RU2653093C1 - Фазовращатель - Google Patents

Фазовращатель Download PDF

Info

Publication number
RU2653093C1
RU2653093C1 RU2017110365A RU2017110365A RU2653093C1 RU 2653093 C1 RU2653093 C1 RU 2653093C1 RU 2017110365 A RU2017110365 A RU 2017110365A RU 2017110365 A RU2017110365 A RU 2017110365A RU 2653093 C1 RU2653093 C1 RU 2653093C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phase shifter
microwave
short
rectangular waveguides
phase
Prior art date
Application number
RU2017110365A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Викторович Хомяков
Николай Николаевич Барыкин
Антон Львович Гусев
Сергей Александрович Журавлев
Андрей Викторович Иванов
Виктор Петрович Клапов
Евгений Васильевич Манаенков
Сергей Николаевич Терехин
Original Assignee
Акционерное общество Центральное конструкторское бюро аппаратостроения
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 Акционерное общество Центральное конструкторское бюро аппаратостроения filed Critical Акционерное общество Центральное конструкторское бюро аппаратостроения
Priority to RU2017110365A priority Critical patent/RU2653093C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2653093C1 publication Critical patent/RU2653093C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P1/00Auxiliary devices
    • H01P1/18Phase-shifters

Landscapes

  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

Использование: для создания фазовращателя. Сущность изобретения заключается в том, что фазовращатель содержит n щелевых мостов, соединенных последовательно, где n - число разрядов фазовращателя, 2n короткозамкнутых отрезков прямоугольных волноводов, вносимый фазовый сдвиг которых ϕm=180°/2m-1, где m=1,2…n - номер разряда фазовращателя, а также СВЧ-ключи, при этом в него введены 2n диафрагм, выполненных на основе двухстороннего фольгированного диэлектрика, с установленным на каждой из них, по крайней мере, одним СВЧ-ключом, расположенных между выходными плечами щелевых мостов и открытыми концами короткозамкнутых отрезков прямоугольных волноводов. Технический результат обеспечение возможности повышения технологичности изготовления, упрощения настройки. 6 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к элементам антенно-фидерного тракта, и может быть использовано в волноводной и антенной технике.
Известен проходной волноводный фазовращатель, содержащий Н-плоскостной волноводно-щелевой мост, в два соседних плеча которого включены отражательные фазовращатели, имеющие по три полупроводниковых выключателя каждый. [Воскресенский Д.И., Гостюхин В.Л., Максимов В.М., Пономарев Л.И. Устройства СВЧ и антенны / Под ред. Д.И. Воскресенского. Изд. 2-е, доп. и перераб. - М.: Радиотехника, 2006. - стр. 112]
Недостатком аналога являются:
- конструктивно-технологическая сложность реализации в высокочастотных диапазонах длин волн, связанная с малыми размерами регулярных участков прямоугольных волноводов между выключателями;
- большее изменение амплитуды в зависимости от фазового состояния, связанное с двойным прохождением СВЧ-сигнала через разное количество полупроводниковых выключателей;
- сложность настройки, связанная с применением полупроводниковых выключателей со схожими электрическими характеристиками для каждого фазового состояния.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является дискретный фазовращатель, состоящий из последовательно соединенных щелевых мостов, закороченных на конце отрезков прямоугольных волноводов и полупроводниковых управляющих диодов. [Силаев М.А., Брянцев С.Ф. Приложение матриц и графов к анализу СВЧ-устройств. - М.: Изд-во: ''Советское радио'', 1970. - Cтр. 179-181]
Недостатком прототипа являются:
- сложность установки управляющего диода в закороченный отрезок прямоугольного волновода, требующая сложных конструктивных решений, например, конструкция крепления управляющего диода в прямоугольном волноводе (Клич С.М. Проектирование СВЧ-устройств радиолокационных приемников - М.: Изд-во: ''Советское радио'', 1973. - Рис. 1.18 (а));
- сложность настройки и необходимость подбора закороченных отрезков волновода с управляющими диодами по параметрам, связанные с конечной точностью изготовления большого количества деталей, входящих в конструкцию крепления управляющего диода;
- малая пригодность для крупного серийного производства;
- высокая стоимость, связанная с высокой трудоемкостью изготовления.
Перед авторами стояла задача создания фазовращателя, лишенного перечисленных недостатков.
Техническим результатом заявляемого фазовращателя является повышение технологичности изготовления за счет упрощения конструкции, настройки и уменьшения трудоемкости.
Технический результат достигается за счет того, что в фазовращатель, содержащий n щелевых мостов, соединенных последовательно, где n - число разрядов фазовращателя, 2n короткозамкнутых отрезков прямоугольных волноводов, вносимый фазовый сдвиг которых ϕm=180°/2m-1, где m=1,2…n - номер разряда фазовращателя, а также СВЧ-ключи, введены 2n диафрагм, выполненных на основе двухстороннего фольгированного диэлектрика, с установленным на каждой из них, по крайней мере, одним СВЧ-ключом, расположенных между выходными плечами щелевых мостов и открытыми концами короткозамкнутых отрезков прямоугольных волноводов.
СВЧ-ключ может быть выполнен в виде одного p-i-n диода.
СВЧ-ключ может быть выполнен в виде нескольких последовательно соединенных p-i-n диодов.
СВЧ-ключ может быть установлен на диафрагме при помощи пайки.
СВЧ-ключ может быть установлен на диафрагме при помощи сварки.
СВЧ-ключ может быть установлен на диафрагме при помощи токопроводящего клея.
Фазовращатель выполнен в виде набора плит, в которых выполнены пазы и отверстия, образующие при объединении между собой волноводные каналы щелевых мостов и короткозамкнутых отрезков прямоугольных волноводов.
Заявляемый фазовращатель обладает совокупностью существующих признаков, не известных из уровня техники для изделий подобного назначения, что позволяет сделать вывод о соответствии критерию «новизна» для изобретения.
Заявляемый фазовращатель, по мнению заявителя и авторов, соответствует критерию «изобретательский уровень», т.к. для специалистов он явным образом не следует из уровня техники, т.е. не известен из доступных источников научной, технической и патентной информации на дату подачи заявки.
Сущность предлагаемого решения поясняется чертежом, на котором представлен разрез трехразрядного фазовращателя вдоль продольной оси.
Фазовращатель состоит из трех последовательно соединенных щелевых мостов 1÷3, рабочие плечи которых нагружены на короткозамкнутые отрезки прямоугольных волноводов 4÷6, соответственно. Между рабочими плечами щелевых мостов 1÷3 и короткозамкнутыми отрезками прямоугольных волноводов 4÷6 размещены диафрагмы 7÷9, выполненные на основе двухстороннего фольгированного диэлектрика. При этом на одном из слоев фольги двухстороннего фольгированного диэлектрика выполнены рисунки резонансных диафрагм, а на втором слое фольги выполнены рисунки цепей питания СВЧ-ключей 10÷12. На приведенном примере на каждой диафрагме 7÷9 установлены по два СВЧ-ключа 10÷12, соответственно, каждый из которых выполнен в виде одного p-i-n диода.
Длина короткозамкнутых отрезков прямоугольных волноводов 4÷6 выбрана из условия обеспечения вносимого фазового сдвига (ϕm=180°/2m-1, где m=1, 2, 3 - номер разряда фазовращателя).
Для уменьшения габаритов устройства и увеличения степени интеграции фазовращатель выполнен в виде набора плит с пазами и отверстиями, образующих при объединении между собой систему волноводных элементов.
При изготовлении фазовращателя существует возможность установки СВЧ-ключей 10÷12 на диафрагмы 7÷9 при помощи пайки, сварки или токопроводящего клея.
Устройство с учетом вышеприведенного описания работает следующим образом:
СВЧ-сигнал, поступивший на первое входное плечо щелевого моста 1, делится между выходными плечами щелевого моста 1 на два СВЧ-сигнала одинаковой амплитуды с разностью фазы 90°. В зависимости от состояния СВЧ-ключей 10 СВЧ-сигналы отражаются от диафрагмы 7 с величиной фазовой задержки α или от короткозамкнутых отрезков прямоугольных волноводов 4 с величиной фазовой задержки α+ϕm, где m=1, которая определяется длиной короткозамкнутого отрезка прямоугольного волновода 4. Далее СВЧ-сигналы повторно проходят через щелевой мост 1 и синфазно складываются во втором входном плече щелевого моста 1. Аналогичным образом работают 2 и 3 разряды, для которых величина фазовой задержки составляет α+ϕm, где m=2 и m=3, соответственно, при этом комбинация открытых и закрытых состояний СВЧ-ключей в разрядах обеспечивает на выходе фазовращателя дискретные значения вносимого фазового сдвига: α, α+45°, α+90°, α+135°, α+180°, α+225°, α+270°, α+315°.
Технический результат заявляемого фазовращателя - повышение технологичности изготовления - достигается конкретно за счет:
- упрощения крепления СВЧ-ключей 10÷12 в фазовращателе, благодаря их установки на диафрагмы 7÷9 из двухстороннего фольгированного диэлектрика и дальнейшего расположения между щелевыми мостами 1÷3 и короткозамкнутыми отрезками прямоугольных волноводов 5÷7, соответственно;
- упрощения настройки благодаря упрощению конструкции крепления СВЧ-ключей 10÷12 и, следовательно, увеличению точности их позиционирования;
- уменьшения стоимости благодаря применению автоматического оборудования в процессе изготовления фазовращателя и, следовательно, уменьшению трудоемкости изготовления.
Кроме того, появляется возможность крупносерийного производства благодаря применению автоматического оборудования для установки и монтажа СВЧ-ключей 10÷12 на диафрагмы 7÷9, исключающего ручной труд, а также реализации фазовращателя в виде набора плит, уменьшающей количество деталей, входящих в состав фазовращателя.
Для подтверждения правильности выбранного технического решения на предприятии были изготовлены опытные образцы фазовращателя Ка-диапазона, у которых в полосе рабочих частот не менее 10% величина потерь не более 1 дБ и КСВН не более 1,3.
На основании произведенных испытаний можно сделать вывод, что фазовращатель по своим электрическим характеристикам не уступает аналогам, но при этом имеет преимущество в конструктивно-технологическом исполнении, что подтверждает соответствие заявляемого решения критерию «промышленная применимость» для изобретения.

Claims (7)

1. Фазовращатель, содержащий n щелевых мостов, соединенных последовательно, где n - число разрядов фазовращателя, 2n короткозамкнутых отрезков прямоугольных волноводов, вносимый фазовый сдвиг которых ϕm=180°/2m-1, где m=1, 2…n - номер разряда фазовращателя, а также СВЧ-ключи, отличающийся тем, что в него введены 2n диафрагм, выполненных на основе двухстороннего фольгированного диэлектрика, с установленным на каждой из них, по крайней мере, одним СВЧ-ключом, расположенных между выходными плечами щелевых мостов и открытыми концами короткозамкнутых отрезков прямоугольных волноводов.
2. Фазовращатель по п. 1, отличающийся тем, что СВЧ-ключ выполнен в виде одного p-i-n диода.
3. Фазовращатель по п. 1, отличающийся тем, что СВЧ-ключ выполнен в виде нескольких последовательно соединенных p-i-n диодов.
4. Фазовращатель по п. 1, отличающийся тем, что СВЧ-ключ установлен на диафрагме при помощи пайки.
5. Фазовращатель по п. 1, отличающийся тем, что СВЧ-ключ установлен на диафрагме при помощи сварки.
6. Фазовращатель по п. 1, отличающийся тем, что СВЧ-ключ установлен на диафрагме при помощи токопроводящего клея.
7. Фазовращатель по п. 1, отличающийся тем, что он выполнен в виде набора плит, в которых выполнены пазы и отверстия, образующие при объединении между собой волноводные каналы щелевых мостов и короткозамкнутых отрезков прямоугольных волноводов.
RU2017110365A 2017-03-28 2017-03-28 Фазовращатель RU2653093C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017110365A RU2653093C1 (ru) 2017-03-28 2017-03-28 Фазовращатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017110365A RU2653093C1 (ru) 2017-03-28 2017-03-28 Фазовращатель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2653093C1 true RU2653093C1 (ru) 2018-05-07

Family

ID=62105647

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017110365A RU2653093C1 (ru) 2017-03-28 2017-03-28 Фазовращатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2653093C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU358740A1 (ru) * С. М. Михеев , В. В. Попов Волноводное мостовое устройство
SU368684A1 (ru) * 1971-01-26 1973-01-26 Московский ордена Ленина авиационный институт Серго Орджоникидзе Волноводный дискретный проходной фазовращатель
SU1196975A1 (ru) * 1984-07-18 1985-12-07 Предприятие П/Я М-5493 СВЧ-фазовращатель
RU2032254C1 (ru) * 1991-09-20 1995-03-27 Научно-исследовательский институт измерительных приборов Свч-фазовращатель
US6313793B1 (en) * 2000-01-07 2001-11-06 Raytheon Company Compact, high-power microwave phase shifter
CN106025453A (zh) * 2016-07-08 2016-10-12 中国人民解放军国防科学技术大学 十字转门式移相器

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU358740A1 (ru) * С. М. Михеев , В. В. Попов Волноводное мостовое устройство
SU368684A1 (ru) * 1971-01-26 1973-01-26 Московский ордена Ленина авиационный институт Серго Орджоникидзе Волноводный дискретный проходной фазовращатель
SU1196975A1 (ru) * 1984-07-18 1985-12-07 Предприятие П/Я М-5493 СВЧ-фазовращатель
RU2032254C1 (ru) * 1991-09-20 1995-03-27 Научно-исследовательский институт измерительных приборов Свч-фазовращатель
US6313793B1 (en) * 2000-01-07 2001-11-06 Raytheon Company Compact, high-power microwave phase shifter
CN106025453A (zh) * 2016-07-08 2016-10-12 中国人民解放军国防科学技术大学 十字转门式移相器

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Nguyen et al. Unit-cell loaded with PIN diodes for 1-bit linearly polarized reconfigurable transmitarrays
EP3462543B1 (en) Array antenna
CN100442596C (zh) 非周期性电容加载的移相器
US3710281A (en) Lossless n-port frequency multiplexer
CN104752820A (zh) 一种背腔缝隙天线阵列
Diedhiou et al. Microfluidically tunable microstrip filters
Sabri et al. A review of Substrate Integrated Waveguide (SIW) bandpass filter based on different method and design
Debogovic et al. MEMS‐Reconfigurable Metamaterials and Antenna Applications
EP3168926B1 (en) Ultra wideband true time delay lines
EP0357085B1 (en) A coaxial-waveguide phase shifter
RU2653093C1 (ru) Фазовращатель
RU2653088C1 (ru) Волноводный выключатель
Nguyen et al. A two-bit reflectarray element using cut-ring patch coupled to delay lines
Gerafentis et al. Design of tunable millimetre-wave pass-band FSS unit-cell loaded with GaAs air-bridged Schottky diodes
Al Abbas et al. Millimeter wave tunable power divider using modified Wilkinson design
JP2018037928A (ja) 導波管型可変移相器および導波管スロットアレーアンテナ装置
RU158944U1 (ru) СВЧ p-i-n ДИОДНЫЙ 4-Х РАЗРЯДНЫЙ ФАЗОВРАЩАТЕЛЬ
Malik et al. Compact broadband electronically controllable SIW phase shifter for 5G phased array antennas
CN105827220A (zh) 六位数字延迟线
CN101465455A (zh) 基片集成波导补偿型宽带移相器
Emara et al. Active Phasers based on Co-directional Couplers for Millimeter-wave Analog Signal Processing
Li Design Margin of Millimeter-wave Ultra-wideband 0-180° Analog Delay Line with Insertion Loss Less Than 2 dB
RU2729513C1 (ru) Полосковый фазовращатель
Ding et al. A reconfigurable defected microstrip structure for applications in phase shifter
RU2629536C1 (ru) Мощный полупроводниковый фазовращатель