微波旋转关节按接触形式可分为接触式和非接触式两种,接触式主要以同轴式旋转关节为主,其具有传输频带宽、体型小、通用性强等诸多优点,缺点是一般寿命较短、环路较少。非接触式旋转关节主要包括有内导体刨开式圆环同轴关节、同轴线非接触式关节。非接触式旋转关节采用内外两层同轴耦合嵌套结构,内外导体机械加工精度不高及其装配同心度差,造成动环激励探针相对定环微波扼流耦合槽位置的变化,从而影响其时延的稳定性。耦合式旋转关节电信号的耦合是建立在交变基础上的,不能通过直流信号是这类旋转关节的一大特征。射频信号通过耦合机构进行传输时,其传输特性是频率的函数,这就决定了这种耦合式的旋转关节一定是一个频率受限的器件,其工作的频率带宽和接触式的相比要窄得多。 同轴旋转关节、波导旋转关节、毫米波波导旋转关节。江苏微波旋转关节价格
微波旋转关节**部分是扼流槽,为了保证驻波的频带特性,其隙缝宽度一般在1毫米左右。如前面分析,隙缝越窄,其等效同轴线的阻抗越低,其宽带特性越好,但加工制造,装配,轴承精度要求也就越高,实现起来就越困难。同时,对具有发射功能的旋转关节来说致命的是空间部件一般要经历低气压、微放电的考核,因此,必须对这一问题进行深入讨论。空间微波设备一般要经受从正常气压到高真空的环境,因此,它的使用环境气压为10-3Pa以下。在从上升段到入轨的整个过程中,具有功率要求的微波设备,可能承受到功率承受问题。 河北40GHz旋转关节交期快旋转关节的发射通道大于5瓦可以选择用TNC型接口。
同轴接触式旋转关节以其传输频带宽、体型小、通用性强等优点而得到越来越被应用,其一般应用在安装空间小、需求环路少(一般1-3路)、传输频率相对低(一般在20GHz以下)的场合。此类旋转关节一般两端均为标准的射频同轴接头,如SMA、N型、BNC等十分方便与带有同类型射频接头的同轴线缆直接连接在一起使用。目前,国外已有多家公司生产出多种此类适用于不同场合的通用型旋转关节。单路同轴接触式微波旋转关节涉及到的比较重要的参数指标,多路旋转关节在此基础上需要增加一个重要参数指标—隔离度,其中电压驻波比跳动是指微波旋转关节在旋转过程中电压驻波比**大值与**小值之差,插入损耗跳动、相位跳动均类似。电压驻波比、电压驻波比跳动、插入损耗、插入损耗跳动、相位跳动等参数指标中**为关键的参数,这些参数指标的好坏将直接决定其产品性能的好坏,因此,单路旋转关节在使用之前必须对这些关键参数指标进行检测和测试验证,多路旋转关节在此基础上还需要增加隔离度参数的测试验证,进而确定其能否满足使用要求。
光纤旋转关节允许数字信号和模拟信号通过旋转接口传输。由于它们较高的带宽和很好的电磁抗扰性。光旋转关节***的应用于坦克武器系统、旋转雷达天线系统、医疗CT系统以及航天飞机旋转通信系统。以前,使用*****的光纤旋转关节主要是二氧化硅光旋转关节。两根光纤的纵向距离、横向偏移和角度倾斜三个因素决定两个光纤的耦合效率。二氧化硅光旋转关节的***个缺点就是,它们很容易受到角度倾斜和横向偏移的影响。对于单模光旋转关节,只有°的角度偏差和250μm的横向偏移就会分别造成dB的额外插入损耗。因此,为了光选转管截能够更低的插入损耗,机械公差必须严格收紧,这就使得高性能的二氧化硅光纤旋转关节极其昂贵。二氧化硅光纤具有约3%~5%的应变极限上限,其挠性差,弯曲容易断裂。二氧化硅光纤旋转关节的性能参数在实际应用中受振动和通信环境等因素影响较大,不适合模拟信号传输,如全光感应器应用等。 单路、多路旋转关节定制。
旋转关节是用来把高频信号从一个固定的平台传输到另外一个需要连续旋转的平台上,是相对旋转运动的结构之间用于传递能量或信号的机构,可保持射频信号在连续旋转的过程中连续不断的传输,其应用范围包括传统的空管雷达、防导系统、医疗工程、卫星通讯以及摄像系统等,可以避免传输电缆或线束因360度旋转而相互缠绕在一起,以提高整体可靠性。根据要传输的信号频率范围不同,旋转连接器可通过以下三种方式来实现:(1)接触式传输滑环:该类型产品一般可以传输0-120MHz的频率范围;(2)同轴接触式旋转关节:一般可以传输0-50GHz的频率范围;(3)非接触式旋转连接器:无论是同轴的旋转连接器,还是波导的旋转连接器都可以采用此种技术实现,并且具有超长的使用寿命,该类型产品的**宽传输频率范围一般是其比较高工作频率的20%以内。目前,微波旋转关节的需求***特点是小型化设计、优良驻波比和低插损值、旋转时的低振动以及在工作频率范围内通道之间的高隔离度。 非接触式主要以波导式旋转关节为主,其主要优点是寿命长、结构简单,缺点是一般体积较大、传输频带窄等。18GHz旋转关节非标
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同轴式微波旋转关节是常用的一种微波无源部件。由于其频带宽,易于做成多个通道,广泛应用于各种微波系统中,如雷达、通信、电子侦察测向系统等。微波无源部件的研制过程是由电磁场及其传输线理论计算出满足指标要求的电磁边界,从而得出部件机械尺寸;通过各种加工给出电磁边界的硬件实体,通过微波仪器调试、测试、**终得出满足工程指标要求的产品。因此,计算出满足要求的电磁边界是设计合格微波无源产品的关键,同轴式微波旋转关节的设计关键也是这一点。江苏微波旋转关节价格
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