RU2655747C1 - Коаксиально-волноводный переход - Google Patents
Коаксиально-волноводный переход Download PDFInfo
- 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
Links
- 230000007704 transition Effects 0.000 title claims abstract description 22
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 13
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims abstract description 5
- 101100345589 Mus musculus Mical1 gene Proteins 0.000 claims 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 2
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 230000014509 gene expression Effects 0.000 description 1
- 238000007654 immersion Methods 0.000 description 1
- 238000012795 verification Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01P—WAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
- H01P5/00—Coupling devices of the waveguide type
- H01P5/08—Coupling devices of the waveguide type for linking dissimilar lines or devices
- H01P5/10—Coupling devices of the waveguide type for linking dissimilar lines or devices for coupling balanced lines or devices with unbalanced lines or devices
- H01P5/103—Hollow-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)
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; 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:
Отклонения расчетных от экспериментальных данных в процентах:
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
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
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)
- 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.
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)
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)
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 |
-
2017
- 2017-07-21 RU RU2017126313A patent/RU2655747C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (9)
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)
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 |