RU2659963C1 - Жидкостная СВЧ согласованная нагрузка - Google Patents
Жидкостная СВЧ согласованная нагрузка Download PDFInfo
- Publication number
- RU2659963C1 RU2659963C1 RU2017131073A RU2017131073A RU2659963C1 RU 2659963 C1 RU2659963 C1 RU 2659963C1 RU 2017131073 A RU2017131073 A RU 2017131073A RU 2017131073 A RU2017131073 A RU 2017131073A RU 2659963 C1 RU2659963 C1 RU 2659963C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- waveguide
- plates
- wide wall
- wall
- symmetry
- Prior art date
Links
- 239000007788 liquid Substances 0.000 title claims abstract description 21
- 238000005192 partition Methods 0.000 claims abstract description 8
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 5
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 abstract description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 230000010287 polarization Effects 0.000 description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000001154 acute effect Effects 0.000 description 1
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 1
- 230000005520 electrodynamics Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000011152 fibreglass Substances 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01P—WAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
- H01P1/00—Auxiliary devices
- H01P1/24—Terminating devices
- H01P1/26—Dissipative terminations
Landscapes
- Non-Reversible Transmitting Devices (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области радиотехники, в частности к нагрузкам для поглощения энергии электромагнитной волны высокой мощности моды H10. Нагрузка содержит отрезок прямоугольного волновода, поглощающую жидкость в металлическом сосуде, радиопрозрачную герметичную перегородку, отделяющую внутренний объем волновода от поглощающей жидкости. Радиопрозрачная герметичная перегородка состоит из двух состыкованных пластин, причем стык лежит в плоскости симметрии волновода, перпендикулярной широкой стенке, и пластины симметричны относительно стыка, при этом угол (β) между линией, образованной пересечением широкой стенки волновода и каждой из пластин, и осью симметрии широкой стенки волновода равен
где a - размер широкой стенки волновода, λ - длина волны, а угол (β) между плоскостью пластины и широкой стенкой волновода равен
где ε - модуль относительной диэлектрической проницаемости радиопоглощающего диэлектрика. Технический результат - улучшение согласования и увеличение мощности поглощаемой электромагнитной волны. 3 ил.
Description
Предлагаемая жидкостная СВЧ согласованная нагрузка относится к области техники СВЧ и может быть использована для поглощения энергии электромагнитной волны моды Н10 прямоугольном волноводе.
Известны волноводные нагрузки (англ. патент №1372697, кл. H1W, опубл. 08.11.1971 г., патент РФ №123584, опубл 27.12.2012 г. патент США 0003660784, опубл. 01.2006 г.), состоящие из прямоугольного волновода, в котором под острым углом в плоскости симметрии волновода, перпендикулярной широким стенкам, расположена радиопрозрачная трубка с находящейся в ней поглощающей жидкостью.
Недостатками данных устройств является то, что для улучшения согласования диаметр радиопрозрачных трубок должен быть как можно меньше (около 0,1λ), в то же время для увеличения поглощаемой мощности необходимо больше поглощающей жидкости, а следовательно, и необходимо брать диаметр как можно больше. В результате нагрузки недостаточно согласованы и не могут быть использованы на больших уровнях мощности.
Известна волноводная нагрузка для обработки растворов, жидкостей и сыпучих материалов (патент РФ 170944, опубл. 16.05.2017), содержащая короткозамкнутый отрезок волновода, в котором перпендикулярно к узким стенкам волновода расположена радиопрозрачная труба с нагреваемым материалом. При этом использована труба увеличенного диаметра (от 0,4λ до 0,56λ). В данном случае для согласования включена в конструкцию согласующая диафрагма и участок волновода, имеющий большие поперечные размеры относительно подводящего волновода. Все это в совокупности представляет собой резонатор.
Недостатком данного устройства является неравномерность поля в резонаторе, что ведет к неравномерному поглощению и даже практически к отсутствию поглощения, если область, занимаемая радиопрозрачной трубой, окажется в минимуме поля. Кроме того, согласование резонатора одной лишь диафрагмой невозможно. Для достижения фазовых соотношений отраженных волн понадобиться перемещать короткозамкнутый конец волновода, что значительно усложняет конструкцию. А в случае изменения электродинамических характеристик нагреваемого материала данная конструкция может оказаться неработоспособной.
Наиболее близкой по технической сущности к предлагаемой СВЧ согласованной нагрузки для поглощения высокого уровня мощности является известная согласованная нагрузка (АС 1332420, опубл. 23.08.1987), содержащая отрезок прямоугольного волновода, в котором установлен полый диэлектрический вкладыш, имеющий клинообразный конец, симметричный относительно продольной плоскости симметрии отрезка прямоугольного волновода, параллельный его широким стенкам. Электромагнитная волна поглощается в жидкости, находящейся в диэлектрическом вкладыше.
Недостатком данного устройства является высокий уровень отраженной волны для основной моды Н10, поскольку ребра клина расположены неоптимальным образом. В данном случае парциальные волны, падающие на ребра клина и составляющие моду Н10, будут иметь перпендикулярную поляризацию, в то время, как известно, что оптимальным является параллельная поляризация волны, падающей на границу раздела сред под углом Брюстера.
Технический результат состоит в улучшении согласования и увеличения мощности поглощаемой электромагнитной волны.
Сущность предлагаемого изобретения состоит в том, что жидкостная СВЧ согласованная нагрузка содержит отрезок прямоугольного волновода, поглощающую жидкость в металлическом сосуде, радиопрозрачную герметичную перегородку, отделяющую внутренний объем волновода от поглощающей жидкости. Новизна предлагаемого изобретения состоит в том, что радиопрозрачная герметичная перегородка состоит из двух состыкованных пластин, причем стык лежит в плоскости симметрии волновода, перпендикулярной широкой стенке, и пластины симметричны относительно стыка, при этом угол (β) между линией, образованной пересечением широкой стенки волновода и каждой из пластин, и осью симметрии широкой стенки волновода равен
где a - размер широкой стенки волновода, λ - длина волны, а угол (β) между плоскостью пластины и широкой стенкой волновода равен
где ε - модуль относительной диэлектрической проницаемости поглощающей жидкости.
На фиг. 1 представлена конструкция предлагаемой жидкостной СВЧ согласованной нагрузки;
На фиг. 2 показано пересечение радиопрозрачной вставки 3 с широкой стенкой волновода (сечение в плоскости XOY);
На фиг. 3 показана ориентация радиопрозрачной вставки 3 относительно широкой стенки волновода (Разрез С-С)
Жидкостная СВЧ согласованная нагрузка содержит волновод 1, радиопрозрачную герметичную перегородку 2, сосуд с поглощающей жидкостью 3, a - ширина широкой стенки волновода, b - ширина узкой стенки волновода. Металлический сосуд с поглощающей жидкостью может быть заменен короткозамкнутым отрезком волновода со штуцерами подачи и отвода жидкости.
Жидкостная СВЧ согласованная нагрузка работает следующим образом. Электромагнитная волна в прямоугольном волноводе в основной моде H10 представляет собой суперпозицию двух плоских волн с вектором E перпендикулярного широким стенкам волновода, направленных под углом α к оси симметрии волновода, как показано на фиг.2. Известно, что в случае параллельной поляризации при падении под углом Брюстера будет минимум отражений. Это условие может быть выполнено при наклоне радиопрозрачных перегородок относительно оси волновода на угол β и относительно широкой стенки волновода на угол γ. Если в качестве поглощающей жидкости выбрать воду, то глубина проникновения электромагнитной волны в сантиметровом диапазоне составит около сантиметра, то есть отражениями от задней стенки металлического сосуда можно пренебречь.
Макет заявленного устройства на частоту 2450 МГц экспериментально исследован и имеет КСВН менее 1.1. Поглощение мощности 600 Вт на объем 20 литров воды проходило без перегрева радиопрозрачной перегородки (стекловолокно) и не требовало принудительной циркуляции. Отвод поглощенной СВЧ-энергии и выравнивание температуры по объему воды успешно проходили за счет конвекции.
Claims (5)
- Жидкостная СВЧ согласованная нагрузка, содержащая отрезок прямоугольного волновода c поглощающей жидкостью в металлическом сосуде, радиопрозрачную герметичную перегородку, отделяющую внутренний объем волновода от поглощающей жидкости, отличающаяся тем, что, с целью улучшения согласования и увеличения мощности поглощаемой электромагнитной волны, радиопрозрачная герметичная перегородка состоит из двух состыкованных пластин, причем стык лежит в плоскости симметрии волновода, перпендикулярной широкой стенке, и пластины симметричны относительно стыка, при этом угол (β) между линией, образованной пересечением широкой стенки волновода и каждой из пластин, и осью симметрии широкой стенки волновода равен
- где α - размер широкой стенки волновода, λ - длина волны, а угол (β) между плоскостью пластины и широкой стенкой волновода равен
- где ε - модуль относительной диэлектрической проницаемости радиопоглощающего диэлектрика.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017131073A RU2659963C1 (ru) | 2017-09-04 | 2017-09-04 | Жидкостная СВЧ согласованная нагрузка |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017131073A RU2659963C1 (ru) | 2017-09-04 | 2017-09-04 | Жидкостная СВЧ согласованная нагрузка |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2659963C1 true RU2659963C1 (ru) | 2018-07-04 |
Family
ID=62815946
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017131073A RU2659963C1 (ru) | 2017-09-04 | 2017-09-04 | Жидкостная СВЧ согласованная нагрузка |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2659963C1 (ru) |
Citations (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2556642A (en) * | 1947-10-02 | 1951-06-12 | Bird Electronic Corp | High-frequency electrical device |
US2567379A (en) * | 1944-07-20 | 1951-09-11 | Raytheon Mfg Co | Terminal device for absorbing electromagnetic energy |
US2850702A (en) * | 1954-09-15 | 1958-09-02 | Richard A White | Measuring apparatus |
US2958830A (en) * | 1954-10-04 | 1960-11-01 | Bird Electronic Corp | Coaxial line load device |
US3183458A (en) * | 1960-12-08 | 1965-05-11 | Eitel Mccullough Inc | Radio frequency liquid dielectric load with inner conductor and tapered shell |
US3241089A (en) * | 1962-02-16 | 1966-03-15 | Int Standard Electric Corp | Liquid-cooled waveguide load |
US3445789A (en) * | 1967-06-29 | 1969-05-20 | Varian Associates | High-power waveguide waterloads for r.f. energy |
US3560888A (en) * | 1969-07-31 | 1971-02-02 | Raytheon Co | Microwave energy termination device |
US4164718A (en) * | 1976-07-09 | 1979-08-14 | California Institute Of Technology | Electromagnetic power absorber |
US4516088A (en) * | 1981-11-30 | 1985-05-07 | Johnson Ray M | Power absorbing termination for a waveguide transmission line |
US4593259A (en) * | 1983-07-27 | 1986-06-03 | Varian Associates, Inc. | Waveguide load having reflecting structure for diverting microwaves into absorbing fluid |
SU1332420A1 (ru) * | 1986-03-18 | 1987-08-23 | Предприятие П/Я А-7866 | Согласованна нагрузка |
US4968150A (en) * | 1988-03-02 | 1990-11-06 | Asea Brown Boveri Ltd. | Process and arrangement for measuring the energy of a microwave pulse |
US5949298A (en) * | 1997-10-23 | 1999-09-07 | Calabazas Creek Research | High power water load for microwave and millimeter-wave radio frequency sources |
WO2011077131A1 (en) * | 2009-12-22 | 2011-06-30 | Bae Systems Plc | Absorptive microwave load |
-
2017
- 2017-09-04 RU RU2017131073A patent/RU2659963C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2567379A (en) * | 1944-07-20 | 1951-09-11 | Raytheon Mfg Co | Terminal device for absorbing electromagnetic energy |
US2556642A (en) * | 1947-10-02 | 1951-06-12 | Bird Electronic Corp | High-frequency electrical device |
US2850702A (en) * | 1954-09-15 | 1958-09-02 | Richard A White | Measuring apparatus |
US2958830A (en) * | 1954-10-04 | 1960-11-01 | Bird Electronic Corp | Coaxial line load device |
US3183458A (en) * | 1960-12-08 | 1965-05-11 | Eitel Mccullough Inc | Radio frequency liquid dielectric load with inner conductor and tapered shell |
US3241089A (en) * | 1962-02-16 | 1966-03-15 | Int Standard Electric Corp | Liquid-cooled waveguide load |
US3445789A (en) * | 1967-06-29 | 1969-05-20 | Varian Associates | High-power waveguide waterloads for r.f. energy |
US3560888A (en) * | 1969-07-31 | 1971-02-02 | Raytheon Co | Microwave energy termination device |
US4164718A (en) * | 1976-07-09 | 1979-08-14 | California Institute Of Technology | Electromagnetic power absorber |
US4516088A (en) * | 1981-11-30 | 1985-05-07 | Johnson Ray M | Power absorbing termination for a waveguide transmission line |
US4593259A (en) * | 1983-07-27 | 1986-06-03 | Varian Associates, Inc. | Waveguide load having reflecting structure for diverting microwaves into absorbing fluid |
SU1332420A1 (ru) * | 1986-03-18 | 1987-08-23 | Предприятие П/Я А-7866 | Согласованна нагрузка |
US4968150A (en) * | 1988-03-02 | 1990-11-06 | Asea Brown Boveri Ltd. | Process and arrangement for measuring the energy of a microwave pulse |
US5949298A (en) * | 1997-10-23 | 1999-09-07 | Calabazas Creek Research | High power water load for microwave and millimeter-wave radio frequency sources |
WO2011077131A1 (en) * | 2009-12-22 | 2011-06-30 | Bae Systems Plc | Absorptive microwave load |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US9560699B2 (en) | Microwave processing chamber | |
US9281176B2 (en) | Microwave plasma lamp with rotating field | |
JP4644262B2 (ja) | 導波管型線路および漏れ波アンテナ | |
RU2659963C1 (ru) | Жидкостная СВЧ согласованная нагрузка | |
US9111714B2 (en) | Backward-wave oscillator in communication system | |
JPH04262601A (ja) | マイクロ波継手装置 | |
RU183880U1 (ru) | Волноводный переход | |
US9576774B2 (en) | Plasma wavguide using step part and block part | |
RU163510U1 (ru) | Уголковый изгиб волноводного тракта | |
RU192642U1 (ru) | Двойной волноводный тройник | |
RU176239U1 (ru) | Волноводный щелевой мост | |
Ade et al. | Ultra-gaussian horns for clover–a b-mode cmb experiment | |
Sanchez-Escuderos et al. | Optimization of the E-plane loaded rectangular waveguide for low-loss propagation | |
RU2557472C1 (ru) | Волноводный переход от металлического волновода к диэлектрическому | |
Abd-El-Raouf et al. | Solving very large EM problems (10/sup 9/DoFs or greater) using the MPI-CBFDTD method | |
US3090020A (en) | Labyrinthic septum wave guide | |
RU2125350C1 (ru) | Камера поглощения свч колебаний | |
RU170944U1 (ru) | Волноводная нагрузка для обработки растворов, жидкостей и сыпучих материалов | |
RU220666U1 (ru) | Двойной волноводный тройник | |
Baum | A High-Power Dielectric-Rod Resonator for Microwave Pulse Compression | |
JP2008226510A (ja) | マイクロ波加熱装置 | |
Katrich et al. | Radiation from the transverse slot cut in a coaxial line in the lossy material medium | |
RU2656300C1 (ru) | Антенна с частотным сканированием без эффекта нормали (варианты) | |
Chen et al. | Pattern reconfigurable antenna with flowing liquid switch | |
Ayvazyan | The metal dielectric waveguides in the terahertz range |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20190905 |