波导旋转关节是工程中经常用到的微波器件,目前工程中使用的均为同轴式旋转关节,或圆波导式关节,其工作模式分别为TEM模和TE11模。本文介绍一种用于某雷达工程中的波导旋转关节的基本原理及设计方法。旋转关节的设计圆波导中传输的高次波型TM01模。从场型分布可以看出:电场与圆周处"垂直旋转对称,相位稳定"。根据圆波导的设计原理,初步选取波导尺寸,并在圆波导两端对称地开孔,选取合适的孔径尺寸,使圆波导中的TM01模被矩形波导中的TE10模所激励,这是因为矩形波导中TE10模的磁场与TM01模的磁场方向一致。根据波导传输耦合原理,在圆波导中心适当部位选择截面缝隙作为扼流槽,即为转动部位。槽宽约为λ,高度与长度约为λ/4,λ是工作波长。圆波导中的TM01模不是其比较低模式,还有TE11模与他可以同时存在,所以我们要设法抑制矩形波导TE10模激励出圆波导中的TE11模。抑制方法是可以在关节的两端各加一个短路圆筒,选取短路圆筒的直径D1稍小于D2。根据TE11模与TM01模在短路圆筒中各有不同的波导波长。 射频同轴旋转关节哪家好。上海射频旋转关节口碑
我国的空间飞行器技术目前仍处于不断发展阶段。满足不同用户的需求、缩小与先进国家航天器技术水平的差距,仍然是我们相当长一段时间内的工作重点。我国航天器用微波旋转关节未来需要突破的技术有:KU波段、功率大于200W、插入损耗小于;Ka波段、功率大于100W、插入损耗小于;宽温(-20℃-﹢60℃)长寿命(8年以上)小型轴承技术。有理由相信,随着我国航天器研制种类的不断增加,微波旋转关节的种类也将不断增加,技术指标将更加先进,应用将更加普遍。双通道旋转关节旋转关节哪家好射频同轴旋转关节的工作原理。
五通道同轴旋转关节,固定侧主体与旋转侧主体之间设有栅片,栅片通过压环固定在旋转侧主体的端面,压环的另一侧与固定侧主体的内凹槽螺纹连接,位于**下方的单关节为双路同轴单关节,上方层叠的三个单关节为单路同轴单关节,双路同轴单关节的中部穿设有两个中心导体,两个中心导体的接触处设有接触棒和弹簧,双路同轴单关节通过定位螺钉与单路同轴单关节同轴固定连接。减小了器件尺寸空间,使得整体结构更加紧凑;采用模块化设计,一路单关节和两路单关节分别为**的整体,通道的多少可以根据需要直接叠加即可;采用旋转拨叉凹凸槽对插及定位螺丝固定,保证同轴心。
日新月异的微波通信技术,要求天线设计随之不断进步,而微波无源器件宽带和小型化设计已经成为天线馈电网络发展的主流方向。旋转关节作为大部分天线不可或缺的部件,直接影响着天线的使用带宽和使用寿命。其主要功能是实现微波信号在传输线进行旋转时的无损传输。对旋转关节的研究由来已久,传统窄带电气设计比较成熟,多应用在l、c、s、x、ku、ka频段。旋转关节的分类很多,按通道数分为单通道旋转关节、双通道旋转关节和多通道旋转关节;按传输线形式主要分为波导旋转关节和同轴旋转关节;按接触方式又分为接触式关节和非接触式关节等等。但大部分旋转关节为窄带设计,或者结构过于复杂,受国内加工工艺限制难以保证旋转关节动态电气指标和使用寿命。公司开发的旋转关节,不但在性能指标和使用寿命上有保证,还降低了使用成本,极大的满足了客户的需求。 高性能旋转关节,低驻波,低损耗,寿命长,稳定性好。
射频同轴旋转关节,特别是一种新型低插损、低反射、旋转灵活的直通式射频同轴旋转关节。随着通信技术的发展,为了提高天线与发射机配置的灵活性,在有些场合,天线与发射机之间有相对旋转,而发射机到天线之间用射频同轴电缆进行馈电。为避免馈电电缆扭断,在发射机和天线之间必须有一个同轴射频旋转关节。该旋转关节必须既保持射频信号顺利馈送到天线,又能保持馈电电缆在发射机和天线相对连续旋转的条件下正常工作。在某些安装空间有限的使用条件下,该旋转关节应小型化。在天线与发射机相对旋转的条件下,该旋转关节应满足以下要求:结构上转动灵活,电气上接触可靠;在旋转过程中能保持发射机与天线之间电磁能量的传输,所以要求在关节旋转时,驻波小,且变化限制在一定范围内;一般要求VSWR;插入损耗要小,一般要求小;满足通信所需的功率容量要求;体积小,能够集成到发射机内。 射频同轴旋转关节的标准?上海毫米波旋转关节哪家好
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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。上海射频旋转关节口碑
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