DE2354151C3 - Waveguide filter - Google Patents

Waveguide filter

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DE2354151C3
DE2354151C3 DE19732354151 DE2354151A DE2354151C3 DE 2354151 C3 DE2354151 C3 DE 2354151C3 DE 19732354151 DE19732354151 DE 19732354151 DE 2354151 A DE2354151 A DE 2354151A DE 2354151 C3 DE2354151 C3 DE 2354151C3
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waveguide
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transmission piece
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lan Lawrence Brentwood Essex Powell (Großbritannien)
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Description

Die Erfindung betrifft ein Hohlleiterfilter zur gesamte Grundwellenband gesperrt ist und für dieThe invention relates to a waveguide filter for the entire fundamental wave band is blocked and for

pämpfung von Signalen mit über einer vorherbe- Harmonischen zugeschaltet wird,attenuation of signals with above a pre-harmonic is switched on,

jtimmten Frequenz liegenden Frequenzen bestehend Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde,The invention is therefore based on the object of

ius einem rechteckigen Hohlleiterübertragungsstück, ein Hohlleiterfilter der angegebenen Gattung zuius a rectangular waveguide transmission piece, a waveguide filter of the specified type

Jessen Abmessungen für die Übertragung des vor- 5 schaffen, bei dem die oben zusammengestellten Ver-Jessen create dimensions for the transmission of the pre- 5 in which the above compiled

lerbestimmten Frequenzbandes ausgelegt sind, mit luste wesentlich verringert werden, und das sich auchler-specific frequency band are designed to be significantly reduced with losses, and that too

mehreren, im Abstand zueinander angeordneten im Durchlaßbereich des Hohlleiterübertragungsstücksseveral spaced apart in the passage area of the waveguide transmission piece

Schlitzen in mindestens einer breiten Wand, die sich einsetzen läßt.Slots in at least one wide wall that can be inserted.

im wesentlichen senkrecht zu der longitudinalen Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch geAchse dis Hohlleiters erstrecken, und einer Absorp- io löst, daß die Absorptionsanordnung aus einem Hohltionsanordnung an der Außenseite der mit den leiter mit etwa gleichen Abmessungen wie das Hohl-Schützen versehenen breiten Wand. leiterübertragungsstück besteht, der an der denessentially perpendicular to the longitudinal axis dis extend the waveguide, and an absorption io releases that the absorption arrangement from a hollow arrangement on the outside of the with the ladder with approximately the same dimensions as the hollow-Schützen provided wide wall. There is a conductor transfer piece that is attached to the

Ein solches Hohlleiterfilter weist also eine unter Schlitzen zugewandten Seite offen ist und auf der fcestimmten Bedingungen »durchlässige« Wand auf, gegenüberliegenden Seite das Mikrowellen absorbie- 4a das rechteckige Hohlleiterübertragungsstück Re- 15 rende Material besitzt, und daß die Schlitze im Absonanzschlitze enthält, die in die breiten und/oder stand von einer halben Wellenlänge des TE10-Modes jchmalen Wände eingeschnitten sind; durch diese in dem Absorptionshohlleiter bei der vorher bestimm-Schlitze wird Energie in einen Hohllsiter gekoppelt, ten Frequenz angeordnet sind, wodurch Wellen, bei <!er sich senkrecht zu der mit Schlitzen versehenen Frequenzen unterhalb der vorher bestimmten Fre-Wand erstreckt; dieser Hohlleiter ist üblicherweise 20 quenz über das Hohlleiterübertragungsstück, längs für die Grundfrequenz gesperrt, für die das Hohl- der mit Schlitzen versehenen Wand ohne wesentliche leiterübertragungsstück ausgelegt ist; die zusätzlichen Abstrahlung zu dem absorbierenden Material überHohlleiter enthalten gesonderte, angepaßte Lasten. tragen werden, während ein wesentlicher Anteil derThus, such a waveguide filter has a facing with slots side open, and on the fcestimmten terms "permeable" wall, 4a opposite side absorb the microwave rectangular waveguide transmission piece Re- has 15-saving material, and that the slots in Absonanzschlitze contains, in the width and / or standing of half a wavelength of the TE 10 mode are cut into narrow walls; through this in the absorption waveguide at the predetermined slots, energy is coupled into a Hohllsiter, th frequency are arranged, whereby waves, at <! he extends perpendicular to the frequencies provided with slots below the predetermined Fre wall; this waveguide is usually 20 frequency over the waveguide transmission piece, blocked lengthways for the fundamental frequency for which the hollow wall provided with slots is designed without an essential conductor transmission piece; the additional radiation to the absorbent material via waveguides contains separate, matched loads. will wear while a significant proportion of the

Solche Hohlleiterfilter sind außerordentlich sper- Wellen, die in einem TEm„-Mode vorliegen, bei demSuch waveguide filters are extraordinarily sper waves that are present in a TE m "mode, in which

rig und haben in einem typischen Fall Querschnitts- 25 für Frequenzen oberhalb der vorher bestimmten Fre-rig and in a typical case have cross-sectional 25 for frequencies above the predetermined frequency

abmessungen, die das Mehrfache der Abmessungen quenz m ganzzahlig und größer als 0 ist, von der mitdimensions, the multiple of the dimensions quenz m is an integer and greater than 0, of the with

des Hohlleiterübertragungsstücks betragen, an das Schlitzen versehenen Wand abgestrahlt und in demof the waveguide transmission piece, radiated to the wall provided with slots and in the

sie gekoppelt werden sollen. Weiterhin ist dieser Auf- Material absorbiert wird.they should be paired. Furthermore, this up- material is absorbed.

bau mechanisch sehr kompliziert, so daß der mecha- Die mit der Erfindung erzielten Vorteile liegen ins-construction mechanically very complicated, so that the mecha- The advantages achieved with the invention are mainly

tiische Aufwand und die Größe des Hohlleiterfilters 30 besondere in folgender Wirkungsweise: Die Absorp-Tiische effort and the size of the waveguide filter 30 special in the following mode of action: The absorption

£u hohen Herstellungskosten führen. tionsanordnung wird nicht für die Frequenzen ge-£ u high manufacturing costs. arrangement is not made for the frequencies

Weiterhin ist ein Hohlleiterfilter der angegebenen sperrt, die von dem Hohlleiterübertragungsstück Gattung bekannt (GB-PS 9 03 889), dessen Absorp- übertragen werden. Die dabei üblicherweise auftretionsanordnung im Abstand von den Schlitzen eine tenden Verluste werden durch die entsprechende Schicht aus absorbierendem Material aufweist. Die- 35 Ausgestaltung der Schlitze vermieden. Ist nämlich ses Filter seil die Harmonischen einer Grundwelle die Periodizität der Schlitze kleiner als eine halbe absorbieren, für die das Hohlleiterübertragungsstück Wellenlänge der übertragenen Wellen, so wird entausgelegt ist. Um die Absorption der Grundwelle zu weder die Wellenenergie in dem Hohlleiterübertraverhindern, ist die Absorptionsanordnung für Fre- gungsstück nicht durch die Schlitze eingekoppelt, quenzen gesperrt, die unterhalb des Absorptionsban- 40 oder wenn sie durch die Schlitze eingekoppelt wird, des liegen. Damit können die Wellen im vorherbe- bleibt sie in ihrer Nähe und pflanzt sich längs der Stimmten Frequenzband, also im Durchlaßbereich mit Schlitzen versehenen Wand fort. Dies führt dazu, des Hohlleiterübertragungsstück, nicht in die Ab- daß nur eine sehr geringe Energiemenge über die Absorptionsanordnung eingekoppelt werden, während Sorptionsanordnung zu der Schicht aus Mikrowellen die Absorptionsanordnung bei höheren Frequenzen 45 absorbierendem Material gestreut wird, so daß nur »zugeschaltet« wird, so daß Wellen mit diesen Fre- sehr geringe Dämpfungsverluste auftreten,
quenzen direkt durch die Schlitze in die Absorptions- Steigt die Frequenz der übertragenen Wellen, und anordnung eingekoppelt werden, wo ihre Wellen- wird die halbe Wellenlänge kleiner als die Periodienergie vernichtet wird. zität der Schlitze, dann entfernt sich die durch die
Furthermore, a waveguide filter of the specified blocks, which is known from the waveguide transmission piece type (GB-PS 9 03 889), whose absorption is transmitted. The usually occurring arrangement at a distance from the slots a tendency to losses are exhibited by the corresponding layer of absorbent material. Avoided the design of the slots. This is because if this filter rope absorbs the harmonics of a fundamental wave, the periodicity of the slots is less than half the length for which the waveguide transmission piece is the wavelength of the transmitted waves, then it is de-interpreted. In order to prevent the absorption of the fundamental wave and neither the wave energy in the waveguide transfer, the absorption arrangement for the fragment is not coupled in through the slots, blocked sequences that lie below the absorption band or when it is coupled through the slots. In this way, the waves can remain in their vicinity and propagate along the tuned frequency band, that is, in the pass band with slots. This leads to the waveguide transmission piece not being used in the fact that only a very small amount of energy is coupled in via the absorption arrangement, while the sorption arrangement is scattered to the layer of microwaves absorbing material at higher frequencies 45, so that it is only "switched on", so that waves with this Fre- very low damping losses occur,
sequences directly through the slits in the absorption increases the frequency of the transmitted waves, and arrangement are coupled in, where their waves - half the wavelength is smaller than the periodic energy is destroyed. of the slots, then the one through the

Dazu werden also die Absorptionsanordnungen so 50 Schlitze übertragene Energie von der Wand und ausgelegt, daß sie theoretisch für Frequenzen ge- wird in die Schicht aus absorbierendem Material einsperrt sind, die in dem gewünschten Durchlaßbereich gekoppelt. Daraus ergibt sich also, daß dieses Hohldes Hohlleiterübertragungsstücks liegen; trotzdem leiterfilter nur sehr geringe Einfügungsverluste für gibt es immer noch eine endliche, meßbare Übertra- die Frequenzen des Durchlaßbertiches des Hohlgungskonstante für die theoretisch abgetrennten 55 leiterübertragungsstücks hat.For this purpose, the absorption arrangements are so transmitted energy from the wall and 50 slots designed so that it is theoretically locked into the layer of absorbent material for frequencies that are coupled in the desired passband. Hence it follows that this hollow Waveguide transmission piece lie; Nevertheless, ladder filters only have very low insertion losses for there is still a finite, measurable transmission frequency of the transmission range of the hollow constant for the theoretically separated 55 ladder transfer piece.

Frequenzen. Weiterhin treten wegen der Schicht aus Weiterhin kann der Üurchlaßbereich des FiltersFrequencies. Furthermore, because of the layer, the transmission range of the filter

Mikrowellen absorbierendem Material zwangweise dadurch in das Grundband des Hohlleiterübertra-Microwave absorbing material is forced into the base band of the waveguide transmission

Verluste auf, so daß im Durchlaßband eine merk- gungsstücks gebracht werden, daß der Abstand derLosses on, so that a noticeable piece is brought into the passband that the distance between the

liehe Einfügungsdämpfung entsteht, die auf vielen Schlitze in entsprechender Weise ausgewählt wird, Anwendungsgebieten nicht in Kauf genommen wer- 60 da die Absorptionsanordnung keinerlei Einschrän-Lent insertion loss arises, which is selected in a corresponding manner on many slots, areas of application are not accepted since the absorption arrangement does not have any restrictions whatsoever.

den kann. kungen in dieser Hinsicht auferlegt. Als Alternativecan. restrictions imposed in this regard. As alternative

Außerdem ist es nicht möglich, einen Durchlaß- hierzu kann das Filter auch zur Dämpfung von Har-In addition, it is not possible to have a passage - for this purpose the filter can also be used to dampen har-

bereich einzustellen, der im Grunddurchlaßbereich inonischen eingesetzt werden, wobei der Abstand derrange to be used in the basic passband inonic, the distance of the

des rechteckigen Hohlleiterübertragungsstückes liegt, Schlitze so ausgewählt wird, daß die Dämpfung ge-of the rectangular waveguide transmission piece, slots are selected so that the attenuation is

da die Absorptionsanordnungen abgetrennt werden 65 rade außerhalb des Grundbandes beginnt,since the absorption arrangements are separated 65 begins just outside the baseband,

müssen. Dieses Hohlleiterfilter ist deshalb im allge- Die Resonanzlänge der Schlitze bestimmt die Fre-have to. This waveguide filter is therefore generally The resonance length of the slots determines the frequency

meinen auf das Ausfiltern von Harmonischen be- quenz bei der maximalen Dämpfung; sie läßt sichmean the filtering out of harmonics at the maximum attenuation; she lets herself

schränkt, wobei die Absorptionsanordnung für das so einstellen, daß jede beliebige Frequenz einer Har-adjusts the absorption arrangement for the so that any frequency of a har-

5 65 6

tnonischen herausgegriffen werden kann, die in einem bessere Dämpfung wird erreicht, wenn beide schmaspezifischen Fall ausgefiltert werden soll. len Wände mit Schlitzen sowie dem Mikrowellen ab-tnonic can be singled out, which results in better attenuation when both schema-specific Case should be filtered out. len walls with slots and the microwaves

Es hat sich als zweckmäßig herausgestellt, wenn sorbierenden Material versehen sind. Dabei kann das Mikrowellen absorbierende Material den Hohl- das Mikrowellen absorbierende Material eine einleiter auf der den Schlitzen abgewandten Seite zwi- 5 zige Schicht aus ferritbelastetem Silikonkautschuk sehen parallelen Flächen abschließt. sein.It has been found to be useful if sorbent material is provided. Here can the microwave absorbing material the hollow the microwave absorbing material an introducer on the side facing away from the slots, there is an intermediate layer of ferrite-loaded silicone rubber see parallel faces terminating. being.

Wenn alle Schlitze die gleiche Länge haben, so Die Erfindung wird im folgenden an Hand vonIf all the slots are of the same length, the invention will be described below with reference to FIG

bewirkt eine durch die Schlitze verursachte plötzliche Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Impedanzänderung eine hohe Welligkeit infolge von schematischen Zeichnungen näher erläutert. Reflexionen, wenn die Wellen auf die Schlitze tref- i° Es zeigtcauses a sudden embodiment caused by the slots with reference to FIG Impedance change a high ripple as a result of schematic drawings explained in more detail. Reflections when the waves hit the slits- i ° It shows

fen. Es ist daher vorzuziehen, die Länge der Schlitze F i g. 1 eine schematische Darstellung eines er-fen. It is therefore preferable to reduce the length of the slots F i g. 1 a schematic representation of a

vom mittleren Schlitz aus fortlaufend zumindest zum findungsgemäßen Hohlleiters, das insbesondere als vorderen Ende des Filters hin, vorzugsweise jedoch Tiefpaß verwendbar ist, zu beiden Enden hin, zu verringern. Fig. 2 eine Modifikation des in Fig. 1 gezeigtenfrom the middle slot continuously at least to the waveguide according to the invention, which in particular as towards the front end of the filter, but preferably low-pass filter can be used towards both ends. FIG. 2 shows a modification of that shown in FIG

Es hat sich als zweckmäßig herausgestellt, wenn 15 Filters,It has been found to be useful if 15 filters,

an den beiden breiten Wänden des Hohlleiterüber- F i g. 3 graphische Darstellungen der Dämpfungon the two wide walls of the waveguide over- F i g. 3 graphs of damping

tragungsstücks Absorptionshohlleiter mit entsprechen- und der Welligkeit, aufgetragen über der Frequenz, dem Aufbau angeordnet werden, wobei sich die für das Filter nach F i g. 2,absorption waveguide with corresponding and waviness, plotted against the frequency, the structure can be arranged, the for the filter according to F i g. 2,

Schlitze in einer Wand in der Mitte zwischen den F i g. 4 eine schematische Darstellung eines Ober-Slots in a wall midway between the figs. 4 a schematic representation of an upper

Schlitzen in der anderen Wand befinden. 20 wellen-Hohlleiterfilters nach der Erfindung undSlots in the other wall. 20 wave waveguide filter according to the invention and

Dieses Hohlleiterfilter kann auch zur Dämpfung F i g. 5 graphische Darstellungen der DämpfungThis waveguide filter can also be used for damping F i g. 5 graphs of damping

von Oberwellen der Grundfrequenz verwendet wer- und der Welligkeit, aufgetragen über die Frequenz, den; dabei wird der Abstand der Schlitze so ausge- für das Hohlleiterfilter nach F i g. 4. wählt, daß er eine halbe Wellenlänge bei der vorher Das in F i g. 1 gezeigte Hohlleiterfilter, das alsof harmonics of the fundamental frequency and the ripple, plotted against the frequency, the; The distance between the slots is designed for the waveguide filter according to FIG. 4th selects that it is half a wavelength at the previously The in FIG. 1 shown waveguide filter, which as

bestimmten Frequenz beträgt; die Länge der Schlitze 25 Tiefpaß verwendbar ist, wird durch ein rechteckiges sollte im wesentlichen gleich einer halben Wellen- Hohlleiterübertragungsstück 1 gebildet, dessen Ablänge der Oberwelle sein, bei der eine maximale messungen so ausgelegt sind, daß ein gewähltes Fre-Dämpfung erfolgen soll. quenzband im TE10-Mode übertragen wird. Dascertain frequency is; the length of the slots 25 low-pass filter is usable, is formed by a rectangular should essentially equal to half a wave waveguide transmission piece 1, the length of which is the harmonic, in which a maximum measurements are designed so that a selected Fre attenuation should take place. frequency band is transmitted in TE 10 mode. The

Sind bei einem solchen Oberwellen-Kohlleiterfilter rechteckige Hohlleiterübertragungsstück 1 weist Schlitze an beiden breiten Wänden vorgesehen, so 30 breite Wände 2 und 3 sowie schmale Wände 6 auf sollte die Länge der Schlitze in einer Wand bei einer und ist in der einen breiten Wand 2 mit mehreren Oberwelle eine halbe Wellenlänge betragen, während Schlitzen 4 versehen, die in gleichen Abständen zudie Länge der Schlitze in der anderen Wand bei einer einander angeordnet sind. An der Außenseite der anderen Oberwelle eine halbe Wellenlänge betragen breiten Wand 2 sind parallel zur schmalen Wand 6 soll. 35 im Abstand zueinander zwei parallele Platten 5 ange-In such a harmonic carbon fiber filter, rectangular waveguide transmission piece 1 has Slits are provided on both wide walls, so 30 wide walls 2 and 3 and narrow walls 6 on should be the length of the slots in one wall at one and is wide in one wall 2 with several Harmonic be half a wavelength, while slots 4 are provided which are equidistant from one another Length of the slots in the other wall are arranged at one another. On the outside of the the other harmonic wave is half a wavelength wide wall 2 are parallel to the narrow wall 6 target. 35 two parallel plates 5 arranged at a distance from one another

Wenn die Frequenz ansteigt, bei der maximale ordnet, die sich über die gesamte Länge des Hohl-Dämpfung auftreten soll, so muß die Länge der leiterübertragungsstücks 1 erstrecken. Die Platten 5 Schlitze verringert werden; um eine bessere Dämp- bilden einen planparallelen Hohlleiter, der an der fung höherer Modes zu erreichen, -die bei höheren den Schlitzen 4 zugewandten Seite offen ist und auf Frequenzen auftreten, sollten über die gesamte Breite 40 der gegenüberliegenden Seite ein Mikrowe'len abder breiten Wand des Hohlleiterübertragungsstücks sorbierendes schichlförmiges Material 7 enthält; dazu jeweils so viele in Längsrichtung miteinander fluch- kann beispielsweise ein ferritbelasteter Silikonkautende Schlitz angeordnet sein, wie es die Breite der tschuk verwendet werden. Das Material 7 befindet Wand zuläßt. sich im Abstand von der breiten Wand 2 und ver-When the frequency increases, at the maximum arranges, which extends over the entire length of the hollow-attenuation should occur, the length of the ladder transmission piece 1 must extend. The plates 5 Slots are decreased; a plane-parallel waveguide that is attached to the Fung higher modes to achieve, -the side facing the slots 4 is open at higher and on Frequencies should occur over the entire width 40 of the opposite side a micro wave away broad wall of the waveguide transmission piece contains sorbing sheet-like material 7; to A ferrite-loaded silicone chewing end, for example, can curse that many with each other in the longitudinal direction Slit can be arranged as the width of the chuk will be used. The material 7 is located Wall allows. at a distance from the wide wall 2 and

Mit dem bisher beschriebenen Hohlleiterfilter las- 45 schließt den Hohlleiter auf der von der breiten sen sich nur die Wellen gut dämpfen, die in TEn, 0- Wand 2 abgewandten Seite. Die Platten 5 haben Modes übertragen werden. einen Abstand voneinander, der etwas kleiner alsWith the waveguide filter described so far, the waveguide closes only the waves well on the side facing away from the broad sen, the side facing away from TE n , 0 - wall 2. The plates 5 have modes to be transmitted. a distance from each other that is slightly less than

Um auch andere Modes zu dämpfen, kann das die Abmessung der breiten Wand 2 des Hohlleiterrechteckige Hohlleiterübertragungsstüclc mit mehre- Übertragungsstücks 1 ist; die Schlitze 4 haben einer ren, im Abstand angeordneten länglichen Schlitzen in 5° Abstand von einer halben Wellenlänge des TE10-mindestens einer schmalen Wand versehen sein, die Mode im planparallelen Hohlleiter bei der ausgeim wesentlichen parallel zur Weinen Achse des Hohl- wählten Frequenz, bei der die Dämpfung beginner leiterübertragungsstücks verlaufen; dabei bedeckt soll. Darüber hinaus ist die Länge der Schlitze ^ ein Mikrowellen absorbierendes Material jeden gleich einer halben Wellenlänge bei einer Frequen; Schlitz in der Nähe der Außenseite des Hohlleiter- 55 gerade innerhalb des Bereichs, in dem die Dämpfuni Übertragungsstücks; dabei sind der Abstand und die beginnt, so daß die Schlitze 4 bei dieser Frequenz ii Abmessungen dieser Schlitze so ausgelegt, daß ein Resonanz sind.In order to attenuate other modes as well, this can be the dimension of the wide wall 2 of the waveguide rectangular waveguide transmission piece with multiple transmission piece 1; the slots 4 have a ren, spaced elongated slots at a distance of 5 ° from half a wavelength of the TE 10 - at least one narrow wall must be provided, the mode in the plane-parallel waveguide at the essentially parallel to the weeping axis of the hollow selected frequency, in which the attenuation begins to run the conductor transfer piece; should be covered. In addition, the length of the slots ^ a microwave absorbing material is each equal to half a wavelength at a frequency; Slot near the outside of the waveguide 55 just within the area in which the damping uni transmission piece; the distance and the begins, so that the slots 4 at this frequency ii dimensions of these slots are designed so that a resonance.

bestimmtes, im TBmo-Mode mit ganzzahligem m Für den Betrieb dieses Hohlleiterkopplers win übertragenes Frequenzband ohne wesentliche Dämp- vorausgesetzt, daß der Abstand der Schlitze 4 kleine fung übertragen wird und alle anderen Modes durch 60 als eine halbe Wellenlänge der durch das Hohlleitei Absorption an dem Material gedämpft werden. Vor- libertragungsstück 1 laufenden Signale ist; dann wei zugsweise ist die Breite jedes Schlitzes kleiner als die den die durch das Hohlleiterübertragungsstück doppelte Dicke des das Hohlleiterübertragungsstück übertragenen Signale entweder nicht durch d bildenden Materials. Schlitze 4 geführt, oder falls sie die Schlitze passi<certain, in TB mo -Mode with integer m For the operation of this waveguide coupler win transmitted frequency band without significant attenuation, provided that the distance between the slots 4 small fung is transmitted and all other modes through 60 as half a wavelength of the absorption through the waveguide the material are dampened. Pre-transmission piece 1 is ongoing signals; then, preferably, the width of each slot is smaller than the thickness of the signals transmitted through the waveguide transmission piece, twice the thickness, either through the material forming the waveguide transmission piece. Slots 4 out, or if they pass the slots

Zweckmäßigerweise erstreckt sich jeder Schlitz 65 rea, bleiben sie in ihrer Nähe und pflanzen sie über die gesainte Breite der schmalen Wand, längs der mit Schlitzen versehenen Wand 2 fort. D:Conveniently, each slot 65 extends rea, stay close to them and plant them across the entire width of the narrow wall, along the slotted wall 2. D:

Die Schlitze sollten jeweils den gleichen Abstand durch wird also nur eine sehr geringe Energiemenj von zwei Schlitzbreiten voneinander haben. Eine durch die Schlitze 4 in das Mikrowellen absorbiThe slots should each have the same spacing, so only a very small amount of energy will be required of two slot widths from each other. One through the slots 4 in the microwave absorbi

lende Material 7 gekoppelt. Nimmt die Frequenz der ist so ausgewählt, daß eine maximale Dämpfung bei ■bertragenen Signale zu, so wird der Abstand der der gewünschten Oberwellenfrequenz auftritt, wobei Schlitze 4 schließlich gleich einer halben· Wellenlänge für das hier erläuterte Beispiel angenommen werden 4er Signale, und die durch die Schlitze 4 übertragene soll, daß es sich um die zweite Harmonische handelt. Energie wird von der Wand weg und in das absor- 5 Die Schlitze 12 sind ausreichend klein, da sie bei der kierende Material 7 gestrahlt. Die maximale Absorp- erwähnten Oberwellenfrequenz eine Länge von einer ion von Energie in dem Material 7 findet bei einer halben Wellenlänge haben; dadurch können jeweils Frequenz statt, bei der die Längen der Schlitze 4 zwei Schlitze 12 über die Breite der Wand 2 angegleich einer halben Wellenlänge der übertragenen ordnet werden, wobei die Längen jeder Gruppe von Signale sind; für den vorliegenden Tiefpaß muß dies ίο zwei Schlitzen 12 miteinander fluchten. Werden auf unmittelbar nach dem Beginn der Dämpfung sein. die angegebene Weise Schlitze 12 jeweils in Gruppenloin material 7 coupled. The frequency takes the is selected so that a maximum attenuation at ■ transmitted signals too, so the spacing of which the desired harmonic frequency occurs, where Finally, slots 4 are assumed to be equal to half a wavelength for the example explained here 4 signals, and that transmitted through the slots 4, that it is the second harmonic. Energy is moved away from the wall and into the absor- 5 The slots 12 are sufficiently small that they are used in the kende material 7 blasted. The maximum Absorp- mentioned harmonic frequency has a length of one ion of energy in the material 7 takes place at half a wavelength; thereby each Frequency instead at which the lengths of the slots 4 are equal to two slots 12 across the width of the wall 2 half a wavelength of the transmitted can be assigned, the lengths of each group of Signals are; For the present low-pass filter, this must ίο two slots 12 be aligned with one another. Be on immediately after the start of the attenuation. the specified way slots 12 each in groups

Hätten alle Schlitze 4 die gleiche Länge, so wür- zu zwei verwendet, so ergibt sich über die Breite derIf all the slots 4 had the same length, then two would have been used, so the width over the width of the

den die Signale bei der Resonanzfrequenz der Wand 2 insbesondere dann eine verbesserte Dämp-which the signals at the resonance frequency of the wall 2 in particular then have an improved damping

Schlitze 4 einer plötzlichen Änderung des Widerstan- fung für TF.„, „-Modes, wenn m eine gerade ganzeSlots 4 of a sudden change in resistance for TF. "," Modes, if m is an even whole

des gegen die Übertragung unterwerfen, was zu einem 15 Zahl ist.of the subject to the transfer, which is to a 15 number.

großen reflektierten Signal führen würde. Um diesen Weiterhin sind auf der breiten Wand 3 Schlitze 13large reflected signal. Around this, furthermore, there are 3 slots 13 on the wide wall

Effekt zu verringern, kann die Länge der Schlitze 4 sowie ein planparalleler Hohlleiter 11 vorgesehen,To reduce the effect, the length of the slots 4 and a plane-parallel waveguide 11 can be provided,

zu dem einen Ende hin oder vorzugsweise zu beiden Die Schlitze 13 haben die gleichen Abstände wie dieto one end or preferably to both. The slots 13 have the same distances as the

Enden des Hohlleiterfilters hin in der Weise ver- Schlitze 12; sie sind jedoch bei der dritten Harmoni-Ends of the waveguide filter in the manner slits 12; however, they are at the third harmonic

kürzt werden, daß die maximale Dämpfung in der ao sehen in Resonanz und in Dreiergruppen angeordnet.be shortened that the maximum attenuation in the ao can be seen in resonance and arranged in groups of three.

Mitte der Länge des Hohlleiterfilters auftritt. Diese Schlitze 13 ergeben eine starke Kopplung inOccurs mid-length of the waveguide filter. These slots 13 result in a strong coupling in

Eine zweite Möglichkeit, die Reflexionswirkung den als Absorptionslast dienenden Hohlleiter 12 fürA second possibility, the reflection effect serving as an absorption load waveguide 12 for

der Schlitze herabzusetzen, ist in Fig. 2 dargestellt, TEm„-Modes, wenn m eine ungerade ganze Zahl ist.of the slots is shown in FIG. 2, TE m "modes when m is an odd integer.

bei der die Teile, die Teilen von F i g. 1 entsprechen, Darüber hinaus sind die Schlitze auch bei derin which the parts, the parts of FIG. 1 correspond, in addition, the slots are also at the

mit dem gleichen Bezugszeichen versehen sind. 25 zwei-, drei- oder mehrfachen Obenvellenfrequenz inare provided with the same reference numerals. 25 two, three or multiple harmonic frequencies in

Bei der Ausführungsform nach F i g. 2 ist ein Resonanz, für die sie ausgelegt sind, so daß das zweiter Satz von Schlitzen 8 in der anderen breiten Hohlleiterfilter über den gesamten Bereich der Ober-Wand 3 des Hohlleiterübertragungsstücks 1 vorge- Wellenfrequenz eine Dämpfungswirkung hat.
sehen, wobei der Abstand dieser Schlitze den Ab- Die Schlitze in den breiten Wänden koppeln keine ständen in der Wand 2 identisch ist; jedoch befindet 30 TEm„-Modes in den planparallelen Hohlleiter und sich jeder Schlitz 8 des zweiten Satzes in der Mitte ergeben eine verminderte Kopplung von TEmn-Modes zwischen zwei Schlitzen 4 des ersten Satzes, so daß mit mn φ 0; um eine starke Dämpfung dieser Modes die Signale in dem Hohlleiterübertragungsstück 1 die zu erreichen, wird jede schmale Wand 6 parallel zur Wirkung von Schlitzen erfahren, die bei der Wellen- kleinen Achse des HohHeiterühertragungsstücks 1 mit länge, bei der die Dämpfung beginnt, einen Abstand 35 mehreren, im Abstand zueinander angeordneten von einer Viertelwellenlänge haben. An der Außen- Schlitzen versehen, wobei die Breite jedes Schlitzes seite der Wand 3 ist ein planparalleler Hohlleiter 9 näherungsweise gleich der Dicke des das Hohlleitervorgesehen, der identisch mit dem an der Außenseite Übertragungsstück 1 bildenden Materials ist; der Abder Wand 2 ist, so daß er nicht näher erläutert wer- stand der Schlitze beträgt etwa zwei Schlitzbreiten, den soll. Die Reflexionen auf Grund der beiden 40 Jeder Satz von Schlitzen ist von einer Schicht aus Sätze von Schlitzen 4 und 8 löschen sich durch Inter- Mikrowellen absorbierendem Material 15 bedeckt, ferenz aus und führen deshalb zu 2iner geringeren das beispielsweise aus ferritbelastetem Silikonkau-Welligkeit. Die Längen der beiden Sätze von tschuk bestehen kann. Die Schicht aus dem absor-Schlitzen 4 und 8 können ebenfalls zu jedem Ende bierenden Material befindet sich im Kontakt mit dei des Hohlleiterfilters hin verkürzt werden, wie es oben 45 Außenseite jeder schmalen Wand 6. Bei Schlitzen erwähnt wurde. In F i g. 3 ist dargestellt, wie sich mit diesen Abmessungen und diesen Abständen werdie Dämpfung bzw. die Welligkeit mit der Frequenz den die im TEn, 0-Mode übertragenen Wellen, die in ändern. Diese Kurven müssen nicht näher erläutert den Wänden 2 des Hohlleiterübertragungsstücks werden. " Ströme in Richtung parallel zu den Schlitzen 14 indu-
In the embodiment according to FIG. 2 is a resonance for which they are designed so that the second set of slots 8 in the other wide waveguide filter has a damping effect over the entire area of the upper wall 3 of the waveguide transmission piece 1 at the wave frequency.
see, the spacing of these slots from The slots in the wide walls couple no stands in the wall 2 is identical; however, there is 30 TE m "-modes in the plane-parallel waveguide and each slot 8 of the second set in the middle results in a reduced coupling of TE mn -modes between two slots 4 of the first set, so that with mn φ 0; In order to achieve a strong attenuation of these modes of the signals in the waveguide transmission piece 1, each narrow wall 6 is experienced parallel to the effect of slots which, on the shaft minor axis of the high transmission piece 1, at which the attenuation begins, a distance 35 have several, spaced from one another by a quarter wavelength. Provided on the outer slots, the width of each slot side of the wall 3 is a plane-parallel waveguide 9 approximately equal to the thickness of the waveguide provided, which is identical to the material forming the outer side of the transmission piece 1; the wall 2 is, so that it is not explained in more detail, the slot is about two slot widths, which should. The reflections due to the two 40 Each set of slits are covered by a layer of sets of slits 4 and 8 are covered by inter-microwave absorbing material 15, and therefore lead to less that of, for example, ferrite-loaded silicone chewing ripple. The lengths of the two sets of chuk can be made up. The layer of the absorber slits 4 and 8 can also be shortened to each end of the material in contact with the waveguide filter, as mentioned above 45 outside of each narrow wall 6. In the case of slits. In Fig. 3 shows how, with these dimensions and these distances, the attenuation or the ripple with the frequency of the waves transmitted in the TE n , 0 mode that change in. These curves do not have to be explained in detail for the walls 2 of the waveguide transmission piece. "Currents in the direction parallel to the slots 14 indu-

Tiefpaßfilter nach der vorliegenden Erfindung kön- 50 zieren, nicht durch das Vorhandensein der SchlitzeLow-pass filters according to the present invention can be adorned not by the presence of the slots

nen mit einem Sperrband entwickelt werden, das beeinflußt, während Wellen im TEm„-Mode mi!nen be developed with a stop band that influences, while waves in the TE m "mode mi!

innerhalb des Grundfrequenzbandes beginnt, in wel- η φ 0, die elektrische Ströme über die Schlitze I^within the fundamental frequency band begins, in wel- η φ 0, the electrical currents through the slots I ^

ehern nur der TE10-Mode übertragen wird und für induzieren, durch sie in das absorbierende Materiarather only the TE 10 mode is transmitted and for induction through it into the absorbing materia

das das Hohlleiterübertragungsstück 1 bestimmt ist. IS gekoppelt und dort gedämpft werden.that the waveguide transmission piece 1 is determined. IS coupled and attenuated there.

Das oben beschriebene Hohlleiterfilter kann auch 55 Durch die hier vorgeschlagene Anordnung voiThe waveguide filter described above can also be used with the arrangement proposed here

dem Einsatz als Oberwellen-Hohlleiterfilter angepaßt Schlitzen, planparallelen Hohlleitern und absorbieslits, plane-parallel waveguides and absorbie adapted for use as a harmonic waveguide filter

werden? ein solches Filter ist in F i g. 4 dargestellt renden Materialien an beiden breiten Wänden sowiiwill? such a filter is shown in FIG. 4 shown generating materials on both wide walls as well

Gemäß Fig.4 ist die breite Wand 2 des Hohl- von Schlitzen und absorbierenden Materialien an jeAccording to Figure 4, the wide wall 2 of the hollow of slots and absorbent materials is at each

leiterübertragungsstücks 1 mit Schlitzen 12, die einen der schmalen Wand ergibt sich ein Oberwellen-HohlLadder transmission piece 1 with slots 12, one of the narrow wall results in a harmonic hollow

Abstand voneinander haben, sowie mit einem plan- 60 leiterfilter, das Wellen aller Modes bei allen OberDistance from each other, as well as with a flat-line filter that waves all modes at all upper levels

parallelen Hohlleiter 10 versehen, der eine Absorp- Wellenfrequenzen dämpft.parallel waveguide 10 provided, which attenuates an Absorp wave frequencies.

tionswirkung hat. Unter Anwendung der gleichen In Fig.5 ist die Einfügungsdämpfung sowie dihas an effect. Using the same in Fig. 5, the insertion loss as well as di

Grundsätze für den Aufbau des Hohlleiterfilters, wie Welligkeit über der Frequenz für das OberwellenPrinciples for the construction of the waveguide filter, such as ripple versus frequency for the harmonics

sie oben erwähnt wurden, haben die Schlitze 12 einen Hohlleiterfilter nach Fig. 4 graphisch dargestellt Abstand voneinander, daß die Dämpfung bei einer 65 Diese Kurven bedürfen keiner Erläuterung. Ähnlich Frequenz unmittelbar oberhalb des Grandfrequenz- Maßnahmen, wie sie bereits oben beschrieben wutAs mentioned above, the slots 12 have graphically represented a waveguide filter as shown in FIG Distance from each other that the attenuation at a 65 These curves need no explanation. Similar Frequency immediately above the grand frequency measures as already described above

bandes des TE10-Mode im Hohlleiteriibertragungs- den, können dazu verwendet werden, die Welligkei stück 1 beginnt. Die Länge eines jeden Schlitzes 12 zu senken.band of the TE 10 mode in the waveguide transmission can be used to start the waviness piece 1. Lower the length of each slot 12.

Hierzu 3 Blatt Zeichnungen 609 620/30For this purpose 3 sheets of drawings 609 620/30

Claims (16)

Patentansprüche:Patent claims: 1. Hohlleiterfilter zur Dämpfung von Signalen mit über einer vorherbestimmten Frequenz liegenden Frequenzen, bestehend aus einem rechteckigen Hohlleiterübertragungsstück, dessen Abmessungen für die Übertragung des vorherbestimmten Frequenzbandes ausgelegt sind, mit mehreren, im Abstand zueinander angeordneten Schlitzen in mindestens einer breiten Wand, die sich im wesentlichen senkrecht zu der longitudinalen Achse des Hohlleiters erstrecken, und einer Absorptionsanordnung an der Außenseite der mit den Schlitzen versehenen breiten Wand, dadurch gekennzeichnet, daß d:e Absorptionsanordnung aus einem Hohlleiter mit etwa gleichen Abmessungen wie das Hohlleiterübertragungsstück (1) besteht, der an der den Schlitzen (4, S, 12, 13) zugewandten Seite offen ist und auf der gegenüberliegenden Seite das Mikrowel- so len absorbierende Material besitzt, und daß die Schlitze (4, 8, 12, 13) im Abstand von einer halben Wellenlänge des TE10-Modes in dem Absorptionshohlleiter bei der vorherbestimmten Frequenz angeordnet sind, wodurch Wellen, bei Frequenzen unterhalb der vorherbestimmten Frequenz über das Hohlleiterübertragungsstück, längs der mit Schlitzen (4, 8) versehenen Wand (2, 3) ohne wesentliche Abstrahlung zu dem absorbierenden Material (7) übertragen werden, während ein wesentlicher Anteil der Wellen, die in einem TEmn-Mode vorliegen, bei dem für Frequenzen oberhalb der vorherbestimmten Frequenz m ganzzahlig und größer als 0 ist, von der mit Schlitzen (4, 8, 12, 13) versehenen Wand (2, 3) abgestrahlt und in den? Material (7) absorbiert wird.1. Waveguide filter for attenuating signals with frequencies above a predetermined frequency, consisting of a rectangular waveguide transmission piece, the dimensions of which are designed for the transmission of the predetermined frequency band, with several, spaced slots in at least one wide wall, which are essentially extend perpendicular to the longitudinal axis of the waveguide, and an absorption arrangement on the outside of the wide wall provided with the slots, characterized in that the absorption arrangement consists of a waveguide with approximately the same dimensions as the waveguide transmission piece (1) which is attached to the Slots (4, S, 12, 13) facing side is open and on the opposite side has the microwave absorbing material, and that the slots (4, 8, 12, 13) at a distance of half a wavelength of the TE 10 -Modes in the absorption waveguide at the predetermined Frequency are arranged, whereby waves, at frequencies below the predetermined frequency via the waveguide transmission piece, along the wall (2, 3) provided with slots (4, 8) are transmitted without significant radiation to the absorbent material (7), while a substantial proportion of the waves which are present in a TE mn mode, in which for frequencies above the predetermined frequency m is an integer and greater than 0, radiated from the wall (2, 3) provided with slots (4, 8, 12, 13) and in the? Material (7) is absorbed. 2. Hohlleiterfilter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Mikrowellen absorbierende Material (7) den Hohlleiter auf der den Schlitzen (4, S, 12, 13) abgewandten Seite zwischen parallelen Flächen (S) abschließt.2. Waveguide filter according to claim 1, characterized in that the microwave absorbing Material (7) between the waveguide on the side facing away from the slots (4, S, 12, 13) parallel surfaces (S). 3. Hohlleiterfilter nach einem der Ansprüche 1 Und 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Abstand der parallelen Flächen (5) des Hohlleiters kleiner als die Abmessungen der breiten Wand (2) des Hohlleiter-Übertragungsstücks (1) ist.3. Waveguide filter according to one of claims 1 and 2, characterized in that the distance the parallel surfaces (5) of the waveguide smaller than the dimensions of the wide wall (2) of the waveguide transmission piece (1). 4. Hohlleiterfilter nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Länge der Schlitze (4, 8, 12, 13) von dem mittleren Schlitz aus zum vorderen Ende des Hohlleiterfilters hin fortlaufend geringer wird.4. Waveguide filter according to one of claims 1 to 3, characterized in that the length of the slots (4, 8, 12, 13) from the central slot to the front end of the waveguide filter becomes continuously lower. 5. Hohlleiterfilter nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Länge der Schlitze (4) von dem mittleren Schlitz aus zu den beiden Enden des Hohlleiterfilters hin fortlaufend kurzer wird.5. Waveguide filter according to one of claims 1 to 4, characterized in that the length of the slots (4) from the middle slot to the two ends of the waveguide filter continuously becomes shorter. 6. Hohlleiterfilter nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Länge jedes Schlitzes (4, 8, 12, 13) im wesentlichen eine halbe Wellenlänge bei der Frequenz beträgt, bei der eine maximale Dämpfung erforderlich ist.6. Waveguide filter according to one of claims 1 to 5, characterized in that the length each slot (4, 8, 12, 13) is substantially half a wavelength at the frequency, where maximum attenuation is required. 7. Hohlleiterfilter nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß an den beiden breiten Wänden (2, 3) des Hohlleiterübertragungsstücks (1) Absorptionshohlleiter (9) mit entsprechendem Aufbau angeordnet sind, wobei sich die Schlitze (4) in der Wand (2) in der Mitte zwischen den Schlitzen (8) in der anderen Wand (3) befinden.7. Waveguide filter according to one of claims 1 to 6, characterized in that on the two wide walls (2, 3) of the waveguide transmission piece (1) with absorption waveguide (9) are arranged according to the structure, with the slots (4) in the wall (2) in the middle located between the slots (8) in the other wall (3). 8. Hohlleiterfilter nach einem der Ansprüche 6 und 7. dadurch gekennzeichnet, daß zur Dämpfung von Oberwellen der Grundfrequenz der Abstand der Schlitze (12) eine halbe Wellenlänge bei der vorher bestimmten Frequenz und die Länge der Schlitze (12) im wesentlichen eine halbe Wellenlänge der Oberwelle betragen, bei der eine maximale Dämpfung erfolgen soll.8. Waveguide filter according to one of claims 6 and 7, characterized in that for damping of harmonics of the fundamental frequency, the spacing of the slots (12) is half a wavelength at the predetermined frequency and the length of the slots (12) is essentially one be half the wavelength of the harmonic at which a maximum attenuation should take place. 9. Hohlleiterfilter nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß an beiden breiten Wänden (2, 3) des Hohlleiterübertragungsstücks (1) Schlitze (12, 13) vorgesehen sind, wobei die Länge der Schlitze (12) in der Wand (2) bei einer Oberwelle eine haibe Wellenlänge beträgt, während die Länge der Schlitze (13) in der anderen Wand (3) bei einer anderen Oberwelle eine halbe Wellenlänge beträgt.9. waveguide filter according to claim 8, characterized in that on both wide walls (2, 3) of the waveguide transmission piece (1) slots (12, 13) are provided, the Length of the slots (12) in the wall (2) with a harmonic is a half wavelength, while the length of the slots (13) in the other wall (3) for another harmonic is half a length Wavelength is. 10. Hohlleiterfilter nach einem der Ansprüche 8 und 9, dadurch gekennzeichnet, daß über die gesamie Breite der breiten Wand (2, 3) des Hohlleiterübertragungsstücks (1) jeweils so viele in Längsrichtung miteinander fluchtende Schlitze (12, 13) angeordnet sind, wie es die Breite der Wand (2, 3) zuläßt.10. Waveguide filter according to one of claims 8 and 9, characterized in that over the total width of the wide wall (2, 3) of the waveguide transmission piece (1) each as many in Longitudinally aligned slots (12, 13) are arranged, as is the width of the Wall (2, 3) allows. 11. Hohlleiterfilter nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß zur Dämpfung von anderen Modes das rechteckige Hohlleiterübertragungsstück (1) mit mehreren im Abstand angeordneten länglichen Schlitzen (14) in mindestens einer schmalen Wand (6) versehen ist, die im wesentlichen parallel zur kleinen Achse des Hohlleiterübertragungsstücks (1) verlaufen, wobei ein Mikrowellen absorbierendes Material (15) jeden Schlitz (14) in der Nähe der Außenseite des Hohlleiterübertragungsstücks (1) bedeckt, und daß der Abstand und die Abmessungen der Schlitze (14) so ausgelegt sind, daß ein bestimmtes, im TEm0-Mode mit ganzzahligem η übertragenes Frequenzband ohne wesentliche Dämpfung übertragen wird und alle anderen Modes durch Absorption an dem Material (15) gedämpft werden.11. Waveguide filter according to one of claims 1 to 10, characterized in that the rectangular waveguide transmission piece (1) is provided with a plurality of spaced apart elongated slots (14) in at least one narrow wall (6), which is substantially parallel to the minor axis of the waveguide transmission piece (1), a microwave absorbing material (15) covering each slot (14) near the outside of the waveguide transmission piece (1), and that the spacing and dimensions of the slots (14) are designed so are that a certain frequency band transmitted in the TE m0 mode with an integer η is transmitted without substantial attenuation and all other modes are attenuated by absorption on the material (15). 12. Hohlleiterfilter nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Breite jedes Schlitzes (14) geringer als die doppelte Dicke des das Hohlleiterübertragungsstück (1) bildenden Materials ist.12. Waveguide filter according to claim 11, characterized characterized in that the width of each slot (14) is less than twice the thickness of the waveguide transmission piece (1) forming material. 13. Hohlleiterfilter nach einem der Ansprüche 11 und 12, dadurch gekennzeichnet, daß jeder Schlitz (14) sich über die gesamte Breite der schmalen Wand (6) erstreckt.13. Waveguide filter according to one of claims 11 and 12, characterized in that each slot (14) extends over the entire width of the narrow wall (6). 14. Hohlleiterfilter nach einem der Ansprüche 11 bis 13., dadurch gekennzeichnet, daß die Schlitze (14) jeweils gleiche Abstände von zwei Schlitzbreiten zueinander haben.14. Waveguide filter according to one of claims 11 to 13, characterized in that the slots (14) each have the same spacing of two slot widths from one another. 15. Hohlleiterfilter nach einem der Ansprüche 11 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß beide schmalen Wände (6) mit Schlitzen (14) und einem Mikrowellen absorbierenden Material (15) versehen sind.15. Waveguide filter according to one of claims 11 to 14, characterized in that both narrow walls (6) with slots (14) and a microwave absorbing material (15) are provided. 16. Hohlleiterfilter nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß das Mikrowellen absorbierende Material (7, 15) durch eine einzige Schicht aus ferritbelastetem Silikonkautschuk gebildet wird.16. Waveguide filter according to one of claims 1 to 15, characterized in that the microwave absorbing material (7, 15) by a single layer of ferrite loaded Silicone rubber is formed.
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DE2354151B2 DE2354151B2 (en) 1975-10-02
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