JP2009253737A - Rotary joint - Google Patents
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Abstract
Description
この発明は、アンテナの回転軸に用いられるロータリージョイントに関し、特に導波管と同軸線路との変換構造を有するロータリージョイントに関するものである。 The present invention relates to a rotary joint used for an axis of rotation of an antenna, and more particularly to a rotary joint having a conversion structure between a waveguide and a coaxial line.
輻射部(アンテナ)を回転させながら目標の検出や追尾を行う空中線装置には、輻射部の導波路と送受信機の導波路を接続するロータリージョイントが用いられる。ロータリージョイントの構造として従来種々のものが提案されており、例えば図8に示すような、片端が短絡された導波管1と、その導波管1に接続された同軸線路2の外導体2aと、導波管1を貫通しベアリングなどの回転支持構造体5により保持される同軸線路2の内導体2bから構成される導波管同軸変換構造を有する構造が良く用いられる。このような導波管同軸変換構造のロータリージョイントにおいては、チョーク構造を内部に有する半球形状の特性調整素子6を同軸線路2の内導体2bの周りを囲むように導波管1内に設け、導波管1と同軸線路2間の電気的整合を取ることが多い。(特許文献1参照)
A rotary joint that connects a waveguide of a radiation unit and a waveguide of a transceiver is used for an antenna device that detects and tracks a target while rotating the radiation unit (antenna). Conventionally, various rotary joint structures have been proposed. For example, as shown in FIG. 8, a
ここで、中空同軸基本モードのインピーダンスZcoaxは
で表され、例えばD1=11.9mm、D2=6.0mmの同軸線路の場合Zcoax=40Ω程度となる。
また、一般的に導波管のインピーダンスは一義的ではないが、方形導波管の基本モードTE10での電流定義のインピーダンスは
と表され、28.5mm×12.6mmの方形導波管ではZwg=250Ω程度となる。ここでこれらを直接接続した場合、インピーダンスの不一致による反射の大きさを示す反射係数は
In general, the impedance of the waveguide is not unique, but the impedance of the current definition in the fundamental mode TE10 of the rectangular waveguide is
半球形状の特性調整素子6であるインピーダンス整合素子を備えた導波管同軸変換構造を有するロータリージョイントでは、図9の電気等価回路に示すように導波管内部の特性調整素子6により並列サセプタンスを加えており、導波管1と同軸線路2間の電気的整合を取っている。このような半球形状のインピーダンス整合素子を用いた場合、電界の集中するような角がないため耐電力的に優れるといった利点はあるものの、並列サセプタンスで与えられる共振周波数でのみ整合するため、その周波数特性は狭帯域であるという問題があった。
In a rotary joint having a waveguide coaxial conversion structure provided with an impedance matching element, which is a hemispherical characteristic adjusting
また、半球形状のインピーダンス整合素子ではその形状から可変要素となるパラメータが少なく、インピーダンス整合素子単体により所望の電気特性を得ることは容易ではない。そのため、ロータリージョイント内に追加で電気特性調整構造を設けることが多く、部品点数の増加や調整作業に伴うコスト増加等の課題があった。 Further, in the hemispherical impedance matching element, there are few parameters that become variable elements due to its shape, and it is not easy to obtain desired electrical characteristics by the impedance matching element alone. For this reason, an electrical characteristic adjustment structure is often additionally provided in the rotary joint, and there are problems such as an increase in the number of parts and an increase in costs associated with the adjustment work.
この発明は、インピーダンス整合素子の形状を変えるだけで、広帯域化および電気特性の調整が容易なロータリージョイントを得ることを目的とするものである。 It is an object of the present invention to obtain a rotary joint that can be easily widened and easily adjusted in electrical characteristics simply by changing the shape of the impedance matching element.
この発明に係わるロータリージョイントは、片端が短絡されており対向2面に穴が開けられた導波管と、この導波管に開けられた一方の穴の端面に接続される同軸線路の外導体と、導波管に開けられた2つの穴を通して導波管を貫通する同軸線路の内導体と、この同軸線路の内導体を囲むように導波管内に設けられ、複数の径の異なる円柱を重ね上げた形状で構成されたインピーダンス整合素子と、このインピーダンス整合素子の内部に設けられたチョーク溝と、同軸線路の内導体を保持し、導波管を回転可能に支持する回転支持構造体を備えたものである。 A rotary joint according to the present invention includes a waveguide having one end short-circuited and a hole formed in two opposing surfaces, and an outer conductor of a coaxial line connected to the end surface of one hole formed in the waveguide. And an inner conductor of the coaxial line that penetrates the waveguide through two holes formed in the waveguide, and a plurality of cylinders with different diameters provided in the waveguide so as to surround the inner conductor of the coaxial line. An impedance matching element configured in a stacked shape, a choke groove provided inside the impedance matching element, and a rotation support structure that holds the inner conductor of the coaxial line and rotatably supports the waveguide. It is provided.
この発明のようにインピーダンス整合素子を多段円柱形状とした場合、インピーダンス整合素子自身により挿入される並列サセプタンスに加え、円柱が有する段付き溝部分においてサセプタンスが直列に入ることでロータリージョイント内に電気的共振構造が追加され、ロータリージョイントの周波数帯域は広がることになる。 When the impedance matching element has a multi-stage cylindrical shape as in the present invention, in addition to the parallel susceptance inserted by the impedance matching element itself, the susceptance enters in series in the stepped groove portion of the cylinder, so that the rotary joint is electrically connected. A resonance structure is added, and the frequency band of the rotary joint is expanded.
また、インピーダンス整合素子を多段円柱形状とした場合、円柱の各段の径、各段の高さ、段数のいずれかを変化させることで電気特性が調整可能であり、ロータリージョイント内に追加で電気調整構造を設ける必要性が少なくなるため、ロータリージョイントの電気特性調整が容易で且つ安価に構成できる。 In addition, when the impedance matching element has a multi-stage cylindrical shape, the electrical characteristics can be adjusted by changing either the diameter of each stage of the cylinder, the height of each stage, or the number of stages. Since there is less need to provide an adjustment structure, the electrical characteristics of the rotary joint can be adjusted easily and inexpensively.
実施の形態1.
以下、この発明の実施形態1による導波管同軸変管構造のロータリージョイントについて図面を用いて説明する。図1はこの発明の実施形態1によるロータリージョイントの模式図、図2はこの発明の実施形態1によるロータリージョイントの断面側面図、図3はこの発明の実施形態1によるロータリージョイントの電気等価回路を示す図、図4はこの発明の実施の形態1におけるロータリージョイントの反射特性と従来のロータリージョイントの反射特性を比較したスミスチャート図、図5はこの発明によるロータリージョイントの効果を説明するための周波数とリターンロスとの関係を示す図である。
Hereinafter, a rotary joint having a waveguide coaxial transformation structure according to
図1および図2に示すロータリージョイントおいて、導波管1は4面の平板で方形状に構成され、内部が空洞となっている。この導波管1の一端側は送受信機等に接続され、反対側の片端1aは短絡されている。また導波管1の上下の対向する2面には穴1b、1cが開けられている。導波管1の上面側に開けられた穴1bの端面には同軸線路2を構成する筒状の外導体2aが接続され、導波管1の上下に開けられた2つの穴1b、1cには、この穴1b、1cを通して導波管1内部を貫通する同軸線路2を構成する内導体2bが設けられている。
In the rotary joint shown in FIGS. 1 and 2, the
導波管1内には、同軸線路2の内導体2bを囲むように、複数の径の異なる円柱を重ね上げた形状で構成されたインピーダンス整合素子3が設けられている。この実施の形態1では3段の円柱を重ね上げた形状となっており、このインピーダンス整合素子3の複数の円柱は、一体で構成してもよいし、それぞれ別体で構成してもよい。またこのインピーダンス整合素子3は、銅のような金属材料で構成される。
更に多段円柱形状のインピーダンス整合素子3の内部にはチョーク溝4が設けられる。同軸線路2の内導体2bの一端はベアリングなどの回転支持構造体5により保持されており、導波管1は同軸線路2の内導体2bを軸として回転可能となっている。
In the
Furthermore, a
図3は図2に示すロータリージョイントの電気等価回路を示しており、図3(a)は図2に示す断面図によってそれぞれコンデンサCおよびインダクタンスLがどの箇所で形成されるかを示したものであり、図3(b)はそれらによって構成されるロータリージョイントの電気等価回路の回路構成を示したものである。
図3において、インピーダンス整合素子3そのものによって構成される並列サセプタンス(コンデンサCとインダクタンスLとの並列回路)は、従来と同様である。この発明の実施形態の場合は、これら並列サセプタンスに加えて多段円柱構造のインピーダンス整合素子3の溝部分(ステップ部分)による直列サセプタンス(コンデンサC’とインダクタンスL’との並列回路)が入ることで共振構造が形成されており、電気特性の広帯域化が可能である。
FIG. 3 shows an electrical equivalent circuit of the rotary joint shown in FIG. 2, and FIG. 3 (a) shows where the capacitor C and the inductance L are formed by the cross-sectional view shown in FIG. FIG. 3B shows a circuit configuration of an electrical equivalent circuit of a rotary joint constituted by them.
In FIG. 3, a parallel susceptance (a parallel circuit of a capacitor C and an inductance L) constituted by the impedance matching
以下、この発明の実施の形態1における効果を、有限要素法を用いた数値計算例により示す。図4はこの発明の実施の形態1におけるロータリージョイントの反射特性をインピーダンスのスミスチャートに示した図である。ここで反射特性とは、導波管1からアンテナ(図示せず)に供給された電力が全て放射されず、一部が導波管1に反射波として分布し、有効に放射されない場合の特性をいう。図4のスミスチャートは、円の上下中央を二分している直線が抵抗成分の軸で、左端が0、右端が∞を表している。この抵抗成分の軸と交わっている円を等レジスタンス円と呼び、この円上で変化するインピーダンスの抵抗成分は、軸との交点での抵抗値のまま一定である。
Hereinafter, the effect in
一方、チャート円の外周はリアクタンスの軸で、抵抗が0のところでリアクタンスは0、抵抗が∞のところでリアクタンスは∞を表している。チャート円の上半分は正の領域、下半分は負の領域である。外周と交わっている円を等リアクタンス円と呼び、この円上で変化するインピーダンスのリアクタンス成分は、軸との交点でのリアクタンス値のまま一定である。 On the other hand, the outer periphery of the chart circle is an axis of reactance. When the resistance is 0, the reactance is 0, and when the resistance is ∞, the reactance is ∞. The upper half of the chart circle is the positive area and the lower half is the negative area. A circle that intersects the outer circumference is called an equal reactance circle, and the reactance component of the impedance that changes on this circle remains constant as the reactance value at the intersection with the axis.
この図4のほぼ中心には、入射波と反射波が重なってできた波(定在波)の最大値と最小値の比である定在波比(VSWR=Voltage Standing Wave Ratio)を、この実施形態1の場合は1.2(VSWR=1の場合は反射がなく、導波管からアンテナに供給された電力が全て放射されたことになる)として表している。この定在波比の円の付近に、実線で示したものがこの発明の実施形態である多段円柱形状のインピーダンス整合素子3を設けた場合の反射特性を表し、破線で示したものが従来の半球形状のインピーダンス整合素子6を設けた場合の反射特性を表している。なお図中において、各反射特性の線上に記載した黒三角は周波数帯域の上端を、黒丸は周波数帯域の下端を示す。
Near the center of FIG. 4, the standing wave ratio (VSWR = Voltage Standing Wave Ratio), which is the ratio between the maximum value and the minimum value of the wave (standing wave) formed by overlapping the incident wave and the reflected wave, In the case of the first embodiment, it is expressed as 1.2 (when VSWR = 1, there is no reflection, and all the power supplied from the waveguide to the antenna is radiated). In the vicinity of this standing wave ratio circle, the solid line represents the reflection characteristics when the multistage cylindrical impedance matching
この図4から明らかなように、従来の半球形状インピーダンス整合素子6の場合の反射特性は、特性曲線が大きく広がった弧となっており、また周波数帯域の上端と下端も離れている。一方、この発明の実施形態である多段円柱形状インピーダンス整合素子3の場合の反射特性は、特性曲線に輪が生じており、また周波数帯域の上端と下端が近接している。このことから、この発明の実施形態である多段円柱形状インピーダンス整合素子3を設けたロータリージョイントの周波数帯域が広帯域化されていることが分かる。この周波数の広帯域化について図5により更に詳しく説明する。
As is apparent from FIG. 4, the reflection characteristic in the case of the conventional hemispherical impedance matching
図4に示した反射特性を、周波数とリターンロス(Return Loss)の直交2軸のグラフに表し直したものが図5である。ここでリターンロスとは、入射波と反射波の比を反射係数Γとしたとき、20*log10(|Γ|)によりデシベル[dB]換算したもので、マイナス数値の大きいほど反射が少ないことを示す。
図5は横軸に周波数を、縦軸にリターンロスを示しており、実線で示したものがこの発明の実施形態である多段円柱形状のインピーダンス整合素子3を設けた場合の特性を表し、破線で示したものが従来の半球形状のインピーダンス整合素子6を設けた場合の特性を表している。
FIG. 5 shows the reflection characteristics shown in FIG. 4 re-expressed in a graph of two orthogonal axes of frequency and return loss. Here, the return loss is a value converted to decibel [dB] by 20 * log10 (| Γ |) when the ratio of incident wave and reflected wave is a reflection coefficient Γ, and the smaller the negative value, the less the reflection. Show.
FIG. 5 shows the frequency on the horizontal axis and the return loss on the vertical axis, and the solid line shows the characteristics when the multistage cylindrical
図5の例においては、黒三角(周波数帯域の上端)と黒丸(周波数帯域の下端)の間の範囲が所望の周波数帯域を表し、リターンロス28dB以下が所望の反射特性とする。この図5からも明らかなように、従来の半球形状のインピーダンス整合素子6の場合では周波数帯域が足りておらず所望の特性が得られていないのに対し、この発明の実施形態である多段円柱形状インピーダンス整合素子3を設けたロータリージョイントでは、周波数帯域が広帯域化されており、その結果所望の特性が得られていることが分かる。
In the example of FIG. 5, the range between the black triangle (the upper end of the frequency band) and the black circle (the lower end of the frequency band) represents the desired frequency band, and the return loss of 28 dB or less is the desired reflection characteristic. As apparent from FIG. 5, in the case of the conventional hemispherical
次に、この発明の実施の形態1において電気特性の調整が容易となることを示す。図6および図7は、反射特性をインピーダンスのスミスチャートに示した図4の一部を拡大した図で、図6は図2に示す多段円柱構造のインピーダンス整合素子3の円柱2段目の径D2を変化させた場合の数値計算例であり、図7は図2に示す円柱2段目の高さH2を変化させた場合の数値計算例である。
まず図6において、径D2を小さくした場合の反射特性Aにおいては、スミスチャート上の特性曲線が左に移動しており、径D2を大きくした場合の反射特性Bにおいては、スミスチャート上の特性曲線が右に移動しており、更に径D2が大と小の中間の場合の反射特性Cにおいては、スミスチャート上の特性曲線がAとBの中間に移動している。このように、円柱の径D2を変化することで電気特性を容易に調整できる。これらは多段円柱構造のインピーダンス整合素子3の円柱1段目の径D1または円柱3段目の径D3を変えた場合も同様な形で電気特性を調整できる。
Next, it will be shown that the electrical characteristics can be easily adjusted in the first embodiment of the present invention. 6 and 7 are enlarged views of a part of FIG. 4 in which the reflection characteristic is shown in the impedance Smith chart, and FIG. 6 is the diameter of the second column of the
First, in FIG. 6, in the reflection characteristic A when the diameter D2 is reduced, the characteristic curve on the Smith chart is shifted to the left. In the reflection characteristic B when the diameter D2 is increased, the characteristic on the Smith chart is moved. In the reflection characteristic C when the curve is moved to the right and the diameter D2 is intermediate between the large and small diameters, the characteristic curve on the Smith chart is moved between A and B. In this way, the electrical characteristics can be easily adjusted by changing the diameter D2 of the cylinder. The electrical characteristics can be adjusted in the same manner even when the first-stage diameter D1 or the third-stage diameter D3 of the
次に図7において、高さH2を小さくした場合の反射特性Aにおいては、スミスチャート上の特性曲線が上に移動しており、高さH2を大きくした場合の反射特性Bにおいては、スミスチャート上の特性曲線が下に移動しており、更に高さH2が大と小の中間の場合の反射特性Cにおいては、スミスチャート上の特性曲線がAとBの中間に移動している。このように、円柱の高さH2を変化することで電気特性を容易に調整できる。これらは多段円柱構造のインピーダンス整合素子3の円柱1段目の高さH1または円柱3段目の高さH3を変えた場合も同様な形で電気特性を調整できる。
Next, in FIG. 7, in the reflection characteristic A when the height H2 is reduced, the characteristic curve on the Smith chart is moved upward, and in the reflection characteristic B when the height H2 is increased, the Smith chart The upper characteristic curve moves downward, and in the reflection characteristic C when the height H2 is intermediate between large and small, the characteristic curve on the Smith chart moves to the middle of A and B. Thus, the electrical characteristics can be easily adjusted by changing the height H2 of the cylinder. The electrical characteristics can be adjusted in the same manner even when the height H1 of the first column of the cylinder or the height H3 of the third column of the
また、実施の形態1では、多段円柱構造のインピーダンス整合素子3の段数を3段としているが、段数を3段以外の数にしても、同様に電気特性を調整できる。
このようにこの発明の実施の形態1では、多段円柱構造のインピーダンス整合素子3の円柱の各段の径、各段の高さおよび段数のいずれかを変化させることで、スミスチャート上の特性曲線を上下左右に自由に移動させることができる。このことより、追加の電気特性調整構造を設けること無く電気特性が調整可能であり、電気特性調整がより容易となったといえる。
In the first embodiment, the number of stages of the
As described above, according to the first embodiment of the present invention, the characteristic curve on the Smith chart is obtained by changing any of the diameter, the height, and the number of stages of the cylinders of the
実施の形態2.
この発明の実施の形態1では、インピーダンス整合素子3の構造を、複数の径の異なる円柱を重ね上げた形状の多段円柱構造としたが、実施の形態2の発明は、インピーダンス整合素子3として、複数の円柱を重ね上げた形状に代えて、複数の多角柱を重ね上げた多段多角柱構造を用いたものである。この場合でも、多段円柱構造の場合と同様の効果を得ることが可能である。
In
1:導波管、 2:同軸線路
2a:同軸線路の外導体、 2b:同軸線路の内導体、
3:多段円柱構造のインピーダンス整合素子、 4:チョーク溝、
5:回転支持構造体。
1: waveguide, 2:
3: impedance matching element with multi-stage cylindrical structure, 4: choke groove,
5: Rotating support structure.
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