CN216750247U - 一种波导窗 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种波导窗,包括上盖、下盖和透波片,所述上盖和所述下盖的内部分别设置有腔体结构,所述透波片固定安装在所述上盖和所述下盖之间,所述透波片采用人工云母片制备而成。本实用新型通过设置上盖、下盖和透波片,实现了结构简单并且能够独立安装的波导窗,使得波导窗的结构更加稳定;通过在设置腔体结构,使得在透波片两侧增加了一级阻抗变换空间,降低了透波片引起的空间阻抗变化不连续所导致的插入损耗;通过人工云母片制备透波片,提升了透波片的透波性能和在高温、高功率下的稳定性,并降低了透波片的插入损耗。本实用新型可广泛应用于通信技术领域。
Description
技术领域
本实用新型涉及通信技术领域,特别是涉及一种波导窗。
背景技术
波导窗应用在大功率通信功放产品输出端波导口位置,用于实现整机波导口位置防水密封。波导窗主要用于Ka波段、Ku波段和C波段的功放产品中。目前常规的设计方法是将波导窗设计在输出端隔离耦合器内部,与隔离耦合器集成为一体。然而,常规设计方法使用的波导窗材质为玻璃片、塑料等耐功率性及耐高温性较差的材料,使得波导窗在高频率、高功率情况下性能较差并且容易出现烧毁的情况。目前常规设计方法设计的波导窗的具体缺陷如下:
1)玻璃片、塑料等耐功率性及耐高温性较差的材料使得在功放输出端功率较大、温度较高时损耗较大,容易发生波导窗烧毁的情况,并且在更换波导窗时需将整个内部隔离耦合模块拆除,甚至可能导致整个隔离耦合模块报废。在更换波导窗后,需要重新调试隔离耦合模块的射频性能。因此,传统的波导窗导致功放产品的生产操作极为不方便,维护成本较高;
2)由于集成的波导窗内部受力不合理,容易使玻璃片、塑料等介质断裂,进而导致波导窗功能失效;
3)波导窗不具有通用性和替换性,对于同一波段的每个功放新产品,都需要重新设计波导窗,设计成本及生产成本较高。
实用新型内容
为了解决上述的技术问题,本实用新型的目的是提供一种波导窗,能够减小射频信号的传输损耗并且耐受高温和高功率,实现通用性强、性能稳定的波导窗。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:
一种波导窗,包括上盖、下盖和透波片,所述上盖和所述下盖的内部分别设置有腔体结构,所述透波片固定安装在所述上盖和所述下盖之间,所述透波片采用人工云母片制备而成。
进一步,所述上盖和所述下盖通过连接组件固定安装所述透波片。
进一步,所述连接组件为双面粘胶、硅橡胶和栈板中的任意一种。
进一步,所述上盖和所述下盖上分别设置有凹槽,所述透波片固定安装在所述凹槽内。
进一步,所述上盖和所述下盖采用铝合金制备而成。
进一步,所述上盖和所述下盖的表面采用镀银处理或者镀金处理。
进一步,还包括防水密封结构,所述防水密封结构设置在所述下盖上。
进一步,所述上盖和所述下盖上设置有通孔,所述通孔用于通过螺钉使所述波导窗与微波通信装置连接。
本实用新型的有益效果是:
本实用新型的一种波导窗,通过设置上盖、下盖和透波片,实现了结构简单并且能够独立安装的波导窗,使得波导窗的结构更加稳定;通过在设置腔体结构,使得在透波片两侧增加了一级阻抗变换空间,降低了透波片引起的空间阻抗变化不连续所导致的插入损耗;通过人工云母片制备透波片,提升了透波片的透波性能和在高温、高功率下的稳定性,并降低了透波片的插入损耗。
附图说明
图1是本实用新型一种波导窗具体实施例的结构示意图;
图2是本实用新型一种波导窗具体实施例的结构示意图;
图3是本实用新型一种波导窗的射频仿真曲线图;
图4是本实用新型一种波导窗的频谱仪实测曲线图;
图5是集成式波导窗的频谱仪实测曲线图。
其中,101、上盖;102、下盖;103、透波片;104、腔体结构;105、连接组件;106、凹槽;107、防水密封结构;108、通孔。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明:
参照图1,本实用新型提供了一种波导窗,包括上盖101、下盖102和透波片103,所述上盖101和所述下盖102的内部分别设置有腔体结构104,所述透波片103固定安装在所述上盖101和所述下盖102之间,所述透波片103采用人工云母片制备而成。
其中,上盖101和下盖102内部设置的腔体结构104,用于在透波片103的两侧形成空气腔。可以理解的是,在功放单元中射频信号的传输介质为空气,而透波片103的介电特性与空气不同,透波片103的加入会使得射频信号的传输路径上的传输阻抗不连续,进而导致射频信号传输的插入损耗和驻波比上升,影响射频性能。因此,腔体结构104的设置相当于在透波片103的两侧增加了一级阻抗变换器,降低了透波片引起的空间阻抗变化不连续所导致的插入损耗。
透波片103采用人工云母片制备而成。人工云母片满足防水要求,介电常数约为5.5-6.0,提升了透波片103的透波性能和在高温、高功率下的稳定性,进一步降低了透波片103的插入损耗。可以理解的是,除了透波片103本身的材质以外,尺寸的设计也会影响波导窗的射频性能。透波片103的尺寸越小、厚度越薄,产生的阻抗不连续影响就越小,进而引起的插入损耗就越低。采用人工云母片制备透波片103,可以将透波片103的外形尺寸和厚度公差控制在正负0.02mm以内,并精确地控制透波片103安装处的缝隙大小,提升射频性能。另一方面,本实用新型实施例采用人工云母片作为透波片的波导窗可用于Ku波段1000W以上的功放产品,理论上最高可用于Ku波段50000W的功放产品,并且采用人工云母片作为透波片的波导窗具有组装灵活的特点,在更换波导窗时无需将整个内部隔离耦合模块拆除,提高了生产效率。本实用新型实施例的波导窗在射频信号频率低时最高通过功率增大,在射频信号频率高时最大通过频率减小。
作为一种可选的实施方式,所述上盖101和所述下盖102通过连接组件105固定安装所述透波片103。
作为一种可选的实施方式,所述连接组件105为双面粘胶、硅橡胶和栈板中的任意一种。
具体地,透波片103通过双面粘胶固定、硅橡胶点胶固定和栈板烧结固定三种固定安装方式中的任意一种固定安装在上盖101和下盖102之间。在本实用新型的实施例中,三种固定安装方式满足气密性要求和IP67防水等级要求。
作为一种可选的实施方式,所述上盖101和所述下盖102上分别设置有凹槽106,所述透波片103固定安装在所述凹槽106内。
作为一种可选的实施方式,所述上盖101和所述下盖102采用铝合金制备而成。
作为一种可选的实施方式,所述上盖101和所述下盖102的表面采用镀银处理或者镀金处理。
具体地,通过在铝合金表面镀银或者镀金制得上盖101和下盖102,提升了上盖101和下盖102的耐腐蚀性和稳定性,进一步减少了波导窗的插入损耗,提高了射频性能。
作为一种可选的实施方式,本实用新型实施例的一种波导窗还包括防水密封结构107。
其中,所述防水密封结构107,采用防水密封圈,设置在所述下盖102上,用于进一步提升波导窗的防水性能。
作为一种可选的实施方式,所述上盖101和所述下盖102上设置有通孔108,所述通孔108用于通过螺钉使所述波导窗与微波通信装置(功放产品)连接。
具体地,在本实用新型的实施例中,所述的一种波导窗独立安装,适用于大功率的功放产品,如Ka波段、K波段、Ku波段和C波段的功放产品。波导窗能够安装在功放产品的外部(参照图1)或者内部(参照图2),实现了快速的拆装更换,并且不会损坏功放产品,提高了功放产品的生产便捷性。
本实用新型实施例的波导窗的腔体结构104根据不同频段的波导口尺寸进行设计.
具体地,作为一种可选的实施方式,所述腔体结构104的尺寸根据射频信号的波段进行设计;
当射频信号的波段为Ka波段时,所述腔体结构104的尺寸采用WR28;
当射频信号的波段为K波段时,所述腔体结构104的尺寸采用WR42;
当射频信号的波段为Ku波段时,所述腔体结构104的尺寸采用WR75;
当射频信号的波段为C波段时,所述腔体结构104的尺寸采用WR137。
其中,每一个波段设计一种腔体结构104的波导窗即可适用于该波段的所有功放产品,因此本实用新型实施例的波导窗具有较强的通用性,并且降低了设计成本。
图3所示的本实用新型实施例的一种波导窗的射频仿真曲线图。由图3可知,本实用新型实施例的波导窗性能优异,能满足高频率、高功率情况下低损耗的要求。
参照图4所示的本实用新型实施例的一种波导窗的频谱仪实测曲线图以及图5所示的集成式波导窗的频谱仪实测曲线图,在27~31GHz频率范围内,本实用新型实施例的一种波导窗的插入损耗为0.1~0.23dB,最大驻波比为1.4,一致性较好;集成式波导窗的最大插损达到1.14dB,最大驻波比为1.67。由此可见,本实用新型实施例的一种波导窗性能优异,与集成式方案相比有明显提升。
以上是对本实用新型的较佳实施进行了具体说明,但本实用新型创造并不限于实施例,熟悉本领域的技术人员在不违背本实用新型精神的前提下还可做出种种的等同变形或替换,这些等同的变型或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。
Claims (8)
1.一种波导窗,其特征在于,包括上盖、下盖和透波片,所述上盖和所述下盖的内部分别设置有腔体结构,所述透波片固定安装在所述上盖和所述下盖之间,所述透波片采用人工云母片制备而成。
2.根据权利要求1所述的一种波导窗,其特征在于,所述上盖和所述下盖通过连接组件固定安装所述透波片。
3.根据权利要求2所述的一种波导窗,其特征在于,所述连接组件为双面粘胶、硅橡胶和栈板中的任意一种。
4.根据权利要求1所述的一种波导窗,其特征在于,所述上盖和所述下盖上分别设置有凹槽,所述透波片固定安装在所述凹槽内。
5.根据权利要求1所述的一种波导窗,其特征在于,所述上盖和所述下盖采用铝合金制备而成。
6.根据权利要求5所述的一种波导窗,其特征在于,所述上盖和所述下盖的表面采用镀银处理或者镀金处理。
7.根据权利要求1所述的一种波导窗,其特征在于,还包括防水密封结构,所述防水密封结构设置在所述下盖上。
8.根据权利要求1所述的一种波导窗,其特征在于,所述上盖和所述下盖上设置有通孔,所述通孔用于通过螺钉使所述波导窗与微波通信装置连接。
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