RU2260229C1 - Многоканальное вращающееся сочленение (варианты) - Google Patents

Многоканальное вращающееся сочленение (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2260229C1
RU2260229C1 RU2004114310/09A RU2004114310A RU2260229C1 RU 2260229 C1 RU2260229 C1 RU 2260229C1 RU 2004114310/09 A RU2004114310/09 A RU 2004114310/09A RU 2004114310 A RU2004114310 A RU 2004114310A RU 2260229 C1 RU2260229 C1 RU 2260229C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
quarter
circuited
insulators
coaxial
wave
Prior art date
Application number
RU2004114310/09A
Other languages
English (en)
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 RU2004114310/09A priority Critical patent/RU2260229C1/ru
Priority to PCT/RU2005/000190 priority patent/WO2005109564A1/ru
Priority to CNB2005800015415A priority patent/CN100550508C/zh
Application granted granted Critical
Publication of RU2260229C1 publication Critical patent/RU2260229C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P1/00Auxiliary devices
    • H01P1/06Movable joints, e.g. rotating joints
    • H01P1/062Movable joints, e.g. rotating joints the relative movement being a rotation
    • H01P1/066Movable joints, e.g. rotating joints the relative movement being a rotation with an unlimited angle of rotation

Landscapes

  • Waveguide Connection Structure (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиотехнике СВЧ и может быть использовано для передачи СВЧ-сигналов от неподвижной к вращающейся части многоканального коаксиального тракта. Техническим результатом является упрощение конструкции, уменьшение габаритов и увеличение рабочей полосы частот. Сущность изобретения состоит в том, что многоканальное вращающееся сочленение содержит концентрично расположенные отрезки коаксиальных линий с четвертьволновыми короткозамкнутыми изоляторами и согласующие переходы на концах, подвижно сочленяемые посредством системы четвертьволновых дроссельных зазоров. Короткозамкнутые изоляторы выполнены на основе плоскопараллельной радиальной линии, а согласующие переходы выполнены на полосковой линии в виде двух параллельных ветвей, содержащих многоступенчатые трансформаторы сопротивлений. Длины отрезков коаксиальных линий неподвижной и вращающейся частей многоканального вращающегося сочленения могут быть выбраны равными нечетному числу четвертей длины волны. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к радиотехнике СВЧ и может быть использовано для передачи СВЧ сигналов от неподвижной к вращающейся части многоканального коаксиального тракта, например в многофункциональной РЛС кругового обзора.
В известных конструкциях многоканальных вращающихся сочленений (патенты Японии: № 62-5521, 1987 г.; № 62-39841, 1987 г. и № 62-39842, 1987 г.) использованы короткие отрезки концентрических (охватывающих одна другую) коаксиальных линий с четвертьволновыми короткозамкнутыми шлейфами на концах, выполняющих функцию четвертьволновых изоляторов («Линии передачи сантиметровых волн», перевод с англ. под ред. Г.А.Ремеза, M.: Советское радио, 1951, стр.172-184). Вращение подвижной части сочленения относительно неподвижной обеспечивается системой четвертьволновых дроссельных зазоров, выполненных в проводниках коаксиальных линий, и подшипников. Согласование низкооммных коаксиальных линий со стандартными коаксиальными разъемами, ориентированными перпендикулярно к оси вращения, достигается применением ступенчатых и конусообразных переходов. Существенными недостатками известных конструкций многоканальных вращающихся сочленений являются: большая длина, что обусловлено наличием четвертьволновых короткозамкнутых изоляторов, выполненных на основе коаксиальной линии, и недостаточная полоса рабочих частот, что обусловлено большим перепадом волновых сопротивлений и поперечных сечений коаксиальных линий по отношению к стандартным значениям.
Целью заявляемого изобретения является упрощение конструкции, уменьшение габаритов и увеличение рабочей полосы частот. Технический результат достигается за счет того, что четвертьволновые короткозамкнутые изоляторы выполнены на основе плоскопараллельной радиальной линии, длины отрезков коаксиальных линий неподвижной и вращающейся частей многоканального вращающегося сочленения выбраны равными нечетному числу четвертей длины волны, а согласующие переходы выполнены на полосковой линии в виде двух параллельных ветвей, содержащих многоступенчатые трансформаторы сопротивлений, и расположены по окружности.
На фиг.1 приведена конструкция трехканального вращающегося сочленения в продольном разрезе, а на фиг.2 - в поперечном сечении, совпадающем с плоскостью согласующего перехода от коаксиальной линии к коаксиальному разъему.
Конструктивно трехканальное вращающееся сочленение представляет собой систему из трех, охватывающих одна другую, центральной коаксиальной линии 1, средней коаксиальной линии 2 и внешней коаксиальной линии 3 с общей осью симметрии 4, вокруг которой осуществляется вращение (далее ось вращения).
Входной коаксиальный разъем 5 и выходной коаксиальный разъем 6 центральной коаксиальной линии 1 расположены на оси вращения, а входной коаксиальный разъем 7 и выходной коаксиальный разъем 8 средней коаксиальной линии 2 и входной коаксиальный разъем 9 и выходной коаксиальный разъем 10 внешней коаксиальной линии 3 размещены на внешней цилиндрической поверхности корпусов 11, 12, 13 и 14 соответственно, служащих для размещения согласующих переходов. Вращение верхней части 15 относительно нижней неподвижной части 16 обеспечивается, как и в прототипе, за счет системы четвертьволновых дроссельных зазоров 17 в проводниках коаксиальных линий и подшипников 18.
Изоляция по высокой частоте центральных проводников от внешних проводников коаксиальных линий 2 и 3 обеспечивается короткозамкнутыми радиальными зазорами 19, 20, радиус которых примерно равен четверти длины волны. Выбор высоты h, определяющей входное сопротивление плоскопараллельной радиальной линии, влияет на уровень согласования и широкополосность устройства, поскольку в диапазоне частот плоскопараллельная радиальная линия (Теория линий передачи СВЧ, перевод с английского под ред. А.И.Шпунтова, М.: Советское радио, 1951 г., стр.16-40) ведет себя подобно короткозамкнутому отрезку коаксиальной линии четвертьволновой длины, то есть как параллельный резонансный контур.
Длины l2 и l3 коаксиальных линий 2 и 3, то есть расстояния между точками подключения контуров, следует выбирать равными нечетному числу четвертей длины волны потому, что это дает взаимную компенсацию отражений и увеличивает широкополосность устройства.
Волновое сопротивление ρ коаксиальной линии, как известно (А.А.Фольдштейн и др. «Справочник по элементам волноводной техники», М.: Советское радио, 1967, стр.92-94), определяется соотношением: ρ=138 lg D/d Ом, где D и d - диаметры наружного и внутреннего проводников коаксиальной линии. Волновое сопротивление стандартных коаксиальных разъемов равно 50 Ом. Размеры проводников D и d для центральной коаксиальной линии 1 целесообразно выбрать такими, чтобы ее волновое сопротивление соответствовало стандартному, то есть 50 Ом. При выборе размеров D и d для коаксиальных линий 2 и 3 приходится руководствоваться конструктивными соображениями, в результате чего их волновое сопротивление оказывается существенно меньше стандартного, порядка 10 Ом. Поэтому для их согласования со стандартными коаксиальными разъемами целесообразно применение согласующих переходов, выполненных на основе полосковых линий 21 и 22, содержащих корпус 23 кольцевой формы и центральный проводник в виде двух параллельных ветвей 24, содержащих трехступенчатые трансформаторы сопротивлений 25, 26 и 27. Такая форма согласующего перехода уменьшает вдвое поперечное сечение проводника, обеспечивает симметричность соединения с центральным проводником коаксиальной линии и оптимальным образом вписывается в конструкцию устройства. Для фиксации положения проводников полосковых линий служат диэлектрические вставки 28. Заявляемая конструкция многоканального вращающегося сочленения характеризуется технологичностью изготовления деталей и сборки. Технология изготовления отдельных деталей и узлов видна из приведенных рисунков, а сборка осуществляется с помощью винтов 29 и 30.
Возможность практической реализации предлагаемой конструкции многоканального вращающегося сочленения проверена экспериментально. В рабочей полосе частот от 1,0 до 1,6 ГГц (Δfp=±23%) получено: КСВН всех трех каналов - не более 1,5; потери - (0,2-0,5) дБ; развязки между соседними каналами - не менее 20 дБ; между крайними - не менее 40 дБ; коэффициент модуляции параметров при вращении - не более 1%. Габариты устройства: - Ф 180×180 мм; масса - 7,5 кг.

Claims (4)

1. Многоканальное вращающееся сочленение, содержащее концентрично расположенные отрезки коаксиальных линий с четвертьволновыми короткозамкнутыми изоляторами и согласующие переходы на концах, подвижно сочленяемые посредством системы четвертьволновых дроссельных зазоров, отличающееся тем, что четвертьволновые короткозамкнутые изоляторы выполнены на основе плоскопараллельной радиальной линии, а согласующие переходы выполнены в виде двух параллельных ветвей полосковой линии, содержащих многоступенчатые трансформаторы сопротивлений.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно выполнено трехканальным.
3. Многоканальное вращающееся сочленение, содержащее концентрично расположенные отрезки коаксиальных линий с четвертьволновыми короткозамкнутыми изоляторами и согласующие переходы на концах, подвижно сочленяемые посредством системы четвертьволновых дроссельных зазоров, отличающееся тем, что четвертьволновые короткозамкнутые изоляторы выполнены на основе плоскопараллельной радиальной линии, длины отрезков коаксиальных линий выбраны равными нечетному числу четвертей длины волны, согласующие переходы выполнены в виде двух параллельных ветвей полосковой линии, содержащих многоступенчатые трансформаторы сопротивлений.
4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что оно выполнено трехканальным.
RU2004114310/09A 2004-05-12 2004-05-12 Многоканальное вращающееся сочленение (варианты) RU2260229C1 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004114310/09A RU2260229C1 (ru) 2004-05-12 2004-05-12 Многоканальное вращающееся сочленение (варианты)
PCT/RU2005/000190 WO2005109564A1 (fr) 2004-05-12 2005-04-14 Raccord rotatif a canaux multiples et variantes
CNB2005800015415A CN100550508C (zh) 2004-05-12 2005-04-14 多通道转动铰链(变体)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004114310/09A RU2260229C1 (ru) 2004-05-12 2004-05-12 Многоканальное вращающееся сочленение (варианты)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2260229C1 true RU2260229C1 (ru) 2005-09-10

Family

ID=35320497

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004114310/09A RU2260229C1 (ru) 2004-05-12 2004-05-12 Многоканальное вращающееся сочленение (варианты)

Country Status (3)

Country Link
CN (1) CN100550508C (ru)
RU (1) RU2260229C1 (ru)
WO (1) WO2005109564A1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2598182C1 (ru) * 2015-09-01 2016-09-20 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Лианозовский электромеханический завод" (АО НПО "ЛЭМЗ") Вращающееся соединение
RU2627554C2 (ru) * 2015-10-13 2017-08-08 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Многофункциональное вращающееся устройство
RU2683000C1 (ru) * 2018-06-07 2019-03-25 Эдуард Александрович Альховский Многоканальное вращающееся сочленение
RU2741758C1 (ru) * 2020-07-17 2021-01-28 Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина" Многоканальное свч вращающееся соединение

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100308573A1 (en) * 2007-12-19 2010-12-09 Roberto Iacovella Hydraulic rotating joint without gasket
CN101414699B (zh) * 2008-12-01 2012-05-23 中国航天科技集团公司第五研究院第五〇四研究所 一种微波旋转关节
CN104064871B (zh) * 2014-07-07 2016-03-30 中国船舶重工集团公司第七二四研究所 一种四通道高功率宽带旋转铰链的实现方法
CN104466306B (zh) * 2014-11-06 2017-04-19 北京遥测技术研究所 一种三通道微波旋转关节
CN104409798B (zh) * 2014-11-27 2017-03-29 中国船舶重工集团公司第七二四研究所 一种宽带可堆积同轴旋转铰链的实现方法
CN106935941B (zh) * 2017-03-06 2022-05-13 京航泰(北京)科技有限公司 一种双通道同轴旋转关节
CN107658665B (zh) * 2017-10-31 2023-12-12 深圳市森瑞普电子有限公司 一种双路高频导电滑环

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3199055A (en) * 1963-10-30 1965-08-03 Cutler Hammer Inc Microwave rotary joint
JPS625521A (ja) * 1985-07-01 1987-01-12 株式会社 潤工社 電気絶縁材料
RU2127011C1 (ru) * 1996-08-28 1999-02-27 Акционерное общество открытого типа "Московский научно-исследовательский институт радиосвязи" Многоканальное вращающееся сочленение

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2598182C1 (ru) * 2015-09-01 2016-09-20 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Лианозовский электромеханический завод" (АО НПО "ЛЭМЗ") Вращающееся соединение
RU2627554C2 (ru) * 2015-10-13 2017-08-08 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Многофункциональное вращающееся устройство
RU2683000C1 (ru) * 2018-06-07 2019-03-25 Эдуард Александрович Альховский Многоканальное вращающееся сочленение
RU2741758C1 (ru) * 2020-07-17 2021-01-28 Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина" Многоканальное свч вращающееся соединение

Also Published As

Publication number Publication date
WO2005109564A1 (fr) 2005-11-17
CN1906798A (zh) 2007-01-31
CN100550508C (zh) 2009-10-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6882242B2 (en) Frequency selective low loss transmission line system
US3978434A (en) System separating filter for separating first and second doubly polarized frequency bands
RU2260229C1 (ru) Многоканальное вращающееся сочленение (варианты)
US9300026B2 (en) Nondirectional RF power divider
US3089105A (en) Coaxial choke coupler
GB611982A (en) Improvements relating to balanced-to-unbalanced circuit connectors
US3262121A (en) Antenna feed point crossover
EP2347467A1 (en) Radio frequency coaxial to stripline / microstrip transition
US5982338A (en) Rectangular coaxial line to microstrip line matching transition and antenna subarray including the same
US4023123A (en) Microstrip reverse-phased hybrid ring coupler
US4258365A (en) Around-the-mast rotary annular antenna feed coupler
CN112652873A (zh) 一种扇形微带线去耦电路的设计
US3144624A (en) Coaxial wave filter
EP3123555B1 (en) Rotary joint with contactless annular electrical connection
CN108365317B (zh) 一种超宽带多路微波功率合成器
US3199055A (en) Microwave rotary joint
US3993966A (en) In-line waveguide to coax transition
Bramham A convenient transformer for matching co-axial lines
US5471177A (en) Octave band gap diplexer
US4677405A (en) Feeds for transmission lines
US3478281A (en) Tem mode directional coupler having dielectric compensating means
US11133566B2 (en) Branch-line directional coupler and power amplifier device
Hammou et al. V-band microstrip to standard rectangular waveguide transition using a substrate integrated waveguide (SIW)
RU2741758C1 (ru) Многоканальное свч вращающееся соединение
RU2815333C1 (ru) Микрополосковый делитель мощности с расширенной полосой

Legal Events

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

Effective date: 20100713