在微波系统中,微波元件之间需要通过关节作相对运动,同时又要保持它们之间良好的电连接关系。例如雷达的高频传输线在进行圆锥扫描时就需要随之旋转,但发射机与接收机是不动的,和它们连接的传输线也是不动的。为了把天线和发射机及接收机接通,传输线(波导)就要分成两段,一段和天线连接并随天线运动;另一段和发射机、接收机连接,是不动的。这两段传输线在机械上要作相对运动;而在电的传输特性上要保持连续和畅通,完成这种连接关系的微波元件就是旋转关节。旋转关节由两段圆波导构成,其内部设有扼流槽。这类旋转关节结构比较复杂,两段波导都必需特别加工、组装,所以不便于推广应用,同时,现有旋转关节的电连接性质也不够理想。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。陕西双通道旋转关节
作为一名工程师,当接到研制任务时,其首要工作是根据技术指标选出合适用户的方案,然后才能进入仿真与详细设计阶段。而对于同轴旋转关节,其原理是靠扼流槽实现机械非接触的微波连续传输。因此,有几种扼流槽的结构形式、在内外导体中有几种组合方式、它们的主要微波特性(插损与驻波)随频率变化如何,是设计**为关心的内容,也是要解决的问题,本案例所有模型均以C波段4GH为中心频率设计的,计算的频率范围也在此频段内,主同轴线外导体内直径为,内导体外直径为,其结果可以推广到其它波段。40GHz旋转关节加工射频同轴旋转关节哪家好。
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。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0.01λ,高度与长度约为λ/4,λ是工作波长。
同轴旋转关节是将静态射频系统与转动式射频线路连接时必须使用的串联部件。此类旋转关节通常与转动式天线和雷达联用。具体而言,同轴旋转关节用于空中交通管制,图像传输,医疗/工业及电信控制,以及陆基、舰载和空基雷达。与其他同轴转换器或串联互连器件不同,同轴旋转关节还需要考虑其他的机械方面因素。这些因素包括以每分钟转数(rpm)表示的平均转速极限。这些极限值通常由转动式系统的轴承和机械总成决定。如果长时间以超出平均最大转速极限的转速运行时,有可能导致转动能力的早期失效,并可能降低射频性能。由于同轴旋转关节为连接转动式系统的串联同轴互连器件,因此其对输入功率和峰值功率的要求可能非常严苛。当达到功率限制或超出工作范围时,则可能会降低旋转关节的转动性能,并使得旋转关节更容易损坏。 多路同轴旋转关节哪家好。
光纤旋转关节的工作原理是旋转部分(在转子部件)和固定部分(定子部件)之间传输光信号、电流以及数据信号并360°旋转导电的电气部件。光纤旋转关节特点具有抗干扰性强、摩擦小、无需维护、不会出现串行、不会泄密;可混合传输信号、支持单路或多路光纤信号;稳定传输、高速率、可远距离传输信号等优点;密封等级较强、转速快又高、带宽高、传输大容量数据。光纤旋转关节非常适合精密机械领域,适用于医疗机器、雷达天线、监控设备、工业机器人、海底系统、物料工业设备等领域。四通道同轴旋转关节。40GHz旋转关节加工
单通道同轴旋转关节DC-40GHz.陕西双通道旋转关节
同轴旋转关节是将静态射频系统与转动式射频线路连接时必须使用的串联部件。此类旋转关节用于航空航天和商业应用,并通常与转动式天线和雷达联用。同轴旋转关节用于空中交通管制,图像传输,医疗/工业及电信控制,以及陆基、舰载和空基雷达。由于所有这些应用都需要高性能互连,高可靠性以及长的工作寿命,因此同轴旋转关节也必须满足同样的标准。所有的同轴系统一样,旋转关节的比较大工作频率决定于旋转关节端口所采用的同轴连接器。因此,比较大工作频率为18GHz的旋转关节可采用,比较大工作频率为6GHz的同轴旋转关节可采用标准SMA连接器。某些特殊旋转关节还可具有PCB引脚连接器,这些旋转关节可用作末端装接微带、带状线或波导的同轴转动式转换器。 陕西双通道旋转关节
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