JPS58191503A - 伝送線路 - Google Patents
伝送線路Info
- Publication number
- JPS58191503A JPS58191503A JP57073821A JP7382182A JPS58191503A JP S58191503 A JPS58191503 A JP S58191503A JP 57073821 A JP57073821 A JP 57073821A JP 7382182 A JP7382182 A JP 7382182A JP S58191503 A JPS58191503 A JP S58191503A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- transmission line
- tetrafluoroethylene resin
- wave energy
- transmission
- stretched
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
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Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01P—WAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
- H01P3/00—Waveguides; Transmission lines of the waveguide type
- H01P3/16—Dielectric waveguides, i.e. without a longitudinal conductor
Landscapes
- Waveguides (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
この発明は、誘電体線路1表面波線路(イメージ線路、
インシェラ線路を含む)、誘電体内装金属導波管および
これらの組合せの構成による少なくとも一部に誘電体を
用いた伝送線路に関する。
インシェラ線路を含む)、誘電体内装金属導波管および
これらの組合せの構成による少なくとも一部に誘電体を
用いた伝送線路に関する。
ミリ波、サブミリ波、光領域の波は伝送線路によって、
誘電体内モード、表面波モード、および導波管モードの
いずれか−っまたはこれらの任意の組合せとして伝送さ
れる。この際、誘電体を用いた伝送線路は可撓性に富む
ので、金属導波管の曲折部や金属導波管と機器間の接続
用等の部分結合用に好適に用いられ、更には単独線路と
しても小さな屈曲半径によって大きな自由度を持って布
設できるので最近特に注目されてきている。ところがこ
のような誘電体を用いた伝送線路においては、伝送波動
エネルギの電界方向(又は磁界方向)が回転してしまう
ため1.このような伝送線路を用いて伝送線路間の接合
又は機器との接合を行なった場合、実際に波動エネルギ
を入力して最大エネルギが出力される接合関係となるよ
うに個々に線路を調節しても、線路を移動させたり3時
間の経過により、出力が変動してしまう欠点がみられた
。
誘電体内モード、表面波モード、および導波管モードの
いずれか−っまたはこれらの任意の組合せとして伝送さ
れる。この際、誘電体を用いた伝送線路は可撓性に富む
ので、金属導波管の曲折部や金属導波管と機器間の接続
用等の部分結合用に好適に用いられ、更には単独線路と
しても小さな屈曲半径によって大きな自由度を持って布
設できるので最近特に注目されてきている。ところがこ
のような誘電体を用いた伝送線路においては、伝送波動
エネルギの電界方向(又は磁界方向)が回転してしまう
ため1.このような伝送線路を用いて伝送線路間の接合
又は機器との接合を行なった場合、実際に波動エネルギ
を入力して最大エネルギが出力される接合関係となるよ
うに個々に線路を調節しても、線路を移動させたり3時
間の経過により、出力が変動してしまう欠点がみられた
。
そこでこの発明は上記従来の欠点を除去した。
少なくとも一部に誘電体を用いた伝送線路を提供するこ
とを目的とする。
とを目的とする。
このためこの発明によれば、少なくとも一部に誘電体を
用いた波動エネルギ伝送部分が、電磁波の偏波面を長さ
方向に沿って保存する物理的状態を形成してなるように
する。この際、偏波面を保存する物理的状態は、電磁波
の電界面の回転を阻止するように電磁波波動エネルギの
伝搬速度を遅くする部分を長さ方向に少なくとも一条設
けることによって形成される。即ち、具体的には、誘電
体を用いた波動エネルギ伝送線路の横断面を長径の矩形
に対する割合が4/3以上の楕円とし、或いは横断面を
長方形とし、更には線路の全長に渡って密度を高めた構
成としたり、線路の全長に渡んて局部的なストレスを加
えた構成とすることによって目的が達成される。
用いた波動エネルギ伝送部分が、電磁波の偏波面を長さ
方向に沿って保存する物理的状態を形成してなるように
する。この際、偏波面を保存する物理的状態は、電磁波
の電界面の回転を阻止するように電磁波波動エネルギの
伝搬速度を遅くする部分を長さ方向に少なくとも一条設
けることによって形成される。即ち、具体的には、誘電
体を用いた波動エネルギ伝送線路の横断面を長径の矩形
に対する割合が4/3以上の楕円とし、或いは横断面を
長方形とし、更には線路の全長に渡って密度を高めた構
成としたり、線路の全長に渡んて局部的なストレスを加
えた構成とすることによって目的が達成される。
また、少なくとも電磁波波動エネルギ伝送部分の誘電体
としては、延伸未焼成四弗化エチレン樹脂、延伸不完全
焼成四弗化エチレン樹脂、未延伸未焼成四弗化エチレン
樹脂、未延伸不完全焼成四弗化エチレン樹脂、未延伸焼
成四弗化エチレン樹脂の中から選んだ一種類又は複数種
類の樹脂体を用いれば、物理的、化学的にすぐれた伝送
線路を得ることができる。
としては、延伸未焼成四弗化エチレン樹脂、延伸不完全
焼成四弗化エチレン樹脂、未延伸未焼成四弗化エチレン
樹脂、未延伸不完全焼成四弗化エチレン樹脂、未延伸焼
成四弗化エチレン樹脂の中から選んだ一種類又は複数種
類の樹脂体を用いれば、物理的、化学的にすぐれた伝送
線路を得ることができる。
なお、これら誘電体は例えば特公昭56−24241お
よび特開昭53−99955に示した製造方法により製
造する。
よび特開昭53−99955に示した製造方法により製
造する。
このような構成のこの発明による伝送線路によれば。
1)伝送線路の小曲率半径による引きまわしによっても
、電磁波の偏波面が変わらず、伝送線路間の接続或いは
電子機器との接続に当っても偏波面の一致が得られるの
で、伝送線路の再調整が不要となる。
、電磁波の偏波面が変わらず、伝送線路間の接続或いは
電子機器との接続に当っても偏波面の一致が得られるの
で、伝送線路の再調整が不要となる。
2)偏波面が保存されるため、伝送信号の時間的分散を
防止できる。
防止できる。
3)偏波面が保存されるため、ファラデー効果等を用い
た方向性結合や電界強度検出に応用でき5− る。
た方向性結合や電界強度検出に応用でき5− る。
等の効果が得られる。
次に図によってこの発明を更に詳細に説明する。
第1図はこの発明による伝送線路1の波動エネルギ伝送
部分の横断面を示す。この伝送線路1は。
部分の横断面を示す。この伝送線路1は。
例えば未延伸未焼成四弗化エチレン樹脂のラム押出し機
等による楕円形状のグイからの押し出しにより形成され
、矩形Sに対する長径りの長さの割合が4/3以上の楕
円状横断面を有し、線路の全長に渡って均一な断面形状
に保たれている。この構造の伝送線路lによれば電磁波
波動エネルギの電界方向は楕円の矩形方向に立ち回転す
ることがない。なお、単一モードの伝送の場合、この効
果が顕著である。
等による楕円形状のグイからの押し出しにより形成され
、矩形Sに対する長径りの長さの割合が4/3以上の楕
円状横断面を有し、線路の全長に渡って均一な断面形状
に保たれている。この構造の伝送線路lによれば電磁波
波動エネルギの電界方向は楕円の矩形方向に立ち回転す
ることがない。なお、単一モードの伝送の場合、この効
果が顕著である。
第2図はこの発明による異なる実施例を示す伝送線路2
の波動エネルギ伝送部分の横断面図を示す。この伝送線
路2はまず1例えば延伸未焼成四弗化エチレン樹脂テー
プを巻いて円柱状の線路3を得、この線路3の対向部を
外側から線路の全長に渡って焼くことによって密度を高
めた高密度対6− 間部4と5を得る。この密度を高めた高密度対向部4と
5とは、電磁波波動エネルギの伝搬速度を遅くする部分
でもあり、電磁波波動エネルギの電界面は両高密度対間
部4と5を結ぶ方向の直交方向に立ち、電界面は回転す
ることがない。
の波動エネルギ伝送部分の横断面図を示す。この伝送線
路2はまず1例えば延伸未焼成四弗化エチレン樹脂テー
プを巻いて円柱状の線路3を得、この線路3の対向部を
外側から線路の全長に渡って焼くことによって密度を高
めた高密度対6− 間部4と5を得る。この密度を高めた高密度対向部4と
5とは、電磁波波動エネルギの伝搬速度を遅くする部分
でもあり、電磁波波動エネルギの電界面は両高密度対間
部4と5を結ぶ方向の直交方向に立ち、電界面は回転す
ることがない。
第3図はこの発明による更に異なる実施例を示す伝送線
路6の波動エネルギ伝送部分の横断面を示す。この伝送
線路6は横断面が長方形をなしており1例えば未焼成四
弗化エチレン樹脂を用いた押し出し成形によって成形さ
れる。また、未焼成四弗化エチレン樹脂テープを円柱状
に巻装後、長方形に押圧成形することもできる。
路6の波動エネルギ伝送部分の横断面を示す。この伝送
線路6は横断面が長方形をなしており1例えば未焼成四
弗化エチレン樹脂を用いた押し出し成形によって成形さ
れる。また、未焼成四弗化エチレン樹脂テープを円柱状
に巻装後、長方形に押圧成形することもできる。
次に第4図に示すように、比重1.6の未延伸未焼成四
弗化エチレン樹脂を用いた押し出し成形によって矩形5
m m 、長径8mmの第1図と同様な形状のコア材
(波動エネルギ伝送部分)7を得。
弗化エチレン樹脂を用いた押し出し成形によって矩形5
m m 、長径8mmの第1図と同様な形状のコア材
(波動エネルギ伝送部分)7を得。
その外周に比重0.68の延伸焼成四弗化エチレン樹脂
テープを巻き付けてクラツド材8とした外径の長径が約
21mmの伝送線路9を1メ一トル得た。
テープを巻き付けてクラツド材8とした外径の長径が約
21mmの伝送線路9を1メ一トル得た。
この伝送線路9の両端を第5図に示すように円緋状とし
、金属導波管10に連接されたランチャ11に嵌入結合
し、−直線状に配置したもう一つの金属導波管10間に
伝送線路9の他端を同様に挿入する配置とした。なお、
この場合伝送線路9の長径が金属導波管の長辺と同一方
向になるように配置した。この配置において、一端の金
属導波管10から50GHzの電磁波を入力し、他端の
金属導波管10から出力を得たところ、この系の減衰量
は2dBであった。
、金属導波管10に連接されたランチャ11に嵌入結合
し、−直線状に配置したもう一つの金属導波管10間に
伝送線路9の他端を同様に挿入する配置とした。なお、
この場合伝送線路9の長径が金属導波管の長辺と同一方
向になるように配置した。この配置において、一端の金
属導波管10から50GHzの電磁波を入力し、他端の
金属導波管10から出力を得たところ、この系の減衰量
は2dBであった。
この状態で、他端の金属導波管10の長辺が一端の金属
導波管の短辺の方向と一致するまで伝送線路9をひねり
、即ち90度伝送線路9をひねった場合の減衰量を測定
したところ1.減衰量の増加はたった1dBであった。
導波管の短辺の方向と一致するまで伝送線路9をひねり
、即ち90度伝送線路9をひねった場合の減衰量を測定
したところ1.減衰量の増加はたった1dBであった。
なお、上記と同一材料のコア材の横断面が真円でその直
径が7mmである物の外周に上記と同一材料クラツド材
を施して外径21mmとした従来の誘電体からなる伝送
線路を上記と同一条件で90度ひねって測定したところ
、減衰量の増加は10dBであったので9本発明による
伝送線路に古れば90度ひねりの場合の減衰量の増加は
1/10となり、著しい進歩が得られたことになる。
径が7mmである物の外周に上記と同一材料クラツド材
を施して外径21mmとした従来の誘電体からなる伝送
線路を上記と同一条件で90度ひねって測定したところ
、減衰量の増加は10dBであったので9本発明による
伝送線路に古れば90度ひねりの場合の減衰量の増加は
1/10となり、著しい進歩が得られたことになる。
続いて上記のように一直線状に配置された伝送線路を第
6図に示すように曲げ半径39cmのU字状に配置せし
めて、一方の金属導波管から50GHzの電磁波を入力
して他方の金属導波管に出力させて、−直線状配置の場
合に対する減衰量の増加を測定したところ、増加量は0
.5 d Bであった。この値は従来の真円状伝送線路
の場合の約1/4であり、この発明による伝送線路9は
あらゆる場合において従来の伝送線路に比較して格段に
減衰量が少ないことがわかる。
6図に示すように曲げ半径39cmのU字状に配置せし
めて、一方の金属導波管から50GHzの電磁波を入力
して他方の金属導波管に出力させて、−直線状配置の場
合に対する減衰量の増加を測定したところ、増加量は0
.5 d Bであった。この値は従来の真円状伝送線路
の場合の約1/4であり、この発明による伝送線路9は
あらゆる場合において従来の伝送線路に比較して格段に
減衰量が少ないことがわかる。
更に、比重1゜6の未焼成四弗化エチレン樹脂テープを
巻いて直径7mmの真円状としてから外周コア材14を
得、その外周に比重0.68の延伸焼成四弗化エチレン
樹脂テープを巻いて外径21mmのクラッド部15とし
た伝送線路16を1メートル用意して上記と同様な減衰
量の測定をしたとこ9− ろ、上記と同様な結果を得た。
巻いて直径7mmの真円状としてから外周コア材14を
得、その外周に比重0.68の延伸焼成四弗化エチレン
樹脂テープを巻いて外径21mmのクラッド部15とし
た伝送線路16を1メートル用意して上記と同様な減衰
量の測定をしたとこ9− ろ、上記と同様な結果を得た。
第8図はこの発明による多重線路を持った伝送線路17
の端部斜視図を示す。
の端部斜視図を示す。
この場合、電磁波の電界面の回転を阻止するように、電
磁波波動エネルギの伝搬速度を遅くする部分は3例えば
焼成高密度化四弗化エチレン樹脂条からなるコア材18
.19の二条からなり、外周を低密度四弗化エチレン樹
脂材からなるクラ・ノド材20によって覆われている。
磁波波動エネルギの伝搬速度を遅くする部分は3例えば
焼成高密度化四弗化エチレン樹脂条からなるコア材18
.19の二条からなり、外周を低密度四弗化エチレン樹
脂材からなるクラ・ノド材20によって覆われている。
以上の通りこの発明によれば、電磁波の電界面の回転を
阻止するように偏波面を長さ方向に沿って保存する物理
的状態を形成しているので、伝送線路の入出力端におけ
る電界面位置が明らかであり、前記のような諸効果が得
られる。
阻止するように偏波面を長さ方向に沿って保存する物理
的状態を形成しているので、伝送線路の入出力端におけ
る電界面位置が明らかであり、前記のような諸効果が得
られる。
このような効果を得るためには、上記の実施例に限定さ
れるものではなく1例えば偏波面保存面が長さ方向に回
転していたり、線路の全長に渡って圧力等によるストレ
スを局部的に与えたり、ストレスを局部的に加えたい部
分のクラッド厚さおよび/またはその層の保護被覆厚さ
を厚くしてそ10− の実現をはかったり、線路の全長に渡って充填材を混入
させた部分を設けたり、外周部に金属体を配したり、他
の保護被覆を設けたり、更には線路の断面形状をこの発
明の実施例以外の形状にする誘電体に誘電率調整もしく
は着色の目的等で充填材を混入する等のこの発明の思想
の範囲内の変更を加えても、均等な効果を得ることがで
きる。
れるものではなく1例えば偏波面保存面が長さ方向に回
転していたり、線路の全長に渡って圧力等によるストレ
スを局部的に与えたり、ストレスを局部的に加えたい部
分のクラッド厚さおよび/またはその層の保護被覆厚さ
を厚くしてそ10− の実現をはかったり、線路の全長に渡って充填材を混入
させた部分を設けたり、外周部に金属体を配したり、他
の保護被覆を設けたり、更には線路の断面形状をこの発
明の実施例以外の形状にする誘電体に誘電率調整もしく
は着色の目的等で充填材を混入する等のこの発明の思想
の範囲内の変更を加えても、均等な効果を得ることがで
きる。
第1図から第4図はそれぞれ異なる例を示すこの発明に
よる伝送線路の横断面図、第5図はこの発明による伝送
線路の金属導波管との接合部を説明する斜視図、第6図
は伝送線路と金属導波管との接合配置状態を示す平面図
、第7図はこの発明による伝送線路の他の実施例を示す
横断面図、第8図はこの発明による更に他の例を示す伝
送線路の端部斜視図である。 1.2,6,9,16.17: 伝送線路。 4.5,12. 13: 高密度対向部。 7.14,18.i9: コア材。 8.15. 2oo’ クラツド材。 特許出願人 株式会社 潤 工 社 「 FIG、4 FIG、5
よる伝送線路の横断面図、第5図はこの発明による伝送
線路の金属導波管との接合部を説明する斜視図、第6図
は伝送線路と金属導波管との接合配置状態を示す平面図
、第7図はこの発明による伝送線路の他の実施例を示す
横断面図、第8図はこの発明による更に他の例を示す伝
送線路の端部斜視図である。 1.2,6,9,16.17: 伝送線路。 4.5,12. 13: 高密度対向部。 7.14,18.i9: コア材。 8.15. 2oo’ クラツド材。 特許出願人 株式会社 潤 工 社 「 FIG、4 FIG、5
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1)誘電体を用いた電磁波波動エネルギ輝送部分が、電
磁波の偏波面を長さ方向に沿って保存する物理的状態を
形成してなる伝送線路。 2、特許請求の範囲第1項に記載の伝送線路において、
偏波面を保存する物理的状態は、電磁波の電界面の回転
を阻止するように電磁波波動エネルギの伝搬速度を遅く
する部分を長さ方向に少なくとも一条設けることによっ
て形成されることを特徴とする伝送線路。 3)特許請求の範囲第1項又は第2項のいずれかに記載
の伝送線路において、少なくとも波動エネルギ伝送部分
は、延伸未焼成四弗化エチレン樹脂、延伸不完全焼成四
弗化エチレン樹脂、未延伸未焼成四弗化エチレン樹脂、
未延伸不完全焼成四弗化エチレン樹脂、未延伸焼成四弗
化エチレン樹脂の中から選んだ材料からなる横断面楕円
形状をなし、その長径の矩形に対する割合が4/3以七
としてなることを特徴とする伝送線路。 4)特許請求の範囲第1項又は第2項のいずれかに記載
の伝送線路において、少なくとも波動エネルギ伝送部分
は、延伸未焼成四弗化エチレン樹脂、延伸不完全焼成四
弗化エチレン樹脂、未延伸未焼成四弗化エチレン樹脂、
未延伸不完全焼成四弗化エチレン樹脂、未延伸焼成四弗
化エチレン樹脂の中から選んだ材料からなり横断面長方
形であることを特徴とする伝送線路。 5)特許請求の範囲第1項又は第2項のいずれかに記載
の伝送線路において、波動エネルギ伝送部分は、少なく
とも一部分が線路の全長に渡ってその密度を高めた構成
としてなることを特徴とする伝送線路。 ら 4)特許請求の範囲第1項又は第2項のいずれかに記載
の伝送線路において、少なくとも波動エネルギ伝送部分
は、線路の全長に渡って局部的ストレスを加えて構成さ
れることを特徴とする伝送線路。
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP57073821A JPS58191503A (ja) | 1982-05-01 | 1982-05-01 | 伝送線路 |
US06/483,684 US4525693A (en) | 1982-05-01 | 1983-04-11 | Transmission line of unsintered PTFE having sintered high density portions |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP57073821A JPS58191503A (ja) | 1982-05-01 | 1982-05-01 | 伝送線路 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS58191503A true JPS58191503A (ja) | 1983-11-08 |
JPH0113761B2 JPH0113761B2 (ja) | 1989-03-08 |
Family
ID=13529195
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP57073821A Granted JPS58191503A (ja) | 1982-05-01 | 1982-05-01 | 伝送線路 |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US4525693A (ja) |
JP (1) | JPS58191503A (ja) |
Families Citing this family (177)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS61163704A (ja) * | 1985-01-16 | 1986-07-24 | Junkosha Co Ltd | 誘電体線路 |
US4808950A (en) * | 1986-10-06 | 1989-02-28 | Sanders Associates, Inc. | Electromagnetic dispersive delay line |
US4785268A (en) * | 1987-07-30 | 1988-11-15 | W. L Gore & Associates, Inc. | Dielectric waveguide delay line |
US4875026A (en) * | 1987-08-17 | 1989-10-17 | W. L. Gore & Associates, Inc. | Dielectric waveguide having higher order mode suppression |
US4792774A (en) * | 1987-09-29 | 1988-12-20 | W. L. Gore & Associates, Inc. | Dielectric waveguide having higher order mode suppression filters |
US4824511A (en) * | 1987-10-19 | 1989-04-25 | E. I. Du Pont De Nemours And Company | Multilayer circuit board with fluoropolymer interlayers |
AU1886488A (en) * | 1987-11-27 | 1989-06-01 | W.L. Gore & Associates, Inc. | A dielectric waveguide having a plastic core |
JPH01254002A (ja) * | 1988-04-01 | 1989-10-11 | Junkosha Co Ltd | 伝送線路 |
GB0317639D0 (en) * | 2003-07-28 | 2003-09-03 | Plasma Antennas Ltd | Apparatus for providing a reconfigurable distribution network |
US8554136B2 (en) | 2008-12-23 | 2013-10-08 | Waveconnex, Inc. | Tightly-coupled near-field communication-link connector-replacement chips |
US9407311B2 (en) | 2011-10-21 | 2016-08-02 | Keyssa, Inc. | Contactless signal splicing using an extremely high frequency (EHF) communication link |
JP2014510493A (ja) | 2011-03-24 | 2014-04-24 | ウェーブコネックス・インコーポレーテッド | 電磁通信用集積回路 |
US8811526B2 (en) | 2011-05-31 | 2014-08-19 | Keyssa, Inc. | Delta modulated low power EHF communication link |
US9372214B2 (en) * | 2011-06-03 | 2016-06-21 | Cascade Microtech, Inc. | High frequency interconnect structures, electronic assemblies that utilize high frequency interconnect structures, and methods of operating the same |
US8897700B2 (en) | 2011-06-15 | 2014-11-25 | Keyssa, Inc. | Distance measurement using EHF signals |
US20130278360A1 (en) * | 2011-07-05 | 2013-10-24 | Waveconnex, Inc. | Dielectric conduits for ehf communications |
CN104641505B (zh) | 2012-08-10 | 2018-06-19 | 凯萨股份有限公司 | 用于ehf通信的电介质耦合*** |
CN106330269B (zh) | 2012-09-14 | 2019-01-01 | 凯萨股份有限公司 | 具有虚拟磁滞的无线连接 |
US9113347B2 (en) | 2012-12-05 | 2015-08-18 | At&T Intellectual Property I, Lp | Backhaul link for distributed antenna system |
US10009065B2 (en) | 2012-12-05 | 2018-06-26 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Backhaul link for distributed antenna system |
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