RU2236070C1 - Гибкий волновод - Google Patents

Гибкий волновод Download PDF

Info

Publication number
RU2236070C1
RU2236070C1 RU2003123731/09A RU2003123731A RU2236070C1 RU 2236070 C1 RU2236070 C1 RU 2236070C1 RU 2003123731/09 A RU2003123731/09 A RU 2003123731/09A RU 2003123731 A RU2003123731 A RU 2003123731A RU 2236070 C1 RU2236070 C1 RU 2236070C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
waveguide
flexible
links
sections
springs
Prior art date
Application number
RU2003123731/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003123731A (ru
Inventor
ев А.И. Немол (RU)
А.И. Немоляев
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный московский завод "Салют"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный московский завод "Салют" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный московский завод "Салют"
Priority to RU2003123731/09A priority Critical patent/RU2236070C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2236070C1 publication Critical patent/RU2236070C1/ru
Publication of RU2003123731A publication Critical patent/RU2003123731A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Waveguides (AREA)
  • Waveguide Connection Structure (AREA)
  • Control Of Motors That Do Not Use Commutators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике СВЧ, а именно - к конструкции гибкого волновода, используемого для механической развязки отдельных функциональных устройств волноводного тракта. Гибкий волновод позвонкового типа состоит из четвертьволновых звеньев с дроссельными канавками на торцевой сферической поверхности и системы подвижных элементов связи. В качестве элементов связи использованы цилиндрические пружины, размещенные в продольных пазах на общей внешней цилиндрической поверхности звеньев, концы которых закреплены на крайних звеньях. В средней части каждого промежуточного звена пружины охвачены стягивающими кольцами (хомутиками), а в точках пересечения продольных пазов с линией раздела звеньев выполнены цилиндрические отверстия. Техническим результатом является обеспечение всевозможных видов упругих деформаций с сохранением электрических параметров на достаточно высоком уровне. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к радиотехнике СВЧ, а именно - к конструкции гибкого волновода, используемого для механической развязки отдельных функциональных устройств волноводного тракта.
Используемые на СВЧ гибкие гофрированные волноводы прямоугольного сечения (Гибкие волноводы в технике СВЧ. Под ред. Э.А.Альховского, М.: Радио и связь, 1986) характеризуются ограниченными возможностями к некоторым видам механических деформаций, причем допустимая амплитуда деформаций уменьшается с увеличением их продолжительности. Эти ограничения для гофрированных волноводов обусловлены недостаточной упругостью тонкостенной гофры, ее усталостью, несмотря на защитную оболочку из эластичного материала. Для улучшения механических свойств гофрированных волноводов известны различные технические решения:
- применение тонкостенных газонаполненных волноводов, армированных с внешней стороны прямоугольными рамками, обеспечивающими сохранение поперечных размеров волновода (заявка Японии 01-187692, 1989 г.);
- введение во внутреннюю полость гофрированного волновода, эластичного диэлектрического стержня, равномерно распределяющего деформации по длине волновода (патент США №5528208, 1996 г.);
- применение прямоугольных рамок, нанизанных на гибкие металлические стержни, шарнирно закрепленных на фланцах гибкого волновода (патент РФ №1809719, 1997 г.).
Принципиально отличающимся от перечисленных решений является гибкий волновод позвонкового типа (заявка Японии №61-255101, 1986 г.), образованный из звеньев четвертьволновой длины, соприкасающихся друг с другом по сферическим поверхностям, причем подвижность соединения звеньев обеспечивается посредством сложной системы рычагов и шарниров. Несмотря на сложность конструкции, такой волновод пригоден только для отработки изгибов и скрутки.
Целью данного изобретения является создание сравнительно простой, но надежной конструкции гибкого волновода, допускающей всевозможные виды деформаций: растяжение - сжатие, изгибы в любой плоскости, скрутку и параллельное смещение фланцев, в том числе и одновременное их воздействие. Сущность предлагаемого изобретения заключается в использовании в качестве гибких связей для подвижных звеньев волновода цилиндрических пружин, размещаемых в продольных пазах на общей внешней цилиндрической поверхности, которые в средней части каждого звена обжаты проволочными кольцами-хомутиками, утопленными заподлицо с цилиндрической поверхностью в кольцевых проточках. Кроме того, подвижность звеньев относительно друг друга при скручивании обеспечивается наличием цилиндрических заглублений в точках пересечения пружин с линиями раздела звеньев. Для обеспечения герметичности гибкого волновода применен эластичный гофрированный кожух
Важным свойством предлагаемой конструкции гибкого волновода является его способность после снятия деформирующих факторов приходить в исходное недеформируемое состояние под воздействием сил упругости пружин. Система пружин, обеспечивающая равномерное распределение деформаций между двумя соседними звеньями, имеющими четвертьволновую длину волноводного канала, является основным фактором стабилизации электрических параметров гибкого волновода при всевозможных видах деформации.
На фиг.1-3 приведена конструкция гибкого волновода, состоящего из двух звеньев-фланцев и нескольких промежуточных звеньев; на фиг.4 - вариант конструкции гибкого волновода, состоящего из двух фланцев с промежуточным звеном шарообразной формы.
Гибкий волновод позвонкового типа (фиг.1-3) состоит из двух крайних звеньев-фланцев 1 и 2, между которыми размещена цепочка из нескольких одинаковых промежуточных звеньев 3 четвертьволновой длины, которые соприкасаются друг с другом и крайними звеньями по сферическим поверхностям 4. Дроссельные зазоры Δ между подвижными звеньями обеспечивается фторопластовыми кольцами 5, установленными в дроссельных канавках. Помимо фиксации зазора Δ, они служат и для уменьшения трения между подвижными звеньями. Подвижная механическая связь звеньев обеспечивается системой цилиндрических пружин 6, размещенных в продольных пазах на общей внешней цилиндрической поверхности. Концы пружин закреплены винтами 14 на крайних звеньях 1, 2. В средней части каждого промежуточного звена пружины обжаты проволочными кольцами-хомутиками 7, которые утоплены в кольцевых проточках заподлицо с внешней цилиндрической поверхностью волновода. В точках пересечения пружин с линиями раздела звеньев сделаны цилиндрические заглубления 8 для обеспечения возможности скручивания. Эластичный гофрированный кожух 9 герметично закреплен только на крайних звеньях-фланцах 1 и 2, чтобы не ограничивать подвижность промежуточных звеньев. Сечение волноводного канала 11 средних звеньев выполнено овальным для стабилизации электрических параметров волновода при воздействии на него деформирующих факторов. Согласование со стандартным волноводом 12 на входе и выходе обеспечивается четвертьволновым трансформатором 13.
На фиг.4 приведен вариант малогабаритного подвижного сочленения, обладающего всеми свойствами гибкого волновода. Подвижное сочленение состоит из двух фланцев 1 и 2 и промежуточной секции 3, выполненной в виде сферы с волноводным каналом длиной в три четверти длины волны. Как и в случае гибкого волновода, подвижность сочленения обеспечивается с помощью цилиндрических пружин 6, концы которых закреплены на фланцах 1 и 2, а средняя часть - с гребнем, проходящим по “экватору” сферы. Вогнутые сферические поверхности фланцев скользят по гладкой поверхности сферы. Для улучшения электрического контакта в сфере предусмотрены дроссельные канавки 5, заполненные диэлектриком.
Экспериментальные исследования макета гибкого волновода с семью промежуточными звеньями, выполненного на волноводе сечением 28,5×12,6 мм (суммарная длина 150 мм), показали, что в 15%-ной полосе частот устройство сохраняет коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) входа на уровне не выше 1,25 и потери на уровне не выше 0,2 дБ при следующих деформациях:
- растяжение - до 10 мм;
- изгиб в Н-плоскости - до 60°;
- изгиб в Е-плоскости - до 30°;
- скрутка - до 90°;
- параллельные смещения фланцев - до 10 мм.

Claims (2)

1. Гибкий волновод позвонкового типа, состоящий из четвертьволновых звеньев с дроссельными канавками на торцевой сферической поверхности и системы подвижных элементов связи, отличающийся тем, что в качестве элементов связи использованы цилиндрические пружины, размещенные в продольных пазах на общей внешней цилиндрической поверхности звеньев, концы которых закреплены на крайних звеньях, причем в средней части каждого промежуточного звена пружины охвачены стягивающими кольцами (хомутиками), а в точках пересечения продольных пазов с линией раздела звеньев выполнены цилиндрические отверстия.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что промежуточное звено выполнено сферической формы с длиной волноводного канала, равной 3/4 длины волны в волноводе.
RU2003123731/09A 2003-07-31 2003-07-31 Гибкий волновод RU2236070C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003123731/09A RU2236070C1 (ru) 2003-07-31 2003-07-31 Гибкий волновод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003123731/09A RU2236070C1 (ru) 2003-07-31 2003-07-31 Гибкий волновод

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2236070C1 true RU2236070C1 (ru) 2004-09-10
RU2003123731A RU2003123731A (ru) 2005-02-10

Family

ID=33434091

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003123731/09A RU2236070C1 (ru) 2003-07-31 2003-07-31 Гибкий волновод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2236070C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2333577C2 (ru) * 2006-09-06 2008-09-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный московский завод "Салют" Волноводное поворотное устройство
RU2498465C1 (ru) * 2012-05-12 2013-11-10 Открытое акционерное общество "Концерн радиостроения "Вега" Шарнирное волноводное соединение
RU2584509C2 (ru) * 2010-03-03 2016-05-20 Астриум Лимитед Волновод
RU2667321C1 (ru) * 2016-12-27 2018-09-18 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Соединитель фланцев волноводов СВЧ трактов
RU2668627C1 (ru) * 2016-12-28 2018-10-02 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Соединитель фланцев волноводов СВЧ трактов

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3890583A (en) * 1973-02-26 1975-06-17 Cables De Lyon Geoffroy Delore Flexible circular waveguide utilizing helical windings
US5528208A (en) * 1993-05-12 1996-06-18 Nec Corporation Flexible waveguide tube having a dielectric body thereon
SU1809719A1 (ru) * 1990-06-27 1996-12-27 Научно-производственное объединение прикладной механики Гибкий волновод
RU2092938C1 (ru) * 1992-12-21 1997-10-10 Институт физики высоких энергий Гибкий прямоугольный волновод

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3890583A (en) * 1973-02-26 1975-06-17 Cables De Lyon Geoffroy Delore Flexible circular waveguide utilizing helical windings
SU1809719A1 (ru) * 1990-06-27 1996-12-27 Научно-производственное объединение прикладной механики Гибкий волновод
RU2092938C1 (ru) * 1992-12-21 1997-10-10 Институт физики высоких энергий Гибкий прямоугольный волновод
US5528208A (en) * 1993-05-12 1996-06-18 Nec Corporation Flexible waveguide tube having a dielectric body thereon

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2333577C2 (ru) * 2006-09-06 2008-09-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный московский завод "Салют" Волноводное поворотное устройство
RU2584509C2 (ru) * 2010-03-03 2016-05-20 Астриум Лимитед Волновод
RU2498465C1 (ru) * 2012-05-12 2013-11-10 Открытое акционерное общество "Концерн радиостроения "Вега" Шарнирное волноводное соединение
RU2667321C1 (ru) * 2016-12-27 2018-09-18 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Соединитель фланцев волноводов СВЧ трактов
RU2668627C1 (ru) * 2016-12-28 2018-10-02 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Соединитель фланцев волноводов СВЧ трактов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2003123731A (ru) 2005-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108666717B (zh) 一种非接触型低无源互调波导连接结构及设计方法
RU2236070C1 (ru) Гибкий волновод
Bojanic et al. Enhanced modelling of split-ring resonators couplings in printed circuits
Qian et al. High efficiency and broadband excitation of leaky mode in microstrip structures
CN108649306A (zh) 一种低无源互调波导法兰及设计方法
Dahlberg et al. Propagation characteristics of periodic structures possessing twist and polar glide symmetries
KR102134332B1 (ko) 도파관과 동축선을 개방형 결합구조로 접속시키는 어댑터
US4685765A (en) Optical fibre joint
Qin et al. Analysis, design, and implementation of miniaturized multimode waveguide filters based on epsilon-near-zero channel concept
KR101636880B1 (ko) 비대칭 전송선을 가진 4 포트로 구성된, 2-섹션 3-dB 하이브리드 커플러
US3906407A (en) Rotary wave-guide structure including polarization converters
US4679008A (en) Sharp mode-transducer bend for overmoded waveguide
Hesler et al. A broadband waveguide thermal isolator
IT9067789A1 (it) Dispositivo di antenne a spirali perfezionato
Zhao et al. A Wideband Symmetrical Crossover Model With Analytic Analysis and Its Millimeter-Wave Application
Dehghani et al. Realization of an absorptive bandpass filter based on groove gap waveguide technology
Elsaadany et al. A novel design technique for mm-wave mismatch terminations
US3846720A (en) Compact microwave termination and uses thereof
JP7549057B2 (ja) 導波管接続構造及びこれを用いた導波管スイッチ
Sato et al. Basic study for wireless power transfer to a pipeline inspection robot
US11962055B2 (en) Waveguide band-stop filter arrangement
SU1160489A1 (ru) Переменный аттенюатор
SU1617496A1 (ru) Фиксированный коаксиальный аттенюатор
Kasar et al. Broadband Wilkinson power divider based on chebyshev impedance transform method
RU2663306C1 (ru) Преобразователь поляризации

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20100713

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190801