CN208955167U - 一种可基于较宽频带系统匹配的波导同轴转换器 - Google Patents

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朱宇峰
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Abstract

本实用新型公开了一种可基于较宽频带系统匹配的波导同轴转换器,包括波导管、面板和探针,所述波导管的底部安装有法兰,所述波导管的内侧安装有面板,所述面板的内侧安装有同轴连接器,所述同轴连接器的内侧安装有导体,所述导体的内侧安装有探针,所述探针的一端套接有介质套,所述波导管的上方设置有滑槽,所述滑槽的表面安装有滑块。本实用新型通过设置探针、介质套、同轴连接器、调节螺栓、弹簧、面板结构,解决了无法降低阻抗和无法扩展带宽的问题。

Description

一种可基于较宽频带系统匹配的波导同轴转换器
技术领域
本实用新型涉及波导同轴转换器技术领域,具体为一种可基于较宽频带系统匹配的波导同轴转换器。
背景技术
波导同轴转换器是微波测量、微波设备、微波系统和微波工程中不缺少的器件。在一个微波系统中,有时难免会出现两种不同类型的传输线,例如既有同轴线又有矩形波导,或既有同轴线又有微带线,把两种不同类型传输线连接起来的微波元件称为激励器或转换器。由于激励器或转换器直接影响整个系统的性能,故而研究此类元件从而提高它们的性能显得十分重要。然而激励器或转换器边界条件十分复杂,要严格地进行理论分析十分困难,只有极少数结构较为规则的激励器可作定量分析,传统的研究方法主要依赖试验测定和调节,设计周期较长,因此选择行之有效的仿真工具可大大提高设计效率。本实用新型具体为一种可基于较宽频带系统匹配的波导同轴转换器。
但是现有的技术存在以下的不足:
1、现有技术中无法降低波导的等效阻抗,对阻抗的匹配方式过于繁琐;
2、现有技术中无法实现扩展频带带宽,无法使高次模得到衰减,无法降低高次模的波长。
实用新型内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种可基于较宽频带系统匹配的波导同轴转换器,解决了无法降低阻抗和无法扩展带宽的问题。
(二)技术方案
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种可基于较宽频带系统匹配的波导同轴转换器,包括波导管、面板和探针,所述波导管的底部安装有法兰,所述波导管的内侧安装有面板,所述面板的内侧安装有同轴连接器,所述同轴连接器的内侧安装有导体,所述导体的内侧安装有探针,所述探针的一端套接有介质套,所述波导管的上方设置有滑槽,所述滑槽的表面安装有滑块。
优选的,所述法兰的表面设置有安装孔,所述法兰的内侧设置有通槽,所述通槽贯穿于波导管的底部。
优选的,所述波导管的后侧固定安装有螺母,所述面板通过调节螺栓与螺母固定连接,所述波导管的内侧的调节螺栓外侧套接有弹簧。
优选的,所述探针的表面套接有套环,所述套环的上方通过连杆与滑块固定连接,所述滑槽下方的波导管内部安装有防尘毛条。
优选的,所述面板的外侧安装有密封条。
(三)有益效果
本实用新型提供了一种可基于较宽频带系统匹配的波导同轴转换器,具备以下有益效果:
(1)本实用新型通过设置探针、介质套、同轴连接器,使本实用新型能够有效的降低波导的等效阻抗,并能减少对频率的敏感性,从而改善匹配阻抗,有效的解决了无法降低阻抗的问题,本实用新型的波导同轴转换采用探针激励来实现,其输出是通过作为同轴线内导体的探针插入矩形波导管的宽壁来激励主模波,探针两边都将激励起电磁波,因此选择短路面的位置来使同轴线与波导管之间进行良好的匹配,进一步的,本实用新型在同轴连接器的内侧安装有导体,导体的内侧安装探针,探针的一端加粗并套接有介质套,从而实现阻抗匹配的目的,由于探针在波导管中相当于一个小天线,向四周辐射能量,其位置按耦合匹配要求而定,本实用新型将同轴连接器安装在面板的中心位置处,使耦合达到最强,探针即位于面板的同轴中心线处,并通过连杆连接滑块,与探针表面的套环连接,利用滑块在滑槽内部的滑动,调节探针在波导管中的凸出长度,实现调节匹配阻抗的目的,同样降低了等效阻抗。
(2)本实用新型通过设置调节螺栓、弹簧、面板,使本实用新型在较宽的频带系统内具有良好的电气性能,能够调节频带,实现扩宽频带的目的,从而有效的解决了无法扩展带宽的问题,对于测试附件而言,要求在尽可能宽的频带内具有良好的电气性能,而若想扩宽波导同轴转换的频带,有效的抑制探针所激励出的高次模是非常重要的了,探针能激励起沿波导管宽边具有奇数次电场变化的波,因此需要选择合适的波导尺寸,使得高次模得以衰减,本实用新型利用介质套与探针一端加粗产生的影响,容易在设计频带的高频频点产生两种高次模,而高次模能够通过降低矩形波导管侧边的内径长度进行控制波长,利用调节螺栓在螺母内侧旋转,使面板在波导管内部移动,弹簧有助于提高在调节过程中的稳定性,随着调节螺栓的不断旋转,波导管内部的侧壁内径不断减小,内部空间不断缩小,从而降低高次模的截止波长,从而使高次模的达到衰减,实现扩宽频带的目的。
附图说明
图1为本实用新型的立体结构示意图;
图2为本实用新型的侧视内部结构示意图;
图3为本实用新型的仰视图。
图中:1、波导管;2、滑槽;3、调节螺栓;4、面板;5、安装孔;6、滑块;7、密封条;8、同轴连接器;9、法兰;10、弹簧;11、连杆;12、探针;13、介质套;14、螺母;15、通槽;16、导体;17、套环;18、防尘毛条。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
如图1-3所示,本实用新型提供一种技术方案:一种可基于较宽频带系统匹配的波导同轴转换器,包括波导管1、面板4和探针12,波导管1的底部安装有法兰9,法兰9的表面设置有安装孔5,法兰9的内侧设置有通槽15,通槽15贯穿于波导管1的底部,波导管1的内侧安装有面板4,波导管1的后侧固定安装有螺母14,面板4通过调节螺栓3与螺母14固定连接,波导管1的内侧的调节螺栓3外侧套接有弹簧10,对于测试附件而言,要求在尽可能宽的频带内具有良好的电气性能,而若想扩宽波导同轴转换的频带,有效的抑制探针所激励出的高次模是非常重要的了,探针12能激励起沿波导管1宽边具有奇数次电场变化的波,因此需要选择合适的波导尺寸,使得高次模得以衰减,本实用新型利用介质套13与探针12一端加粗产生的影响,容易在设计频带的高频频点产生两种高次模,而高次模能够通过降低矩形波导管1侧边的内径长度进行控制波长,利用调节螺栓3在螺母14内侧旋转,使面板4在波导管1内部移动,弹簧10有助于提高在调节过程中的稳定性,随着调节螺栓3的不断旋转,波导管1内部的侧壁内径不断减小,内部空间不断缩小,从而降低高次模的截止波长,从而使高次模的达到衰减,实现扩宽频带的目的,使本实用新型在较宽的频带系统内具有良好的电气性能,能够调节频带,实现扩宽频带的目的,面板4的内侧安装有同轴连接器8,面板4的外侧安装有密封条7,同轴连接器8的内侧安装有导体16,导体16的内侧安装有探针12,探针12的一端套接有介质套13,波导管1的上方设置有滑槽2,滑槽2的表面安装有滑块6,探针12的表面套接有套环17,套环17的上方通过连杆11与滑块6固定连接,滑槽2下方的波导管1内部安装有防尘毛条18,本实用新型的波导同轴转换采用探针12激励来实现,其输出是通过作为同轴线内导体16的探针12插入矩形波导管1的宽壁来激励主模波,探针12两边都将激励起电磁波,因此选择短路面的位置来使同轴线与波导管1之间进行良好的匹配,进一步的,本实用新型在同轴连接器8的内侧安装有导体16,导体16的内侧安装探针12,探针12的一端加粗并套接有介质套13,从而实现阻抗匹配的目的,由于探针12在波导管中相当于一个小天线,向四周辐射能量,其位置按耦合匹配要求而定,本实用新型将同轴连接器8安装在面板4的中心位置处,使耦合达到最强,探针12即位于面板的同轴中心线处,并通过连杆11连接滑块6,与探针12表面的套环17连接,利用滑块6在滑槽2内部的滑动,调节探针12在波导管1中的凸出长度,实现调节匹配阻抗的目的,同样降低了等效阻抗,使本实用新型能够有效的降低波导的等效阻抗,并能减少对频率的敏感性。
使用时,本实用新型的波导同轴转换设计采用探针12激励来实现,其输出是通过作为同轴线内导体16的探针12插入矩形波导管1的宽壁来激励主模波,探针12两边都将激励起电磁波,因此选择短路面的位置来使同轴线与波导管1之间进行良好的匹配,进一步的,本实用新型在同轴连接器8的内侧安装有导体16,导体16的内侧安装探针12,探针12的一端加粗并套接有介质套13,从而实现阻抗匹配的目的,由于探针12在波导管中相当于一个小天线,向四周辐射能量,其位置按耦合匹配要求而定,本实用新型将同轴连接器8安装在面板4的中心位置处,使耦合达到最强,探针12即位于面板的同轴中心线处,并通过连杆11连接滑块6,与探针12表面的套环17连接,利用滑块6在滑槽2内部的滑动,调节探针12在波导管1中的凸出长度,实现调节匹配阻抗的目的,同样降低了等效阻抗,探针12能激励起沿波导管1宽边具有奇数次电场变化的波,因此需要选择合适的波导尺寸,使得高次模得以衰减,本实用新型利用介质套13与探针12一端加粗产生的影响,容易在设计频带的高频频点产生两种高次模,而高次模能够通过降低矩形波导管1侧边的内径长度进行控制波长,利用调节螺栓3在螺母14内侧旋转,使面板4在波导管1内部移动,弹簧10有助于提高在调节过程中的稳定性,随着调节螺栓3的不断旋转,波导管1内部的侧壁内径不断减小,内部空间不断缩小,从而降低高次模的截止波长,从而使高次模的达到衰减,实现扩宽频带的目的。
综上可得,本实用新型通过设置探针12、介质套13、同轴连接器8、调节螺栓3、弹簧10、面板4结构,解决了无法降低阻抗和无法扩展带宽的问题。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (5)

1.一种可基于较宽频带系统匹配的波导同轴转换器,包括波导管(1)、面板(4)和探针(12),其特征在于:所述波导管(1)的底部安装有法兰(9),所述波导管(1)的内侧安装有面板(4),所述面板(4)的内侧安装有同轴连接器(8),所述同轴连接器(8)的内侧安装有导体(16),所述导体(16)的内侧安装有探针(12),所述探针(12)的一端套接有介质套(13),所述波导管(1)的上方设置有滑槽(2),所述滑槽(2)的表面安装有滑块(6)。
2.根据权利要求1所述的一种可基于较宽频带系统匹配的波导同轴转换器,其特征在于:所述法兰(9)的表面设置有安装孔(5),所述法兰(9)的内侧设置有通槽(15),所述通槽(15)贯穿于波导管(1)的底部。
3.根据权利要求1所述的一种可基于较宽频带系统匹配的波导同轴转换器,其特征在于:所述波导管(1)的后侧固定安装有螺母(14),所述面板(4)通过调节螺栓(3)与螺母(14)固定连接,所述波导管(1)的内侧的调节螺栓(3)外侧套接有弹簧(10)。
4.根据权利要求1所述的一种可基于较宽频带系统匹配的波导同轴转换器,其特征在于:所述探针(12)的表面套接有套环(17),所述套环(17)的上方通过连杆(11)与滑块(6)固定连接,所述滑槽(2)下方的波导管(1)内部安装有防尘毛条(18)。
5.根据权利要求1所述的一种可基于较宽频带系统匹配的波导同轴转换器,其特征在于:所述面板(4)的外侧安装有密封条(7)。
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