在结合过程中频繁出现错位公差,并由此导致特性变化并显著降低产品的收率的问题。另外,由于加工误差而导致特性发生变化的情况下,需要通过研磨陶瓷的一面来进行调整的过程,但由于陶瓷是一种非常坚硬的材料,因此具有需要先进的技术以及难以精细调整的问题。此外,为了提高陶瓷波导滤波器的衰减(attenuation)特性而欲提供传输零点(transmission-zero)时,主要使用交叉耦合(crosscoupling),但存在为了实现彼此不相邻的腔体之间的交叉耦合而需要进行额外工作的问题。

7、为了解决这种问题,提出了一种用单个陶瓷块实现的一体型陶瓷波导滤波器。

8、图1示出了现有的一体型陶瓷波导滤波器的一个示例,图2示出了图1的陶瓷波导滤波器的侧剖视图。

9、参见图1和图2,一体型陶瓷波导滤波器10包括由形成为贯通单个陶瓷块10a的一面和另一面之间,以预先指定的图案划分陶瓷块的区域的多个贯通隔壁21、22定义的多个谐振腔11~16。

10、多个贯通隔壁21、22起到划分多个谐振腔11~16的腔壁(cavity wall)的功能,并且多个贯通隔壁21、22中彼此相隔形成的多个贯通隔壁之间的空间可起到形成多个谐振腔11~16之间的结合面的耦合窗(coupling window)的功能。

11、并且在多个谐振腔11~16中的每一个,谐振槽31~36可以形成于陶瓷块10a的一面或另一面上。多个谐振槽31~36中的每一个在对应的谐振腔11~16区域中形成于电场集中的中心处,增加多个谐振腔11~16中的每一个的电容成分来诱发降低谐振频率的效果。因此,可以通过减小每一个谐振腔11~16的尺寸来使陶瓷波导滤波器小型化。

12、在此,在彼此相邻形成的谐振腔11~16之间可以形成磁场(h-field)起到主要作用的感应耦合(inductive coupling)。但与之相反,电场(e-field)在多个相隔形成的贯通隔板21、22之间的耦合窗面横断(transverse),因此不容易形成电容耦合(capacitivecoupling)。

13、因此,如图2所示,在陶瓷块10a的一面或另一面上还可以形成有比谐振槽31~36更深地形成的耦合槽40,使得彼此相邻形成的谐振腔11~16之间形成电场(e-field)起到主要作用的电容耦合(capacitive coupling)。

14、图1作为一例示出了形成有6个谐振腔11~16的一体型陶瓷波导滤波器。然而,最近的大规模mimo设备中通常需要安装32或64个陶瓷波导滤波器,因此即使使用如图1所示的一体型陶瓷波导滤波器,仍然需要减小尺寸和重量。


技术实现思路

1、技术问题

2、本专利技术的目的在于提供一种可小型制造的陶瓷波导滤波器。

3、技术方案

4、根据用于实现上述目的的本专利技术的一个实施例的小型陶瓷波导滤波器包括:由按预定的图案贯通单个陶瓷块形成的多个贯通隔壁划分的区域定义的多个谐振腔;在通过所述贯通隔壁划分的所述多个谐振腔中每一个谐振腔的区域内从所述陶瓷块的一面向内部方向形成,且在所述陶瓷块的一面侧的直径形成得小于在所述陶瓷块的内部末端的直径的多个谐振槽;以及形成于所述陶瓷块的外部面和所述多个谐振槽中每一个的内侧面的金属层。

5、所述多个谐振槽中每一个形成为从所述陶瓷块的一面侧以预先指定的第一直径延伸至预先指定的深度的圆柱形,末端形成为比所述第一直径更长的预先指定的第二直径,侧剖面可具有t字结构。

6、所述陶瓷波导滤波器还可以包括在所述多个谐振腔中至少2个彼此相邻的谐振腔之间从所述陶瓷块的一面向内部方向形成,在所述陶瓷块的一面侧的直径形成得小于在所述陶瓷块的内部末端的直径且内侧面形成有所述金属层的至少一个耦合槽。

7、所述至少一个耦合槽形成为从所述陶瓷块的一面侧以预先指定的第三直径延伸至预先指定的深度的圆柱形,末端形成为比所述第三直径长的预先指定的第四直径,侧剖面可以具有t字结构。

8、所述陶瓷波导滤波器可以还包括形成为在所述多个谐振腔中至少2个彼此相邻的谐振腔之间贯通所述陶瓷块,贯通所述陶瓷块的贯通孔的直径形成得小于所述陶瓷块的一面侧的入口区域的直径,内侧面形成有所述金属层的至少一个耦合孔。

9、根据用于实现所述目的的本专利技术的另一实施例的小型陶瓷波导滤波器的制造方法包括:按预定的图案形成贯通单个陶瓷块的多个贯通隔壁以定义多个谐振腔的步骤;形成在由所述贯通隔壁划分的所述多个谐振腔中每一个谐振腔的区域内从所述陶瓷块的一面向内部方向延伸,且在所述陶瓷块的一面侧的直径小于在所述陶瓷块的内部末端的直径的多个谐振槽的步骤;以及在所述陶瓷块的外部面和所述多个谐振槽中每一个的内侧面形成金属层的步骤。

10、技术效果

11、因此,根据本专利技术的实施例的小型陶瓷波导滤波器,通过在单个陶瓷块中由多个贯通隔壁定义的多个谐振腔中每一个,从陶瓷块的一面向内部方向形成的谐振槽形成为内部末端的直径比在陶瓷块的一面的直径更大的台阶结构来增加电容,从而能够制造成相比于现有一体型陶瓷波导滤波器非常小型,并且还能够减轻重量。并且,可以将与谐振槽类似地具有台阶结构的耦合槽形成于谐振槽之间来用作用于电容耦合的电容电抗,因此能够制作成更加小型。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种陶瓷波导滤波器,包括:

2.根据权利要求1所述的陶瓷波导滤波器,其中:

3.根据权利要求1所述的陶瓷波导滤波器,其中:

4.根据权利要求3所述的陶瓷波导滤波器,其中:

5.根据权利要求3所述的陶瓷波导滤波器,其中:

6.根据权利要求3所述的陶瓷波导滤波器,其中:

7.根据权利要求1所述的陶瓷波导滤波器,其中:

8.根据权利要求7所述的陶瓷波导滤波器,其中:

9.根据权利要求7所述的陶瓷波导滤波器,其中:

10.根据权利要求1所述的陶瓷波导滤波器,其中:

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】

1.一种陶瓷波导滤波器,包括:

2.根据权利要求1所述的陶瓷波导滤波器,其中:

3.根据权利要求1所述的陶瓷波导滤波器,其中:

4.根据权利要求3所述的陶瓷波导滤波器,其中:

5.根据权利要求3所述的陶瓷波导滤波器,其中:

6...

【专利技术属性】
技术研发人员:千东完刘永珍吴太山
申请(专利权)人:ACE技术株式会社
类型:发明
国别省市:

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