RU2297697C2 - Волноводная нагрузка - Google Patents

Волноводная нагрузка Download PDF

Info

Publication number
RU2297697C2
RU2297697C2 RU2005122382/09A RU2005122382A RU2297697C2 RU 2297697 C2 RU2297697 C2 RU 2297697C2 RU 2005122382/09 A RU2005122382/09 A RU 2005122382/09A RU 2005122382 A RU2005122382 A RU 2005122382A RU 2297697 C2 RU2297697 C2 RU 2297697C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
waveguide
resistive film
load
plates
section
Prior art date
Application number
RU2005122382/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005122382A (ru
Inventor
Владимир Александрович Митин (RU)
Владимир Александрович Митин
рска Наталь Александровна Вин (RU)
Наталья Александровна Винярская
Максим Сергеевич Рыбин (RU)
Максим Сергеевич Рыбин
вцева Любовь Николаевна Кудр (RU)
Любовь Николаевна Кудрявцева
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт приборостроения им. В.В. Тихомирова"
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 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт приборостроения им. В.В. Тихомирова" filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт приборостроения им. В.В. Тихомирова"
Priority to RU2005122382/09A priority Critical patent/RU2297697C2/ru
Publication of RU2005122382A publication Critical patent/RU2005122382A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2297697C2 publication Critical patent/RU2297697C2/ru

Links

Landscapes

  • Non-Reversible Transmitting Devices (AREA)
  • Waveguides (AREA)

Abstract

Изобретение относится к сверхвысокочастотной (СВЧ) радиотехнике и может использоваться в волноводной, измерительной и антенной технике. Волноводная нагрузка содержит отрезок прямоугольного волновода с резистивной пленкой, расположенной в продольном сечении. Резистивная пленка нанесена на N, где N=2, одинаковых или отличающихся по размерам диэлектрических пластин, ориентированных перпендикулярно широким стенкам отрезка прямоугольного волновода и вплотную примыкающих торцом к закороченному торцу волновода. На другом торце каждой пластины выполнены согласующие выборки. Поверхностное сопротивление резистивной пленки выбирается из условия максимального поглощения электромагнитной энергии. Технический результат предлагаемого изобретения заключается в повышении допустимой мощности рассеяния нагрузок при улучшении согласования и расширении рабочей полосы частот. 1 ил.

Description

Изобретение относится к сверхвысокочастотной (СВЧ) радиотехнике и может использоваться в волноводной, измерительной и антенной технике. Известны волноводные нагрузки, содержащие диэлектрическую пластину, покрытую резистивной пленкой, вплотную примыкающую одним торцом к закороченному торцу волновода, имеющую клиновидную форму и расположенную в диагональной плоскости волновода [«Сверхвысокочастотная нагрузка» А.с. №506089 от 04.04.75 г.], либо в продольном сечении волновода [В.А.Калмык, С.Б.Раевский. Прямоугольный волновод, перегороженный резистивной пленкой // Радиотехника и электроника, 1975, 20, №10, стр.2185-2186].
Наиболее близкой по технической сущности к предлагаемой нагрузке является волноводная нагрузка [А.Е.Иванов, В.А.Калмык, Т.В.Кожевникова. Расчет волноводной нагрузки на базе отрезка волновода с резистивной пленкой // Радиотехника и электроника, 1982, 25, №11, стр.62-65], представляющая собой закороченный отрезок волновода с резистивной пленкой, расположенной в продольном сечении волновода на равном расстоянии от боковых стенок и имеющей прямоугольную форму.
Недостатком известных волноводных нагрузок, содержащих резистивную пленку, является то, что они применимы только в волноводных устройствах с малым уровнем мощности сигнала. При увеличении падающей на нагрузки мощности увеличивается и разогрев нагрузок и, при достижении определенного предела, происходит частичное или полное разрушение резистивной пленки или диэлектрической пластины и, соответственно, ухудшение согласующих характеристик нагрузок.
Технический результат предлагаемого изобретения заключается в увеличении допустимой мощности рассеяния нагрузок.
Сущность заявляемого технического решения состоит в том, что волноводная нагрузка содержит отрезок прямоугольного волновода с резистивной пленкой, нанесенной на одну из боковых поверхностей диэлектрической пластины, расположенной в продольном сечении волновода, ориентированной перпендикулярно его широким стенкам и вплотную примыкающей одним торцом к закороченному торцу волновода.
Отличительными признаками предлагаемой волноводной нагрузки является то, что нагрузка содержит N, где N=2, диэлектрических пластин с резистивной пленкой, на другом торце каждой пластины выполнены согласующие выборки, при этом поверхностное сопротивление резистивной пленки выбирается из условия максимального поглощения электромагнитной энергии.
Кроме того, волноводная нагрузка может иметь диэлектрические пластины с резистивной пленкой одинаковыми или отличающимися друг от друга и расположенными симметрично оси волновода при увеличении их длины по мере приближения к боковым стенкам.
На чертеже изображены примеры выполнения волноводной нагрузки:
а) волноводная нагрузка с одинаковыми диэлектрическими пластинами,
б) волноводная нагрузка с отличающимися друг от друга диэлектрическими пластинами.
Предлагаемая нагрузка, изображенная на чертеже, содержит диэлектрические пластины 1, покрытые резистивной пленкой 2, расположенные в продольном сечении отрезка прямоугольного волновода 3 перпендикулярно его широким стенкам. Одни торцы пластин вплотную примыкают к закороченному торцу отрезка волновода 3, на других торцах выполнены выборки 4 для согласования нагрузки.
Принцип работы предлагаемой волноводной нагрузки заключается в следующем.
Поданная на нагрузку электромагнитная волна многократно переотражается от каждой из неоднородностей на торцах пластин, претерпевая рассеяние в резистивной пленке при каждом проходе и, в конечном счете, рассеивается полностью. При увеличении числа пластин возрастает площадь, на которой рассеивается энергия электромагнитной волны, снижается температура пластин, увеличивается площадь соприкосновения нагрузок с металлическими стенками волновода и, соответственно, улучшается отвод тепла. Согласующая выборка может быть как ступенчатой формы, так и клинообразной. Клинообразная форма согласующей выборки позволяет убрать области максимальной концентрации рассеяния электромагнитной энергии в пластине, распределяя ее более равномерно. Более равномерному поглощению энергии по поверхности пластин способствует и установка пластин разной длины, так как при удлинении крайних пластин на центральной пластине, расположенной в максимуме поля, рассеивается меньшая мощность. Поверхностное сопротивление резистивного слоя выбирается из условия максимального поглощения электромагнитной энергии. Для определения максимального поглощения оцениваются характеристики отражения и прохождения СВЧ-сигнала через волновод с нагрузкой при изменении сопротивления.
Испытание на высоком уровне мощности нагрузки (см.чертеж, а) сечением 18,5×5 мм и с длиной пластины 20 мм, размещенной в латунном волноводе с толщиной стенки 1 мм, показало, что она выдерживает среднюю мощность 60 Вт без дополнительного отвода тепла. При этом КСВ нагрузки ≤1,3 в диапазоне ≈0,16 f0. Аналогичная нагрузка с одной пластиной, покрытой резистивной пленкой, выдерживает ≈15 Вт.

Claims (1)

  1. Волноводная нагрузка, выполненная в виде короткозамкнутого отрезка волноводной трубы, параллельно узким стенкам которой установлены диэлектрические пластины с резистивной пленкой, одним торцом примыкающие к короткозамкнутому концу отрезка волноводной трубы, отличающаяся тем, что диэлектрические пластины расположены симметрично оси отрезка волноводной трубы, причем их длина увеличивается по мере приближения к боковым стенкам, а на торце, противоположном торцу, примыкающему к короткозамкнутому концу отрезка волноводной трубы, на диэлектрических пластинах выполнены согласующие выборки, при этом поверхностное сопротивление резистивной пленки выбирается из условия максимального поглощения электромагнитной энергии.
RU2005122382/09A 2005-07-14 2005-07-14 Волноводная нагрузка RU2297697C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005122382/09A RU2297697C2 (ru) 2005-07-14 2005-07-14 Волноводная нагрузка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005122382/09A RU2297697C2 (ru) 2005-07-14 2005-07-14 Волноводная нагрузка

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005122382A RU2005122382A (ru) 2007-01-20
RU2297697C2 true RU2297697C2 (ru) 2007-04-20

Family

ID=37774550

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005122382/09A RU2297697C2 (ru) 2005-07-14 2005-07-14 Волноводная нагрузка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2297697C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104836002A (zh) * 2015-05-11 2015-08-12 西南应用磁学研究所 小尺寸插入式波导端接陶瓷负载及设计方法
RU178551U1 (ru) * 2017-12-04 2018-04-06 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт Приборостроения имени В.В. Тихомирова" Волноводная нагрузка
RU178658U1 (ru) * 2017-11-14 2018-04-16 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт Приборостроения имени В.В. Тихомирова" Волноводная нагрузка
CN104836002B (zh) * 2015-05-11 2018-06-01 西南应用磁学研究所 小尺寸插入式波导端接陶瓷负载及设计方法
EP3618177A4 (en) * 2017-05-22 2020-04-15 Mitsubishi Electric Corporation NON-REFLECTING WAVE LADDER TERMINATION AND WAVE GUIDE

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БУШМИНСКИЙ И.П., Изготовление элементов конструкций СВЧ, волноводы и волноводные устройства, М., «Высшая школа», 1974, с.173. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104836002A (zh) * 2015-05-11 2015-08-12 西南应用磁学研究所 小尺寸插入式波导端接陶瓷负载及设计方法
CN104836002B (zh) * 2015-05-11 2018-06-01 西南应用磁学研究所 小尺寸插入式波导端接陶瓷负载及设计方法
EP3618177A4 (en) * 2017-05-22 2020-04-15 Mitsubishi Electric Corporation NON-REFLECTING WAVE LADDER TERMINATION AND WAVE GUIDE
US11114732B2 (en) * 2017-05-22 2021-09-07 Mitsubishi Electric Corporation Waveguide non-reflective terminator and waveguide circuit
RU178658U1 (ru) * 2017-11-14 2018-04-16 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт Приборостроения имени В.В. Тихомирова" Волноводная нагрузка
RU178551U1 (ru) * 2017-12-04 2018-04-06 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт Приборостроения имени В.В. Тихомирова" Волноводная нагрузка

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005122382A (ru) 2007-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2297697C2 (ru) Волноводная нагрузка
US11079339B2 (en) Biosensor with integrated antenna and measurement method for biosensing applications
US8760237B2 (en) High-voltage wideband pulse load
US9854720B2 (en) Electromagnetic wave shileding dielectric film
Jull et al. The reduction of interference from large reflecting surfaces
Che et al. Equivalence between waveguides with side walls of cylinders (SIRW) and of regular solid sheets
Hasar Permittivity determination of fresh cement-based materials by an open-ended waveguide probe using amplitude-only measurements
CN114279478B (zh) 一种基于非厄米刻槽结构的微波传感器
Khalaj-Amirhosseini Analysis of lossy inhomogeneous planar layers using the method of moments
RU2534728C1 (ru) Устройство для определения параметров металлодиэлектрических структур
Pan et al. A composed right/left‐handed waveguide with open‐ended corrugations for backward‐to‐forward leaky‐wave antenna application
RU2267194C1 (ru) Волноводная нагрузка
RU2735360C1 (ru) Коаксиально-волноводный широкополосный переход
Khalaj-Amirhosseini Analysis of lossy inhomogeneous planar layers using equivalent sources method
US9310556B1 (en) Photonic waveguide choke joint with non-absorptive loading
Che et al. Leakage and ohmic losses investigation in substrate-integrated waveguide
Khan et al. Complementary metaresonators based X-band hollow waveguide filter and crack detection sensor
RU228065U1 (ru) Волноводная нагрузка
RU2653573C1 (ru) Замедляющая система планарного типа
Nazari et al. A thin and low-cost scalable waveguide load absorber
RU178551U1 (ru) Волноводная нагрузка
RU178658U1 (ru) Волноводная нагрузка
JPH1090201A (ja) 比誘電率測定用プローブの構造及び比誘電率測定方法
CN216721616U (zh) 一种用于微波加热装置的功率分配系统
RU2188433C1 (ru) Сверхвысокочастотное устройство для неразрушающего измерения электрофизических параметров диэлектрических материалов