EP2696435A1 - Hohlleiterabschlusseinrichtung - Google Patents

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EP2696435A1
EP2696435A1 EP13003844.1A EP13003844A EP2696435A1 EP 2696435 A1 EP2696435 A1 EP 2696435A1 EP 13003844 A EP13003844 A EP 13003844A EP 2696435 A1 EP2696435 A1 EP 2696435A1
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EP
European Patent Office
Prior art keywords
waveguide
damping element
waveguide termination
section
opening
Prior art date
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Granted
Application number
EP13003844.1A
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English (en)
French (fr)
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EP2696435B1 (de
Inventor
Un Pyo Hong
Ernst Sommer
Michael Schneider
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Airbus Defence and Space GmbH
Original Assignee
Astrium GmbH
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Publication date
Application filed by Astrium GmbH filed Critical Astrium GmbH
Publication of EP2696435A1 publication Critical patent/EP2696435A1/de
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Publication of EP2696435B1 publication Critical patent/EP2696435B1/de
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P1/00Auxiliary devices
    • H01P1/24Terminating devices
    • H01P1/26Dissipative terminations
    • H01P1/264Waveguide terminations

Definitions

  • the present invention relates to a waveguide termination device having a waveguide termination housing and an inner damping element made of electromagnetic oscillations of absorbing material arranged therein, according to the preamble of patent claim 1.
  • Waveguides are waveguides for electromagnetic waves that propagate at a frequency in the frequency range of about 1 GHz to over 300 GHz. These waveguides, which are usually formed of metal tubes of different cross-section, are suitable for transmitting waves of such high frequencies with low loss. In particular, find such waveguide use in radars, microwave ovens or radio frequency radio equipment as they are used in space technology.
  • a waveguide termination is a wave sump, which serves to cancel the wave energy in the waveguide system.
  • the incident energy is forwarded into the waveguide termination with low reflection and thereby dissipated in the lossy vibration-absorbing material as heat to the metallic housing.
  • Such termination devices are already known. For example, on the website http://www.radartutorial.eu/17.baumaschine/bt42.de.html (retrieved on 10.04.2012) a waveguide termination is shown and described in which the waveguide piece is several wavelengths long and with graphite coated sand is filled.
  • This graphite-coated sand forms a damping element, which is arranged distributed in the interior of the waveguide termination step-like or pyramidal and gradually reduces the inner cross section of the waveguide.
  • the base of the pyramid is connected to the waveguide end face, but usually covers only a small part of the end face and has no contact with the waveguide side walls.
  • This waveguide termination which must be because of its construction several wavelengths long, is not suitable because of its longitudinal extent for certain applications in which space must be built, for example in the satellite technology.
  • a compact waveguide termination in which the inner circumference of a waveguide is provided in the region of its free end with a vibration damping material.
  • the full reflection at the end of the waveguide is used to achieve twice the losses, since the reflected wave from the end of the waveguide is also damped by the provided on the inner circumference damping material.
  • the axial extension of the damping material is extended on the inner circumference to improve the damping, whereby the dimensions of the waveguide termination increase.
  • the object of the present invention is to design a generic waveguide terminating device in such a way that, with a reduced overall length, an improvement in the damping properties is achieved.
  • the invention provides that the damping element is cup-shaped and has a tubular portion and a tubular portion on one side final end wall portion.
  • the mechanical stability of the damping element over the prior art is significantly improved by the cup-shaped design of the damping element with a tubular portion and the tubular portion on one side terminating end wall portion.
  • the formation of the damping element with an end wall portion also increases the outer contact surface of the damping element, with which the damping element is applied to the surrounding waveguide end housing, whereby the heat conduction from the damping element is improved in the waveguide termination housing over the prior art.
  • the inventive design of the damping element is insensitive with respect to a possible inhomogeneity of the vibration-absorbing material.
  • the inventive waveguide termination device is also suitable for the attenuation of a broadband frequency spectrum.
  • the inventive idea is therefore to use for damping the vibration in addition to the inner peripheral surface and the end face, on the one hand to achieve additional damping of the shaft, on the other hand to ensure an extremely robust mechanical design, which despite the hardness and brittleness of the vibration-absorbing material can be easily and reproducibly finished.
  • the mode of operation of the waveguide termination device according to the invention is improved over the prior art in that the shaft portions which have not been completely absorbed by the tubular portion of the damping element and are forwarded by it, impinge on the end face of the damping element, which is also formed of vibration-absorbing material.
  • these wave components are further damped and, if shaft portions should still be left, which are reflected at the end face of the damping element, so they would again on the tubular part of the damping element and are attenuated here again.
  • the waveguide termination housing has a cover element which is provided with an opening, which is preferably designed as a blind hole, and that the cup-shaped damping element is inserted into the opening of the cover element.
  • the waveguide end housing has an input element which is designed for attachment to the cover element and which is provided with a passage opening which is aligned with the opening of the cover element when the input element is attached to the cover element.
  • the passage opening of the input element has a step which widens the free cross section on its end face facing the cover element, and if the free end of the tubular section of the damping element inserted in the cover element is designed to engage with the step in the passage opening, so that the step prevents the damping element from coming out of the opening of the lid member when the input member is attached to the lid member.
  • the damping element is held captive in the composite of cover element and input element waveguide end housing in the opening of the cover part.
  • the free cross-section of the passage opening is greater than the free cross-section bounded by the tubular section, so that at the transition from the passage opening to the damping element of a portion of the end face at the free end of the tubular portion, a step is formed , This step preferably extends along the entire circumference of the passage opening, preferably without interruption.
  • This adjustment stage is a combination of the cross section of the waveguide input element and the inner and outer cross sections of the end wall of the tubular part of the damping element. This stage forms an adaptation stage for matching the incident energy to the damping element.
  • FIG. 1 there is shown a waveguide termination device according to the present invention having a waveguide termination housing 1 and an inner damping element 2 disposed therein.
  • the pipe end housing 1 is composed of a cover element 10 and an input element 14, which have substantially the same cross-sectional dimensions, but have a different thickness.
  • the cover element 10 and the input element 14 are connected to one another by means of screws 11 which are screwed from the side of the input element 14 into a threaded opening in the cover element 10 and whose head is countersunk in an enlarged bore of the input element 14.
  • the cover element 10 is provided on its side facing the input element 14 with an opening 12 formed as a blind hole.
  • Dowel holes 13 are provided in the cover member 10 and are aligned in the assembled state shown in Fig. 1 with dowel holes 13 'of the input member 14. These dowel holes 13, 13' serve to receive (not shown) dowel pins, the precise mutual positioning of cover member 10th and input element 14 ensure.
  • the input member 14 is provided with a central through hole 16 which is aligned with the opening 12 of the lid member 10 when the input member 14 is attached to the lid member 10 as shown in FIG.
  • the passage opening 16 in the cover element 14 widens toward the cover element 10 in an enlarged section 16 'to form a circumferential step 15, the end face of which faces the cover element 10.
  • An inner Zentrierance 17 ' also protrudes from the end face 14' of the input member 14 and surrounds the passage opening 16, which is rectangular in cross-section with rounded corners.
  • the inner centering strip 17 'surrounding the passage opening 16 is interrupted by at least one groove 17 "which is provided on the longitudinal side of the inner centering strip 17'.
  • the damping element 2 which consists of a vibration-absorbing material, has a tubular portion 20 and a tubular portion 20 which terminates on one side unilaterally end wall portion 22 which is preferably formed integrally with the tubular portion 20.
  • the tubular portion 20 has a rectangular cross section with rounded corners.
  • the length of the damping element 2 (measured in a direction perpendicular to the end wall portion 22) is greater than the depth of the blind hole 12, so that the tubular portion 20 protrudes with its free end 20 'from the end face of the lid member 10 facing the input member 14.
  • the outer dimensions of the tubular portion 20 of the damping element 2 are dimensioned such that the free end 20 'of the tubular portion 20 engages the extended portion 16' of the through hole 16 in the input member 14 fits.
  • the end face 20 "of the tubular section 20 bears against the step 15 of the passage opening 16.
  • the thickness of the wall of the tubular portion 20 of the damping element 2 is at least in the region of the end face 20 "greater than that at right angles to Axis of the passage opening 16 measured extent of the step 15, so that the free cross section at the free end 20 'of the tubular portion 20 is smaller than the free cross section of the passage opening 16.
  • the damping element 2 which is loosely inserted in the blind hole opening 12 of the cover part 10 during assembly, is fixed in the mounted state shown in Fig. 1 by the step 15 of the through hole 16 mechanically captive in the waveguide termination device.
  • the end wall portion 22 of the damping element 2 and parts of the tubular portion 20 in surface contact with the metal, preferably of a good heat conducting light metal (for example aluminum), existing components cover member 10 and input member 14, so that in the damping of high-energy electromagnetic Vibrations generated in the damping element 2 heat can be delivered quickly and effectively to the cover member 10 and the input member 14.
  • the waveguide terminator according to the invention shown in Fig. 1 is connected to the free end of a waveguide such that the free end of the waveguide either engages in the through hole 16 or butt against the inner centering 17 '.
  • the electromagnetic oscillations emerging from the waveguide then enter into the passage opening of the waveguide terminating device according to the invention forming a waveguide entrance and are attenuated on the inner wall of the tubular section 20 and the end wall section 22 of the damping element 2.
  • the energy incident on the waveguide input is for the most part forwarded to the damping element 2 forming a pot absorber and attenuated there.
  • part of the incident electromagnetic vibration is at the of
  • the damping in the damping element 2 and the geometry of the damping element 2, in particular the inner length of the tubular portion 20 (measured in the direction of the axis of the through-hole 16) is designed so that by reflection on the inside of the end wall portion 22 is a return wave whose amplitude is equal to the amplitude of the wave reflected at the stage 24, but whose phase is shifted by 180 °, so that this returning wave extinguishes the wave reflected at the stage 24. It follows such an extinction of the energy at the entrance by the destructive superposition of the reflected energy from the end wall portion 22 of the damping element second
  • cross section of the through hole 16 and the cross section of the tubular part 22 of the damping element 2 is shown and described rectangular with rounded corners, but the cross section of both the through hole 16, and the cross section of the tubular part 22 of the damping element 2 (and so that the cross sections of the damping element 2 and the blind hole opening 12) have any other conceivable shape.
  • these cross sections can be made, for example, cylindrical, semi-cylindrical or square.
  • the device according to the invention may also assume other than the above-described embodiments.
  • the device may in particular have features that represent a combination of the respective individual features of the claims.

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Abstract

Eine Hohlleiterabschlusseinrichtung mit einem Hohlleiterabschlussgehäuse (1) und einem darin angeordneten inneren Dämpfungselement (2) aus elektromagnetische Schwingungen absorbierendem Material zeichnet sich dadurch aus, dass das Dämpfungselement (2) topfförmig ausgebildet ist und einen rohrförmigen Abschnitt (20) sowie einen den rohrförmigen Abschnitt (20) einseitig abschließenden Stirnwandabschnitt (22) aufweist.

Description

    TECHNISCHES GEBIET
  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine Hohlleiterabschlusseinrichtung mit einem Hohlleiterabschlussgehäuse und einem darin angeordneten inneren Dämpfungselement aus elektromagnetische Schwingungen absorbierendem Material gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
  • HINTERGRUND DER ERFINDUNG
  • Hohlleiter sind Wellenleiter für elektromagnetische Wellen, die sich mit einer Frequenz im Frequenzbereich von etwa 1 GHz bis über 300 GHz ausbreiten. Diese Hohlleiter, die überlicherweise von Metallrohren unterschiedlichen Querschnitts gebildet sind, sind dazu geeignet, Wellen von derart hohen Frequenzen verlustarm zu übertragen. Insbesondere finden derartige Hohlleiter Einsatz in Radargeräten, Mikrowellengeräten oder Hochfrequenz-Funkanlagen wie sie auch in der Raumfahrttechnik verwendet werden.
  • Um zu vermeiden, dass die im Hohlleiter transportierte Energie am Ende des rohrförmigen Hohlleiters in den freien Raum abgestrahlt wird, muss der Hohlleiter am freien Ende mit einer als Wirkwiderstand arbeitenden Abschlusseinrichtung versehen werden. Ein Hohlleiterabschluss ist ein Wellensumpf, der zur Aufhebung der Wellenenergie im Hohlleitersystem dient. Die hineinfallende Energie wird reflektionsarm in den Hohlleiterabschluss weitergeleitet und dabei in dem verlustbehafteten schwingungsabsorbierenden Material als Wärme zu dem metallischen Gehäuse abgeleitet.
  • Derartige Abschlusseinrichtungen sind bereits bekannt. So wird beispielsweise auf der Internetseite http://www.radartutorial.eu/17.bauteile/bt42.de.html (abgerufen am 10.04.2012) ein Hohlleiterabschluss gezeigt und beschrieben, bei welchem das Hohlleiterstück mehrere Wellenlängen lang ist und mit graphitüberzogenem Sand gefüllt ist. Dieser graphitüberzogene Sand bildet ein Dämpfungselement, welches im Inneren des Hohlleiterabschlusses stufenförmig oder pyramidenförmig verteilt angeordnet ist und den inneren Querschnitt des Hohlleiters schrittweise verringert. Bei einem solchen pyramidenförmigen Dämpfungselement ist zwar die Basis der Pyramide mit der Hohlleiterstirnseite verbunden, bedeckt aber in der Regel nur einen geringen Teil der Stirnseitenfläche und hat keinerlei Kontakt zu den Hohlleiterseitenwänden. Dieser Hohlleiterabschluss, der aufgrund seiner Konstruktion mehrere Wellenlängen lang sein muss, ist wegen seiner Längserstreckung für bestimmte Anwendungen, in denen platzsparend gebaut werden muss, beispielsweise in der Satellitentechnik, nicht geeignet.
  • STAND DER TECHNIK
  • Aus der US 7,868,714 B1 ist ein kompakter Hohlleiterabschluss bekannt, bei welchem der Innenumfang eines Hohlleiters im Bereich von dessen freiem Ende mit einem schwingungsdämpfenden Material versehen ist. Bei diesem Hohlleiterabschluss wird die vollständige Reflektion am Ende des Hohlleiters benutzt, um die doppelten Verluste zu erzielen, da die vom Ende des Hohlleiters reflektierte Welle ebenfalls von dem am Innenumfang vorgesehenen Dämpfungsmaterial gedämpft wird. Auch bei diesem bekannten Hohlleiterabschluss wird zur Verbesserung der Dämpfung die axiale Erstreckung des dämpfenden Materials am Innenumfang verlängert, wodurch die Abmessungen des Hohlleiterabschlusses zunehmen.
  • DARSTELLUNG DER ERFINDUNG
  • Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine gattungsgemäße Hohlleiterabschlusseinrichtung so auszubilden, dass bei reduzierter Baulänge eine Verbesserung der Dämpfungseigenschaften erzielt wird.
  • Diese Aufgabe wird durch eine Hohlleiterabschlusseinrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
  • Dazu ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass das Dämpfungselement topfförmig ausgebildet ist und einen rohrförmigen Abschnitt sowie einen den rohrförmigen Abschnitt einseitig abschließenden Stirnwandabschnitt aufweist.
  • VORTEILE
  • Das Vorsehen eines derart topfförmig ausgebildeten Dämpfungselements, bei welchem sowohl der ringförmige Umfang als auch die stirnseitige Abschlusswand schwingungsabsorbierendes Material aufweisen, ermöglicht es, eine stärkere Abschwächung der Wellenenergie zu erreichen, ohne dass dadurch die Länge des Dämpfungselements größer werden muss. Die von der Innenumfangswand des rohrförmigen Abschnitts weitergeleiteten, nicht absorbierten Anteile einer Welle werden an der Stirnwand weiter gedämpft und es wird von dort nur noch jener Anteil der Welle reflektiert, der nicht von der Stirnwand absorbiert worden ist. Dieser nochmals reflektierte Rest trifft wiederum auf den rohrförmigen Abschnitt und wird dort erneut gedämpft. Im Vergleich zu den aus dem Stand der Technik bekannten Hohlleiterabschlusseinrichtungen wird erfindungsgemäß entweder bei gleicher effektiver Länge des Dämpfungselements eine höhere Dämpfung erzielt oder bei gleicher Dämpfung die Baulänge des Dämpfungselements und damit der Hohlleiterabschlusseinrichtung verringert.
  • Zudem wird durch die topfförmige Ausbildung des Dämpfungselements mit einem rohrförmigen Abschnitt und einem den rohrförmigen Abschnitt einseitig abschließenden Stirnwandabschnitt die mechanische Stabilität des Dämpfungselements gegenüber dem Stand der Technik deutlich verbessert.
  • Die Ausbildung des Dämpfungselements mit einem Stirnwandabschnitt erhöht zudem die äußere Kontaktfläche des Dämpfungselements, mit der das Dämpfungselement an dem es umgebenden Hohlleiterabschlussgehäuse anliegt, wodurch die Wärmeleitung vom Dämpfungselement in das Hohlleiterabschlussgehäuse gegenüber dem Stand der Technik verbessert ist.
  • Außerdem ist die erfindungsgemäße Ausgestaltung des Dämpfungselements unempfindlich in Bezug auf eine mögliche Inhomogenität des schwingungsabsorbierenden Materials. Die erfindungsgemäße Hohlleiterabschlusseinrichtung ist zudem für die Dämpfung eines breitbandigen Frequenzspektrums geeignet.
  • Die erfinderische Idee besteht also darin, zur Dämpfung der Schwingung zusätzlich zur Innenumfangsfläche auch die Stirnfläche zu nutzen, einerseits um eine zusätzliche Dämpfung der Welle zu erreichen, andererseits aber auch um ein äußerst robustes mechanisches Design zu gewährleisten, welches sich trotz der Härte und Sprödigkeit des schwingungsabsorbierenden Materials einfach und reproduzierbar fertigen lässt.
  • Die Wirkungsweise der erfindungsgemäßen Hohlleiterabschlusseinrichtung ist gegenüber dem Stand der Technik dadurch verbessert, dass die Wellenanteile, die vom rohrförmigen Abschnitt des Dämpfungselements nicht vollständig absorbiert worden sind und von ihm weitergeleitet werden, auf die Stirnseite des Dämpfungselements auftreffen, die ebenfalls aus schwingungabsorbierendem Material gebildet ist. Hier werden diese Wellenanteile weiter gedämpft und, falls immer noch Wellenanteile übrig bleiben sollten, die an der Stirnseite des Dämpfungselements reflektiert werden, so träfen diese wieder auf den rohrförmigen Teil des Dämpfungselements und werden hier erneut gedämpft.
  • Eine vorteilhafte Weiterbildung der erfindungsgemäßen Hohlleiterabschlusseinrichtung zeichnet sich dadurch aus, dass das Hohlleiterabschlussgehäuse ein Deckelelement aufweist, das mit einer Öffnung versehen ist, die vorzugsweise als Sackloch ausgebildet ist, und dass das topfförmige Dämpfungselement in die Öffnung des Deckelelements eingesetzt ist. Diese Konstruktion gestattet es, die Hohlleiterabschlusseinrichtung auf einfache Weise zusammenzubauen und schafft zudem eine Flexibilität dahingehend, dass unterschiedliche Dämpfungselemente in das Deckelelement eingesetzt werden können.
  • Dabei ist es von Vorteil, wenn das Hohlleiterabschlussgehäuse ein Eingangselement aufweist, das zur Anbringung am Deckelelement ausgebildet ist und das mit einer Durchgangsöffnung versehen ist, die mit der Öffnung des Deckelelements fluchtet, wenn das Eingangselement am Deckelelement angebracht ist. Das Vorsehen eines solchen Eingangselements ermöglicht es pro Hohlleiterband, ein Standard-Deckelelement vorzusehen, welches das topfförmige Dämpfungselement aufnimmt, und die Anpassung an unterschiedliche Subbänder mittels des Eingangselements vorzunehmen, welches dann ein Adapterelement bildet.
  • Vorteilhaft ist weiterhin, wenn die Durchgangsöffnung des Eingangselements an ihrer zum Deckelelement weisenden Stirnseite eine den freien Querschnitt erweiternde Stufe aufweist und wenn das freie Ende des rohrförmigen Abschnitts des in das Deckelelement eingesetzten Dämpfungselements zum Eingriff mit der Stufe in der Durchgangsöffnung ausgebildet ist, sodass die Stufe das Dämpfungselement daran hindert, aus der Öffnung des Deckelelements herauszutreten, wenn das Eingangselement am Deckelelement angebracht ist. Auf diese Weise wird das Dämpfungselement in dem aus Deckelelement und Eingangselement zusammengesetzten Hohlleiterabschlussgehäuse unverlierbar in der Öffnung des Deckelteils festgehalten.
  • Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Hohlleiterabschlusseinrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung ist der freie Querschnitt der Durchgangsöffnung größer als der vom rohrförmigen Abschnitt umgrenzte freie Querschnitt, sodass am Übergang von der Durchgangsöffnung zum Dämpfungselement von einem Teil der Stirnfläche am freien Ende des rohrförmigen Abschnitts eine Stufe gebildet ist. Diese Stufe erstreckt sich vorzugsweise entlang des gesamten Umfangs der Durchgangsöffnung, vorzugsweise ohne Unterbrechung. Diese Anpassungsstufe ist eine Kombination aus dem Querschnitt des Hohlleitereingangselements und dem inneren und äußeren Querschnitt der Stirnwand des rohrförmigen Teils des Dämpfungselements. Diese Stufe bildet eine Anpassungsstufe zur Anpassung der einfallenden Energie an das Dämpfungselement.
  • KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
  • Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Beispiels unter Bezugnahme auf die Zeichnung näher erläutert; in dieser zeigt:
    • Fig. 1 eine teilweise geschnittene perspektivische Darstellung einer erfindungsgemäßen Hohlleiterabschlusseinrichtung
    DARSTELLUNG VON BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSBEISPIELEN
  • In der einzigen Fig. 1 ist eine Hohlleiterabschlusseinrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung gezeigt, die ein Hohlleiterabschlussgehäuse 1 sowie ein darin angeordnetes inneres Dämpfungselement 2 aufweist.
  • Das Rohrleiterabschlussgehäuse 1 setzt sich zusammen aus einem Deckelelement 10 und einem Eingangselement 14, die im Wesentlichen die gleichen Querschnittsabmessungen aufweisen, jedoch eine unterschiedliche Dicke besitzen. Das Deckelelement 10 und das Eingangselement 14 sind mittels Schrauben 11 miteinander verbunden, die von der Seite des Eingangselements 14 in eine Gewindeöffnung im Deckelelement 10 eingeschraubt sind und deren Kopf in einer vergrößerten Bohrung des Eingangselements 14 versenkt ist.
  • Das Deckelement 10 ist auf seiner zum Eingangselement 14 weisenden Seite mit einer als Sackloch ausgebildeten Öffnung 12 versehen. Passstiftbohrungen 13 sind im Deckelelement 10 vorgesehen und fluchten in dem in Fig. 1 gezeigten montierten Zustand mit Passstiftbohrungen 13' des Eingangselements 14. Diese Passstiftbohrungen 13, 13' dienen zur Aufnahme von (nicht gezeigten) Passstiften, die eine präzise gegenseitige Positionierung von Deckelelement 10 und Eingangselement 14 gewährleisten.
  • Das Eingangselement 14 ist mit einer zentralen Durchgangsöffnung 16 versehen, die mit der Öffnung 12 des Deckelelements 10 fluchtet, wenn das Eingangselement 14, wie in Fig. 1 gezeigt, am Deckelelement 10 angebracht ist.
  • Die Durchgangsöffnung 16 im Deckelelement 14 erweitert sich zum Deckelelement 10 hin in einem erweiterten Abschnitt 16' unter Ausbildung einer umlaufenden Stufe 15, deren Stirnfläche zum Deckelelement 10 weist.
  • Auf der vom Deckelelement 10 weg weisenden Stirnfläche 14' des Eingangselements 14 sind entlang des äußeren Randes aus der Stirnfläche 14' hervorstehende äußere Zentrierleisten 17 ausgebildet. Eine innere Zentrierleiste 17' steht ebenfalls aus der Stirnfläche 14' des Eingangselements 14 hervor und umgibt die Durchgangsöffnung 16, die im Querschnitt rechteckig mit abgerundeten Ecken ausgebildet ist. Die die Durchgangsöffnung 16 umgebende innere Zentrierleiste 17' ist von zumindest einer Nut 17" unterbrochen, die auf der Längsseite der inneren Zentrierleiste 17' vorgesehen ist.
  • In die als Sackloch ausgebildete Öffnung 12 des Deckelelements 10 ist ein topfförmiges Dämpfungselement 2 eingesetzt. Das Dämpfungselement 2, das aus einem schwingungsabsorbierenden Material besteht, weist einen rohrförmigen Abschnitt 20 sowie einen diesen rohrförmigen Abschnitt 20 einseitig abschließenden Stirnwandabschnitt 22 auf, der mit dem rohrförmigen Abschnitt 20 vorzugsweise einstückig ausgebildet ist. Der rohrförmige Abschnitt 20 besitzt einen rechteckigen Querschnitt mit abgerundeten Ecken. Die Länge des Dämpfungselements 2 (gemessen in einer Richtung rechtwinklig zum Stirnwandabschnitt 22) ist größer als die Tiefe der Sacklochbohrung 12, sodass der rohrförmige Abschnitt 20 mit seinem freien Ende 20' aus der zum Eingangselement 14 weisenden Stirnfläche des Deckelelements 10 hervorsteht. Die Außenabmessungen des rohrförmigen Abschnitts 20 des Dämpfungselements 2 sind dabei derart bemessen, dass das freie Ende 20' des rohrförmigen Abschnitts 20 in den erweiterten Abschnitt 16' der Durchgangsöffnung 16 im Eingangselement 14 passend eingreift. In dem in Fig. 1 dargestellten montierten Zustand der Hohlleiterabschlusseinrichtung liegt die Stirnseite 20" des rohrförmigen Abschnitts 20 an der Stufe 15 der Durchgangsöffnung 16 an.
  • Die Dicke der Wandung des rohrförmigen Abschnitts 20 des Dämpfungselements 2 ist zumindest im Bereich von dessen Stirnseite 20" größer als die rechtwinklig zur Achse der Durchgangsöffnung 16 gemessene Erstreckung der Stufe 15, sodass der freie Querschnitt am freien Ende 20' des rohrförmigen Abschnitts 20 kleiner ist als der freie Querschnitt der Durchgangsöffnung 16. Das führt dazu, dass der rohrförmige Abschnitt 20 des Dämpfungselements 2 in dem in Fig. 1 dargestellten montierten Zustand seinerseits eine Stufe 24 bildet, die entlang des Umfangs der Durchgangsöffnung 16 umläuft und deren Stirnfläche vom Deckelelement 10 weg weist.
  • Das Dämpfungselement 2, das bei der Montage lose in die Sacklochöffnung 12 des Deckelteils 10 eingelegt wird, wird in dem in Fig. 1 gezeigten montierten Zustand durch die Stufe 15 der Durchgangsöffnung 16 mechanisch unverlierbar in der Hohlleiterabschlusseinrichtung fixiert. Dabei stehen der Stirnwandabschnitt 22 des Dämpfungselements 2 sowie Teile des rohrförmigen Abschnitts 20 in flächigem Kontakt mit den aus Metall, vorzugsweise aus einem gut wärmeleitenden Leichtmetall (zum Beispiel Aluminium), bestehenden Bauteilen Deckelelement 10 und Eingangselement 14, sodass die bei der Dämpfung von hochenergetischen elektromagnetischen Schwingungen im Dämpfungselement 2 entstehende Wärme schnell und wirksam an das Deckelelement 10 und das Eingangselement 14 abgegeben werden kann.
  • Die in Fig. 1 gezeigte erfindungsgemäße Hohlleiterabschlusseinrichtung wird mit dem freien Ende eines Hohlleiters derart verbunden, dass das freie Ende des Hohlleiters entweder in die Durchgangsöffnung 16 eingreift oder stumpf gegen die innere Zentrierleiste 17' anliegt. Die aus dem Hohlleiter austretenden elektromagnetischen Schwingungen treten dann in die einen Hohlleitereingang bildende Durchgangsöffnung der erfindungsgemäßen Hohlleiterabschlusseinrichtung ein und werden an der Innenwand des rohrförmigen Abschnitts 20 sowie des Stirnwandabschnitts 22 des Dämpfungselements 2 gedämpft.
  • Die am Hohlleitereingang einfallende Energie wird zum großen Teil in das einen Topfabsorber bildende Dämpfungselement 2 weitergeleitet und dort gedämpft. Ein Teil der einfallenden elektromagnetischen Schwingung wird jedoch an der von einem Teil der Stirnseite 20" gebildeten Stufe 24 reflektiert. Die Dämpfung im Dämpfungselement 2 und die Geometrie des Dämpfungselements 2, insbesondere die innere Länge des rohrförmigen Abschnitts 20 (in Richtung der Achse der Durchgangsöffnung 16 gemessen), ist so ausgelegt, dass durch Reflektion an der Innenseite des Stirnwandabschnitts 22 eine rücklaufende Welle entsteht, deren Amplitude gleich groß ist wie die Amplitude der an der Stufe 24 reflektierten Welle, deren Phase aber um 180° verschoben ist, sodass diese rücklaufende Welle die an der Stufe 24 reflektierte Welle auslöscht. Es folgt so eine Auslöschung der Energie am Eingang durch die destruktive Überlagerung der reflektierten Energie vom Stirnwandabschnitt 22 des Dämpfungselements 2.
  • Zwar ist im gezeigten Beispiel der Querschnitt der Durchgangsöffnung 16 und der Querschnitt des rohrförmigen Teils 22 des Dämpfungselements 2 rechteckig mit abgerundeten Ecken gezeigt und beschrieben, doch kann der Querschnitt sowohl der Durchgangsöffnung 16, als auch der Querschnitt des rohrförmigen Teils 22 des Dämpfungselements 2 (und damit auch die Querschnitte des Dämpfungselements 2 sowie der Sacklochöffnung 12) jede andere denkbare Gestalt aufweisen. So können diese Querschnitte beispielsweise zylindrisch, halbzylindrisch oder auch quadratisch ausgeführt sein.
  • Die Erfindung ist nicht auf das obige Ausführungsbeispiel beschränkt, das lediglich der allgemeinen Erläuterung des Kerngedankens der Erfindung dient. Im Rahmen des Schutzumfangs kann die erfindungsgemäße Vorrichtung vielmehr auch andere als die oben beschriebenen Ausgestaltungsformen annehmen. Die Vorrichtung kann hierbei insbesondere Merkmale aufweisen, die eine Kombination aus den jeweiligen Einzelmerkmalen der Ansprüche darstellen.
  • Bezugszeichen in den Ansprüchen, der Beschreibung und den Zeichnungen dienen lediglich dem besseren Verständnis der Erfindung und sollen den Schutzumfang nicht einschränken.
  • Bezugszeichenliste
  • Es bezeichnen:
  • 1
    Hohlleiterabschlussgehäuse
    2
    Dämpfungselement
    10
    Deckelelement
    11
    Schraube
    12
    Öffnung
    13
    Passstiftbohrung
    13'
    Passstiftbohrung
    14
    Eingangselement
    14'
    Stirnfläche
    15
    Stufe
    16
    Durchgangsöffnung
    16'
    erweiteter Abschnitt
    17
    äußere Zentrierleiste
    17'
    innere Zentrierleiste
    17"
    Nut
    20
    rohrförmiger Abschnitt
    20'
    freies Ende
    20"
    Stirnseite
    22
    Stirnwandabschnitt
    24
    Stufe

Claims (6)

  1. Hohlleiterabschlusseinrichtung mit einem Hohlleiterabschlussgehäuse (1) und einem darin angeordneten inneren Dämpfungselement (2) aus elektromagnetische Schwingungen absorbierendem Material,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass das Dämpfungselement (2) topfförmig ausgebildet ist und einen rohrförmigen Abschnitt (20) sowie einen den rohrförmigen Abschnitt (20) einseitig abschließenden Stirnwandabschnitt (22) aufweist.
  2. Hohlleiterabschlusseinrichtung nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass das Hohlleiterabschlussgehäuse (1) ein Deckelelement (10) aufweist, das mit einer Öffnung (12) versehen ist, die vorzugsweise als Sackloch ausgebildet ist, und
    dass das topfförmige Dämpfungselement (2) in die Öffnung (12) des Deckelelements (10) eingesetzt ist.
  3. Hohlleiterabschlusseinrichtung nach Anspruch 2,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass das Hohlleiterabschlussgehäuse (1) ein Eingangselement (14) aufweist, das zur Anbringung am Deckelelement (10) ausgebildet ist und das mit einer Durchgangsöffnung (16) versehen ist, die mit der Öffnung (12) des Deckelelements (10) fluchtet, wenn das Eingangselement (14) am Deckelelement (10) angebracht ist.
  4. Hohlleiterabschlusseinrichtung nach Anspruch 3,
    dadurch gekennzeichnet,
    - dass die Durchgangsöffnung (16) des Eingangselements (14) an ihrer zum Deckelelement (10) weisenden Stirnseite eine den freien Querschnitt erweiternde Stufe (15) aufweist und
    - dass das freie Ende des rohrförmigen Abschnitts (20) des in das Deckelelement (10) eingesetzten Dämpfungselements (2) zum Eingriff mit der Stufe (15) in der Durchgangsöffnung (16) ausgebildet ist, so dass die Stufe (15) das Dämpfungselement (2) daran hindert, aus der Öffnung (12) des Deckelelements (10) herauszutreten, wenn das Eingangselement (14) am Deckelelement (10) angebracht ist.
  5. Hohlleiterabschlusseinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der freie Querschnitt der Durchgangsöffnung (16) größer ist als der vom rohrförmigen Abschnitt (20) umgrenzte freie Querschnitt, so dass am Übergang von der Durchgangsöffnung (16) zum Dämpfungselement (2) von einem Teil der Stirnfläche am freien Ende des rohrförmigen Abschnitts (20) eine Stufe (24) gebildet ist.
  6. Hohlleiterabschlusseinrichtung nach Anspruch 5,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Stufe (24) entlang des Umfangs der Durchgangsöffnung (16), vorzugsweise ohne Unterbrechung, umläuft.
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