RU2655747C1 - Коаксиально-волноводный переход - Google Patents

Коаксиально-волноводный переход Download PDF

Info

Publication number
RU2655747C1
RU2655747C1 RU2017126313A RU2017126313A RU2655747C1 RU 2655747 C1 RU2655747 C1 RU 2655747C1 RU 2017126313 A RU2017126313 A RU 2017126313A RU 2017126313 A RU2017126313 A RU 2017126313A RU 2655747 C1 RU2655747 C1 RU 2655747C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
dielectric
segment
waveguide
nut
rectangular waveguide
Prior art date
Application number
RU2017126313A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Дмитриевич Ганзий
Иван Петрович Егоров
Иван Валерьевич Хромов
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-производственный центр"Вигстар"
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 "Научно-производственный центр"Вигстар" filed Critical Акционерное общество "Научно-производственный центр"Вигстар"
Priority to RU2017126313A priority Critical patent/RU2655747C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2655747C1 publication Critical patent/RU2655747C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P5/00Coupling devices of the waveguide type
    • H01P5/08Coupling devices of the waveguide type for linking dissimilar lines or devices
    • H01P5/10Coupling devices of the waveguide type for linking dissimilar lines or devices for coupling balanced lines or devices with unbalanced lines or devices
    • H01P5/103Hollow-waveguide/coaxial-line transitions

Landscapes

  • Waveguide Aerials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к СВЧ радиотехнике. Коаксиально-волноводный переход содержит отрезок прямоугольного волновода, закороченный торцевой стенкой, и отрезок коаксиальной линии, подключенный к отрезку прямоугольного волновода через середину его широкой стенки с помощью возбуждающего элемента, состоящий из металлического штыря, являющегося продолжением центрального проводника отрезка коаксиальной линии, и диэлектрической втулки, окружающей металлический штырь. В переход введена диэлектрическая гайка, установленная на диэлектрической втулке с возможностью перемещения вдоль нее, причем наружный диаметр диэлектрической гайки равен Λв/5, наружный диаметр диэлектрической втулки равен Λв/10, а толщина диэлектрической гайки равна Λв/20, где Λв - длина волны в прямоугольном волноводе. Технический результат – расширение рабочей полосы и уменьшение фазовых искажений. 1 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Предлагаемое изобретение относится к технике сверхвысоких частот и может быть использовано в качестве согласованного перехода между коаксиальной линией и регулярным волноводом.
Уровень техники
Известен коаксиально-волноводный переход длиной L уголкового типа, описанный, например, в патенте РФ №2325017, Н01Р 5/103 от 24.04.2006 г., содержащий короткозамкнутый отрезок прямоугольного волновода с металлическим ребром Т-образной формы, соединенный с коаксиальной линией посредством индуктивного штыря. Индуктивный штырь расположен под углом 90° в центре широкой стенки волновода на расстоянии 0,8677Z от короткозамкнутого конца волновода. Техническим результатом является обеспечение коэффициента стоячей волны не хуже 1,2 в частотном диапазоне 2,44…2,46 ГГц.
Технические проблемы: узкий диапазон рабочих частот и большие фазовые искажения, вносимые переходом в полосе частот.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности является коаксиально-волноводный переход, представленный в Авторском свидетельстве СССР, №1133631, Н01Р 5/103 от 16.12.1982 г. Устройство содержит отрезок прямоугольного волновода, закороченный торцевой стенкой, и отрезок коаксиальной линии, подключенный к отрезку прямоугольного волновода через середину его широкой стенки с помощью возбуждающего элемента, состоящего из металлического штыря, являющегося продолжением центрального проводника отрезка коаксиальной линии, и диэлектрической втулки, окружающей металлический штырь с установленной на ней диэлектрической гайкой с возможностью перемещения вдоль нее.
Устройство работает следующим образом. СВЧ-сигнал, поступающий на вход коаксиальной линии, возбуждает СВЧ-ток в металлическом штыре, что обеспечивает возбуждение отрезка прямоугольного волновода на волне Н10. Процесс настройки коаксиально-волноводного перехода заключается в выборе положения диэлектрической гайки на диэлектрической втулке по минимуму КСВ. С уменьшением КСВ в рабочей полосе частот уменьшаются и фазовые искажения.
Технические проблемы: относительно узкая ширина рабочей полосы частот и большие фазовые искажения, вносимые переходом в полосе частот.
Раскрытие изобретения
Цель предлагаемого изобретения - расширение рабочей полосы частот и уменьшение фазовых искажений.
Техническое решение
В коаксиально-волноводном переходе, содержащем отрезок прямоугольного волновода, закороченный торцевой стенкой, и отрезок коаксиальной линии, подключенный к отрезку прямоугольного волновода через середину его широкой стенки с помощью возбуждающего элемента, состоящего из металлического штыря, являющегося продолжением центрального проводника отрезка коаксиальной линии, и диэлектрической втулки, окружающей металлический штырь, введена диэлектрическая гайка, установленная на диэлектрической втулке с возможностью перемещения вдоль нее, причем наружный диаметр диэлектрической гайки равен λв/5, наружный диаметр диэлектрической втулки равен λв/10, а толщина диэлектрической гайки равна λв/20, где λв - длина волны в прямоугольном волноводе.
Описание чертежа
На чертеже показан коаксиально-волноводный переход.
Осуществление изобретения
Устройство содержит отрезок 1 прямоугольного волновода, закороченный торцевой стенкой 2, и отрезок 3 коаксиальной линии, подключенный к отрезку 1 прямоугольного волновода через середину его широкой стенки 4 с помощью возбуждающего элемента, состоящего из металлического штыря 5, являющегося продолжением центрального проводника 6 отрезка 3 коаксиальной линии и диэлектрической втулки 7, окружающей его. На диэлектрической втулке 7 установлена с возможностью перемещения вдоль нее диэлектрическая гайка 8, причем наружный диаметр диэлектрической гайки равен Λв/5, наружный диаметр диэлектрической втулки равен Λв/10, а толщина диэлектрической гайки равна Λв/20, где Λв - длина волны в прямоугольном волноводе.
Устройство работает следующим образом. СВЧ-сигнал, поступающий на вход отрезка 3 коаксиальной линии, возбуждает СВЧ-ток в металлическом штыре 5, что обеспечивает возбуждение отрезка 1 прямоугольного волновода на волне Н10.
Процесс настройки коаксиально-волноводного перехода с целью расширение рабочей полосы частот и уменьшение фазовых искажений заключается в выборе положения диэлектрической гайки 8 на диэлектрической втулке 7 по минимуму КСВ. С уменьшением КСВ в рабочей полосе частот уменьшаются и фазовые искажения.
Как показали экспериментальные исследования: наружный диаметр диэлектрической гайки D1, наружный диаметр диэлектрической втулки D и толщина t диэлектрической гайки зависят от рабочей частоты коаксиально-волноводного перехода.
Минимальные КСВ в полосе рабочих частот 3,4…4,2 ГГц для коаксиально-волноводного перехода на прямоугольном волноводе сечением 58×25 [мм] были получены при D1=20 мм, D=10 мм, t=5 мм. КСВ не более 1,18. При этом длина волны Λв в прямоугольном волноводе при основном типе волны Н10, соответствующая центральной частоте ƒ0 диапазона, определится в виде (А.Л. Фельдштейн, Л.Р. Явич, В.П. Смирнов. Справочник по элементам волноводной техники. «Сов. радио», М., 1967 г., стр. 136, соотношение 3.54)
Figure 00000001
где λ0 - длина волны в свободном пространстве, соответствующая центральной частоте ƒ0 диапазона 3,4…4,2 ГГц; λКР - критическая длина волны для прямоугольного волновода при основном типе волны Н10.
Поскольку λКР=2а, где а - длина широкой стенки прямоугольного волновода;
Figure 00000002
ƒН - нижняя частота рабочего диапазона частот; ƒB - верхняя частота рабочего диапазона частот, то, подставив соответствующие значения, получим Λв=107,4 мм.
Если пересчитать размеры диэлектрической гайки и диэлектрической втулки в длинах волн в прямоугольном волноводе на основном типе волны Н10, то получим:
Figure 00000003
Отклонения расчетных от экспериментальных данных в процентах:
Figure 00000004
Figure 00000005
Figure 00000006
где D1ЭКСП, DЭКСП, tЭКСП - экспериментально найденные размеры наружного диаметра диэлектрической гайки, наружного диаметра диэлектрической втулки и толщины диэлектрической гайки соответственно; D1РАСЧ, DРАСЧ, tРАСЧ - расчетные размеры наружного диаметра диэлектрической гайки, наружного диаметра диэлектрической втулки и толщины диэлектрической гайки соответственно.
Как видно отклонения не превышают 7,2%, что позволяет использовать полученные выражения для определения геометрических размеров диэлектрической гайки и диэлектрической втулки при других сечениях прямоугольного волновода.
Коаксиально-волноводный переход на прямоугольном волноводе сечением 35×15 [мм] для диапазона рабочих частот 5,725…6,225 ГГц имеет при основном типе волны Н10, на центральной частоте ƒ0 рабочего диапазона частот длину волны в волноводе Λв=72,1 мм.
Соответственно
Figure 00000007
Коаксиально-волноводный переход на прямоугольном волноводе сечением 28,5×12,6 [мм] для диапазона рабочих частот 7,25…8,4 ГГц имеет при основном типе волны Н10, на центральной частоте ƒ0 рабочего диапазона частот длину волны в волноводе Λв=51,6 мм.
Соответственно
Figure 00000008
В результате экспериментальной проверки изготовленных коаксиально-волноводных переходов на рассматриваемые сечения по найденным размерам диэлектрической гайки и диэлектрической втулки были получены следующие максимальные КСВ в соответствующих полосах рабочих частот:
- коаксиально-волноводный переход на прямоугольном волноводе сечением 35×15 [мм] в диапазоне рабочих частот 5,725…6,225 ГГц имеет КСВ менее 1,15;
- коаксиально-волноводный переход на прямоугольном волноводе сечением 28,5×12,6 [мм] в диапазоне рабочих частот 7,25…8,4 ГГц имеет КСВ менее 1,18.
Диаметр металлического штыря во всех рассматриваемых коаксиально-волноводных переходах около 2 мм, глубина погружения в волновод 13,8±3 мм.
Теоретическое решение задачи минимизации КСВ в полосе рабочих частот для коаксиально-волноводных переходов при наличии нескольких изменяющихся геометрических параметров в настоящее время неизвестно.

Claims (1)

  1. Коаксиально-волноводный переход, содержащий отрезок прямоугольного волновода, закороченный торцевой стенкой, и отрезок коаксиальной линии, подключенный к отрезку прямоугольного волновода через середину его широкой стенки с помощью возбуждающего элемента, состоящий из металлического штыря, являющегося продолжением центрального проводника отрезка коаксиальной линии, и диэлектрической втулки, окружающей металлический штырь, отличающийся тем, что с целью расширения рабочей полосы частот и уменьшения фазовых искажений введена диэлектрическая гайка, установленная на диэлектрической втулке с возможностью перемещения вдоль нее, причем наружный диаметр диэлектрической гайки равен Λв/5, наружный диаметр диэлектрической втулки равен Λв/10, а толщина диэлектрической гайки равна Λв/20, где Λв - длина волны в прямоугольном волноводе.
RU2017126313A 2017-07-21 2017-07-21 Коаксиально-волноводный переход RU2655747C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017126313A RU2655747C1 (ru) 2017-07-21 2017-07-21 Коаксиально-волноводный переход

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017126313A RU2655747C1 (ru) 2017-07-21 2017-07-21 Коаксиально-волноводный переход

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2655747C1 true RU2655747C1 (ru) 2018-05-29

Family

ID=62560599

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017126313A RU2655747C1 (ru) 2017-07-21 2017-07-21 Коаксиально-волноводный переход

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2655747C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2690197C1 (ru) * 2018-08-20 2019-05-31 Акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова" Коаксиально-волноводный переход
RU2725702C1 (ru) * 2019-09-19 2020-07-03 Акционерное общество "Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт" Мощный широкополосный коаксиально-волноводный переход
RU2735360C1 (ru) * 2020-02-04 2020-10-30 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Пульсар" Коаксиально-волноводный широкополосный переход

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2408032A (en) * 1942-02-03 1946-09-24 Bell Telephone Labor Inc Coupling arrangement
US2527146A (en) * 1945-03-27 1950-10-24 Bell Telephone Labor Inc Broad band coaxial line to wave guide coupler
US4349790A (en) * 1981-04-17 1982-09-14 Rca Corporation Coax to rectangular waveguide coupler
US4463324A (en) * 1982-06-03 1984-07-31 Sperry Corporation Miniature coaxial line to waveguide transition
SU1133631A1 (ru) * 1982-12-16 1985-01-07 Предприятие П/Я А-1490 Коаксиально-волноводный переход
US4533884A (en) * 1983-02-23 1985-08-06 Hughes Aircraft Company Coaxial line to waveguide adapter
US4740764A (en) * 1987-06-03 1988-04-26 Varian Associates, Inc. Pressure sealed waveguide to coaxial line connection
WO1995026577A1 (en) * 1994-03-28 1995-10-05 Qualcomm Incorporated Coaxial-waveguide rotary coupling assemblage
RU24599U1 (ru) * 2002-01-11 2002-08-10 Государственное предприятие Научно-исследовательский институт приборостроения им. В.В.Тихомирова Коаксиально-волноводный переход

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2408032A (en) * 1942-02-03 1946-09-24 Bell Telephone Labor Inc Coupling arrangement
US2527146A (en) * 1945-03-27 1950-10-24 Bell Telephone Labor Inc Broad band coaxial line to wave guide coupler
US4349790A (en) * 1981-04-17 1982-09-14 Rca Corporation Coax to rectangular waveguide coupler
US4463324A (en) * 1982-06-03 1984-07-31 Sperry Corporation Miniature coaxial line to waveguide transition
SU1133631A1 (ru) * 1982-12-16 1985-01-07 Предприятие П/Я А-1490 Коаксиально-волноводный переход
US4533884A (en) * 1983-02-23 1985-08-06 Hughes Aircraft Company Coaxial line to waveguide adapter
US4740764A (en) * 1987-06-03 1988-04-26 Varian Associates, Inc. Pressure sealed waveguide to coaxial line connection
WO1995026577A1 (en) * 1994-03-28 1995-10-05 Qualcomm Incorporated Coaxial-waveguide rotary coupling assemblage
RU24599U1 (ru) * 2002-01-11 2002-08-10 Государственное предприятие Научно-исследовательский институт приборостроения им. В.В.Тихомирова Коаксиально-волноводный переход

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2690197C1 (ru) * 2018-08-20 2019-05-31 Акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова" Коаксиально-волноводный переход
RU2725702C1 (ru) * 2019-09-19 2020-07-03 Акционерное общество "Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт" Мощный широкополосный коаксиально-волноводный переход
RU2735360C1 (ru) * 2020-02-04 2020-10-30 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Пульсар" Коаксиально-волноводный широкополосный переход

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2655747C1 (ru) Коаксиально-волноводный переход
US2740094A (en) Wave-guide impedance elements
CN104393387A (zh) 一种利用滑动活塞进行调谐的孔耦合调谐装置
RU2690197C1 (ru) Коаксиально-волноводный переход
RU2419928C1 (ru) Полосковая щелевая антенна
Thatere et al. Bandwidth enhancement of microstrip patch antenna using ‘U’slot with modified ground plane
RU154396U1 (ru) Универсальная антенна для сотовой связи
RU2481678C2 (ru) Биконическая антенна
SU1133631A1 (ru) Коаксиально-волноводный переход
RU2655724C2 (ru) Логопериодическая вибраторная антенна
RU175331U1 (ru) Широкополосный объёмный полосково-щелевой переход
RU158716U1 (ru) Двухдиапазонная антенна
RU2265926C1 (ru) Полусферическая спиральная антенна
US2645679A (en) Method of controlling susceptance of a post type obstacle
Rassokhina et al. Comparison of characteristics of discontinuities in the form of high-impedance section of microstrip line and a section with slot resonator in grounding plane
RU2739868C1 (ru) Кольцевая щелевая антенна
RU2395131C1 (ru) Замедляющая система
RU2576977C2 (ru) Замедляющая система
RU2655751C1 (ru) Штыревая антенна
US2593183A (en) Tunable wave signal device
RU2392706C1 (ru) Логопериодическая антенна
RU2647216C2 (ru) Волноводный поляризатор
RU2422955C1 (ru) Полосковая щелевая антенна (варианты)
SU324947A1 (ru) Активна малогабаритна свч антенна
SU853721A1 (ru) Диэлектрический волновод

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190722