RU2659963C1 - Жидкостная СВЧ согласованная нагрузка - Google Patents

Жидкостная СВЧ согласованная нагрузка Download PDF

Info

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
Application number
RU2017131073A
Other languages
English (en)
Inventor
Анастасия Витальевна Горелова
Original Assignee
Анастасия Витальевна Горелова
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 Анастасия Витальевна Горелова filed Critical Анастасия Витальевна Горелова
Priority to RU2017131073A priority Critical patent/RU2659963C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2659963C1 publication Critical patent/RU2659963C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P1/00Auxiliary devices
    • H01P1/24Terminating devices
    • H01P1/26Dissipative 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
Figure 00000005
где a - размер широкой стенки волновода, λ - длина волны, а угол (β) между плоскостью пластины и широкой стенкой волновода равен
Figure 00000006
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
Figure 00000001
где a - размер широкой стенки волновода, λ - длина волны, а угол (β) между плоскостью пластины и широкой стенкой волновода равен
Figure 00000002
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)

  1. 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
  2. Figure 00000003
  3. где α - размер широкой стенки волновода, λ - длина волны, а угол (β) между плоскостью пластины и широкой стенкой волновода равен
  4. Figure 00000004
  5. где ε - модуль относительной диэлектрической проницаемости радиопоглощающего диэлектрика.
RU2017131073A 2017-09-04 2017-09-04 Жидкостная СВЧ согласованная нагрузка RU2659963C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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