CN106093880A - 一种场面监视雷达系统发射装置 - Google Patents
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Abstract
本发明属于雷达电子通信领域,具体涉及一种场面监视雷达系统发射装置。本装置包括盒体状的壳体以及用于封闭壳体盒口的上盖板,所述壳体的盒腔构成用于容纳元器件的容纳腔;所述元器件至少包括依次衔接布置的波导合成器、耦合器及滤波器,所述波导合成器、耦合器及滤波器的相邻配合面均为法兰面且彼此构成法兰固接配合;各法兰面处嵌设有用于加强该处电磁屏蔽能力的屏蔽密封圈。本发明在提升装置的组装维护效率的同时,可有效降低降低甚至避免微波信号的泄漏问题;其结构紧凑性高,装置体积更小,维护便捷程度亦可得到有效提升。
Description
技术领域
本发明属于雷达电子通信领域,具体涉及一种场面监视雷达系统发射装置。
背景技术
场面监视雷达一般安装于机场塔台,监视近地范围内的飞机和车辆等目标并提取目标的距离、方位等信息,具有定位精度高,数据刷新速率快、可靠性高等优点。上述场监雷达产品中,作为信号发射元件的发射机结构至关重要,目前上述发射机结构的设计缺陷在于:其一,由于结构内部大功率元器件较多,而当前的发射机内部又多采用风扇风冷方式,导致不仅冷却效果较差,同时还可能增加热阻,致使热传递效率降低。其二,传统的发射机多采用电缆连接方式来保证内部各元器件间的电连接及信号传输,尤其对信号射频输出部分而言,极易产生微波信号的泄漏状况。同时,由于各部件间的杂乱电缆连接方式,造成早期接线和后期维护接线时需要对各电缆接头有着极高的分辨效率,这显然给接线人员带来额外困扰。其三,由于传统的发射机的壳体与面板为一体化结构,而面板处又常布有把手、操作按钮乃至发射组件的插接口等脆弱易损部件;一旦上述部件出现损坏,在壳体与面板的一体化结构的前提下如何快捷的进行面板更换成为难题,这都给实际维护人员带来极大困扰。
实用新型内容
本发明的目的为克服上述现有技术的不足,提供一种结构合理而实用的可安装在标准型电子机箱内的场面监视雷达系统发射装置,其在提升装置的组装维护效率的同时,可有效降低降低甚至避免微波信号的泄漏问题;其结构紧凑性高,装置体积更小,维护便捷程度亦可得到有效提升。
为实现上述目的,本发明采用了以下技术方案:
一种场面监视雷达系统发射装置,其特征在于:本装置包括盒体状的壳体以及用于封闭壳体盒口的上盖板,所述壳体的盒腔构成用于容纳元器件的容纳腔;所述元器件至少包括依次衔接布置的波导合成器、耦合器及滤波器,所述波导合成器、耦合器及滤波器的相邻配合面均为法兰面且彼此构成法兰固接配合;各法兰面处嵌设有用于加强该处电磁屏蔽能力的屏蔽密封圈。
所述元器件还包括彼此平行并列设置的一组50W功率放大器、两组供电板以及两组150W功率放大器,且上述元器件的并列方式为沿平行壳体长度方向由左至右按照一组50W功率放大器、一组供电板、一组150W功率放大器、一组供电板、一组150W功率放大器的方式依次排布;上述平行并列设置的各相邻的元器件以屏蔽隔板隔离彼此;所述元器件还包括主功率放大器、过渡微带板、隔离器、电容以及分配器微带板;以上述50W功率放大器、供电板以、150W功率放大器、主功率放大器、过渡微带板、隔离器、电容以及分配器微带板所处的壳体盒腔区域为集中散热区域,在该集中散热区域所对应的壳体盒背处密布有散热翅片。
所述过渡微带板、供电板、50W功率放大器、隔离器、150W功率放大器、分配器微带板之间均通过焊片连接彼此。
本装置还包括安置于壳体背面处的发射监控,发射监控经由贯穿壳体盒底的穿线孔而电连接位于壳体盒腔内的元器件,所述发射监控的安置位置与散热翅片所在位置间彼此空间避让;上盖板以及用于封闭发射监控的下盖板采用硬铝合金材质,所述壳体为铝合金制成的一体化结构。
所述壳体外形呈长方盒体状,在壳体的长度方向的一端螺栓固定有面板。
本发明的有益效果在于:
1)、摒弃了传统发射机结构多采用电缆连接所带来的诸如电讯号泄漏过多等诸多缺陷。本发明通过采用独特的法兰盘配合方式,搭配加强电磁屏蔽能力的屏蔽密封圈,从而以模块化的组装结构实现了至少射频输出组件的微波信号的防泄漏功能。此外的,由于采用了模块化的法兰盘固接形式,一旦该区域元器件出现损坏,也能通过法兰面的快速拆装而达到对应元器件的快速更换维护功能,其更换维护效率亦可得到有效提升。
综上,本发明通过模块化的法兰盘结构来优先改良传统的射频输出模组,不仅减少了之前过多的电缆连接,保证了元器件间连接构造的整洁性,同时也有效的避免了微波信号的泄露,一举多得。因此,本发明可安装在标准型电子机箱内,其在提升装置的组装维护效率的同时,可有效降低降低甚至避免微波信号的泄漏问题;其结构紧凑性高,装置体积更小,维护便捷程度亦可得到有效提升。
2)、在上述方案的基础上,本发明还通过集中散热区域的设置,配合位于壳体背面的散热翅片,从而起到了对大功率和高发热的元器件的重点散热目的。屏蔽隔板的布置,则是在大功率元器件进行集中安置后,对于某些特定的元器件起到电磁屏蔽能力,以避免多个元器件在一起而可能出现的彼此工作干扰状况,最终保证装置的正常工作能力。过渡微带板、供电板、50W功率放大器、隔离器、150W功率放大器、分配器微带板之间的焊片固接方式,则有别于纷乱的电缆连接形式,进而起到简化线路布局和提升元器件布置紧凑性的目的,最终为上述集中散热区域的合理规划和安置提供了基础保证。
3)、铝合金材质的各盖板及壳体,在确保装置工作刚度的同时,也保证了装置的热传导效果,从而利于散热翅片的高效散热。面板应当与壳体间为可拆卸的固接结构,从而在面板出现损坏或表面油漆脱落等状况时,能够适时的拆卸面板并更换新的面板结构,其拆装极为便捷,维护效率显然也能得到有效保证。
附图说明
图1为本发明的壳体盒腔内各元器件的布局立体图;
图2为本发明壳体盒背处散热翅片及发射监控的布局立体图;
图3为图1的正视图;
图4为图3的左视图;
图5为波导合成器、耦合器及滤波器的装配立体图。
图示各标号与本发明的具体部件名称对应关系如下:
10-壳体 12-上盖板 13-下盖板
14-散热翅片 15-面板 16-屏蔽隔板
20-波导合成器 30-耦合器 40-滤波器
50-50W功率放大器 60-供电板 70-150W功率放大器
80-主功率放大器 90-过渡微带板 100-隔离器
110-电容 120-分配器微带板 130-发射监控
具体实施方式
为便于理解,此处结合各附图对本发明的具体结构及工作过程作以下进一步描述:
本发明的具体结构如图1-5所示,包括有盒体状的壳体11、平行壳体11盒底而布置于壳体11盒口处的上盖板12以及平行上盖板12而布置于壳体11盒背处的下盖板13。具体如图1及图3所示,壳体11的盒腔内安装有一组主功率放大器80、五组过渡微带板90、三组供电板60、一组50W功率放大器50、三组隔离器100、三组电容110、二组150W功率放大器70以及分配器微带板120、波导合成器20、耦合器30和滤波器40。如图1所示,壳体11侧面安装有连接器及XCH连接器。壳体11的长度方向的一端螺栓固接面板15,如图4所示,在面板15上安装有两个半导体灯、一个把手以及三个按键开关。壳体11盒背处则设有与散热翅片14间位置避让的发射监控130。壳体11的盒底处设有穿线孔,以便位于壳体11盒腔及盒背处的各部件彼此电连接。整个装置均采用标准化设计。
具体操作时,壳体11为铝合金制成的一体化结构,上盖板12、下盖板13采用硬铝合金材质,三者均采用导电氧化处理。由于主功率放大器80、过渡微带板90、供电板60、50W功率放大器50、隔离器100、电容110、150W功率放大器70以及分配器微带板120发热量大,为此以上所有电器件接触面的壳体11背面设计有如图2所示的散热翅片14。通过设置集中散热区域并增加散热结构,进而很好的解决发热元器件的高效散热问题。在集中散热区域安设完成后,对于彼此间容易产生电磁干扰问题的元器件,如供电板60、50W功率放大器50和150W功率放大器70之间,设置屏蔽隔板16,从而达到相邻元器件间的屏蔽效果。此外的,过渡微带板90、供电板60、50W功率放大器50、隔离器100、150W功率放大器70和分配器微带板120之间均采用焊片连接,摈弃了线缆的连接结构,从而极大的提高了内部结构的紧凑性。面板15的印字、油漆及部分常操作件容易破坏,故壳体11与面板15采用可分离式固定方式,如采用螺钉固接等可拆卸结构,以便于面板15的维护。
考虑到传统发射机的射频输出通常采用电缆连接,往往电讯号泄露较大。波导合成器20、耦合器30、滤波器40组成射频波导组件,采用了如图1、图3及图5所示的模块化设计,从而减少了之前过多的电缆连接,不仅组装更为方便快捷,同时也起到了避免微波信号泄露的作用,一举多得。射频波导组件的各面配合部位采用标准化法兰连接,也即将上述配合面进行法兰盘配合后,采用四个螺钉固定即可,更便于后期维护。在射频波导组件形成法兰配合的同时,环绕彼此间的电连接通道而在法兰面上环设屏蔽密封圈,从而提升各面配合部位处的电磁屏蔽效果,最终进一步的提升微波信号的封闭能力。
Claims (5)
1.一种场面监视雷达系统发射装置,其特征在于:本装置包括盒体状的壳体(11)以及用于封闭壳体(11)盒口的上盖板(12),所述壳体(11)的盒腔构成用于容纳元器件的容纳腔;所述元器件至少包括依次衔接布置的波导合成器(20)、耦合器(30)及滤波器(40),所述波导合成器(20)、耦合器(30)及滤波器(40)的相邻配合面均为法兰面且彼此构成法兰固接配合;各法兰面处嵌设有用于加强该处电磁屏蔽能力的屏蔽密封圈。
2.根据权利要求1所述的一种场面监视雷达系统发射装置,其特征在于:所述元器件还包括彼此平行并列设置的一组50W功率放大器(50)、两组供电板(60)以及两组150W功率放大器(70),且上述元器件的并列方式为沿平行壳体(11)长度方向由左至右按照一组50W功率放大器(50)、一组供电板(60)、一组150W功率放大器(70)、一组供电板(60)、一组150W功率放大器(70)的方式依次排布;上述平行并列设置的各相邻的元器件以屏蔽隔板(16)隔离彼此;所述元器件还包括主功率放大器(80)、过渡微带板(90)、隔离器(100)、电容(110)以及分配器微带板(120);以上述50W功率放大器(50)、供电板(60)以、150W功率放大器(70)、主功率放大器(80)、过渡微带板(90)、隔离器(100)、电容(110)以及分配器微带板(120)所处的壳体(11)盒腔区域为集中散热区域,在该集中散热区域所对应的壳体(11)盒背处密布有散热翅片(14)。
3.根据权利要求2所述的一种场面监视雷达系统发射装置,其特征在于:所述过渡微带板(90)、供电板(60)、50W功率放大器(50)、隔离器(100)、150W功率放大器(70)、分配器微带板(120)之间均通过焊片连接彼此。
4.根据权利要求2或3所述的一种场面监视雷达系统发射装置,其特征在于:本装置还包括安置于壳体(11)背面处的发射监控(130),发射监控(130)经由贯穿壳体(11)盒底的穿线孔而电连接位于壳体(11)盒腔内的元器件,所述发射监控(130)的安置位置与散热翅片(14)所在位置间彼此空间避让;上盖板(12)以及用于封闭发射监控(130)的下盖板(13)采用硬铝合金材质,所述壳体(11)为铝合金制成的一体化结构。
5.根据权利要求1或2或3所述的一种场面监视雷达系统发射装置,其特征在于:所述壳体(11)外形呈长方盒体状,在壳体(11)的长度方向的一端螺栓固定有面板(15)。
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