JPH0832312A - Waveguide branching filter - Google Patents

Waveguide branching filter

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JPH0832312A
JPH0832312A JP15883894A JP15883894A JPH0832312A JP H0832312 A JPH0832312 A JP H0832312A JP 15883894 A JP15883894 A JP 15883894A JP 15883894 A JP15883894 A JP 15883894A JP H0832312 A JPH0832312 A JP H0832312A
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JP
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waveguide
filter
section
frequency
common
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Yasunori Iwasa
靖典 岩佐
Osamu Yamazaki
収 山崎
Tamotsu Nishino
有 西野
Sosuke Horie
聡介 堀江
Moriyasu Miyazaki
守▲やす▼ 宮▲ざき▼
Hideki Asao
英喜 浅尾
Makio Tsuchiya
牧夫 土谷
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Mitsubishi Electric Corp
Japan Broadcasting Corp
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
Nippon Hoso Kyokai NHK
Japan Broadcasting Corp
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Abstract

PURPOSE:To provide a waveguide branching filter with improved wide band property and power resistance. CONSTITUTION:A waveguide filter 2 is connected by a common waveguide 1 and an inductive iris 5 and the resonance frequency of the respective stages of the waveguide filter 2 and the size of the inductive iris 3 are adjusted so as to pass a frequency f1 through as a center frequency. Then, the distance of the inductive iris 5 and a short-circuit end 4 is selected to be 1/4 of an intratube wavelength lambdag1 for the frequency f1.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、導波管によりマイク
ロ波帯の信号を分波する導波管分波器に関するものであ
る。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a waveguide demultiplexer for demultiplexing a microwave band signal by a waveguide.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来の導波管分波器の構成について図1
5を参照しながら説明する。図15は、例えば電子通信
学会マイクロ波研究会資料の資料番号MW72−73
(1972年9月)に示された従来の導波管分波器を示
す斜視図である。
2. Description of the Related Art The structure of a conventional waveguide demultiplexer is shown in FIG.
This will be described with reference to FIG. FIG. 15 shows, for example, the material number MW72-73 of the Institute of Electronics and Communications Microwave Research Society
It is a perspective view which shows the conventional waveguide branching filter shown by (September, 1972).

【0003】図15において、101は共通導波管、1
02は第1の導波管フィルタ、103は第2の導波管フ
ィルタである。また、104,105は方形導波管、1
06a〜106c、107a〜107cはアイリス、1
08,109は結合孔、110,111はフランジ、1
12は短絡端、113は共振周波数調整ねじである。こ
こで、第1及び第2の導波管フィルタ102および10
3は、方形導波管104,105、アイリス106a〜
106c、107a〜107cおよび結合孔108,1
09から構成され、フランジ110,111により共通
導波管101に固定されている。結合孔108,109
は導波管フィルタ102,103と共通導波管101の
接続面のほぼ中央に設けられており、共振周波数調整ね
じ113は導波管フィルタ102,103の幅広面の中
央に設けられている。また、共通導波管101の先端は
短絡端112により短絡されている。
In FIG. 15, 101 is a common waveguide, 1
Reference numeral 02 is a first waveguide filter, and 103 is a second waveguide filter. Further, 104 and 105 are rectangular waveguides and 1
06a to 106c, 107a to 107c are iris, 1
08 and 109 are coupling holes, 110 and 111 are flanges, 1
Reference numeral 12 is a short-circuit end, and 113 is a resonance frequency adjusting screw. Here, the first and second waveguide filters 102 and 10
3 is rectangular waveguides 104 and 105, iris 106a-
106c, 107a to 107c and coupling holes 108, 1
09, and is fixed to the common waveguide 101 by flanges 110 and 111. Coupling holes 108, 109
Is provided substantially at the center of the connecting surface between the waveguide filters 102 and 103 and the common waveguide 101, and the resonance frequency adjusting screw 113 is provided at the center of the wide surface of the waveguide filters 102 and 103. The tip of the common waveguide 101 is short-circuited by the short-circuit end 112.

【0004】つぎに、従来の導波管分波器の動作につい
て説明する。第1の導波管フィルタ102が周波数f1
を中心周波数として通過するよう共振周波数およびアイ
リス106a〜106cの大きさが調整され、第2の導
波管フィルタ103が周波数f2を中心周波数として通
過するよう共振周波数およびアイリス107a〜107
cの大きさが調整されている。結合孔108,109と
短絡端112の距離がそれぞれ周波数f1,f2に対す
る管内波長λg1,λg2の1/2の整数倍に選ばれて
おり、共通導波管101からの周波数f1,f2以外の
入射波に対しては、第1及び第2の導波管フィルタ10
2,103が共振しないため反射されるが、周波数f
1,f2の入射波は、短絡端112からの距離が管内波
長λg1,λg2の2/1の整数倍の位置で結合孔10
8,109の長手方向の磁界が最大となり、その位置に
設けられた結合孔108,109を介して効率よく第1
及び第2の導波管フィルタ102,103に分波され
る。
Next, the operation of the conventional waveguide demultiplexer will be described. The first waveguide filter 102 has a frequency f1.
Of the resonance frequencies and irises 106a to 106c are adjusted so that the second waveguide filter 103 passes through the frequency f2 as a center frequency.
The size of c is adjusted. The distance between the coupling holes 108 and 109 and the short-circuit end 112 is selected to be an integral multiple of 1/2 of the guide wavelengths λg1 and λg2 with respect to the frequencies f1 and f2, respectively, and the incidence from the common waveguide 101 at frequencies other than the frequencies f1 and f2. For waves, the first and second waveguide filters 10
2 and 103 are reflected because they do not resonate, but the frequency f
The incident waves 1 and f2 are coupled holes 10 at a position where the distance from the short-circuit end 112 is an integral multiple of 2/1 of the guide wavelengths λg1 and λg2.
The magnetic field in the longitudinal direction of 8 and 109 becomes maximum, and the first magnetic field is efficiently transferred through the coupling holes 108 and 109 provided at that position.
And the second waveguide filters 102 and 103.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】上述したような従来の
導波管分波器では、短絡端から離れた位置に接続された
導波管フィルタにおいては導波管フィルタの接続された
位置と短絡端との間の電気長が周波数の変化により大き
く依存し、したがって、周波数の変化に対する導波管フ
ィルタと共通導波管の結合量の変化が大きく、広い周波
数帯域に対して良好な特性とすることが困難であるとい
う問題点があった。
In the conventional waveguide branching filter as described above, in the case of the waveguide filter connected to the position away from the short-circuit end, the waveguide filter is short-circuited to the position to which the waveguide filter is connected. The electrical length between the end and the edge largely depends on the change in frequency, and therefore the change in the coupling amount between the waveguide filter and the common waveguide with respect to the change in frequency is large, resulting in good characteristics over a wide frequency band. There was a problem that it was difficult.

【0006】また、結合孔を用いて導波管フィルタを共
通導波管と接続しているため、結合孔近傍で電界の集中
する部分が生じ、耐電力性が悪いという問題点があっ
た。
Further, since the waveguide filter is connected to the common waveguide by using the coupling hole, there is a problem that the electric field is concentrated in the vicinity of the coupling hole and the electric power resistance is poor.

【0007】さらに、複数の導波管フィルタを近接配置
する場合には、導波管フィルタどうしの間隔を充分にと
ることができないという問題点があった。
Further, when a plurality of waveguide filters are arranged in close proximity to each other, there is a problem in that the waveguide filters cannot be sufficiently spaced from each other.

【0008】この発明は、上記の問題点を解決するため
になされたものであり、複数の導波管フィルタの特性を
広い周波数帯域にわたって良好なものとすることができ
る導波管分波器を得ることを目的とする。また、電界の
集中を抑えて耐電力性に優れた構造を実現できる導波管
分波器を得ることを目的とする。さらに、導波管フィル
タの近接配置を可能にできる導波管分波器を得ることを
目的とする。
The present invention has been made to solve the above problems, and provides a waveguide duplexer capable of improving the characteristics of a plurality of waveguide filters over a wide frequency band. The purpose is to get. Another object of the present invention is to obtain a waveguide branching filter which can suppress the concentration of an electric field and realize a structure excellent in power resistance. Further, it is an object of the present invention to obtain a waveguide demultiplexer capable of arranging the waveguide filters close to each other.

【0009】[0009]

【課題を解決するための手段】この発明の請求項1に係
る導波管分波器は、共通導波管と導波管フィルタとを組
み合わせた導波管分波器において、誘導性アイリスによ
り前記共通導波管に接続された導波管フィルタを備えた
ものである。
A waveguide demultiplexer according to claim 1 of the present invention is a waveguide demultiplexer in which a common waveguide and a waveguide filter are combined, and an inductive iris is used. It is provided with a waveguide filter connected to the common waveguide.

【0010】この発明の請求項2に係る導波管分波器
は、前記共通導波管の一端を短絡端とし、第1の誘導性
アイリスにより前記短絡端に近い前記共通導波管の一方
の側壁に接続された第1の導波管フィルタと、第2の誘
導性アイリスにより前記第1の導波管フィルタとほぼ対
向する位置であって他方の側壁に接続された通過周波数
が前記第1の導波管フィルタと異なる第2の導波管フィ
ルタとを備えたものである。
According to a second aspect of the present invention, there is provided a waveguide branching filter, wherein one end of the common waveguide is a short-circuited end, and one of the common waveguides is close to the short-circuited end by a first inductive iris. Of the first waveguide filter connected to the side wall of the first waveguide filter, and the pass frequency connected to the other sidewall of the first waveguide filter at a position substantially opposite to the first waveguide filter by the second inductive iris. And a second waveguide filter different from the first waveguide filter.

【0011】この発明の請求項3に係る導波管分波器
は、前記共通導波管の一端を短絡端とし、第1の誘導性
アイリスにより前記短絡端に近い前記共通導波管の一方
の側壁に接続された第1の導波管フィルタと、第2の誘
導性アイリスにより前記一方の側壁の隣接する位置に接
続された通過周波数が前記第1の導波管フィルタと異な
る第2の導波管フィルタとを備えたものである。
According to a third aspect of the present invention, in the waveguide branching filter, one end of the common waveguide is a short-circuited end, and one of the common waveguides close to the short-circuited end by a first inductive iris. A first waveguide filter connected to the side wall of the first waveguide filter, and a second waveguide filter connected to the adjacent side wall of the one side wall by a second inductive iris and having a different pass frequency from the first waveguide filter. And a waveguide filter.

【0012】この発明の請求項4に係る導波管分波器
は、前記第1及び第2の導波管フィルタの導波管幅を通
過周波数の低いものほど広く設定したものである。
In the waveguide branching filter according to a fourth aspect of the present invention, the waveguide widths of the first and second waveguide filters are set wider as the pass frequency is lower.

【0013】この発明の請求項5に係る導波管分波器
は、前記共通導波管の一端を1段あるいは複数段の幅方
向のステップを介した短絡端としたものである。
According to a fifth aspect of the present invention, in the waveguide branching filter, one end of the common waveguide is a short-circuited end through one or more steps in the width direction.

【0014】この発明の請求項6に係る導波管分波器
は、前記第1又は第2の導波管フィルタの接続されてい
る側壁の反対側の側壁の対向する位置に誘導性の凸部を
設けたものである。
According to a sixth aspect of the present invention, there is provided a waveguide demultiplexer in which an inductive convex is formed at a position opposite to a side wall opposite to a side wall to which the first or second waveguide filter is connected. Parts are provided.

【0015】この発明の請求項7に係る導波管分波器
は、前記第1又は第2の導波管フィルタの接続されてい
る側壁の反対側の側壁の対向する位置に容量性の凹部を
設けたものである。
According to a seventh aspect of the present invention, there is provided a waveguide demultiplexer in which a capacitive recess is provided at a position opposite to a side wall opposite to the side wall to which the first or second waveguide filter is connected. Is provided.

【0016】この発明の請求項8に係る導波管分波器
は、前記第1又は第2の誘導性アイリスを非対称の構造
としたものである。
According to an eighth aspect of the present invention, there is provided a waveguide demultiplexer in which the first or second inductive iris has an asymmetric structure.

【0017】この発明の請求項9に係る導波管分波器
は、前記共通導波管の第1の区間の幅を第1のインピー
ダンス変成器を介して狭めた第2の区間と、前記第2の
区間の幅を第2のインピーダンス変成器を介して広げた
第3の区間とを有し、第1の誘導性アイリスにより前記
第1のインピーダンス変成器に近い前記第1の区間の側
壁に接続された第1の導波管フィルタと、第2の誘導性
アイリスにより前記第3の区間の一端に接続された第2
の導波管フィルタとを備え、前記第2の区間は前記第1
の導波管フィルタの通過周波数の電波が遮断となるよう
に幅が設定され、かつ必要に応じて誘導性あるいは容量
性素子が設けられたものである。
According to a ninth aspect of the present invention, there is provided a waveguide branching filter including: a second section in which the width of the first section of the common waveguide is narrowed through a first impedance transformer; And a third section in which the width of the second section is widened via the second impedance transformer, and a sidewall of the first section close to the first impedance transformer by the first inductive iris. A first waveguide filter connected to the first waveguide filter and a second waveguide filter connected to one end of the third section by a second inductive iris.
And a waveguide filter of the first section, wherein the second section is the first section.
The width is set so as to block the radio wave having the pass frequency of the waveguide filter, and an inductive or capacitive element is provided if necessary.

【0018】この発明の請求項10に係る導波管分波器
は、前記共通導波管の第1の区間の幅を第1のインピー
ダンス変成器を介して狭めた第2の区間と、前記第2の
区間の幅を第2のインピーダンス変成器を介して広げた
第3の区間と、前記第3の区間の幅を第3のインピーダ
ンス変成器を介して狭めた第4の区間と、前記第4の区
間の幅を第4のインピーダンス変成器を介して広げた第
5の区間とを有し、第1の誘導性アイリスにより前記第
1のインピーダンス変成器に近い前記第1の区間の側壁
に接続された第1の導波管フィルタと、第2の誘導性ア
イリスにより前記第3のインピーダンス変成器に近い前
記第3の区間の側壁に接続された第2の導波管フィルタ
と、第3の誘導性アイリスにより前記第5の区間の一端
に接続された第3の導波管フィルタとを備え、前記第2
の区間は前記第1の導波管フィルタの通過周波数の電波
が遮断となるように幅が設定され、前記第4の区間は前
記第2の導波管フィルタの通過周波数の電波が遮断とな
るように幅が設定され、かつ必要に応じて誘導性あるい
は容量性素子が設けられたものである。
According to a tenth aspect of the present invention, there is provided a waveguide branching filter including: a second section in which the width of the first section of the common waveguide is narrowed through a first impedance transformer; A third section in which the width of the second section is widened via a second impedance transformer, and a fourth section in which the width of the third section is narrowed via a third impedance transformer, And a fifth section in which the width of the fourth section is widened via the fourth impedance transformer, and a sidewall of the first section near the first impedance transformer by the first inductive iris. A first waveguide filter connected to the second waveguide filter, a second waveguide filter connected to a sidewall of the third section near the third impedance transformer by a second inductive iris, and A third connected to one end of the fifth section by a third inductive iris And a waveguide filter, said second
The width of the section is set so that the radio wave of the pass frequency of the first waveguide filter is cut off, and the width of the fourth section is cut off of the radio wave of the pass frequency of the second waveguide filter. The width is set as described above, and an inductive or capacitive element is provided as necessary.

【0019】この発明の請求項11に係る導波管分波器
は、共通導波管と複数の導波管フィルタとを組み合わせ
た導波管分波器において、前記共通導波管の一端を1段
あるいは複数段の幅方向のステップを介した短絡端と
し、前記ステップに近い前記共通導波管の一方の側壁に
接続された第1の導波管フィルタと、前記第1の導波管
フィルタとほぼ対向する位置であって他方の側壁に、あ
るいは前記一方の側壁の隣接する位置に接続された第2
の導波管フィルタとを備えたものである。
A waveguide branching filter according to an eleventh aspect of the present invention is a waveguide branching filter in which a common waveguide and a plurality of waveguide filters are combined, and one end of the common waveguide is A first waveguide filter, which is a short-circuit end through one or more steps in the width direction and is connected to one side wall of the common waveguide near the step, and the first waveguide A second member connected to the other side wall or to a position adjacent to the one side wall at a position substantially facing the filter.
And a waveguide filter of.

【0020】この発明の請求項12に係る導波管分波器
は、共通導波管と複数の導波管フィルタとを組み合わせ
た導波管分波器において、前記共通導波管の第1の区間
の幅を第1のインピーダンス変成器を介して狭めた第2
の区間と、前記第2の区間の幅を第2のインピーダンス
変成器を介して広げた第3の区間とを有し、前記第1の
インピーダンス変成器に近い前記第1の区間の側壁に接
続された第1の導波管フィルタと、前記第3の区間の一
端に接続された第2の導波管フィルタとを備え、前記第
2の区間は前記第1の導波管フィルタの通過周波数の電
波が遮断となるように幅が設定され、かつ必要に応じて
誘導性あるいは容量性素子が設けられたものである。
According to a twelfth aspect of the present invention, there is provided a waveguide branching filter having a combination of a common waveguide and a plurality of waveguide filters, the first branching of the common waveguide. The width of the section of is narrowed through the first impedance transformer
And a third section in which the width of the second section is widened via a second impedance transformer, and is connected to the sidewall of the first section near the first impedance transformer. And a second waveguide filter connected to one end of the third section, wherein the second section has a pass frequency of the first waveguide filter. The width is set so as to cut off the radio wave and the inductive or capacitive element is provided as necessary.

【0021】この発明の請求項13に係る導波管分波器
は、共通導波管と複数の導波管フィルタとを組み合わせ
た導波管分波器において、前記共通導波管の第1の区間
の幅を第1のインピーダンス変成器を介して狭めた第2
の区間と、前記第2の区間の幅を第2のインピーダンス
変成器を介して広げた第3の区間と、前記第3の区間の
幅を第3のインピーダンス変成器を介して狭めた第4の
区間と、前記第4の区間の幅を第4のインピーダンス変
成器を介して広げた第5の区間とを有し、前記第1のイ
ンピーダンス変成器に近い前記第1の区間の側壁に接続
された第1の導波管フィルタと、前記第3のインピーダ
ンス変成器に近い前記第3の区間の側壁に接続された第
2の導波管フィルタと、前記第5の区間の一端に接続さ
れた第3の導波管フィルタとを備え、前記第2の区間は
前記第1の導波管フィルタの通過周波数の電波が遮断と
なるように幅が設定され、前記第4の区間は前記第2の
導波管フィルタの通過周波数の電波が遮断となるように
幅が設定され、かつ必要に応じて誘導性あるいは容量性
素子が設けられたものである。
A waveguide branching filter according to a thirteenth aspect of the present invention is a waveguide branching filter in which a common waveguide and a plurality of waveguide filters are combined, and the first waveguide of the common waveguide is used. The width of the section of is narrowed through the first impedance transformer
Section, a third section in which the width of the second section is widened via the second impedance transformer, and a fourth section in which the width of the third section is narrowed via the third impedance transformer. And a fifth section in which the width of the fourth section is widened via a fourth impedance transformer, and is connected to the side wall of the first section near the first impedance transformer. And a second waveguide filter connected to the side wall of the third section near the third impedance transformer, and connected to one end of the fifth section. And a third waveguide filter, the width of the second section is set so as to block a radio wave having a pass frequency of the first waveguide filter, and the fourth section has the third section. The width is set so that the radio wave of the pass frequency of the waveguide filter of 2 is cut off. In which the inductive or capacitive elements are provided as required.

【0022】この発明の請求項14に係る導波管分波器
は、共通導波管と複数の導波管フィルタとを組み合わせ
た導波管分波器において、前記共通導波管の一方の側壁
に接続された第1の導波管フィルタと、前記第1の導波
管フィルタとほぼ対向する位置であって他方の側壁に、
あるいは前記一方の側壁の隣接する位置に接続された第
2の導波管フィルタとを備え、前記第1又は第2の導波
管フィルタの接続されている側壁の反対側の側壁の対向
する位置に誘導性の凸部を設けたものである。
A waveguide demultiplexer according to a fourteenth aspect of the present invention is a waveguide demultiplexer in which a common waveguide and a plurality of waveguide filters are combined, and one of the common waveguides is A first waveguide filter connected to the side wall, and a position on the other side wall at a position substantially opposite to the first waveguide filter,
Alternatively, a second waveguide filter connected to a position adjacent to the one side wall, and a position opposite to a side wall opposite to the side wall connected to the first or second waveguide filter. Is provided with an inductive convex portion.

【0023】この発明の請求項15に係る導波管分波器
は、共通導波管と複数の導波管フィルタとを組み合わせ
た導波管分波器において、前記共通導波管の一方の側壁
に接続された第1の導波管フィルタと、前記第1の導波
管フィルタとほぼ対向する位置であって他方の側壁に、
あるいは前記一方の側壁の隣接する位置に接続された第
2の導波管フィルタとを備え、前記第1又は第2の導波
管フィルタの接続されている側壁の反対側の側壁の対向
する位置に容量性の凹部を設けたものである。
A waveguide demultiplexer according to a fifteenth aspect of the present invention is a waveguide demultiplexer in which a common waveguide and a plurality of waveguide filters are combined with each other. A first waveguide filter connected to the side wall, and a position on the other side wall at a position substantially opposite to the first waveguide filter,
Alternatively, a second waveguide filter connected to a position adjacent to the one side wall, and a position opposite to a side wall opposite to the side wall connected to the first or second waveguide filter. Is provided with a capacitive recess.

【0024】[0024]

【作用】この発明の請求項1に係る導波管分波器におい
ては、導波管フィルタを誘導性アイリスを用いて共通導
波管に接続しているので、共通導波管内の不連続が磁界
に垂直な方向に対して一様となり、電界の集中する部分
がなくなり、耐電力性に優れている。
In the waveguide branching filter according to the first aspect of the present invention, since the waveguide filter is connected to the common waveguide by using the inductive iris, the discontinuity in the common waveguide is prevented. It becomes uniform in the direction perpendicular to the magnetic field, and there is no part where the electric field is concentrated, so it has excellent power resistance.

【0025】この発明の請求項2及び3に係る導波管分
波器においては、2つの導波管フィルタを短絡端あるい
は開放端と見なす位置からそれぞれの導波管フィルタの
中心周波数における管内波長の4分の1あるいは2分の
1の位置等に接続することができるので、広い周波数帯
域にわたって良好な特性を得ることができる。また、共
通導波管内の不連続が磁界に垂直な方向に対して一様で
あるので、電界の集中する部分がなくなり、耐電力性に
優れている。
In the waveguide demultiplexer according to claims 2 and 3 of the present invention, the waveguide wavelength at the center frequency of each of the waveguide filters is determined from the position where the two waveguide filters are regarded as the short-circuited end or the open end. Since it can be connected to a position such as ¼ or ½, it is possible to obtain good characteristics over a wide frequency band. Further, since the discontinuity in the common waveguide is uniform in the direction perpendicular to the magnetic field, there is no portion where the electric field is concentrated, and the power resistance is excellent.

【0026】この発明の請求項4に係る導波管分波器に
おいては、低い周波数帯用の導波管フィルタの導波管幅
を広くすることによって、高い周波数帯における影響の
周波数特性を緩やかなものとすることができるので、広
い周波数帯域にわたって良好な特性を得ることができ
る。
In the waveguide demultiplexer according to claim 4 of the present invention, the frequency characteristic of influence in the high frequency band is moderated by widening the waveguide width of the waveguide filter for the low frequency band. Therefore, good characteristics can be obtained over a wide frequency band.

【0027】この発明の請求項5に係る導波管分波器に
おいては、共通導波管の短絡端あるいは開放端と見なす
位置の部分に幅方向のステップを設け、そのステップの
幅はそのステップのある位置で開放端にしたい周波数に
おいてはそれが遮断周波数になり、それより高い周波数
では通過帯域になる幅を選び、その後に一様な導波管を
接続し、さらに必要に応じて上記ステップと同様なステ
ップを幾つか設けた構造により、導波管フィルタの接続
位置に自由度を持たせることができ、導波管フィルタの
構造、帯域に制約を受けずに、広い帯域で良好な特性を
得ることができる。また、共通導波管内の不連続が磁界
に垂直な方向に対して一様であるので、電界の集中する
部分がなくなり、耐電力性に優れている。
In the waveguide demultiplexer according to claim 5 of the present invention, a step in the width direction is provided at a position where the common waveguide is regarded as a short-circuited end or an open end, and the width of the step is the step. Select a width that makes it a cutoff frequency at the frequency you want to open at a certain position, and a passband at a higher frequency, and then connect a uniform waveguide, and if necessary, follow the steps above. By providing a structure with several steps similar to the above, the connection position of the waveguide filter can be given a degree of freedom, and the structure and band of the waveguide filter are not restricted, and good characteristics can be obtained in a wide band. Can be obtained. Further, since the discontinuity in the common waveguide is uniform in the direction perpendicular to the magnetic field, there is no portion where the electric field is concentrated, and the power resistance is excellent.

【0028】この発明の請求項6に係る導波管分波器に
おいては、導波管フィルタを短絡端あるいは開放端と見
なす位置からそれぞれの中心周波数における管内波長の
4分の1あるいは2分の1の位置等に誘導性アイリスを
用いて接続することができ、導波管フィルタの接続され
ている側壁の反対側の側壁に非対称誘導性アイリスを構
成する凸部を設けているので、広い周波数帯域にわたっ
て良好な特性を得ることができ、かつある位置に接続さ
れた導波管フィルタに対してその導波管フィルタより短
絡端あるいは開放端と見なす位置側にある導波管フィル
タの容量性の影響を対向する側壁上に設けた非対称誘導
性アイリスにより軽減することができ、さらに広い周波
数帯域における特性改善が可能になる。また、導波管内
の不連続が磁界に垂直な方向に対して一様であるので、
電界の集中する部分がなくなり、耐電力性に優れてい
る。
In the waveguide demultiplexer according to the sixth aspect of the present invention, from the position where the waveguide filter is regarded as the short-circuited end or the open end, a quarter or a half of the guide wavelength at each center frequency is obtained. Since the inductive iris can be connected to the position 1 and the like, and the convex portion forming the asymmetric inductive iris is provided on the side wall opposite to the side wall to which the waveguide filter is connected, a wide frequency range can be obtained. Good characteristics can be obtained over the band, and the capacitance of the waveguide filter connected to a certain position on the side considered to be a short-circuited end or an open end with respect to the waveguide filter is considered. The influence can be reduced by the asymmetric inductive iris provided on the opposite side walls, and the characteristic can be improved in a wider frequency band. Also, since the discontinuity in the waveguide is uniform in the direction perpendicular to the magnetic field,
There is no part where the electric field is concentrated, and it has excellent power resistance.

【0029】この発明の請求項7に係る導波管分波器に
おいては、導波管フィルタを短絡端あるいは開放端と見
なす位置からそれぞれの導波管フィルタの中心周波数に
おける管内波長の4分の1あるいは2分の1の位置等に
誘導性アイリスを用いて接続することができ、導波管フ
ィルタの接続されている側壁の反対側の側壁に凹部を設
けているので、広い周波数帯域にわたって良好な特性を
得ることができ、かつある位置に接続された導波管フィ
ルタに対してその導波管フィルタより短絡端あるいは開
放端と見なす位置側にある導波管フィルタの誘導性の影
響を対向する側壁上に設けたアイリスにより軽減するこ
とができ、さらに広い周波数帯域における特性改善が可
能になる。また、導波管内の不連続が磁界に垂直な方向
に対して一様であるので、電界の集中する部分がなくな
り、耐電力性に優れている。
In the waveguide demultiplexer according to the seventh aspect of the present invention, from the position where the waveguide filter is regarded as the short-circuited end or the open end, the waveguide wavelength at the center frequency of each waveguide filter is divided into four quarters. Since it can be connected to the position of 1 or 1/2 using an inductive iris, and a recess is provided on the side wall opposite to the side wall to which the waveguide filter is connected, it is good over a wide frequency band. The characteristics of the waveguide filter connected to a certain position, and the inductive effect of the waveguide filter on the position side which is regarded as a short-circuited end or an open end from the waveguide filter is opposed to the waveguide filter. It can be reduced by the iris provided on the side wall, and the characteristics can be improved in a wider frequency band. Further, since the discontinuity in the waveguide is uniform in the direction perpendicular to the magnetic field, there is no portion where the electric field is concentrated, and the power resistance is excellent.

【0030】この発明の請求項8に係る導波管分波器に
おいては、誘導性アイリスを用いて共通導波管と接続さ
れた隣接する2つの導波管フィルタの一方あるいは両方
の上記誘導性アイリスを非対称の構造にしたので、短絡
端あるいは開放端と見なす位置からそれぞれの導波管フ
ィルタのアイリスの中心までの距離を変えることなく、
導波管フィルタどうしの距離を大きくすることができる
ので、導波管フィルタを近接配置することが可能であ
る。
In the waveguide demultiplexer according to claim 8 of the present invention, one or both of the adjacent inductive waveguide filters connected to a common waveguide by using an inductive iris. Since the iris has an asymmetric structure, without changing the distance from the position considered as the short-circuited end or the open end to the center of the iris of each waveguide filter,
Since the distance between the waveguide filters can be increased, the waveguide filters can be arranged close to each other.

【0031】この発明の請求項9に係る導波管分波器に
おいては、共通導波管の短絡端あるいは開放端と見なす
位置の部分に幅方向のインピーダンス変成器を設け、そ
の変成器の幅はその位置で開放端にしたい周波数におい
てはそれが遮断周波数になり、それより高い周波数では
通過帯域になる幅を選び、その後に一様な導波管を接続
し、さらに必要に応じてその導波管内に誘導性あるいは
容量性のアイリスを設け、さらに必要に応じてインピー
ダンス変成器を接続し、その後にまだ接続されていない
導波管フィルタを接続する構造により、各導波管フィル
タの接続位置は短絡端あるいは開放端と見なす位置から
それぞれの周波数帯域の中心周波数における管内波長の
4分の1あるいは2分の1の位置等で、あるいは直接そ
の位置で、導波管に接続されるので、広い周波数帯域で
良好な特性を得ることができる。また、導波管内の不連
続が磁界に垂直な方向に対して一様であるので、電界の
集中する部分がなくなり、耐電力性に優れている。
In the waveguide demultiplexer according to claim 9 of the present invention, an impedance transformer in the width direction is provided at a position where the common waveguide is considered to be a short-circuited end or an open end, and the width of the transformer. Choose a width that makes it a cutoff frequency at the frequency you want to open at that position, and a passband at higher frequencies, and then connect a uniform waveguide and, if necessary, its conduction. The inductive or capacitive iris is provided in the wave guide, the impedance transformer is connected if necessary, and the waveguide filter which is not connected after that is connected by the structure. Is at a position such as a quarter or a half of the guide wavelength at the center frequency of each frequency band from the position regarded as the short-circuited end or the open end, or directly at that position. Since the connection, it is possible to obtain good characteristics in a wide frequency band. Further, since the discontinuity in the waveguide is uniform in the direction perpendicular to the magnetic field, there is no portion where the electric field is concentrated, and the power resistance is excellent.

【0032】この発明の請求項10に係る導波管分波器
においては、共通導波管の短絡端あるいは開放端と見な
す位置の部分に幅方向のインピーダンス変成器を設け、
その変成器の幅はその位置で開放端にしたい周波数にお
いてはそれが遮断周波数になり、それより高い周波数で
は通過帯域になる幅を選び、その後に一様な導波管を接
続し、さらに必要に応じてその導波管内に誘導性あるい
は容量性のアイリスを設け、さらに必要に応じてインピ
ーダンス変成器を接続し、その後にまた一様な導波管を
接続し、その側壁に前述と同様に導波管フィルタを接続
し、必要とあればさらに前述のインピーダンス変成器を
介して前述の構成を必要な数だけ繰り返し適応し、最後
にまだ接続されていない導波管フィルタを接続するかあ
るいは、短絡端を設ける構造により、3つ以上の上記導
波管フィルタの接続位置は短絡端あるいは開放端と見な
す位置からそれぞれの周波数帯域の中心周波数における
管内波長の4分の1あるいは2分の1の位置等で、ある
いは直接その位置で、導波管に接続されるので、広い周
波数帯域で良好な特性を得ることができる。また、導波
管内の不連続が磁界に垂直な方向に対して一様であるの
で、電界の集中する部分がなくなり、耐電力性に優れて
いる。
In the waveguide branching filter according to the tenth aspect of the present invention, an impedance transformer in the width direction is provided at a position where the common waveguide is regarded as a short-circuited end or an open end.
The width of the transformer should be such that it becomes the cutoff frequency at the frequency where you want to make an open end at that position, and the passband at higher frequencies, and after that, connect a uniform waveguide and further According to the above, an inductive or capacitive iris is provided in the waveguide, an impedance transformer is connected if necessary, and then a uniform waveguide is connected again, and its side wall is connected in the same manner as described above. Connect a waveguide filter and, if necessary, repeatedly adapt the above-mentioned configuration through the above-mentioned impedance transformer as many times as necessary, and finally connect an unconnected waveguide filter, or Due to the structure in which the short-circuited end is provided, the connection position of three or more waveguide filters is a quarter of the guide wavelength at the center frequency of each frequency band from the position considered as the short-circuited end or the open end. Or 2 minutes 1 position of or in the position directly, because it is connected to the waveguide, it is possible to obtain good characteristics in a wide frequency band. Further, since the discontinuity in the waveguide is uniform in the direction perpendicular to the magnetic field, there is no portion where the electric field is concentrated, and the power resistance is excellent.

【0033】この発明の請求項11に係る導波管分波器
においては、共通導波管の短絡端あるいは開放端と見な
す位置の部分に幅方向のステップを設け、そのステップ
の幅はそのステップのある位置で開放端にしたい周波数
においてはそれが遮断周波数になり、それより高い周波
数では通過帯域になる幅を選び、その後に一様な導波管
を接続し、さらに必要に応じて上記ステップと同様なス
テップを幾つか設けた構造により、導波管フィルタの接
続位置に自由度を持たせることができ、導波管フィルタ
の構造、帯域に制約を受けずに、広い周波数帯域で良好
な特性を得ることができる。
In the waveguide demultiplexer according to the eleventh aspect of the present invention, a step in the width direction is provided at a portion of the common waveguide which is regarded as a short-circuited end or an open end, and the width of the step is the step. Select a width that makes it a cutoff frequency at the frequency you want to open at a certain position, and a passband at a higher frequency, and then connect a uniform waveguide, and if necessary, follow the steps above. By providing a structure with several steps similar to the above, the connection position of the waveguide filter can be given a degree of freedom, and the structure and band of the waveguide filter are not restricted, and it is possible to achieve good performance over a wide frequency band. The characteristics can be obtained.

【0034】この発明の請求項12に係る導波管分波器
においては、共通導波管の短絡端あるいは開放端と見な
す位置の部分に幅方向のインピーダンス変成器を設け、
その変成器の幅はその位置で開放端にしたい周波数にお
いてはそれが遮断周波数になり、それより高い周波数で
は通過帯域になる幅を選び、その後に一様な導波管を接
続し、さらに必要に応じてその導波管内に誘導性あるい
は容量性のアイリスを設け、さらに必要に応じてインピ
ーダンス変成器を接続し、その後にまだ接続されていな
い導波管フィルタを接続する構造により、各導波管フィ
ルタの接続位置は短絡端あるいは開放端と見なす位置か
らそれぞれの周波数帯域の中心周波数における管内波長
の4分の1あるいは2分の1の位置等で、あるいは直接
その位置で、導波管に接続されるので、広い周波数帯域
で良好な特性を得ることができる。
In the waveguide branching filter according to the twelfth aspect of the present invention, an impedance transformer in the width direction is provided at a position where the common waveguide is regarded as a short-circuited end or an open end.
The width of the transformer should be such that it becomes the cutoff frequency at the frequency where you want to make an open end at that position, and the passband at higher frequencies, and after that, connect a uniform waveguide and further Depending on the structure, an inductive or capacitive iris is provided in the waveguide, an impedance transformer is connected if necessary, and then a waveguide filter not yet connected is connected. The tube filter is connected to the waveguide at a position where it is regarded as a short-circuited end or an open end, at a position such as a quarter or a half of the guide wavelength at the center frequency of each frequency band, or directly at that position. Since they are connected, good characteristics can be obtained in a wide frequency band.

【0035】この発明の請求項13に係る導波管分波器
においては、共通導波管の短絡端あるいは開放端と見な
す位置の部分に幅方向のインピーダンス変成器を設け、
その変成器の幅はその位置で開放端にしたい周波数にお
いてはそれが遮断周波数になり、それより高い周波数で
は通過帯域になる幅を選び、その後に一様な導波管を接
続し、さらに必要に応じてその導波管内に誘導性あるい
は容量性のアイリスを設け、さらに必要に応じてインピ
ーダンス変成器を接続し、その後また一様な導波管を接
続し、その側壁に前述と同様に導波管フィルタを接続
し、必要とあればさらに前述のインピーダンス変成器を
介して前述の構成を必要な数だけ繰り返し適応し、最後
にまだ接続されていない導波管フィルタを接続するかあ
るいは、短絡端を設ける構造により、3つ以上の上記導
波管フィルタの接続位置は短絡端あるいは開放端と見な
す位置からそれぞれの周波数帯域の中心周波数における
管内波長の4分の1あるいは2分の1の位置等で、ある
いは直接その位置で、導波管に接続されるので、広い周
波数帯域で良好な特性を得ることができる。
In the waveguide branching filter according to a thirteenth aspect of the present invention, an impedance transformer in the width direction is provided at a position where the common waveguide is regarded as a short-circuited end or an open end.
The width of the transformer should be such that it becomes the cutoff frequency at the frequency where you want to make an open end at that position, and the passband at higher frequencies, and after that, connect a uniform waveguide and further Depending on the situation, an inductive or capacitive iris is provided in the waveguide, an impedance transformer is connected if necessary, and then a uniform waveguide is connected, and the side wall is guided in the same manner as described above. Connect the waveguide filter and, if necessary, iteratively adapt the above configuration through the impedance transformer as many times as required, and finally connect the unconnected waveguide filter or short circuit. Due to the structure in which the ends are provided, the connection position of three or more waveguide filters is one quarter of the guide wavelength at the center frequency of each frequency band from the position considered as the short-circuited end or the open end. Rui in such position 1 of 2 minutes or in the position directly, because it is connected to the waveguide, it is possible to obtain good characteristics in a wide frequency band.

【0036】この発明の請求項14に係る導波管分波器
においては、2つの導波管フィルタを短絡端あるいは開
放端と見なす位置からそれぞれのフィルタの中心周波数
における管内波長の4分の1あるいは2分の1の位置等
に接続することができ、それ以外の導波管フィルタの内
のいくつかの導波管フィルタに対して導波管フィルタの
接続されている側壁の反対側の側壁に非対称誘導性アイ
リスを構成する凸部を設けているので、広い周波数帯域
にわたって良好な特性を得ることができ、かつある位置
に接続されたフィルタに対してそのフィルタより短絡端
あるいは開放端と見なす位置側にあるフィルタの容量性
の影響を対向する側壁上に設けたアイリスにより軽減す
ることができ、さらに広い周波数帯域における特性改善
が可能になる。
In the waveguide demultiplexer according to the fourteenth aspect of the present invention, from the position where the two waveguide filters are regarded as the short-circuited end or the open end, a quarter of the guide wavelength at the center frequency of each filter is obtained. Alternatively, it can be connected to a half position or the like, and is a side wall opposite to the side wall to which the waveguide filter is connected with respect to some of the other waveguide filters. Since a convex part that constitutes an asymmetric inductive iris is provided on the filter, good characteristics can be obtained over a wide frequency band, and a filter connected at a certain position is regarded as a short-circuited end or an open end. The influence of the capacitance of the filter on the position side can be reduced by the iris provided on the opposing side wall, and the characteristics can be improved in a wider frequency band.

【0037】この発明の請求項15に係る導波管分波器
においては、2つの導波管フィルタを短絡端あるいは開
放端と見なす位置からそれぞれのフィルタの中心周波数
における管内波長の4分の1あるいは2分の1の位置等
に接続することができ、それ以外の導波管フィルタの内
のいくつかの導波管フィルタに対して導波管フィルタの
接続されている側壁の反対側の側壁に凹部を設けている
ので、広い周波数帯域にわたって良好な特性を得ること
ができ、かつある位置に接続されたフィルタに対してそ
のフィルタより短絡端あるいは開放端と見なす位置側に
あるフィルタの誘導性の影響を対向する側壁上に設けた
アイリスにより軽減することができ、さらに広い周波数
帯域における特性改善が可能になる。
In the waveguide demultiplexer according to the fifteenth aspect of the present invention, from the position where the two waveguide filters are regarded as the short-circuited end or the open end, a quarter of the guide wavelength at the center frequency of each filter is obtained. Alternatively, it can be connected to a half position or the like, and is a side wall opposite to the side wall to which the waveguide filter is connected with respect to some of the other waveguide filters. Since a recess is provided in the filter, good characteristics can be obtained over a wide frequency band, and the inductive property of the filter located at the position considered as a short-circuited end or open end with respect to the filter connected at a certain position. The effect of can be reduced by the iris provided on the opposing side walls, and the characteristics can be improved in a wider frequency band.

【0038】[0038]

【実施例】【Example】

実施例1.この発明の実施例1の構成について図1を参
照しながら説明する。図1は、この発明の実施例1を示
す斜視図である。なお、以下、各図中、同一符号は同一
又は相当部分を示す。
Example 1. The configuration of the first embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 1 is a perspective view showing a first embodiment of the present invention. In the drawings, the same reference numerals denote the same or corresponding parts.

【0039】図1において、1は共通導波管、2は通過
周波数f1の導波管フィルタ、3は誘導性アイリス、4
は短絡端、5は共通導波管1と導波管フィルタ2を結合
させる役割も果たす誘導性アイリスである。また、6は
方形導波管である。導波管フィルタ2は方形導波管6、
誘導性アイリス3、5から構成されている。さらに、共
通導波管1の先端は短絡端4により短絡されている。7
はアンテナにつながる入出力端子、8は周波数f1の信
号の入出力端子である。
In FIG. 1, 1 is a common waveguide, 2 is a waveguide filter having a pass frequency f1, 3 is inductive iris, and 4 is
Is a short-circuited end, and 5 is an inductive iris which also serves to connect the common waveguide 1 and the waveguide filter 2. Further, 6 is a rectangular waveguide. The waveguide filter 2 is a rectangular waveguide 6,
It is composed of inductive irises 3 and 5. Further, the tip of the common waveguide 1 is short-circuited by the short-circuit end 4. 7
Is an input / output terminal connected to the antenna, and 8 is an input / output terminal for a signal of frequency f1.

【0040】つぎに、この実施例1の動作について説明
する。導波管フィルタ2が周波数f1を中心周波数とし
て通過するよう共振周波数および誘導性アイリス3の大
きさが調整され、誘導性アイリス5と短絡端4の距離が
周波数f1に対する管内波長λg1の4分の1に選ばれ
ていると、共通導波管1からの周波数f1以外の入射波
に対しては、導波管フィルタ2が共振しないため反射さ
れるが、周波数f1の入射波は、短絡端4からの距離が
管内波長λg1の4分の1の位置で誘導性アイリス5の
幅方向の磁界が最大となり、その位置に設けられた誘導
性アイリス5を介して効率よく導波管フィルタ2に分波
される。
Next, the operation of the first embodiment will be described. The resonance frequency and the size of the inductive iris 3 are adjusted so that the waveguide filter 2 passes with the frequency f1 as the center frequency, and the distance between the inductive iris 5 and the short-circuit end 4 is a quarter of the guide wavelength λg1 with respect to the frequency f1. When selected as 1, the incident wave having a frequency other than the frequency f1 from the common waveguide 1 is reflected because the waveguide filter 2 does not resonate, but the incident wave having the frequency f1 is reflected by the short-circuited end 4 The magnetic field in the width direction of the inductive iris 5 is maximized at a position where the distance from is 1/4 of the in-tube wavelength λg1, and the inductive iris 5 provided at that position efficiently distributes the magnetic field to the waveguide filter 2. Be waved.

【0041】前記のように構成された導波管分波器にお
いては、誘導性アイリス5を用いて共通導波管1と導波
管フィルタ2が接続されているので、共通導波管1内の
不連続が磁界に垂直な方向に対して一様となり、電界の
集中する部分がなくなり、耐電力性に優れた分波器を得
ることができる。また、導波管フィルタの数は2つ以上
でも良い。
In the waveguide demultiplexer configured as described above, since the common waveguide 1 and the waveguide filter 2 are connected by using the inductive iris 5, the inside of the common waveguide 1 is Discontinuity becomes uniform with respect to the direction perpendicular to the magnetic field, there is no portion where the electric field is concentrated, and a duplexer excellent in power resistance can be obtained. Further, the number of waveguide filters may be two or more.

【0042】実施例2.この発明の実施例2の構成につ
いて図2を参照しながら説明する。図2は、この発明の
実施例2を示す斜視図である。
Example 2. The configuration of the second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. Second Embodiment FIG. 2 is a perspective view showing a second embodiment of the present invention.

【0043】図2において、1は共通導波管、2は周波
数f1の導波管フィルタ、9は周波数f2の導波管フィ
ルタ、4は短絡端、5は共通導波管1と導波管フィルタ
2を結合させる誘導性アイリス、10は共通導波管1と
導波管フィルタ9を結合させる誘導性アイリス、7はア
ンテナにつながる入出力端子、8は周波数f1の信号の
入出力端子、11は周波数f2の信号の入出力端子であ
る。
In FIG. 2, 1 is a common waveguide, 2 is a frequency f1 waveguide filter, 9 is a frequency f2 waveguide filter, 4 is a short-circuit end, 5 is a common waveguide 1 and a waveguide. Inductive iris for coupling the filter 2, 10 is an inductive iris for coupling the common waveguide 1 and the waveguide filter 9, 7 is an input / output terminal connected to an antenna, 8 is an input / output terminal for a signal of frequency f1, 11 Is an input / output terminal for a signal of frequency f2.

【0044】前記のように構成された導波管分波器にお
いては、誘導性アイリス5、10はどちらも短絡端4か
らλg1の4分の1、λg2の4分の1だけ離れている
ので、共通導波管1と各導波管フィルタ2,9の接続位
置での磁界の強さは周波数に対して緩やかに変化し、そ
れに応じて共通導波管1と導波管フィルタ2,9の結合
量も周波数に変化に対して緩やかに変化する(ここで、
λg1、λg2は周波数f1、f2に対応する管内波長
である)。
In the waveguide branching filter constructed as described above, the inductive irises 5 and 10 are both separated from the short-circuit end 4 by a quarter of λg1 and a quarter of λg2. , The strength of the magnetic field at the connection position of the common waveguide 1 and the respective waveguide filters 2, 9 changes gently with respect to the frequency, and accordingly the common waveguide 1 and the waveguide filters 2, 9 The coupling amount of also changes gently with the change in frequency (where
λg1 and λg2 are in-tube wavelengths corresponding to frequencies f1 and f2).

【0045】そのため、外部との結合量の周波数に対す
る変化がアイリスの形状のみに依存すると仮定して設計
することができ、その場合、周波数に対する導波管フィ
ルタ2,9の特性は広い帯域にわたって良好なものとな
る。また、共通導波管1内の不連続が磁界に垂直な方向
に対して一様であるので、電界の集中する部分がなくな
り、耐電力性に優れた分波器を得ることができる。ま
た、導波管フィルタの数は3つ以上でも良く、3つの場
合は帯域の狭い導波管フィルタを管内波長λg3の4分
の1の側壁に接続する構成が考えられる。
Therefore, it can be designed by assuming that the variation of the amount of coupling with the outside with respect to frequency depends only on the shape of the iris. In that case, the characteristics of the waveguide filters 2 and 9 with respect to frequency are good over a wide band. It will be Further, since the discontinuity in the common waveguide 1 is uniform with respect to the direction perpendicular to the magnetic field, there is no portion where the electric field is concentrated, and a duplexer excellent in power resistance can be obtained. Further, the number of waveguide filters may be three or more, and in the case of three, a configuration in which a waveguide filter having a narrow band is connected to a side wall of a quarter of the guide wavelength λg3 is conceivable.

【0046】実施例3.この発明の実施例3の構成につ
いて図3を参照しながら説明する。図3は、この発明の
実施例3を示す斜視図である。
Example 3. The configuration of the third embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 3 is a perspective view showing a third embodiment of the present invention.

【0047】図3において、1は共通導波管、2は周波
数f1の導波管フィルタ、9は周波数f2の導波管フィ
ルタ、12は周波数f3で帯域幅が3つの中で最も狭い
導波管フィルタ、4は短絡端、5は共通導波管1と導波
管フィルタ2を結合させる誘導性アイリス、10は共通
導波管1と導波管フィルタ9を結合させる誘導性アイリ
ス、13は共通導波管1と導波管フィルタ12を結合さ
せる誘導性アイリス、7はアンテナにつながる入出力端
子、8は周波数f1の信号の入出力端子、11は周波数
f2の信号の入出力端子、14は周波数f3の信号の入
出力端子である。
In FIG. 3, 1 is a common waveguide, 2 is a waveguide filter having a frequency f1, 9 is a waveguide filter having a frequency f2, 12 is a waveguide having a frequency f3 and having the narrowest bandwidth among the three. A tube filter, 4 is a short-circuited end, 5 is an inductive iris for coupling the common waveguide 1 and the waveguide filter 2, 10 is an inductive iris for coupling the common waveguide 1 and the waveguide filter 9, and 13 is An inductive iris for coupling the common waveguide 1 and the waveguide filter 12, 7 is an input / output terminal connected to an antenna, 8 is an input / output terminal for a signal of frequency f1, 11 is an input / output terminal for a signal of frequency f2, 14 Is an input / output terminal for a signal of frequency f3.

【0048】前記のように構成された導波管分波器にお
いては、誘導性アイリス5、10はどちらも短絡端4か
らλg1の4分の1、λg2の4分の1だけ離れている
ので、共通導波管1と各導波管フィルタ2,9の接続位
置での磁界の強さは周波数に対して緩やかに変化し、そ
れに応じて共通導波管1と導波管フィルタ2,9の結合
量も周波数に変化に対して緩やかに変化する(ここで、
λg1、λg2はf1、f2に対応する管内波長であ
る)。そのため、外部との結合量の周波数に対する変化
がアイリスの形状のみに依存すると仮定して設計するこ
とができ、その場合、周波数に対するフィルタの特性は
広い帯域にわたって良好なものとなる。
In the waveguide branching filter constructed as described above, the inductive irises 5 and 10 are both separated from the short-circuit end 4 by a quarter of λg1 and a quarter of λg2. , The strength of the magnetic field at the connection position of the common waveguide 1 and the respective waveguide filters 2, 9 changes gently with respect to the frequency, and accordingly the common waveguide 1 and the waveguide filters 2, 9 The coupling amount of also changes gently with the change in frequency (where
λg1 and λg2 are in-tube wavelengths corresponding to f1 and f2). Therefore, it can be designed by assuming that the change in the amount of coupling with the outside with respect to the frequency depends only on the shape of the iris, and in that case, the characteristics of the filter with respect to the frequency are good over a wide band.

【0049】また、導波管フィルタ12は短絡端4から
管内波長λg3の4分の3の位置の側壁に接続されてい
る。導波管フィルタ2の導波管幅をその帯域内で高次モ
ードが発生しない程度に広くすることで、導波管フィル
タ9及び12に対する影響を小さくできる。それは、導
波管フィルタ9、12の帯域と導波管フィルタ2の遮断
周波数が離れるためである。また、この場合、周波数f
2、f3において導波管フィルタ2内で高次モードが発
生しても構わない。また、導波管フィルタの数は4つ以
上でも良く、通過周波数帯域の低い導波管フィルタに対
してはその帯域において高次のモードが発生しない程度
に広くする。また、導波管フィルタの位置とそれぞれの
帯域幅、中心周波数の大小関係は必ずしもこのようでな
くても良い。
The waveguide filter 12 is connected to the side wall at the position of 3/4 of the guide wavelength λg3 from the short-circuited end 4. By making the waveguide width of the waveguide filter 2 wide so that high-order modes are not generated in the band, the influence on the waveguide filters 9 and 12 can be reduced. This is because the bands of the waveguide filters 9 and 12 and the cutoff frequency of the waveguide filter 2 are separated. In this case, the frequency f
Higher modes may occur in the waveguide filter 2 at 2 and f3. Further, the number of waveguide filters may be four or more, and the waveguide filters having a low pass frequency band are wide enough to prevent generation of higher-order modes. Also, the magnitude relationship between the position of the waveguide filter and each bandwidth and center frequency does not necessarily have to be as described above.

【0050】実施例4.この発明の実施例4の構成につ
いて図4を参照しながら説明する。図4は、この発明の
実施例4を示す斜視図である。
Example 4. The configuration of the fourth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. Fourth Embodiment FIG. 4 is a perspective view showing a fourth embodiment of the present invention.

【0051】図4において、1は共通導波管、2は周波
数f1の導波管フィルタ、9は周波数f2の導波管フィ
ルタ、4は短絡端、15は共通導波管1の側壁に設けら
れ(図上、側壁等の肉厚が省略されている。以下、同様
である。)、共通導波管1と導波管フィルタ2を結合さ
せる結合孔、16は共通導波管1の側壁に設けられ、共
通導波管1と導波管フィルタ9を結合させる結合孔、7
はアンテナにつながる入出力端子、8は周波数f1の信
号の入出力端子、11は周波数f2の信号の入出力端
子、17は周波数f1が遮断で周波数f2が通過する幅
を持つ導波管、18は周波数f1とf2が遮断となる幅
を持つ導波管である。
In FIG. 4, 1 is a common waveguide, 2 is a frequency f1 waveguide filter, 9 is a frequency f2 waveguide filter, 4 is a short-circuit end, and 15 is a side wall of the common waveguide 1. (Thickness of the side wall and the like is omitted in the figure. The same applies to the following.), A coupling hole for coupling the common waveguide 1 and the waveguide filter 2, and 16 is a side wall of the common waveguide 1. , A coupling hole for coupling the common waveguide 1 and the waveguide filter 9,
Is an input / output terminal connected to the antenna, 8 is an input / output terminal of a signal of frequency f1, 11 is an input / output terminal of a signal of frequency f2, 17 is a waveguide having a width in which the frequency f1 is cut off and the frequency f2 passes, 18 Is a waveguide having a width such that frequencies f1 and f2 are cut off.

【0052】前記のように構成された導波管分波器にお
いては、共通導波管1と導波管17の接続位置は周波数
f1において解放端に見え、結合孔15は共通導波管1
と導波管17の接続位置からλg1の2分の1だけ離れ
ており、共通導波管1と各導波管フィルタ2,9の接続
位置での磁界の強さは周波数に対して緩やかに変化しす
る。
In the waveguide demultiplexer configured as described above, the connection position of the common waveguide 1 and the waveguide 17 looks like an open end at the frequency f1, and the coupling hole 15 has the common hole 1.
Is separated from the connection position of the waveguide 17 by ½ of λg1, and the strength of the magnetic field at the connection position of the common waveguide 1 and each of the waveguide filters 2 and 9 is gentle with respect to the frequency. Change.

【0053】共通導波管1と導波管18の接続位置は周
波数f2において開放端に見え、結合孔16は共通導波
管1と導波管18の接続位置からλg2の2分の1だけ
離れており、共通導波管1と各導波管フィルタ2,9の
接続位置での磁界の強さは周波数に対して緩やかに変化
する。それに応じて共通導波管1と導波管フィルタ2,
9の結合量も周波数に変化に対して緩やかに変化する
(ここで、λg1、λg2はf1、f2に対応する管内
波長である)。
The connection position between the common waveguide 1 and the waveguide 18 appears to be an open end at the frequency f2, and the coupling hole 16 is ½ of λg2 from the connection position between the common waveguide 1 and the waveguide 18. The strength of the magnetic field at the connection position between the common waveguide 1 and each of the waveguide filters 2 and 9 is distant, and changes gently with respect to the frequency. Accordingly, the common waveguide 1 and the waveguide filter 2,
The coupling amount of 9 also changes gently with the change in frequency (where λg1 and λg2 are in-tube wavelengths corresponding to f1 and f2).

【0054】そのため、外部との結合量の周波数に対す
る変化が結合孔15,16の形状のみに依存すると仮定
して設計することができ、その場合、周波数に対する導
波管フィルタの特性は広い帯域にわたって良好なものと
なる。また、管内波長λg1とλg2が近い場合には上
記の構造により、お互いの結合孔15,16の位置をず
らすことが可能になり、導波管フィルタ間の結合が少な
くなり、設計が容易になる。なお、導波管フィルタの数
は3つ以上でも良い。また、導波管フィルタの位置とそ
れぞれの帯域幅、中心周波数の大小関係は必ずしもこの
ようでなくても良い。
Therefore, it can be designed on the assumption that the change in the amount of coupling with the outside with respect to frequency depends only on the shapes of the coupling holes 15 and 16. In that case, the characteristics of the waveguide filter with respect to frequency are wide. It will be good. Further, when the in-tube wavelengths λg1 and λg2 are close to each other, the positions of the coupling holes 15 and 16 can be deviated from each other by the above structure, the coupling between the waveguide filters is reduced, and the design becomes easy. . The number of waveguide filters may be three or more. Also, the magnitude relationship between the position of the waveguide filter and each bandwidth and center frequency does not necessarily have to be as described above.

【0055】実施例5.この発明の実施例5の構成につ
いて図5を参照しながら説明する。図5は、この発明の
実施例5を示す斜視図である。
Example 5. The configuration of the fifth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 5 is a perspective view showing a fifth embodiment of the present invention.

【0056】図5において、1は共通導波管、2は周波
数f1の導波管フィルタ、9は周波数f2の導波管フィ
ルタ、4は短絡端、5は共通導波管1と導波管フィルタ
2を結合させる誘導性アイリス、10は共通導波管1と
導波管フィルタ9を結合させる誘導性アイリス、7はア
ンテナにつながる入出力端子、8は周波数f1の信号の
入出力端子、11は周波数f2の信号の入出力端子、1
7は周波数f1が遮断で周波数f2が通過する幅を持つ
導波管、18は周波数f1とf2が遮断となる幅を持つ
導波管である。
In FIG. 5, 1 is a common waveguide, 2 is a frequency f1 waveguide filter, 9 is a frequency f2 waveguide filter, 4 is a short-circuit end, 5 is a common waveguide 1 and a waveguide. Inductive iris for coupling the filter 2, 10 is an inductive iris for coupling the common waveguide 1 and the waveguide filter 9, 7 is an input / output terminal connected to an antenna, 8 is an input / output terminal for a signal of frequency f1, 11 Is an input / output terminal for a signal of frequency f2, 1
Reference numeral 7 is a waveguide having a width in which the frequency f1 is cut off and frequency f2 is passed, and 18 is a waveguide having a width in which the frequencies f1 and f2 are cut off.

【0057】前記のように構成された導波管分波器にお
いては、共通導波管1と導波管17の接続位置は周波数
f1において開放端に見え、誘導性アイリス5は共通導
波管1と導波管17の接続位置からλg1の2分の1だ
け離れており、共通導波管1と各導波管フィルタ2,9
の接続位置での磁界の強さは周波数に対して緩やかに変
化する。
In the waveguide branching filter configured as described above, the connection position of the common waveguide 1 and the waveguide 17 looks like an open end at the frequency f1, and the inductive iris 5 is the common waveguide. 1 is separated from the connection position of the waveguide 17 by ½ of λg1, and the common waveguide 1 and the respective waveguide filters 2, 9
The strength of the magnetic field at the connection position of changes slowly with frequency.

【0058】共通導波管1と導波管18の接続位置は周
波数f2において開放端に見え、誘導性アイリス10は
共通導波管1と導波管18の接続位置からλg2の2分
の1だけ離れており、共通導波管1と各導波管フィルタ
2,9の接続位置での磁界の強さは周波数に対して緩や
かに変化する。それに応じて共通導波管1と導波管フィ
ルタ2,9の結合量も周波数に変化に対して緩やかに変
化する(ここで、λg1、λg2はf1、f2に対応す
る管内波長である)。
The connection position between the common waveguide 1 and the waveguide 18 looks like an open end at the frequency f2, and the inductive iris 10 is ½ of λg2 from the connection position between the common waveguide 1 and the waveguide 18. However, the strength of the magnetic field at the connection position between the common waveguide 1 and each of the waveguide filters 2 and 9 changes gently with respect to the frequency. Accordingly, the coupling amount between the common waveguide 1 and the waveguide filters 2 and 9 also changes gently with respect to the change in frequency (here, λg1 and λg2 are in-tube wavelengths corresponding to f1 and f2).

【0059】そのため、外部との結合量の周波数に対す
る変化が誘導性アイリス5,10の形状のみに依存する
と仮定して設計することができ、その場合、周波数に対
する導波管フィルタの特性は広い帯域にわたって良好な
ものとなる。また、管内波長λg1とλg2が近い場合
には上記の構造により、お互いの誘導性アイリス5,1
0の位置をずらすことが可能になり、導波管フィルタ間
の結合が少なくなり、設計が容易になる。また、共通導
波管1内の不連続が磁界に垂直な方向に対して一様であ
るので、電界の集中する部分がなくなり、耐電力性に優
れた分波器を得ることができる。なお、導波管フィルタ
の数は3つ以上でも良い。また、導波管フィルタの位置
とそれぞれの帯域幅、中心周波数の大小関係は必ずしも
このようでなくても良い。
Therefore, it can be designed on the assumption that the change in the amount of coupling with the outside with respect to frequency depends only on the shapes of the inductive irises 5 and 10. In that case, the characteristics of the waveguide filter with respect to frequency have a wide band. It will be good throughout. When the in-tube wavelengths λg1 and λg2 are close to each other, the inductive iris 5, 1 of the mutual inductive iris
It is possible to shift the position of 0, the coupling between the waveguide filters is reduced, and the design is facilitated. Further, since the discontinuity in the common waveguide 1 is uniform with respect to the direction perpendicular to the magnetic field, there is no portion where the electric field is concentrated, and a duplexer excellent in power resistance can be obtained. The number of waveguide filters may be three or more. Also, the magnitude relationship between the position of the waveguide filter and each bandwidth and center frequency does not necessarily have to be as described above.

【0060】実施例6.この発明の実施例6の構成につ
いて図6を参照しながら説明する。図6は、この発明の
実施例6を示す斜視図である。
Example 6. The configuration of the sixth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 6 is a perspective view showing a sixth embodiment of the present invention.

【0061】図6において、1は共通導波管、2は周波
数f1の導波管フィルタ、9は周波数f2の導波管フィ
ルタ、12は周波数f3の導波管フィルタ、15は共通
導波管1と導波管フィルタ2を結合させる結合孔、16
は共通導波管1と導波管フィルタ9を結合させる結合
孔、19は共通導波管1と導波管フィルタ12を結合さ
せる結合孔、7はアンテナにつながる入出力端子、8は
周波数f1の信号の入出力端子、11は周波数f2の信
号の入出力端子、14は周波数f3の信号の入出力端子
である。
In FIG. 6, 1 is a common waveguide, 2 is a waveguide filter of frequency f1, 9 is a waveguide filter of frequency f2, 12 is a waveguide filter of frequency f3, and 15 is a common waveguide. A coupling hole for coupling 1 and the waveguide filter 2, 16
Is a coupling hole for coupling the common waveguide 1 and the waveguide filter 9, 19 is a coupling hole for coupling the common waveguide 1 and the waveguide filter 12, 7 is an input / output terminal connected to the antenna, and 8 is a frequency f1. Is an input / output terminal of a signal of frequency f2, 11 is an input / output terminal of a signal of frequency f2, and 14 is an input / output terminal of a signal of frequency f3.

【0062】また、図6において、20は周波数f1と
f2が遮断で周波数f3が通過する幅を持つ導波管に変
換するインピーダンス変成器であって、変成器の導波管
も周波数f1とf2が遮断になる幅を持つ。21は周波
数f1とf2が遮断で周波数f3が通過となる幅を持つ
導波管、22は誘導性アイリス、23は導波管フィルタ
12の導波管幅に変換するインピーダンス変成器であ
る。
Further, in FIG. 6, reference numeral 20 denotes an impedance transformer for converting the frequencies f1 and f2 into a waveguide having a width in which the frequencies f1 and f2 are cut off and the frequency f3 passes, and the waveguide of the transformer also has frequencies f1 and f2. Has a width to be cut off. Reference numeral 21 is a waveguide having a width that cuts off the frequencies f1 and f2 and passes the frequency f3, 22 is an inductive iris, and 23 is an impedance transformer that converts the waveguide width of the waveguide filter 12.

【0063】前記のように構成された導波管分波器にお
いては、共通導波管1とインピーダンス変成器20の接
続位置は周波数f1、f2において開放端に見え、結合
孔15、16は共通導波管1とインピーダンス変成器2
0の接続位置からλg1の2分の1、λg2の2分の1
だけ離れており、共通導波管1と各導波管フィルタ2,
9の接続位置での磁界の強さは周波数に対して緩やかに
変化する。それに応じて共通導波管1と導波管フィルタ
2,9の結合量も周波数に変化に対して緩やかに変化す
る(ここで、λg1、λg2はf1、f2に対応する管
内波長である)。
In the waveguide branching filter configured as described above, the connection position of the common waveguide 1 and the impedance transformer 20 looks like an open end at the frequencies f1 and f2, and the coupling holes 15 and 16 are common. Waveguide 1 and impedance transformer 2
Half of λg1 and half of λg2 from the connection position of 0
Are separated by a common waveguide 1 and each waveguide filter 2,
The strength of the magnetic field at the connection position of 9 changes gently with respect to the frequency. Accordingly, the coupling amount between the common waveguide 1 and the waveguide filters 2 and 9 also changes gently with respect to the change in frequency (here, λg1 and λg2 are in-tube wavelengths corresponding to f1 and f2).

【0064】そのため、外部との結合量の周波数に対す
る変化が結合孔15,16の形状のみに依存すると仮定
して設計することができ、その場合、周波数に対する導
波管フィルタの特性は広い帯域にわたって良好なものと
なる。また、導波管フィルタ12はインピーダンス変成
器23を通して接続されているので、導波管21の影響
は受けない。さらに、導波管フィルタ2、導波管フィル
タ9の周波数f3における影響は導波管21の中に設け
た誘導性アイリス22により打ち消すことができる。ま
た、場合によっては誘導性アイリス22の代わりに容量
性アイリスを用いることで前述の影響を打ち消すことが
できる。また、管内波長λg1とλg2が近い場合には
インピーダンス変成器20の導波管幅を周波数f1が遮
断で周波数f2が通過するように選ぶことで、お互いの
結合孔15,16の位置をずらすことが可能になり、導
波管フィルタ間の結合が少なくなり、設計が容易にな
る。なお、導波管フィルタの数は4つ以上でも良い。
Therefore, it can be designed assuming that the change in the amount of coupling with the outside with respect to frequency depends only on the shapes of the coupling holes 15 and 16, and in that case, the characteristics of the waveguide filter with respect to frequency over a wide band. It will be good. Further, since the waveguide filter 12 is connected through the impedance transformer 23, it is not affected by the waveguide 21. Further, the influence of the waveguide filter 2 and the waveguide filter 9 on the frequency f3 can be canceled by the inductive iris 22 provided in the waveguide 21. Further, in some cases, the influence described above can be canceled by using a capacitive iris instead of the inductive iris 22. Further, when the in-tube wavelengths λg1 and λg2 are close to each other, the waveguide width of the impedance transformer 20 is selected so that the frequency f1 is cut off and the frequency f2 passes, whereby the positions of the coupling holes 15 and 16 are displaced from each other. It is possible to reduce the coupling between the waveguide filters and facilitate the design. The number of waveguide filters may be four or more.

【0065】実施例7.この発明の実施例7の構成につ
いて図7を参照しながら説明する。図7は、この発明の
実施例7を示す斜視図である。
Example 7. The configuration of the seventh embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 7 is a perspective view showing a seventh embodiment of the present invention.

【0066】図7において、1は共通導波管、2は周波
数f1の導波管フィルタ、9は周波数f2の導波管フィ
ルタ、12は周波数f3の導波管フィルタ、5は共通導
波管1と導波管フィルタ2を結合させる誘導性アイリ
ス、10は共通導波管1と導波管フィルタ9を結合させ
る誘導性アイリス、13は共通導波管1と導波管フィル
タ12を結合させる誘導性アイリス、7はアンテナにつ
ながる入出力端子、8は周波数f1の信号の入出力端
子、11は周波数f2の信号の入出力端子、14は周波
数f3の信号の入出力端子である。
In FIG. 7, 1 is a common waveguide, 2 is a frequency f1 waveguide filter, 9 is a frequency f2 waveguide filter, 12 is a frequency f3 waveguide filter, and 5 is a common waveguide. 1 is an inductive iris for coupling the waveguide filter 2 with each other, 10 is an inductive iris for coupling the common waveguide 1 with the waveguide filter 9, and 13 is coupling with the common waveguide 1 with the waveguide filter 12. An inductive iris, 7 is an input / output terminal connected to the antenna, 8 is an input / output terminal of a signal of frequency f1, 11 is an input / output terminal of a signal of frequency f2, and 14 is an input / output terminal of a signal of frequency f3.

【0067】また、図7において、20は周波数f1と
f2が遮断で周波数f3が通過する幅を持つ導波管に変
換するインピーダンス変成器であって、変成器の導波管
もf1とf2が遮断になる幅を持つ。21は周波数f1
とf2が遮断で周波数f3が通過となる幅を持つ導波
管、22は誘導性アイリス、23は導波管フィルタ12
の導波管幅に変換するインピーダンス変成器である。
Further, in FIG. 7, reference numeral 20 is an impedance transformer for converting the frequencies f1 and f2 into a waveguide having a width in which the frequencies f1 and f2 are cut off and the frequency f3 passes, and the waveguides of the transformer are also f1 and f2. It has a width to block. 21 is frequency f1
And f2 are cut off and a frequency f3 is passed through a waveguide, 22 is an inductive iris, and 23 is a waveguide filter 12.
It is an impedance transformer that converts into the waveguide width of.

【0068】前記のように構成された導波管分波器にお
いては、共通導波管1とインピーダンス変成器20の接
続位置は周波数f1、f2において開放端に見え、誘導
性アイリス5、10は共通導波管1とインピーダンス変
成器20の接続位置からλg1の2分の1、λg2の2
分の1だけ離れており、共通導波管1と各導波管フィル
タ2,9の接続位置での磁界の強さは周波数に対して緩
やかに変化する。それに応じて共通導波管1と導波管フ
ィルタ2,9の結合量も周波数に変化に対して緩やかに
変化する(ここで、λg1、λg2はf1、f2に対応
する管内波長である)。
In the waveguide branching filter configured as described above, the connection position of the common waveguide 1 and the impedance transformer 20 looks like an open end at frequencies f1 and f2, and the inductive iris 5 and 10 are From the connection position of the common waveguide 1 and the impedance transformer 20, one half of λg1 and two of λg2.
They are separated by a factor of 1 and the strength of the magnetic field at the connection position between the common waveguide 1 and each of the waveguide filters 2 and 9 changes gently with respect to the frequency. Accordingly, the coupling amount between the common waveguide 1 and the waveguide filters 2 and 9 also changes gently with respect to the change in frequency (here, λg1 and λg2 are in-tube wavelengths corresponding to f1 and f2).

【0069】そのため、外部との結合量の周波数に対す
る変化が誘導性アイリス5,10の形状のみに依存する
と仮定して設計することができ、その場合、周波数に対
する導波管フィルタの特性は広い帯域にわたって良好な
ものとなる。また、導波管フィルタ12はインピーダン
ス変成器23を通して接続されているので、導波管21
の影響は受けない。さらに、導波管フィルタ2、導波管
フィルタ9の周波数f3における影響は導波管21の中
に設けた誘導性アイリス22により打ち消すことができ
る。また、場合によっては誘導性アイリス22の代わり
に容量性アイリスを設けることで前述の影響を打ち消す
ことができる。また、管内波長λg1とλg2が近い場
合にはインピーダンス変成器20の導波管幅を周波数f
1が遮断で周波数f2が通過するように選ぶことで、お
互いの誘導性アイリス5,10の位置をずらすことが可
能になり、導波管フィルタ間の結合が少なくなり、設計
が容易になる。また、共通導波管1内の不連続が磁界に
垂直な方向に対して一様であるので、電界の集中する部
分がなくなり、耐電力性に優れた分波器を得ることがで
きる。なお、導波管フィルタの数は4つ以上でも良い。
Therefore, it can be designed by assuming that the change of the amount of coupling with the outside with respect to the frequency depends only on the shapes of the inductive irises 5 and 10. In that case, the characteristics of the waveguide filter with respect to the frequency have a wide band. It will be good throughout. Further, since the waveguide filter 12 is connected through the impedance transformer 23, the waveguide 21
Is not affected by. Further, the influence of the waveguide filter 2 and the waveguide filter 9 on the frequency f3 can be canceled by the inductive iris 22 provided in the waveguide 21. Further, in some cases, the influence described above can be canceled by providing a capacitive iris instead of the inductive iris 22. When the guide wavelengths λg1 and λg2 are close to each other, the waveguide width of the impedance transformer 20 is set to the frequency f.
By selecting 1 to cut off and pass the frequency f2, it is possible to shift the positions of the inductive irises 5 and 10 from each other, the coupling between the waveguide filters is reduced, and the design is facilitated. Further, since the discontinuity in the common waveguide 1 is uniform with respect to the direction perpendicular to the magnetic field, there is no portion where the electric field is concentrated, and a duplexer excellent in power resistance can be obtained. The number of waveguide filters may be four or more.

【0070】実施例8.この発明の実施例8の構成につ
いて図8を参照しながら説明する。図8は、この発明の
実施例8を示す斜視図である。
Example 8. The configuration of the eighth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 8 is a perspective view showing an eighth embodiment of the present invention.

【0071】図8において、1は共通導波管、2は周波
数f1の導波管フィルタ、9は周波数f2の導波管フィ
ルタ、12は周波数f3の導波管フィルタ、24は周波
数f4の導波管フィルタ、25は周波数f5の導波管フ
ィルタ、15は共通導波管1と導波管フィルタ2を結合
させる結合孔、16は共通導波管1と導波管フィルタ9
を結合させる結合孔、19は導波管30と導波管フィル
タ12を結合させる結合孔である。
In FIG. 8, 1 is a common waveguide, 2 is a frequency f1 waveguide filter, 9 is a frequency f2 waveguide filter, 12 is a frequency f3 waveguide filter, and 24 is a frequency f4 waveguide. Waveguide filter, 25 is a waveguide filter of frequency f5, 15 is a coupling hole for coupling the common waveguide 1 and the waveguide filter 2, 16 is the common waveguide 1 and the waveguide filter 9
Is a coupling hole, and 19 is a coupling hole for coupling the waveguide 30 and the waveguide filter 12.

【0072】また、図8において、26は導波管30と
導波管フィルタ24を結合させる結合孔、27はインピ
ーダンス変成器34と導波管フィルタ25を結合させる
結合孔、7はアンテナにつながる入出力端子、8は周波
数f1の信号の入出力端子、11は周波数f2の信号の
入出力端子、14は周波数f3の信号の入出力端子、2
8は周波数f4の信号の入出力端子、29は周波数f5
の信号の入出力端子、20は周波数f1とf2が遮断で
周波数f3とf4とf5が通過する幅を持つ導波管に変
換するインピーダンス変成器であって、変成器の導波管
も周波数f1とf2が遮断になる幅を持つ。21は周波
数f1とf2が遮断で周波数f3とf4とf5が通過と
なる幅を持つ導波管、22は誘導性アイリスである。
Further, in FIG. 8, 26 is a coupling hole for coupling the waveguide 30 and the waveguide filter 24, 27 is a coupling hole for coupling the impedance transformer 34 and the waveguide filter 25, and 7 is connected to the antenna. Input / output terminal, 8 is an input / output terminal of a signal of frequency f1, 11 is an input / output terminal of a signal of frequency f2, 14 is an input / output terminal of a signal of frequency f3, 2
8 is an input / output terminal for a signal of frequency f4, 29 is a frequency f5
Is a signal input / output terminal, and 20 is an impedance transformer for converting into a waveguide having a width in which frequencies f1 and f2 are cut off and frequencies f3, f4, and f5 pass, and the waveguide of the transformer is also frequency f1. And f2 have a width to be cut off. Reference numeral 21 is a waveguide having a width that cuts off frequencies f1 and f2 and passes frequencies f3, f4, and f5, and 22 is an inductive iris.

【0073】さらに、図8において、30は周波数f3
とf4とf5が通過する幅を持つ導波管、23は導波管
30の幅に変換するインピーダンス変成器、31は周波
数f3とf4が遮断で周波数f5が通過する幅を持つ導
波管に変換するインピーダンス変成器であって、変成器
の導波管も周波数f3とf4が遮断となる幅を持つ。3
2は周波数f3とf4が遮断で周波数f5が通過となる
幅を持つ導波管、33は誘導性アイリス、34は導波管
フィルタ25の導波管幅に変換するインピーダンス変成
器である。
Further, in FIG. 8, 30 is a frequency f3.
And a waveguide having a width that allows f4 and f5 to pass, 23 an impedance transformer that converts the width to the width of the waveguide 30, and 31 denotes a waveguide having a width that allows frequencies f3 and f4 to be cut off and frequency f5 to pass. It is an impedance transformer for conversion, and the waveguide of the transformer also has a width that cuts off frequencies f3 and f4. Three
Reference numeral 2 is a waveguide having a width that cuts off frequencies f3 and f4 and passes frequency f5, 33 is an inductive iris, and 34 is an impedance transformer that converts the waveguide width of the waveguide filter 25.

【0074】前記のように構成された導波管分波器にお
いては、共通導波管1とインピーダンス変成器20の接
続位置は周波数f1、f2において開放端に見え、結合
孔15、16は共通導波管1とインピーダンス変成器2
0の接続位置からλg1の2分の1、λg2の2分の1
だけ離れており、共通導波管1と各導波管フィルタ2,
9の接続位置での磁界の強さは周波数に対して緩やかに
変化する。それに応じて共通導波管1と導波管フィルタ
2,9の結合量も周波数に変化に対して緩やかに変化す
る(ここで、λg1、λg2はf1、f2に対応する管
内波長である)。そのため、外部との結合量の周波数に
対する変化が結合孔15,16の形状のみに依存すると
仮定して設計することができ、その場合、周波数に対す
る導波管フィルタの特性は広い帯域にわたって良好なも
のとなる。
In the waveguide branching filter configured as described above, the connection position of the common waveguide 1 and the impedance transformer 20 looks like an open end at the frequencies f1 and f2, and the coupling holes 15 and 16 are common. Waveguide 1 and impedance transformer 2
Half of λg1 and half of λg2 from the connection position of 0
Are separated by a common waveguide 1 and each waveguide filter 2,
The strength of the magnetic field at the connection position of 9 changes gently with respect to the frequency. Accordingly, the coupling amount between the common waveguide 1 and the waveguide filters 2 and 9 also changes gently with respect to the change in frequency (here, λg1 and λg2 are in-tube wavelengths corresponding to f1 and f2). Therefore, it can be designed assuming that the change in the amount of coupling with the outside with respect to frequency depends only on the shapes of the coupling holes 15 and 16. In that case, the characteristics of the waveguide filter with respect to frequency are good over a wide band. Becomes

【0075】導波管30とインピーダンス変成器31の
接続位置は周波数f3、f4において開放端に見えるの
で、結合孔19、26は導波管30とインピーダンス変
成器31の接続位置からλg3の2分の1、λg4の2
分の1だけ離れており、導波管30と各導波管フィルタ
12,24の接続位置での磁界の強さは周波数に対して
緩やかに変化する。それに応じて導波管30と導波管フ
ィルタ12,24の結合量も周波数に変化に対して緩や
かに変化する(ここで、λg3、λg4は周波数f3、
f4に対応する管内波長である)。そのため、外部との
結合量の周波数に対する変化が結合孔19,26の形状
のみに依存すると仮定して設計することができ、その場
合、周波数に対する導波管フィルタの特性は広い帯域に
わたって良好なものとなる。
Since the connection position between the waveguide 30 and the impedance transformer 31 appears to be an open end at the frequencies f3 and f4, the coupling holes 19 and 26 are separated from the connection position between the waveguide 30 and the impedance transformer 31 by λg3. 1 of 2 and 2 of λg4
They are separated by a factor of 1 and the strength of the magnetic field at the connection position between the waveguide 30 and each of the waveguide filters 12 and 24 changes gently with respect to the frequency. Correspondingly, the coupling amount between the waveguide 30 and the waveguide filters 12 and 24 also changes gently with respect to the change in frequency (here, λg3 and λg4 are frequencies f3,
It is a guide wavelength corresponding to f4). Therefore, it can be designed assuming that the change in the amount of coupling with the outside with respect to frequency depends only on the shapes of the coupling holes 19 and 26, and in that case, the characteristics of the waveguide filter with respect to frequency are good over a wide band. Becomes

【0076】導波管フィルタ12、導波管フィルタ24
の周波数f3とf4における影響は導波管21の中に設
けた誘導性アイリス22により打ち消すことができる。
さらに、場合によっては容量性アイリスを用いることで
前述の影響を打ち消すことができる。また、導波管フィ
ルタ25はインピーダンス変成器34を通して接続され
ているので、導波管21、導波管30、導波管32の影
響は受けない。
Waveguide filter 12 and waveguide filter 24
The influences on the frequencies f3 and f4 can be canceled by the inductive iris 22 provided in the waveguide 21.
Furthermore, in some cases, the use of capacitive iris can counteract the aforementioned effects. Further, since the waveguide filter 25 is connected through the impedance transformer 34, it is not affected by the waveguide 21, the waveguide 30, and the waveguide 32.

【0077】導波管フィルタ2、導波管フィルタ9、導
波管フィルタ12、導波管フィルタ24の周波数f5に
おける影響は導波管32の中に設けた誘導性アイリス3
3により打ち消すことができる。さらに、場合によって
は容量性アイリスを用いることで前述の影響を打ち消す
ことができる。
The influence of the waveguide filter 2, the waveguide filter 9, the waveguide filter 12, and the waveguide filter 24 on the frequency f5 is the inductive iris 3 provided in the waveguide 32.
It can be canceled by 3. Furthermore, in some cases, the use of capacitive iris can counteract the aforementioned effects.

【0078】また、管内波長λg1とλg2が近い場合
にはインピーダンス変成器20の導波管幅を周波数f1
が遮断で周波数f2が通過するように選ぶことで、お互
いの結合孔15,16の位置をずらすことが可能にな
り、導波管フィルタ間の結合が少なくなり、設計が容易
になる。
When the guide wavelengths λg1 and λg2 are close to each other, the waveguide width of the impedance transformer 20 is set to the frequency f1.
It is possible to shift the positions of the coupling holes 15 and 16 from each other by selecting so that the frequency f2 passes through by blocking, and the coupling between the waveguide filters is reduced, which facilitates the design.

【0079】さらに、管内波長λg3とλg4が近い場
合にはインピーダンス変成器31の導波管幅を周波数f
3が遮断で周波数f4が通過するように選ぶことで、お
互いの結合孔19,26の位置をずらすことが可能にな
り、導波管フィルタ間の結合が少なくなり、設計が容易
になる。なお、導波管フィルタの数は6つ以上でも良
い。
Further, when the guide wavelengths λg3 and λg4 are close to each other, the waveguide width of the impedance transformer 31 is set to the frequency f.
By selecting so that 3 is cut off and the frequency f4 passes, it is possible to shift the positions of the coupling holes 19 and 26 from each other, the coupling between the waveguide filters is reduced, and the design is facilitated. The number of waveguide filters may be six or more.

【0080】実施例9.この発明の実施例9の構成につ
いて図9を参照しながら説明する。図9は、この発明の
実施例9を示す斜視図である。
Example 9. The configuration of the ninth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 9 is a perspective view showing a ninth embodiment of the present invention.

【0081】図9において、1は共通導波管、2は周波
数f1の導波管フィルタ、9は周波数f2の導波管フィ
ルタ、12は周波数f3の導波管フィルタ、24は周波
数f4の導波管フィルタ、25は周波数f5の導波管フ
ィルタ、5は共通導波管1と導波管フィルタ2を結合さ
せる誘導性アイリス、10は共通導波管1と導波管フィ
ルタ9を結合させる誘導性アイリス、13は導波管30
と導波管フィルタ12を結合させる誘導性アイリス、3
5は導波管30と導波管フィルタ24を結合させる誘導
性アイリス、36はインピーダンス変成器34と導波管
フィルタ25を結合させる誘導性アイリス、7はアンテ
ナにつながる入出力端子、8は周波数f1の信号の入出
力端子、11は周波数f2の信号の入出力端子、14は
周波数f3の信号の入出力端子、28は周波数f4の信
号の入出力端子、29は周波数f5の信号の入出力端子
である。
In FIG. 9, 1 is a common waveguide, 2 is a waveguide filter of frequency f1, 9 is a waveguide filter of frequency f2, 12 is a waveguide filter of frequency f3, and 24 is a waveguide of frequency f4. Waveguide filter, 25 is a waveguide filter of frequency f5, 5 is an inductive iris for connecting the common waveguide 1 and the waveguide filter 2, and 10 is for connecting the common waveguide 1 and the waveguide filter 9. Inductive iris, 13 is waveguide 30
And an inductive iris for coupling the waveguide filter 12 to each other, 3
Reference numeral 5 is an inductive iris for coupling the waveguide 30 and the waveguide filter 24, 36 is an inductive iris for coupling the impedance transformer 34 and the waveguide filter 25, 7 is an input / output terminal connected to the antenna, and 8 is a frequency. f1 signal input / output terminal, 11 frequency f2 signal input / output terminal, 14 frequency f3 signal input / output terminal, 28 frequency f4 signal input / output terminal, 29 frequency f5 signal input / output terminal It is a terminal.

【0082】また、図9において、20は周波数f1と
f2が遮断で周波数f3とf4とf5が通過する幅を持
つ導波管に変換するインピーダンス変成器であって、変
成器の導波管も周波数f1とf2が遮断になる幅を持
つ。21は周波数f1とf2が遮断で周波数f3とf4
とf5が通過となる幅を持つ導波管、22は誘導性アイ
リス、30はf3とf4とf5が通過する幅を持つ導波
管、23は導波管30の幅に変換するインピーダンス変
成器、31は周波数f3とf4が遮断で周波数f5が通
過する幅を持つ導波管に変換するインピーダンス変成器
であって、変成器の導波管も周波数f3とf4が遮断と
なる幅を持つ。32は周波数f3とf4が遮断で周波数
f5が通過となる幅を持つ導波管、33は誘導性アイリ
ス、34は導波管フィルタ25の導波管幅に変換するイ
ンピーダンス変成器である。
Further, in FIG. 9, reference numeral 20 denotes an impedance transformer which cuts off the frequencies f1 and f2 and transforms it into a waveguide having a width through which the frequencies f3, f4 and f5 pass, and the waveguide of the transformer is also It has a width such that frequencies f1 and f2 are cut off. 21 has frequencies f1 and f2 cut off and frequencies f3 and f4
A waveguide having a width that allows f5 and f5 to pass through, 22 an inductive iris, 30 a waveguide having a width through which f3, f4, and f5 pass, and 23 an impedance transformer for converting to the width of the waveguide 30. , 31 are impedance transformers that convert the frequencies f3 and f4 into a waveguide having a width in which the frequencies f5 pass and the waveguide of the transformer also has a width in which the frequencies f3 and f4 are blocked. Reference numeral 32 is a waveguide having a width that cuts off frequencies f3 and f4 and passes frequency f5, 33 is an inductive iris, and 34 is an impedance transformer that converts the waveguide width of the waveguide filter 25.

【0083】前記のように構成された導波管分波器にお
いては、共通導波管1とインピーダンス変成器20の接
続位置は周波数f1、f2において開放端に見え、誘導
性アイリス5、10は共通導波管1とインピーダンス変
成器20の接続位置からλg1の2分の1、λg2の2
分の1だけ離れており、共通導波管1と各導波管フィル
タ2,9の接続位置での磁界の強さは周波数に対して緩
やかに変化する。それに応じて共通導波管1と導波管フ
ィルタ2,9の結合量も周波数に変化に対して緩やかに
変化する(ここで、λg1、λg2は周波数f1、f2
に対応する管内波長である)。そのため、外部との結合
量の周波数に対する変化が誘導性アイリス5,10の形
状のみに依存すると仮定して設計することができ、その
場合、周波数に対する導波管フィルタの特性は広い帯域
にわたって良好なものとなる。
In the waveguide demultiplexer configured as described above, the connection position of the common waveguide 1 and the impedance transformer 20 looks like an open end at the frequencies f1 and f2, and the inductive iris 5 and 10 are From the connection position of the common waveguide 1 and the impedance transformer 20, one half of λg1 and two of λg2.
They are separated by a factor of 1 and the strength of the magnetic field at the connection position between the common waveguide 1 and each of the waveguide filters 2 and 9 changes gently with respect to the frequency. Accordingly, the coupling amount between the common waveguide 1 and the waveguide filters 2 and 9 also changes gently with respect to the change in frequency (here, λg1 and λg2 are frequencies f1 and f2.
Corresponding to the wavelength in the tube). Therefore, it can be designed assuming that the change in the amount of coupling with the outside with respect to frequency depends only on the shapes of the inductive irises 5 and 10. In that case, the characteristics of the waveguide filter with respect to frequency are excellent over a wide band. Will be things.

【0084】導波管30とインピーダンス変成器31の
接続位置は周波数f3、f4において開放端に見え、誘
導性アイリス13,35は導波管30とインピーダンス
変成器31の接続位置からλg3の2分の1、λg4の
2分の1だけ離れており、導波管30と各導波管フィル
タ12,24の接続位置での磁界の強さは周波数に対し
て緩やかに変化する。それに応じて導波管30と導波管
フィルタ12,24の結合量も周波数に変化に対して緩
やかに変化する(ここで、λg3、λg4はf3、f4
に対応する管内波長である)。そのため、外部との結合
量の周波数に対する変化が誘導性アイリス13,35の
形状のみに依存すると仮定して設計することができ、そ
の場合、周波数に対する導波管フィルタの特性は広い帯
域にわたって良好なものとなる。
The connection position between the waveguide 30 and the impedance transformer 31 appears to be an open end at the frequencies f3 and f4, and the inductive iris 13 and 35 are separated from the connection position between the waveguide 30 and the impedance transformer 31 by λg3. 1 and ½ of λg4, and the strength of the magnetic field at the connection position between the waveguide 30 and each of the waveguide filters 12 and 24 changes gently with respect to the frequency. Accordingly, the amount of coupling between the waveguide 30 and the waveguide filters 12 and 24 also changes gently with respect to the change in frequency (here, λg3 and λg4 are f3 and f4.
Corresponding to the wavelength in the tube). Therefore, it can be designed assuming that the change in the amount of coupling with the outside with respect to frequency depends only on the shapes of the inductive irises 13 and 35. In that case, the characteristics of the waveguide filter with respect to frequency are excellent over a wide band. Will be things.

【0085】導波管フィルタ12、導波管フィルタ24
の周波数f3とf4における影響は導波管21の中に設
けた誘導性アイリス22により打ち消すことができる。
さらに、場合によっては容量性アイリスを設けることで
前述の影響を打ち消すことができる。また、導波管フィ
ルタ25はインピーダンス変成器34を通して接続され
ているので、導波管21、導波管30、導波管32の影
響は受けない。
Waveguide filter 12 and waveguide filter 24
The influences on the frequencies f3 and f4 can be canceled by the inductive iris 22 provided in the waveguide 21.
Further, in some cases, the above effect can be canceled by providing a capacitive iris. Further, since the waveguide filter 25 is connected through the impedance transformer 34, it is not affected by the waveguide 21, the waveguide 30, and the waveguide 32.

【0086】導波管フィルタ2、導波管フィルタ9、導
波管12、導波管フィルタ24の周波数f5における影
響は導波管32の中に設けた誘導性アイリス33により
打ち消すことができる。さらに、場合によっては容量性
アイリスを用いることで前述の影響を打ち消すことがで
きる。
The influence of the waveguide filter 2, the waveguide filter 9, the waveguide 12, and the waveguide filter 24 on the frequency f5 can be canceled by the inductive iris 33 provided in the waveguide 32. Furthermore, in some cases, the use of capacitive iris can counteract the aforementioned effects.

【0087】また、管内波長λg1とλg2が近い場合
にはインピーダンス変成器20の導波管幅を周波数f1
が遮断で周波数f2が通過するように選ぶことで、お互
いの誘導性アイリス5,10の位置をずらすことが可能
になり、導波管フィルタ間の結合が少なくなり、設計が
容易になる。
When the guide wavelengths λg1 and λg2 are close to each other, the waveguide width of the impedance transformer 20 is set to the frequency f1.
It is possible to shift the positions of the inductive irises 5 and 10 with respect to each other by selecting so that the frequency f2 passes with the cutoff, which reduces the coupling between the waveguide filters and facilitates the design.

【0088】さらに、管内波長λg3とλg4が近い場
合にはインピーダンス変成器31の導波管幅を周波数f
3が遮断で周波数f4が通過するように選ぶことで、お
互いの誘導性アイリス13,35の位置をずらすことが
可能になり、導波管フィルタ間の結合が少なくなり、設
計が容易になる。なお、導波管フィルタの数は6つ以上
でも良い。
Further, when the guide wavelengths λg3 and λg4 are close to each other, the waveguide width of the impedance transformer 31 is set to the frequency f.
By selecting so that 3 is cut off and the frequency f 4 passes, the positions of the inductive irises 13 and 35 can be displaced from each other, the coupling between the waveguide filters is reduced, and the design is facilitated. The number of waveguide filters may be six or more.

【0089】実施例10.この発明の実施例10の構成
について図10を参照しながら説明する。図10は、こ
の発明の実施例10を示す斜視図である。
Example 10. The configuration of the tenth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 10 is a perspective view showing Embodiment 10 of the present invention.

【0090】図10において、1は共通導波管、2は周
波数f1の導波管フィルタ、9は周波数f2の導波管フ
ィルタ、12は周波数f3の導波管フィルタ、4は短絡
端、15は共通導波管1と導波管フィルタ2を結合させ
る結合孔、16は共通導波管1と導波管フィルタ9を結
合させる結合孔、19は共通導波管1と導波管フィルタ
12を結合させる結合孔、37は導波管フィルタ12の
結合孔19のちょうど対向する側壁に設けた誘導性の凸
部、7はアンテナにつながる入出力端子、8は周波数f
1の信号の入出力端子、11は周波数f2の信号の入出
力端子、14は周波数f3の信号の入出力端子である。
In FIG. 10, 1 is a common waveguide, 2 is a waveguide filter of frequency f1, 9 is a waveguide filter of frequency f2, 12 is a waveguide filter of frequency f3, 4 is a short-circuit end, and 15 Is a coupling hole for coupling the common waveguide 1 and the waveguide filter 2, 16 is a coupling hole for coupling the common waveguide 1 and the waveguide filter 9, and 19 is the common waveguide 1 and the waveguide filter 12. , 37 is an inductive protrusion provided on the side wall of the coupling hole 19 of the waveguide filter 12 just opposite, 7 is an input / output terminal connected to the antenna, and 8 is a frequency f.
1 is an input / output terminal for a signal, 11 is an input / output terminal for a signal of frequency f2, and 14 is an input / output terminal for a signal of frequency f3.

【0091】前記のように構成された導波管分波器にお
いては、結合孔15、16はどちらも短絡端4からλg
1の4分の1、λg2の4分の1だけ離れているので、
共通導波管1と各導波管フィルタ2,9の接続位置での
磁界の強さは周波数に対して緩やかに変化し、それに応
じて共通導波管1と導波管フィルタ2,9の結合量も周
波数に変化に対して緩やかに変化する(ここで、λg
1、λg2は周波数f1、f2に対応する管内波長であ
る)。そのため、外部との結合量の周波数に対する変化
が結合孔15,16の形状のみに依存すると仮定して設
計することができ、その場合、周波数に対する導波管フ
ィルタの特性は広い帯域にわたって良好なものとなる。
In the waveguide branching filter constructed as described above, the coupling holes 15 and 16 are both connected to the short-circuit end 4 by λg.
Since they are separated by 1/4 of 1 and 1/4 of λg2,
The strength of the magnetic field at the connection position of the common waveguide 1 and the respective waveguide filters 2 and 9 changes gently with respect to the frequency, and accordingly the common waveguide 1 and the waveguide filters 2 and 9 are The amount of coupling also changes gently with frequency (here, λg
1, λg2 is the guide wavelength corresponding to the frequencies f1 and f2). Therefore, it can be designed assuming that the change in the amount of coupling with the outside with respect to frequency depends only on the shapes of the coupling holes 15 and 16. In that case, the characteristics of the waveguide filter with respect to frequency are good over a wide band. Becomes

【0092】また、導波管フィルタ12は管内波長λg
3の4分の3の位置の側壁に接続している。導波管フィ
ルタ12の接続されている位置では同時に誘導性アイリ
スが凸部37によって形成されているので、導波管フィ
ルタ2、導波管フィルタ9による周波数f3での容量性
の影響を打ち消すことができる。なお、導波管フィルタ
の数は4つ以上でも良く、導波管フィルタの位置とそれ
ぞれの帯域幅、中心周波数の大小関係は必ずしもこのよ
うでなくても良い。
The waveguide filter 12 has a guide wavelength λg.
It connects to the side wall at the position of three quarters of three. At the position where the waveguide filter 12 is connected, the inductive iris is simultaneously formed by the convex portion 37, so that the influence of the capacitive effect at the frequency f3 by the waveguide filter 2 and the waveguide filter 9 should be canceled. You can The number of waveguide filters may be four or more, and the relationship between the positions of the waveguide filters and their respective bandwidths and center frequencies is not necessarily the same.

【0093】実施例11.この発明の実施例11の構成
について図11を参照しながら説明する。図11は、こ
の発明の実施例11を示す斜視図である。
Example 11. The configuration of Embodiment 11 of the present invention will be described with reference to FIG. 11 is a perspective view showing Embodiment 11 of the present invention.

【0094】図11において、1は共通導波管、2は周
波数f1の導波管フィルタ、9は周波数f2の導波管フ
ィルタ、12は周波数f3の導波管フィルタ、4は短絡
端、5は共通導波管1と導波管フィルタ2を結合させる
誘導性アイリス、10は共通導波管1と導波管フィルタ
9を結合させる誘導性アイリス、13は共通導波管1と
導波管フィルタ12を結合させる誘導性アイリス、37
は導波管フィルタ12の誘導性アイリス13のちょうど
対向する側壁に設けた誘導性の凸部、7はアンテナにつ
ながる入出力端子、8は周波数f1の信号の入出力端
子、11は周波数f2の信号の入出力端子、14は周波
数f3の信号の入出力端子である。
In FIG. 11, 1 is a common waveguide, 2 is a frequency f1 waveguide filter, 9 is a frequency f2 waveguide filter, 12 is a frequency f3 waveguide filter, 4 is a short-circuit end, and 5 is a waveguide filter. Is an inductive iris for coupling the common waveguide 1 and the waveguide filter 2, 10 is an inductive iris for coupling the common waveguide 1 and the waveguide filter 9, and 13 is the common waveguide 1 and the waveguide Inductive iris for coupling filter 12, 37
Is an inductive convex portion provided on the side wall of the waveguide filter 12 just opposite to the inductive iris 7, 7 is an input / output terminal connected to the antenna, 8 is an input / output terminal for a signal of the frequency f1, and 11 is a frequency f2. A signal input / output terminal 14 is an input / output terminal for a signal of frequency f3.

【0095】前記のように構成された導波管分波器にお
いては、誘導性アイリス5、10はどちらも短絡端4か
らλg1の4分の1、λg2の4分の1だけ離れている
ので、共通導波管1と各導波管フィルタ2,9の接続位
置での磁界の強さは周波数に対して緩やかに変化し、そ
れに応じて共通導波管1と導波管フィルタ2,9の結合
量も周波数に変化に対して緩やかに変化する(ここで、
λg1、λg2は周波数f1、f2に対応する管内波長
である)。そのため、外部との結合量の周波数に対する
変化が誘導性アイリス5,10の形状のみに依存すると
仮定して設計することができ、その場合、周波数に対す
る導波管フィルタの特性は広い帯域にわたって良好なも
のとなる。
In the waveguide branching filter constructed as described above, the inductive irises 5 and 10 are both separated from the short-circuit end 4 by a quarter of λg1 and a quarter of λg2. , The strength of the magnetic field at the connection position of the common waveguide 1 and the respective waveguide filters 2, 9 changes gently with respect to the frequency, and accordingly the common waveguide 1 and the waveguide filters 2, 9 The coupling amount of also changes gently with the change in frequency (where
λg1 and λg2 are in-tube wavelengths corresponding to frequencies f1 and f2). Therefore, it can be designed assuming that the change in the amount of coupling with the outside with respect to frequency depends only on the shapes of the inductive irises 5 and 10. In that case, the characteristics of the waveguide filter with respect to frequency are excellent over a wide band. Will be things.

【0096】また、導波管フィルタ12は管内波長λg
3の4分の3の位置の側壁に接続している。導波管フィ
ルタ12の接続されている位置では同時に誘導性アイリ
スが凸部37によって形成されているので、導波管フィ
ルタ2、導波管フィルタ9による周波数f3での容量性
の影響を打ち消すことができる。また、共通導波管1内
の不連続が磁界に垂直な方向に対して一様であるので、
電界の集中する部分がなくなり、耐電力性に優れた分波
器を得ることができる。なお、導波管フィルタの数は4
つ以上でも良く、導波管フィルタの位置とそれぞれの帯
域幅、中心周波数の大小関係は必ずしもこのようでなく
ても良い。
The waveguide filter 12 has a guide wavelength λg.
It connects to the side wall at the position of three quarters of three. At the position where the waveguide filter 12 is connected, the inductive iris is simultaneously formed by the convex portion 37, so that the influence of the capacitive effect at the frequency f3 by the waveguide filter 2 and the waveguide filter 9 should be canceled. You can Further, since the discontinuity in the common waveguide 1 is uniform in the direction perpendicular to the magnetic field,
Since there is no portion where the electric field is concentrated, it is possible to obtain a duplexer having excellent power resistance. The number of waveguide filters is 4
The number of waveguide filters may be one or more, and the magnitude relationship between the position of the waveguide filter and the respective bandwidths and center frequencies does not necessarily have to be as described above.

【0097】実施例12.この発明の実施例12の構成
について図12を参照しながら説明する。図12は、こ
の発明の実施例12を示す斜視図である。
Example 12. The configuration of the twelfth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 12 is a perspective view showing a twelfth embodiment of the present invention.

【0098】図12において、1は共通導波管、2は周
波数f1の導波管フィルタ、9は周波数f2の導波管フ
ィルタ、12は周波数f3の導波管フィルタ、4は短絡
端、15は共通導波管1と導波管フィルタ2を結合させ
る結合孔、16は共通導波管1と導波管フィルタ9を結
合させる結合孔、19は共通導波管1と導波管フィルタ
12を結合させる結合孔、38は導波管フィルタ12の
結合孔19のちょうど対向する側壁に設けた容量性の凹
部、7はアンテナにつながる入出力端子、8は周波数f
1の信号の入出力端子、11は周波数f2の信号の入出
力端子、14は周波数f3の信号の入出力端子である。
In FIG. 12, 1 is a common waveguide, 2 is a waveguide filter of frequency f1, 9 is a waveguide filter of frequency f2, 12 is a waveguide filter of frequency f3, 4 is a short-circuit end, 15 Is a coupling hole for coupling the common waveguide 1 and the waveguide filter 2, 16 is a coupling hole for coupling the common waveguide 1 and the waveguide filter 9, and 19 is the common waveguide 1 and the waveguide filter 12. , 38 is a capacitive recess provided in the side wall of the waveguide filter 12 just opposite to the coupling hole 19, 7 is an input / output terminal connected to the antenna, and 8 is a frequency f.
1 is an input / output terminal for a signal, 11 is an input / output terminal for a signal of frequency f2, and 14 is an input / output terminal for a signal of frequency f3.

【0099】前記のように構成された導波管分波器にお
いては、結合孔15、16はどちらも短絡端4からλg
1の4分の1、λg2の4分の1だけ離れているので、
共通導波管1と各導波管フィルタ2,9の接続位置での
磁界の強さは周波数に対して緩やかに変化し、それに応
じて共通導波管1と導波管フィルタ2,9の結合量も周
波数に変化に対して緩やかに変化する(ここで、λg
1、λg2は周波数f1、f2に対応する管内波長であ
る)。そのため、外部との結合量の周波数に対する変化
が結合孔15,16の形状のみに依存すると仮定して設
計することができ、その場合、周波数に対する導波管フ
ィルタの特性は広い帯域にわたって良好なものとなる。
In the waveguide branching filter constructed as described above, the coupling holes 15 and 16 are both connected to the short-circuit end 4 by λg.
Since they are separated by 1/4 of 1 and 1/4 of λg2,
The strength of the magnetic field at the connection position of the common waveguide 1 and the respective waveguide filters 2 and 9 changes gently with respect to the frequency, and accordingly the common waveguide 1 and the waveguide filters 2 and 9 are The amount of coupling also changes gently with frequency (here, λg
1, λg2 is the guide wavelength corresponding to the frequencies f1 and f2). Therefore, it can be designed assuming that the change in the amount of coupling with the outside with respect to frequency depends only on the shapes of the coupling holes 15 and 16. In that case, the characteristics of the waveguide filter with respect to frequency are good over a wide band. Becomes

【0100】また、導波管フィルタ12は管内波長λg
3の4分の3の位置の側壁に接続している。導波管フィ
ルタ12の接続されている位置では同時に容量性の凹部
38が形成されているので、導波管フィルタ2、導波管
フィルタ9による周波数f3での誘導性の影響を打ち消
すことができる。なお、導波管フィルタの数は4つ以上
でも良い。
The waveguide filter 12 has a guide wavelength λg.
It connects to the side wall at the position of three quarters of three. Since the capacitive recess 38 is simultaneously formed at the position where the waveguide filter 12 is connected, it is possible to cancel the inductive influence of the waveguide filter 2 and the waveguide filter 9 at the frequency f3. . The number of waveguide filters may be four or more.

【0101】実施例13.この発明の実施例13の構成
について図13を参照しながら説明する。図13は、こ
の発明の実施例13を示す斜視図である。
Example 13 The configuration of the thirteenth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 13 is a perspective view showing Embodiment 13 of the present invention.

【0102】図13において、1は共通導波管、2は周
波数f1の導波管フィルタ、9は周波数f2の導波管フ
ィルタ、12は周波数f3の導波管フィルタ、4は短絡
端、5は共通導波管1と導波管フィルタ2を結合させる
誘導性アイリス、10は共通導波管1と導波管フィルタ
9を結合させる誘導性アイリス、13は共通導波管1と
導波管フィルタ12を結合させる誘導性アイリス、38
は導波管フィルタ12の誘導性アイリス13のちょうど
対向する側壁に設けた容量性の凹部、7はアンテナにつ
ながる入出力端子、8は周波数f1の信号の入出力端
子、11は周波数f2の信号の入出力端子、14は周波
数f3の信号の入出力端子である。
In FIG. 13, 1 is a common waveguide, 2 is a waveguide filter of frequency f1, 9 is a waveguide filter of frequency f2, 12 is a waveguide filter of frequency f3, 4 is a short-circuit end, and 5 is a waveguide filter. Is an inductive iris for coupling the common waveguide 1 and the waveguide filter 2, 10 is an inductive iris for coupling the common waveguide 1 and the waveguide filter 9, and 13 is the common waveguide 1 and the waveguide Inductive iris for coupling filter 12, 38
Is a capacitive recess provided in the side wall of the waveguide filter 12 just opposite to the inductive iris 7, 7 is an input / output terminal connected to the antenna, 8 is an input / output terminal for a signal of frequency f1, and 11 is a signal of frequency f2. And an input / output terminal 14 for a signal of frequency f3.

【0103】前記のように構成された導波管分波器にお
いては、誘導性アイリス5、10はどちらも短絡端4か
らλg1の4分の1、λg2の4分の1だけ離れている
ので、共通導波管1と各導波管フィルタ2,9の接続位
置での磁界の強さは周波数に対して緩やかに変化し、そ
れに応じて共通導波管1と導波管フィルタ2,9の結合
量も周波数に変化に対して緩やかに変化する(ここで、
λg1、λg2は周波数f1、f2に対応する管内波長
である)。そのため、外部との結合量の周波数に対する
変化が誘導性アイリス5,10の形状のみに依存すると
仮定して設計することができ、その場合、周波数に対す
る導波管フィルタの特性は広い帯域にわたって良好なも
のとなる。
In the waveguide branching filter constructed as described above, the inductive irises 5 and 10 are both separated from the short-circuit end 4 by a quarter of λg1 and a quarter of λg2. , The strength of the magnetic field at the connection position of the common waveguide 1 and the respective waveguide filters 2, 9 changes gently with respect to the frequency, and accordingly the common waveguide 1 and the waveguide filters 2, 9 The coupling amount of also changes gently with the change in frequency (where
λg1 and λg2 are in-tube wavelengths corresponding to frequencies f1 and f2). Therefore, it can be designed assuming that the change in the amount of coupling with the outside with respect to frequency depends only on the shapes of the inductive irises 5 and 10. In that case, the characteristics of the waveguide filter with respect to frequency are excellent over a wide band. Will be things.

【0104】また、導波管フィルタ12は管内波長λg
3の4分の3の位置の側壁に接続している。導波管フィ
ルタ12の接続されている位置では同時に容量性の凹部
38が形成されているので、導波管フィルタ2、導波管
フィルタ9による周波数f3での誘導性の影響を打ち消
すことができる。さらに、共通導波管1内の不連続が磁
界に垂直な方向に対して一様であるので、電界の集中す
る部分がなくなり、耐電力性に優れた分波器を得ること
ができる。なお、導波管フィルタの数は4つ以上でも良
く、導波管フィルタの位置とそれぞれの帯域幅、中心周
波数の大小関係は必ずしもこのようでなくても良い。
The waveguide filter 12 has a guide wavelength λg.
It connects to the side wall at the position of three quarters of three. Since the capacitive recess 38 is simultaneously formed at the position where the waveguide filter 12 is connected, it is possible to cancel the inductive influence of the waveguide filter 2 and the waveguide filter 9 at the frequency f3. . Furthermore, since the discontinuity in the common waveguide 1 is uniform with respect to the direction perpendicular to the magnetic field, there is no portion where the electric field is concentrated, and a duplexer with excellent power resistance can be obtained. The number of waveguide filters may be four or more, and the relationship between the positions of the waveguide filters and their respective bandwidths and center frequencies is not necessarily the same.

【0105】実施例14.この発明の実施例14の構成
について図14を参照しながら説明する。図14は、こ
の発明の実施例14を示す斜視図である。
Example 14. The structure of the fourteenth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 14 is a perspective view showing Embodiment 14 of the present invention.

【0106】図14において、1は共通導波管、2は周
波数f1の導波管フィルタ、9は周波数f2の導波管フ
ィルタ、12は周波数f3の導波管フィルタ、4は短絡
端、5は共通導波管1と導波管フィルタ2を結合させる
誘導性アイリス、10は共通導波管1と導波管フィルタ
9を結合させる誘導性アイリス、39は共通導波管1と
導波管フィルタ12を結合させる非対称誘導性アイリ
ス、7はアンテナにつながる入出力端子、8は周波数f
1の信号の入出力端子、11は周波数f2の信号の入出
力端子、14は周波数f3の信号の入出力端子である。
In FIG. 14, 1 is a common waveguide, 2 is a waveguide filter of frequency f1, 9 is a waveguide filter of frequency f2, 12 is a waveguide filter of frequency f3, 4 is a short-circuit end, and 5 is a waveguide filter. Is an inductive iris for coupling the common waveguide 1 and the waveguide filter 2, 10 is an inductive iris for coupling the common waveguide 1 and the waveguide filter 9, 39 is the common waveguide 1 and the waveguide Asymmetric inductive iris for coupling the filter 12, 7 is an input / output terminal connected to the antenna, 8 is a frequency f
1 is an input / output terminal for a signal, 11 is an input / output terminal for a signal of frequency f2, and 14 is an input / output terminal for a signal of frequency f3.

【0107】前記のように構成された導波管分波器にお
いては、誘導性アイリス5、10はどちらも短絡端4か
らλg1の4分の1、λg2の4分の1だけ離れている
ので、共通導波管1と各導波管フィルタ2,9の接続位
置での磁界の強さは周波数に対して緩やかに変化し、そ
れに応じて共通導波管1と導波管フィルタ2,9の結合
量も周波数に変化に対して緩やかに変化する(ここで、
λg1、λg2は周波数f1、f2に対応する管内波長
である)。そのため、外部との結合量の周波数に対する
変化が誘導性アイリス5,10の形状のみに依存すると
仮定して設計することができ、その場合、周波数に対す
る導波管フィルタの特性は広い帯域にわたって良好なも
のとなる。
In the waveguide branching filter constructed as described above, the inductive irises 5 and 10 are both separated from the short-circuit end 4 by a quarter of λg1 and a quarter of λg2. , The strength of the magnetic field at the connection position of the common waveguide 1 and the respective waveguide filters 2, 9 changes gently with respect to the frequency, and accordingly the common waveguide 1 and the waveguide filters 2, 9 The coupling amount of also changes gently with the change in frequency (where
λg1 and λg2 are in-tube wavelengths corresponding to frequencies f1 and f2). Therefore, it can be designed assuming that the change in the amount of coupling with the outside with respect to frequency depends only on the shapes of the inductive irises 5 and 10. In that case, the characteristics of the waveguide filter with respect to frequency are excellent over a wide band. Will be things.

【0108】また、導波管フィルタ12は管内波長λg
3の4分の3の位置の側壁に接続している。導波管フィ
ルタ12は非対称誘導性アイリス39により共通導波管
1に接続されているので、アイリスの位置を変えること
なく、導波管フィルタ12の位置を短絡端4から遠ざけ
ることができ、導波管フィルタ9と導波管フィルタ12
の間隔として加工上必要な長さを確保することができ
る。
The waveguide filter 12 has a guide wavelength λg.
It connects to the side wall at the position of three quarters of three. Since the waveguide filter 12 is connected to the common waveguide 1 by the asymmetric inductive iris 39, the position of the waveguide filter 12 can be moved away from the short-circuit end 4 without changing the position of the iris. Waveguide filter 9 and waveguide filter 12
It is possible to secure a length necessary for processing as the interval.

【0109】さらに、共通導波管1内の不連続が磁界に
垂直な方向に対して一様であるので、電界の集中する部
分がなくなり、耐電力性に優れた分波器を得ることがで
きる。なお、導波管フィルタの数は4つ以上でも良く、
導波管フィルタの位置とそれぞれの帯域幅、中心周波数
の大小関係は必ずしもこのようでなくても良い。また、
対電力性を問題としない場合には、共通導波管1と導波
管フィルタの結合に結合孔等を用い結合孔の位置を中心
からずらすことで同様な効果が得られる。
Furthermore, since the discontinuity in the common waveguide 1 is uniform with respect to the direction perpendicular to the magnetic field, there is no portion where the electric field is concentrated, and a duplexer excellent in power resistance can be obtained. it can. The number of waveguide filters may be four or more,
The relationship between the position of the waveguide filter, the bandwidths of the waveguide filters, and the center frequency is not necessarily the same. Also,
When power resistance is not a problem, a similar effect can be obtained by using a coupling hole or the like for coupling the common waveguide 1 and the waveguide filter and shifting the position of the coupling hole from the center.

【0110】[0110]

【発明の効果】この発明の請求項1に係る導波管分波器
は、以上説明したとおり、共通導波管と導波管フィルタ
とを組み合わせた導波管分波器において、誘導性アイリ
スにより前記共通導波管に接続された導波管フィルタを
備えたので、共通導波管内の不連続が磁界に垂直な方向
に対して一様となり、電界の集中する部分がなくなり、
耐電力性に優れているという効果を奏する。
As described above, the waveguide demultiplexer according to claim 1 of the present invention is a waveguide demultiplexer in which a common waveguide and a waveguide filter are combined, and an inductive iris is used. Since the waveguide filter connected to the common waveguide is provided by, the discontinuity in the common waveguide becomes uniform with respect to the direction perpendicular to the magnetic field, and there is no portion where the electric field is concentrated.
It has the effect of being excellent in power resistance.

【0111】この発明の請求項2に係る導波管分波器
は、以上説明したとおり、前記共通導波管の一端を短絡
端とし、第1の誘導性アイリスにより前記短絡端に近い
前記共通導波管の一方の側壁に接続された第1の導波管
フィルタと、第2の誘導性アイリスにより前記第1の導
波管フィルタとほぼ対向する位置であって他方の側壁に
接続された通過周波数が前記第1の導波管フィルタと異
なる第2の導波管フィルタとを備えたので、2つの導波
管フィルタを短絡端あるいは開放端と見なす位置からそ
れぞれの導波管フィルタの中心周波数における管内波長
の4分の1あるいは2分の1の位置等に接続することが
できるので、広い周波数帯域にわたって良好な特性を得
ることができる。また、共通導波管内の不連続が磁界に
垂直な方向に対して一様であるので、電界の集中する部
分がなくなり、耐電力性に優れているという効果を奏す
る。
As described above, in the waveguide branching filter according to the second aspect of the present invention, one end of the common waveguide is used as a short-circuit end, and the common end close to the short-circuit end by the first inductive iris. A first waveguide filter connected to one side wall of the waveguide and a second waveguide iris connected to the other side wall at a position substantially opposite to the first waveguide filter. Since the first waveguide filter and the second waveguide filter whose passing frequencies are different from each other are provided, the center of each of the waveguide filters is determined from the position where the two waveguide filters are regarded as a short-circuited end or an open end. Since it can be connected to a position such as a quarter or a half of the guide wavelength at the frequency, it is possible to obtain good characteristics over a wide frequency band. Further, since the discontinuity in the common waveguide is uniform in the direction perpendicular to the magnetic field, there is no portion where the electric field is concentrated, and there is an effect that the power resistance is excellent.

【0112】この発明の請求項3に係る導波管分波器
は、以上説明したとおり、前記共通導波管の一端を短絡
端とし、第1の誘導性アイリスにより前記短絡端に近い
前記共通導波管の一方の側壁に接続された第1の導波管
フィルタと、第2の誘導性アイリスにより前記一方の側
壁の隣接する位置に接続された通過周波数が前記第1の
導波管フィルタと異なる第2の導波管フィルタとを備え
たので、2つの導波管フィルタを短絡端あるいは開放端
と見なす位置からそれぞれの導波管フィルタの中心周波
数における管内波長の4分の1あるいは2分の1の位置
等に接続することができるので、広い周波数帯域にわた
って良好な特性を得ることができる。また、共通導波管
内の不連続が磁界に垂直な方向に対して一様であるの
で、電界の集中する部分がなくなり、耐電力性に優れて
いるという効果を奏する。
As described above, in the waveguide branching filter according to the third aspect of the present invention, one end of the common waveguide is used as the short-circuit end, and the first inductive iris closes the common end. A first waveguide filter connected to one side wall of the waveguide and a first waveguide filter having a pass frequency connected to an adjacent position of the one side wall by a second inductive iris. And a second waveguide filter different from the above, since the two waveguide filters are regarded as short-circuited ends or open ends, a quarter or two of the in-tube wavelengths at the center frequencies of the respective waveguide filters are provided. Since it can be connected to one-half position or the like, good characteristics can be obtained over a wide frequency band. Further, since the discontinuity in the common waveguide is uniform in the direction perpendicular to the magnetic field, there is no portion where the electric field is concentrated, and there is an effect that the power resistance is excellent.

【0113】この発明の請求項4に係る導波管分波器
は、以上説明したとおり、前記第1及び第2の導波管フ
ィルタの導波管幅を通過周波数の低いものほど広く設定
したので、高い周波数帯における影響の周波数特性を緩
やかなものとすることができるので、広い周波数帯域に
わたって良好な特性を得ることができるという効果を奏
する。
In the waveguide branching filter according to the fourth aspect of the present invention, as described above, the waveguide widths of the first and second waveguide filters are set wider as the pass frequency is lower. Therefore, since the frequency characteristic of influence in the high frequency band can be made gentle, there is an effect that good characteristics can be obtained over a wide frequency band.

【0114】この発明の請求項5に係る導波管分波器
は、以上説明したとおり、前記共通導波管の一端を1段
あるいは複数段の幅方向のステップを介した短絡端とし
たので、導波管フィルタの接続位置に自由度を持たせる
ことができ、導波管フィルタの構造、帯域に制約を受け
ずに、広い帯域で良好な特性を得ることができる。ま
た、共通導波管内の不連続が磁界に垂直な方向に対して
一様であるので、電界の集中する部分がなくなり、耐電
力性に優れているという効果を奏する。
As described above, in the waveguide branching filter according to the fifth aspect of the present invention, one end of the common waveguide is a short-circuit end through one or more steps in the width direction. The connection position of the waveguide filter can be given a degree of freedom, and good characteristics can be obtained in a wide band without being restricted by the structure and band of the waveguide filter. Further, since the discontinuity in the common waveguide is uniform in the direction perpendicular to the magnetic field, there is no portion where the electric field is concentrated, and there is an effect that the power resistance is excellent.

【0115】この発明の請求項6に係る導波管分波器
は、以上説明したとおり、前記第1又は第2の導波管フ
ィルタの接続されている側壁の反対側の側壁の対向する
位置に誘導性の凸部を設けたので、広い周波数帯域にわ
たって良好な特性を得ることができ、かつある位置に接
続された導波管フィルタに対してその導波管フィルタよ
り短絡端あるいは開放端と見なす位置側にある導波管フ
ィルタの容量性の影響を対向する側壁上に設けた非対称
誘導性アイリスにより軽減することができ、さらに広い
周波数帯域における特性改善が可能になる。また、導波
管内の不連続が磁界に垂直な方向に対して一様であるの
で、電界の集中する部分がなくなり、耐電力性に優れて
いるという効果を奏する。
As described above, the waveguide branching filter according to claim 6 of the present invention is located at a position opposite to the side wall opposite to the side wall to which the first or second waveguide filter is connected. Since the inductive convex portion is provided on the, it is possible to obtain good characteristics over a wide frequency band, and for the waveguide filter connected at a certain position, the The influence of the capacitance of the waveguide filter on the side of the sight can be reduced by the asymmetric inductive iris provided on the opposite side walls, and the characteristic can be improved in a wider frequency band. Further, since the discontinuity in the waveguide is uniform in the direction perpendicular to the magnetic field, there is no portion where the electric field is concentrated, and there is an effect that the power resistance is excellent.

【0116】この発明の請求項7に係る導波管分波器
は、以上説明したとおり、前記第1又は第2の導波管フ
ィルタの接続されている側壁の反対側の側壁の対向する
位置に容量性の凹部を設けたので、広い周波数帯域にわ
たって良好な特性を得ることができ、かつある位置に接
続された導波管フィルタに対してその導波管フィルタよ
り短絡端あるいは開放端と見なす位置側にある導波管フ
ィルタの誘導性の影響を対向する側壁上に設けたアイリ
スにより軽減することができ、さらに広い周波数帯域に
おける特性改善が可能になる。また、導波管内の不連続
が磁界に垂直な方向に対して一様であるので、電界の集
中する部分がなくなり、耐電力性に優れているという効
果を奏する。
As described above, the waveguide demultiplexer according to claim 7 of the present invention is located at a position where the side wall opposite to the side wall to which the first or second waveguide filter is connected faces each other. Since a capacitive recess is provided in the waveguide, good characteristics can be obtained over a wide frequency band, and a waveguide filter connected at a certain position is regarded as a short-circuited end or an open end than the waveguide filter. The influence of the inductive property of the waveguide filter on the position side can be reduced by the iris provided on the opposing side walls, and the characteristics can be improved in a wider frequency band. Further, since the discontinuity in the waveguide is uniform in the direction perpendicular to the magnetic field, there is no portion where the electric field is concentrated, and there is an effect that the power resistance is excellent.

【0117】この発明の請求項8に係る導波管分波器
は、以上説明したとおり、前記第1又は第2の誘導性ア
イリスは非対称の構造であるので、短絡端あるいは開放
端と見なす位置からそれぞれの導波管フィルタのアイリ
スの中心までの距離を変えることなく、導波管フィルタ
どうしの距離を大きくすることができるので、導波管フ
ィルタを近接配置することが可能であるという効果を奏
する。
As described above, in the waveguide branching filter according to the eighth aspect of the present invention, since the first or second inductive iris has an asymmetric structure, the position considered as the short-circuited end or the open-ended end. Since the distance between the waveguide filters can be increased without changing the distance from the center of the iris of each waveguide filter, it is possible to arrange the waveguide filters in close proximity. Play.

【0118】この発明の請求項9に係る導波管分波器
は、以上説明したとおり、前記共通導波管の第1の区間
の幅を第1のインピーダンス変成器を介して狭めた第2
の区間と、前記第2の区間の幅を第2のインピーダンス
変成器を介して広げた第3の区間とを有し、第1の誘導
性アイリスにより前記第1のインピーダンス変成器に近
い前記第1の区間の側壁に接続された第1の導波管フィ
ルタと、第2の誘導性アイリスにより前記第3の区間の
一端に接続された第2の導波管フィルタとを備え、前記
第2の区間は前記第1の導波管フィルタの通過周波数の
電波が遮断となるように幅が設定され、かつ必要に応じ
て誘導性あるいは容量性素子が設けられたので、広い周
波数帯域で良好な特性を得ることができる。また、共通
導波管内の不連続が磁界に垂直な方向に対して一様であ
るので、電界の集中する部分がなくなり、耐電力性に優
れているという効果を奏する。
In the waveguide branching filter according to claim 9 of the present invention, as described above, the second section in which the width of the first section of the common waveguide is narrowed through the first impedance transformer.
And a third section in which the width of the second section is widened via a second impedance transformer, the first inductive iris being close to the first impedance transformer. A first waveguide filter connected to the side wall of the first section; and a second waveguide filter connected to one end of the third section by a second inductive iris. The width of the section is set so that the radio wave of the pass frequency of the first waveguide filter is blocked, and an inductive or capacitive element is provided as necessary, so that it is suitable for a wide frequency band. The characteristics can be obtained. Further, since the discontinuity in the common waveguide is uniform in the direction perpendicular to the magnetic field, there is no portion where the electric field is concentrated, and there is an effect that the power resistance is excellent.

【0119】この発明の請求項10に係る導波管分波器
は、以上説明したとおり、前記共通導波管の第1の区間
の幅を第1のインピーダンス変成器を介して狭めた第2
の区間と、前記第2の区間の幅を第2のインピーダンス
変成器を介して広げた第3の区間と、前記第3の区間の
幅を第3のインピーダンス変成器を介して狭めた第4の
区間と、前記第4の区間の幅を第4のインピーダンス変
成器を介して広げた第5の区間とを有し、第1の誘導性
アイリスにより前記第1のインピーダンス変成器に近い
前記第1の区間の側壁に接続された第1の導波管フィル
タと、第2の誘導性アイリスにより前記第3のインピー
ダンス変成器に近い前記第3の区間の側壁に接続された
第2の導波管フィルタと、第3の誘導性アイリスにより
前記第5の区間の一端に接続された第3の導波管フィル
タとを備え、前記第2の区間は前記第1の導波管フィル
タの通過周波数の電波が遮断となるように幅が設定さ
れ、前記第4の区間は前記第2の導波管フィルタの通過
周波数の電波が遮断となるように幅が設定され、かつ必
要に応じて誘導性あるいは容量性素子が設けられたの
で、広い周波数帯域で良好な特性を得ることができる。
また、導波管内の不連続が磁界に垂直な方向に対して一
様であるので、電界の集中する部分がなくなり、耐電力
性に優れているという効果を奏する。
In the waveguide branching filter according to the tenth aspect of the present invention, as described above, the second section in which the width of the first section of the common waveguide is narrowed through the first impedance transformer.
Section, a third section in which the width of the second section is widened via the second impedance transformer, and a fourth section in which the width of the third section is narrowed via the third impedance transformer. And a fifth section in which the width of the fourth section is widened via a fourth impedance transformer, and the first inductive iris is close to the first impedance transformer. A first waveguide filter connected to the sidewall of the first section and a second waveguide connected to the sidewall of the third section near the third impedance transformer by a second inductive iris. A tube filter and a third waveguide filter connected to one end of the fifth section by a third inductive iris, the second section providing a pass frequency of the first waveguide filter. The width is set so that the radio waves of The width is set so as to block the radio wave of the pass frequency of the second waveguide filter, and an inductive or capacitive element is provided as necessary, so that good characteristics are obtained in a wide frequency band. be able to.
Further, since the discontinuity in the waveguide is uniform in the direction perpendicular to the magnetic field, there is no portion where the electric field is concentrated, and there is an effect that the power resistance is excellent.

【0120】この発明の請求項11に係る導波管分波器
は、以上説明したとおり、共通導波管と複数の導波管フ
ィルタとを組み合わせた導波管分波器において、前記共
通導波管の一端を1段あるいは複数段の幅方向のステッ
プを介した短絡端とし、前記ステップに近い前記共通導
波管の一方の側壁に接続された第1の導波管フィルタ
と、前記第1の導波管フィルタとほぼ対向する位置であ
って他方の側壁に、あるいは前記一方の側壁の隣接する
位置に接続された第2の導波管フィルタとを備えたの
で、導波管フィルタの接続位置に自由度を持たせること
ができ、導波管フィルタの構造、帯域に制約を受けず
に、広い周波数帯域で良好な特性を得ることができると
いう効果を奏する。
As described above, the waveguide demultiplexer according to claim 11 of the present invention is a waveguide demultiplexer in which a common waveguide and a plurality of waveguide filters are combined. A first waveguide filter connected to one side wall of the common waveguide close to the step, where one end of the wave guide is a short-circuit end through one or more steps in the width direction; Since the second waveguide filter is provided at a position substantially opposite to the first waveguide filter and connected to the other side wall or at a position adjacent to the one side wall, The connection position can be provided with a degree of freedom, and good characteristics can be obtained in a wide frequency band without being restricted by the structure and band of the waveguide filter.

【0121】この発明の請求項12に係る導波管分波器
は、以上説明したとおり、共通導波管と複数の導波管フ
ィルタとを組み合わせた導波管分波器において、前記共
通導波管の第1の区間の幅を第1のインピーダンス変成
器を介して狭めた第2の区間と、前記第2の区間の幅を
第2のインピーダンス変成器を介して広げた第3の区間
とを有し、前記第1のインピーダンス変成器に近い前記
第1の区間の側壁に接続された第1の導波管フィルタ
と、前記第3の区間の一端に接続された第2の導波管フ
ィルタとを備え、前記第2の区間は前記第1の導波管フ
ィルタの通過周波数の電波が遮断となるように幅が設定
され、かつ必要に応じて誘導性あるいは容量性素子が設
けられたので、広い周波数帯域で良好な特性を得ること
ができるという効果を奏する。
As described above, the waveguide demultiplexer according to claim 12 of the present invention is a waveguide demultiplexer in which a common waveguide and a plurality of waveguide filters are combined. A second section in which the width of the first section of the wave tube is narrowed via the first impedance transformer, and a third section in which the width of the second section is widened via the second impedance transformer. And a second waveguide connected to the side wall of the first section near the first impedance transformer, and a second waveguide connected to one end of the third section. A tube filter, the width of the second section is set so as to block radio waves of the pass frequency of the first waveguide filter, and an inductive or capacitive element is provided as necessary. Therefore, it is possible to obtain good characteristics in a wide frequency band. Unlikely to.

【0122】この発明の請求項13に係る導波管分波器
は、以上説明したとおり、共通導波管と複数の導波管フ
ィルタとを組み合わせた導波管分波器において、前記共
通導波管の第1の区間の幅を第1のインピーダンス変成
器を介して狭めた第2の区間と、前記第2の区間の幅を
第2のインピーダンス変成器を介して広げた第3の区間
と、前記第3の区間の幅を第3のインピーダンス変成器
を介して狭めた第4の区間と、前記第4の区間の幅を第
4のインピーダンス変成器を介して広げた第5の区間と
を有し、前記第1のインピーダンス変成器に近い前記第
1の区間の側壁に接続された第1の導波管フィルタと、
前記第3のインピーダンス変成器に近い前記第3の区間
の側壁に接続された第2の導波管フィルタと、前記第5
の区間の一端に接続された第3の導波管フィルタとを備
え、前記第2の区間は前記第1の導波管フィルタの通過
周波数の電波が遮断となるように幅が設定され、前記第
4の区間は前記第2の導波管フィルタの通過周波数の電
波が遮断となるように幅が設定され、かつ必要に応じて
誘導性あるいは容量性素子が設けられたので、広い周波
数帯域で良好な特性を得ることができるという効果を奏
する。
As described above, the waveguide branching filter according to a thirteenth aspect of the present invention is a waveguide branching filter in which a common waveguide and a plurality of waveguide filters are combined. A second section in which the width of the first section of the wave tube is narrowed through the first impedance transformer, and a third section in which the width of the second section is widened through the second impedance transformer. A fourth section in which the width of the third section is narrowed via a third impedance transformer, and a fifth section in which the width of the fourth section is widened via a fourth impedance transformer. And a first waveguide filter connected to a sidewall of the first section near the first impedance transformer,
A second waveguide filter connected to a sidewall of the third section near the third impedance transformer;
A third waveguide filter connected to one end of the section, the width of the second section is set so that the radio wave of the pass frequency of the first waveguide filter is cut off, The width of the fourth section is set so that the radio wave of the pass frequency of the second waveguide filter is blocked, and an inductive or capacitive element is provided as necessary, so that the fourth section has a wide frequency band. An effect that good characteristics can be obtained is exhibited.

【0123】この発明の請求項14に係る導波管分波器
は、以上説明したとおり、共通導波管と複数の導波管フ
ィルタとを組み合わせた導波管分波器において、前記共
通導波管の一方の側壁に接続された第1の導波管フィル
タと、前記第1の導波管フィルタとほぼ対向する位置で
あって他方の側壁に、あるいは前記一方の側壁の隣接す
る位置に接続された第2の導波管フィルタとを備え、前
記第1又は第2の導波管フィルタの接続されている側壁
の反対側の側壁の対向する位置に誘導性の凸部を設けた
ので、広い周波数帯域にわたって良好な特性を得ること
ができ、かつある位置に接続された導波管フィルタに対
してその導波管フィルタより短絡端あるいは開放端と見
なす位置側にある導波管フィルタの容量性の影響を対向
する側壁上に設けたアイリスにより軽減することがで
き、さらに広い周波数帯域における特性改善が可能にな
るという効果を奏する。
As described above, the waveguide demultiplexer according to a fourteenth aspect of the present invention is a waveguide demultiplexer in which a common waveguide and a plurality of waveguide filters are combined. A first waveguide filter connected to one side wall of the waveguide and a position substantially opposite to the first waveguide filter and on the other side wall, or at a position adjacent to the one side wall. A second waveguide filter connected to the first or second waveguide filter, and the inductive protrusion is provided at a position opposite to the side wall opposite to the side wall to which the first or second waveguide filter is connected. , Good characteristics over a wide frequency band can be obtained, and of the waveguide filter connected to a certain position, the waveguide filter located closer to the position considered as a short-circuit end or an open end than the waveguide filter. Providing capacitive effects on opposite sidewalls Can be reduced by the iris, there is an effect that it is possible to improve characteristics in a wider frequency band.

【0124】この発明の請求項15に係る導波管分波器
は、以上説明したとおり、共通導波管と複数の導波管フ
ィルタとを組み合わせた導波管分波器において、前記共
通導波管の一方の側壁に接続された第1の導波管フィル
タと、前記第1の導波管フィルタとほぼ対向する位置で
あって他方の側壁に、あるいは前記一方の側壁の隣接す
る位置に接続された第2の導波管フィルタとを備え、前
記第1又は第2の導波管フィルタの接続されている側壁
の反対側の側壁の対向する位置に容量性の凹部を設けた
ので、広い周波数帯域にわたって良好な特性を得ること
ができ、かつある位置に接続された導波管フィルタに対
してその導波管フィルタより短絡端あるいは開放端と見
なす位置側にある導波管フィルタの誘導性の影響を対向
する側壁上に設けたアイリスにより軽減することがで
き、さらに広い周波数帯域における特性改善が可能にな
るという効果を奏する。
As described above, the waveguide demultiplexer according to a fifteenth aspect of the present invention is a waveguide demultiplexer in which a common waveguide and a plurality of waveguide filters are combined. A first waveguide filter connected to one side wall of the waveguide and a position substantially opposite to the first waveguide filter and on the other side wall, or at a position adjacent to the one side wall. A second waveguide filter connected to the first or second waveguide filter, and a capacitive recess is provided at a position opposite to the side wall opposite to the side wall to which the first or second waveguide filter is connected. Induction of a waveguide filter that can obtain good characteristics over a wide frequency band and that is located closer to a certain position as a short-circuited end or an open end than the waveguide filter connected to the certain position. The effect of sex is provided on the opposite side wall Can be reduced by the iris, there is an effect that it is possible to improve characteristics in a wider frequency band.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】 この発明の実施例1を示す斜視図である。FIG. 1 is a perspective view showing a first embodiment of the present invention.

【図2】 この発明の実施例2を示す斜視図である。FIG. 2 is a perspective view showing a second embodiment of the present invention.

【図3】 この発明の実施例3を示す斜視図である。FIG. 3 is a perspective view showing a third embodiment of the present invention.

【図4】 この発明の実施例4を示す斜視図である。FIG. 4 is a perspective view showing a fourth embodiment of the present invention.

【図5】 この発明の実施例5を示す斜視図である。FIG. 5 is a perspective view showing a fifth embodiment of the present invention.

【図6】 この発明の実施例6を示す斜視図である。FIG. 6 is a perspective view showing a sixth embodiment of the present invention.

【図7】 この発明の実施例7を示す斜視図である。FIG. 7 is a perspective view showing Embodiment 7 of the present invention.

【図8】 この発明の実施例8を示す斜視図である。FIG. 8 is a perspective view showing an eighth embodiment of the present invention.

【図9】 この発明の実施例9を示す斜視図である。FIG. 9 is a perspective view showing Embodiment 9 of the present invention.

【図10】 この発明の実施例10を示す斜視図であ
る。
FIG. 10 is a perspective view showing Embodiment 10 of the present invention.

【図11】 この発明の実施例11を示す斜視図であ
る。
FIG. 11 is a perspective view showing Embodiment 11 of the present invention.

【図12】 この発明の実施例12を示す斜視図であ
る。
FIG. 12 is a perspective view showing Embodiment 12 of the present invention.

【図13】 この発明の実施例13を示す斜視図であ
る。
FIG. 13 is a perspective view showing Embodiment 13 of the present invention.

【図14】 この発明の実施例14を示す斜視図であ
る。
FIG. 14 is a perspective view showing Embodiment 14 of the present invention.

【図15】 従来の導波管分波器を示す斜視図である。FIG. 15 is a perspective view showing a conventional waveguide branching filter.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 共通導波管、2 通過周波数f1の導波管フィル
タ、3 誘導性アイリス、4 短絡端、5 誘導性アイ
リス、6 方形導波管、7 アンテナにつながる入出力
端子、8 周波数f1の入出力端子、9 通過周波数f
2の導波管フィルタ、10 誘導性アイリス、11 周
波数f2の入出力端子、12 通過周波数f3の導波管
フィルタ、13 誘導性アイリス、14 周波数f3の
入出力端子、15 結合孔、16 結合孔、17 f1
が遮断でf2が通過の導波管、18f1、f2が遮断の
導波管、19 結合孔、20 インピーダンス変成器、
21 f1、f2が遮断でf3が通過の導波管、22
誘導性アイリス、23 インピーダンス変成器、24
周波数f4の導波管フィルタ、25 周波数f5の導波
管フィルタ、26 結合孔、27 結合孔、28 周波
数f4の入出力端子、29 周波数f5の入出力端子、
30 f3、f4、f5が通過する導波管、31 イン
ピーダンス変成器、32 f3、f4が遮断でf5が通
過する導波管、33 誘導性アイリス、34 インピー
ダンス変成器、35 誘導性アイリス、36 誘導性ア
イリス、37 誘導性の凸部、38 容量性の凹部、3
9 非対称誘導性アイリス。
1 common waveguide, 2 waveguide filter of pass frequency f1, 3 inductive iris, 4 short-circuited end, 5 inductive iris, 6 rectangular waveguide, 7 input / output terminal connected to antenna, 8 input / output of frequency f1 Terminal, 9 pass frequency f
2 waveguide filter, 10 inductive iris, 11 frequency f2 input / output terminal, 12 pass frequency f3 waveguide filter, 13 inductive iris, 14 frequency f3 input / output terminal, 15 coupling hole, 16 coupling hole , 17 f1
Is a waveguide that cuts off and f2 passes, a waveguide that 18f1 and f2 cut off, 19 coupling holes, 20 impedance transformer,
21 A waveguide in which f1 and f2 are cut off and f3 is passed, 22
Inductive iris, 23 impedance transformer, 24
Frequency f4 waveguide filter, 25 frequency f5 waveguide filter, 26 coupling hole, 27 coupling hole, 28 frequency f4 input / output terminal, 29 frequency f5 input / output terminal,
30 waveguides through which f3, f4, and f5 pass, 31 impedance transformers, 32 waveguides through which f5 and f4 cut off and f5 passes, 33 inductive iris, 34 impedance transformer, 35 inductive iris, 36 inductive Iris, 37 inductive protrusion, 38 capacitive recess, 3
9 Asymmetric inductive iris.

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 西野 有 鎌倉市大船五丁目1番1号 三菱電機株式 会社電子システム研究所内 (72)発明者 堀江 聡介 鎌倉市大船五丁目1番1号 三菱電機株式 会社電子システム研究所内 (72)発明者 宮▲ざき▼ 守▲やす▼ 鎌倉市大船五丁目1番1号 三菱電機株式 会社電子システム研究所内 (72)発明者 浅尾 英喜 鎌倉市大船五丁目1番1号 三菱電機株式 会社電子システム研究所内 (72)発明者 土谷 牧夫 鎌倉市大船五丁目1番1号 三菱電機株式 会社電子システム研究所内 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of front page (72) Inventor Yu Nishino 5-1-1 Ofuna, Kamakura-shi Electronic Systems Research Laboratories, Mitsubishi Electric Corporation (72) Inventor Sosuke Horie 5-1-1 Ofuna, Kamakura-shi Mitsubishi Electric Corporation Company Electronic Systems Research Center (72) Inventor Miya ▲ Zaki ▼ Mamoru ▲ Yasu ▼ 5-1-1 Ofuna, Kamakura-shi Mitsubishi Electric Corp. Electronic Systems Research Institute (72) Hideki Asao 5-1-1 Ofuna, Kamakura No. Mitsubishi Electric Corp. Electronic Systems Laboratory (72) Inventor Makio Tsuchiya 5-1-1 Ofuna, Kamakura-shi Electronic Systems Laboratories Mitsubishi Electric Corporation

Claims (15)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 共通導波管と導波管フィルタとを組み合
わせた導波管分波器において、誘導性アイリスにより前
記共通導波管に接続された導波管フィルタを備えたこと
を特徴とする導波管分波器。
1. A waveguide demultiplexer in which a common waveguide and a waveguide filter are combined, comprising a waveguide filter connected to the common waveguide by an inductive iris. A waveguide branching filter.
【請求項2】 前記共通導波管の一端を短絡端とし、第
1の誘導性アイリスにより前記短絡端に近い前記共通導
波管の一方の側壁に接続された第1の導波管フィルタ
と、第2の誘導性アイリスにより前記第1の導波管フィ
ルタとほぼ対向する位置であって他方の側壁に接続され
た通過周波数が前記第1の導波管フィルタと異なる第2
の導波管フィルタとを備えたことを特徴とする請求項1
記載の導波管分波器。
2. A first waveguide filter, wherein one end of the common waveguide is a short-circuit end, and the first waveguide filter is connected to one side wall of the common waveguide near the short-circuit end by a first inductive iris. A second pass-through frequency different from that of the first waveguide filter connected to the other side wall at a position substantially opposite to the first waveguide filter by the second inductive iris.
2. A waveguide filter according to claim 1.
The described waveguide demultiplexer.
【請求項3】 前記共通導波管の一端を短絡端とし、第
1の誘導性アイリスにより前記短絡端に近い前記共通導
波管の一方の側壁に接続された第1の導波管フィルタ
と、第2の誘導性アイリスにより前記一方の側壁の隣接
する位置に接続された通過周波数が前記第1の導波管フ
ィルタと異なる第2の導波管フィルタとを備えたことを
特徴とする請求項1記載の導波管分波器。
3. A first waveguide filter, wherein one end of the common waveguide is a short-circuit end, and the first waveguide filter is connected to one side wall of the common waveguide near the short-circuit end by a first inductive iris. A second waveguide filter having a pass frequency different from that of the first waveguide filter connected to an adjacent position of the one side wall by a second inductive iris. Item 2. The waveguide branching filter according to item 1.
【請求項4】 前記第1及び第2の導波管フィルタの導
波管幅を通過周波数の低いものほど広く設定したことを
特徴とする請求項2又は3記載の導波管分波器。
4. The waveguide duplexer according to claim 2, wherein the waveguide widths of the first and second waveguide filters are set wider as the pass frequency is lower.
【請求項5】 前記共通導波管の一端を1段あるいは複
数段の幅方向のステップを介した短絡端としたことを特
徴とする請求項2又は3記載の導波管分波器。
5. The waveguide duplexer according to claim 2, wherein one end of the common waveguide is a short-circuited end through one or more steps in the width direction.
【請求項6】 前記第1又は第2の導波管フィルタの接
続されている側壁の反対側の側壁の対向する位置に誘導
性の凸部を設けたことを特徴とする請求項2又は3記載
の導波管分波器。
6. The inductive convex portion is provided at a position opposite to a side wall opposite to the side wall connected to the first or second waveguide filter. The described waveguide demultiplexer.
【請求項7】 前記第1又は第2の導波管フィルタの接
続されている側壁の反対側の側壁の対向する位置に容量
性の凹部を設けたことを特徴とする請求項2又は3記載
の導波管分波器。
7. A capacitive recess is provided at a position opposite to a side wall opposite to a side wall to which the first or second waveguide filter is connected, according to claim 2 or 3. Waveguide demultiplexer.
【請求項8】 前記第1又は第2の誘導性アイリスは非
対称の構造であることを特徴とする請求項2又は3記載
の導波管分波器。
8. The waveguide duplexer according to claim 2, wherein the first or second inductive iris has an asymmetric structure.
【請求項9】 前記共通導波管の第1の区間の幅を第1
のインピーダンス変成器を介して狭めた第2の区間と、
前記第2の区間の幅を第2のインピーダンス変成器を介
して広げた第3の区間とを有し、第1の誘導性アイリス
により前記第1のインピーダンス変成器に近い前記第1
の区間の側壁に接続された第1の導波管フィルタと、第
2の誘導性アイリスにより前記第3の区間の一端に接続
された第2の導波管フィルタとを備え、前記第2の区間
は前記第1の導波管フィルタの通過周波数の電波が遮断
となるように幅が設定され、かつ必要に応じて誘導性あ
るいは容量性素子が設けられたことを特徴とする請求項
1記載の導波管分波器。
9. A width of the first section of the common waveguide is set to a first width.
2nd section narrowed through the impedance transformer of
A third section in which the width of the second section is widened via a second impedance transformer, and the first inductive iris closes the first impedance transformer.
The first waveguide filter connected to the side wall of the section and the second waveguide filter connected to one end of the third section by the second inductive iris. 2. The width of the section is set so that the radio wave of the pass frequency of the first waveguide filter is blocked, and an inductive or capacitive element is provided as necessary. Waveguide demultiplexer.
【請求項10】 前記共通導波管の第1の区間の幅を第
1のインピーダンス変成器を介して狭めた第2の区間
と、前記第2の区間の幅を第2のインピーダンス変成器
を介して広げた第3の区間と、前記第3の区間の幅を第
3のインピーダンス変成器を介して狭めた第4の区間
と、前記第4の区間の幅を第4のインピーダンス変成器
を介して広げた第5の区間とを有し、第1の誘導性アイ
リスにより前記第1のインピーダンス変成器に近い前記
第1の区間の側壁に接続された第1の導波管フィルタ
と、第2の誘導性アイリスにより前記第3のインピーダ
ンス変成器に近い前記第3の区間の側壁に接続された第
2の導波管フィルタと、第3の誘導性アイリスにより前
記第5の区間の一端に接続された第3の導波管フィルタ
とを備え、前記第2の区間は前記第1の導波管フィルタ
の通過周波数の電波が遮断となるように幅が設定され、
前記第4の区間は前記第2の導波管フィルタの通過周波
数の電波が遮断となるように幅が設定され、かつ必要に
応じて誘導性あるいは容量性素子が設けられたことを特
徴とする請求項1記載の導波管分波器。
10. A second section in which the width of the first section of the common waveguide is narrowed through a first impedance transformer, and a width of the second section in a second impedance transformer. A third section widened through the third section, a fourth section narrowing the width of the third section through a third impedance transformer, and a fourth section of the fourth section with a width of the fourth section. A first waveguide filter connected to a sidewall of the first section close to the first impedance transformer by a first inductive iris, A second waveguide filter connected by a second inductive iris to the side wall of the third section near the third impedance transformer; and a third inductive iris at one end of the fifth section. A third waveguide filter connected to the second section. Is set to have a width so that the radio wave having the pass frequency of the first waveguide filter is blocked,
The width of the fourth section is set so as to block radio waves of the pass frequency of the second waveguide filter, and an inductive or capacitive element is provided as necessary. The waveguide branching filter according to claim 1.
【請求項11】 共通導波管と複数の導波管フィルタと
を組み合わせた導波管分波器において、前記共通導波管
の一端を1段あるいは複数段の幅方向のステップを介し
た短絡端とし、前記ステップに近い前記共通導波管の一
方の側壁に接続された第1の導波管フィルタと、前記第
1の導波管フィルタとほぼ対向する位置であって他方の
側壁に、あるいは前記一方の側壁の隣接する位置に接続
された第2の導波管フィルタとを備えたことを特徴とす
る導波管分波器。
11. A waveguide demultiplexer in which a common waveguide and a plurality of waveguide filters are combined, and one end of the common waveguide is short-circuited through one step or a plurality of steps in the width direction. An end and a first waveguide filter connected to one side wall of the common waveguide near the step, and a position substantially opposite to the first waveguide filter and on the other side wall, Alternatively, a waveguide demultiplexer comprising a second waveguide filter connected to a position adjacent to the one side wall.
【請求項12】 共通導波管と複数の導波管フィルタと
を組み合わせた導波管分波器において、前記共通導波管
の第1の区間の幅を第1のインピーダンス変成器を介し
て狭めた第2の区間と、前記第2の区間の幅を第2のイ
ンピーダンス変成器を介して広げた第3の区間とを有
し、前記第1のインピーダンス変成器に近い前記第1の
区間の側壁に接続された第1の導波管フィルタと、前記
第3の区間の一端に接続された第2の導波管フィルタと
を備え、前記第2の区間は前記第1の導波管フィルタの
通過周波数の電波が遮断となるように幅が設定され、か
つ必要に応じて誘導性あるいは容量性素子が設けられた
ことを特徴とする導波管分波器。
12. A waveguide demultiplexer in which a common waveguide and a plurality of waveguide filters are combined, wherein the width of the first section of the common waveguide is passed through a first impedance transformer. The first section having a narrowed second section and a third section in which the width of the second section is widened through a second impedance transformer, and being close to the first impedance transformer. A first waveguide filter connected to the side wall of the first waveguide and a second waveguide filter connected to one end of the third section, the second section including the first waveguide filter. A waveguide demultiplexer characterized in that a width is set so as to block radio waves of a pass frequency of a filter, and an inductive or capacitive element is provided as necessary.
【請求項13】 共通導波管と複数の導波管フィルタと
を組み合わせた導波管分波器において、前記共通導波管
の第1の区間の幅を第1のインピーダンス変成器を介し
て狭めた第2の区間と、前記第2の区間の幅を第2のイ
ンピーダンス変成器を介して広げた第3の区間と、前記
第3の区間の幅を第3のインピーダンス変成器を介して
狭めた第4の区間と、前記第4の区間の幅を第4のイン
ピーダンス変成器を介して広げた第5の区間とを有し、
前記第1のインピーダンス変成器に近い前記第1の区間
の側壁に接続された第1の導波管フィルタと、前記第3
のインピーダンス変成器に近い前記第3の区間の側壁に
接続された第2の導波管フィルタと、前記第5の区間の
一端に接続された第3の導波管フィルタとを備え、前記
第2の区間は前記第1の導波管フィルタの通過周波数の
電波が遮断となるように幅が設定され、前記第4の区間
は前記第2の導波管フィルタの通過周波数の電波が遮断
となるように幅が設定され、かつ必要に応じて誘導性あ
るいは容量性素子が設けられたことを特徴とする導波管
分波器。
13. A waveguide branching filter comprising a combination of a common waveguide and a plurality of waveguide filters, wherein a width of a first section of the common waveguide is passed through a first impedance transformer. A narrowed second section, a third section in which the width of the second section is widened via a second impedance transformer, and a width of the third section in a third impedance transformer A narrowed fourth section and a fifth section in which the width of the fourth section is widened via a fourth impedance transformer,
A first waveguide filter connected to a sidewall of the first section close to the first impedance transformer; and the third waveguide filter.
A second waveguide filter connected to a side wall of the third section near the impedance transformer and a third waveguide filter connected to one end of the fifth section, The width of the second section is set so that the radio wave of the pass frequency of the first waveguide filter is cut off, and the width of the fourth section is cut of the radio wave of the pass frequency of the second waveguide filter. A waveguide demultiplexer having a width set so that an inductive or capacitive element is provided as necessary.
【請求項14】 共通導波管と複数の導波管フィルタと
を組み合わせた導波管分波器において、前記共通導波管
の一方の側壁に接続された第1の導波管フィルタと、前
記第1の導波管フィルタとほぼ対向する位置であって他
方の側壁に、あるいは前記一方の側壁の隣接する位置に
接続された第2の導波管フィルタとを備え、前記第1又
は第2の導波管フィルタの接続されている側壁の反対側
の側壁の対向する位置に誘導性の凸部を設けたことを特
徴とする導波管分波器。
14. A waveguide demultiplexer in which a common waveguide and a plurality of waveguide filters are combined, and a first waveguide filter connected to one side wall of the common waveguide, A second waveguide filter connected to the other side wall at a position substantially opposite to the first waveguide filter or to a position adjacent to the one side wall filter; and 2. A waveguide demultiplexer, characterized in that inductive convex portions are provided at opposite positions on a side wall opposite to a side wall to which the second waveguide filter is connected.
【請求項15】 共通導波管と複数の導波管フィルタと
を組み合わせた導波管分波器において、前記共通導波管
の一方の側壁に接続された第1の導波管フィルタと、前
記第1の導波管フィルタとほぼ対向する位置であって他
方の側壁に、あるいは前記一方の側壁の隣接する位置に
接続された第2の導波管フィルタとを備え、前記第1又
は第2の導波管フィルタの接続されている側壁の反対側
の側壁の対向する位置に容量性の凹部を設けたことを特
徴とする導波管分波器。
15. A waveguide demultiplexer in which a common waveguide and a plurality of waveguide filters are combined, a first waveguide filter connected to one side wall of the common waveguide, A second waveguide filter connected to the other side wall at a position substantially opposite to the first waveguide filter or to a position adjacent to the one side wall filter; and 2. A waveguide demultiplexer, wherein capacitive recesses are provided at opposite positions on a side wall opposite to a side wall to which the second waveguide filter is connected.
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