×
14.06.2018
218.016.61b9

Результат интеллектуальной деятельности: Гибкий волновод для связи металлических волноводов стандартного и сверхразмерного сечений

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к радиотехнике, в частности к переходным устройствам для связи волноводов различных размеров. Гибкий волновод содержит диэлектрический волновод и волноводные переходы от диэлектрического волновода к металлическому волноводу стандартного сечения с одной стороны, и к металлическому волноводу сверхразмерного сечения с другой стороны. Переходы включают отрезок волновода с плавно меняющимся сечением волноводного канала от прямоугольного к крестообразному сечению в центральной части волноводного перехода, переходящему в рупорное расширение для связи с диэлектрическим волноводом. Сечение диэлектрического волновода равно сечению вертикальной части крестообразного сечения волноводного канала отрезка металлического волновода. В одном из волноводных переходов сечение волноводного канала от крестообразного плавно расширяется до прямоугольного сверхразмерного сечения металлического волновода, площадь сечения которого на выходе волноводного перехода определена заданным соотношением площади сечения к рабочей длине волны, лежащим в диапазоне от 2 до 8 единиц. Длина расширяющегося участка волноводного канала не менее 6λ, и отрезок диэлектрического волновода на этом участке выполнен клинообразным. Технический результат - улучшение согласования волновых характеристик, уменьшение потерь и упрощение конструкции гибкого волновода. 6 ил.

Изобретение относится к технике микроволнового диапазона и может быть использовано в диагностической аппаратуре, в частности, в радиоинтерферометрах для измерения параметров быстропротекающих процессов движения различных материальных объектов, ударно-волновых и детонационных фронтов, параметров плазмы.

Расположение объекта исследования в труднодоступных местах или обеспечение безопасности и сохранения приемопередатчика (ПП) радиоинтерферометра при диагностике быстропротекающих ударных процессов требуют пространственного разнесения ПП и объекта исследования на единицы-десятки метров и их связи гибким волноведущим зондирующим трактом.

С этой целью в миллиметровом (мм) диапазоне длин волн широко используются диэлектрические волноводы (ДВ) [1].

В приемо-передающей и контрольно-измерительной аппаратуре мм диапазона волн волноводные выходы выполнены на полых металлических волноводах прямоугольного сечения. Применяются волноводы с сечениями, которые приняты стандартными, т.е. обеспечивающими распространение только основной волны Н10 с минимальными потерями для заданного диапазона длин волн (одномодовый режим работы) [2].

Для связи ДВ с металлическими волноводами (MB) применяются волноводные переходы от металлического волновода стандартного сечения к ДВ [3, 4, 5]. Однако уровень погонных потерь в ДВ от 2 до 6 дБ/м в диапазоне длин волн от 3 до 2 мм при энергетических параметрах современных ПП не обеспечивает возможность применения волноведущего зондирующего тракта на ДВ длиной более единиц метров.

Вместе с тем, диагностика целого ряда ударных быстропротекающих процессов в целях безопасности требует разнесения ПП радиоинтерферометра от объекта диагностики на десятки метров.

Известно, что значительного снижения погонных потерь можно достигнуть применением металлических волноводов сверхразмерных сечений. Так, применение прямоугольных металлических волноводов сверхразмерного сечения 7,2 × 3,4 мм2 для диапазона длин волн 3...2 мм обеспечивает в указанном диапазоне погонные потери 0,4…0,8 дБ/м [2]. В этом случае можно обеспечить длину волноведущего зондирующего тракта в десятки метров на MB сверхразмерного сечения с гибкими диэлектрическими волноводами на конечных участках тракта для связи с аппаратурой на прямоугольном MB стандартного сечения с одной стороны и для связи с протяженным MB сверхразмерного сечения с другой стороны.

Наиболее близким к предложенному решению является известный волноводный переход от металлического волновода к диэлектрическому, принятый за прототип [5], который обеспечивает переход диэлектрического волновода к MB со стандартным сечением волноводного канала для одномодового режима работы. Для перехода на MB сверхразмерного сечения необходимо дополнительно использовать переход металлического волновода со стандартного сечения на сверхразмерное сечение. Однако в силу многомодового режима MB сверхразмерных сечений для обеспечения возбуждения только основной моды Н10 такие переходы должны иметь длину от 20 до 100 длин волн [6, 7]. Это усложняет конструкцию гибкого волновода для связи MB стандартного и сверхразмерного сечений, что приводит к дополнительным потерям и рассогласованию в местах фланцевого соединения волноводного перехода MB к ДВ и волноводного перехода с одного сечения прямоугольного MB на другое, значительному увеличению габаритов волноводного перехода от MB сверхразмерного сечения к ДВ.

Техническим результатом предложенного изобретения является улучшение согласования волновых характеристик, уменьшение потерь и упрощение конструкции гибкого волновода для связи металлических волноводов стандартного и сверхразмерного сечений.

Указанный технический результат достигается тем, что в гибком волноводе для связи металлических волноводов стандартного и сверхразмерного сечений, содержащем диэлектрический волновод и волноводные переходы от диэлектрического волновода к металлическому волноводу стандартного сечения с одной стороны и к металлическому волноводу сверхразмерного сечения с другой стороны, включающие отрезок металлического волновода с плавно меняющимся сечением волноводного канала от прямоугольного сечения металлических волноводов на выходах гибкого волновода к крестообразному сечению в центральной части волноводного перехода, переходящему в рупорное расширение для связи с диэлектрическим волноводом, причем сечение диэлектрического волновода равно сечению вертикальной части крестообразного сечения волноводного канала отрезка металлического волновода, в одном из волноводных переходов сечение волноводного канала от крестообразного плавно расширяется до прямоугольного сверхразмерного сечения металлического волновода, площадь сечения которого на выходе волноводного перехода определена соотношением: где λ - рабочая длина волны, при этом длина расширяющегося участка волноводного канала не менее 6λ, и отрезок диэлектрического волновода на этом участке выполнен клинообразным.

Предлагаемое изобретение иллюстрируется следующими чертежами: на фиг. 1 представлен эскиз конструкции гибкого волновода, на фиг. 2. представлено сечение А-А, на фиг. 3 представлено сечение Б-Б, на фиг. 4 представлено сечение В-В, на фиг. 5 представлено сечение Г-Г и на фиг. 6 - сечение Д-Д.

Гибкий волновод для связи металлических волноводов стандартного и сверхразмерного сечений, представленный на фиг. 1, состоит из диэлектрического волновода 1 и волноводных переходов 2 и 3 к металлическим волноводам сверхразмерного и стандартного сечений соответственно.

Волноводный переход 2 в сечении А-А имеет фланец 4 для стыковки с металлическим волноводом сверхразмерного сечения, волноводный переход 3 в сечении Б-Б имеет фланец 5 для стыковки с металлическим волноводом стандартного сечения.

В корпусе волноводного перехода 2 реализован волноводный канал переменного сечения. В центральной части волноводного перехода 2 в сечении В-В волноводный канал имеет крестообразное сечение с вертикальной частью сечения, равной сечению диэлектрического волновода 1. На участке волноводного перехода от сечения В-В до сечения А-А длиной 6λ волноводный канал 6 плавно расширяется от крестообразного сечения до сверхразмерного сечения прямоугольного металлического волновода, площадь сечения S которого выбирается из соотношения а диэлектрический волновод выполнен клинообразным от сечения В-В до сечения А-А.

На участке волноводного перехода 2, от сечения В-В до сечения Д-Д, волноводный канал выполнен с плавным рупорным расширением 7.

Конструкция волноводного перехода 3 отличается от конструкции перехода 2 изменением сечения волноводного канала от крестообразного сечения в центре перехода до прямоугольного стандартного сечения волноводного канала в сечении Б-Б, 8 - рупорное расширение волноводного канала перехода 3.

Гибкий волновод для связи металлических волноводов стандартного и сверхразмерного сечений работает следующим образом.

Гибкий волновод фланцем 5 волноводного перехода 3 стыкуется с выходным металлическим волноводом стандартного сечения приемо-передающей аппаратуры.

Основная волна Н10 металлического волновода прямоугольного сечения по мере распространения по волноводному каналу волноводного перехода 3 переходит в волну крестообразного волновода, близкую по структуре волне Н10 прямоугольного металлического волновода, при этом электрическое поле волны концентрируется в основном в отрезке ДВ 1, заполняющем вертикальную часть крестообразного волноводного канала [5].

Волна на крестообразном волноводном участке в волноводном переходе 3 благодаря концентрации в вертикальном сечении (в сечении ДВ) эффективно переходит в основную волну НЕ11 ДВ по мере распространения в рупорном расширении 8 волноводного перехода 3.

Аналогичным образом, при распространении волны НЕ11 по ДВ 1 происходит обратное преобразование волны НЕ11 в Н10 на крестообразном участке волноводного перехода 2.

На плавно расширяющемся участке волноводного канала перехода 2 от сечения В-В до сечения А-А по мере расширения сечения возможно преобразование основной моды волновода в высшие моды, число которых пропорционально площади сечения S волновода и определяется по формуле Однако, выбирая сверхразмерное сечение волновода на выходе из фланца 4 (сечение А-А) из соотношения , можно обеспечить минимальное преобразование основной моды волновода в высшие типы мод на длине расширяющегося участка волноводного канала от сечения В-В до сечения А-А, равной 6λ, при выполнении диэлектрического волновода на всей длине этого участка клинообразным.

При такой конструкции волноводного перехода в сечении А-А обеспечивается минимальное преобразование основной моды волновода в высшие типы мод благодаря концентрации электромагнитного поля основной моды внутри клинообразного участка ДВ.

Был реализован макет гибкого волновода для связи металлических волноводов стандартного сечения 2,4 × 1,2 мм2 и сверхразмерного сечения 7,2 × 3,4 мм2 для длины волны, равной 3 мм, диэлектрический волновод был выполнен из фторопласта сечением 2,3 × 1,0 мм2. Экспериментальная проверка макета в диапазоне 90-100 ГГц показала, что общие потери в гибком волноводе при длине диэлектрического волновода 0,5 м не превышают 1,1 дБ, при этом потери в каждом из волноводных переходов не превышают 0,3 дБ.

Литература

1. Взятышев В.Ф. Диэлектрические волноводы. Изд-во «Сов. радио», М., 1970, с. 212

2. Техника субмиллиметровых волн. Под ред. Валитова Р.А. Изд-во «Сов. радио», М., 1969, с. 250-256.

3. Орехов Ю.И., Марков А.В., Корнев Н.С. и др. Микроволновый одноканальный радиоинтерферометр с волноведущим зондирующим трактом. Патент РФ №2569581, Н01Р 5/00. Опубл. 27.11.2015. Бюл. №33.

4. Взятышев В.Ф., Рожков Г.Д., Рябов Б.И. Переход от металлического волновода к диэлектрическому. Авт. св-во СССР 333642, Н01Р 5/08. Опубл. 21.03.1972. Бюл. №11.

5. Взятышев В.Ф., Орехов Ю.И., Панкратов А.Г. и др. Волноводный переход от металлического волновода к диэлектрическому. Патент РФ №2557472, Н01Р 5/08. Опубл. 20.07.2015, Бюл. №20.

6. Вершинина Л.Н., Мериакри В.В. Субмиллиметровый волноводный тракт. Радиотехника и электроника, №12, 1967, с. 1815-1817.

7. Терещенков А.И., Должиков В.В. О выборе оптимальной формы многоволнового прямоугольного волноводного перехода. Изв. вузов. Радиотехника т. VIII, №1, 1965, с. 48-54.

Гибкий волновод для связи металлических волноводов стандартного и сверхразмерного сечений содержит диэлектрический волновод и волноводные переходы от диэлектрического волновода к металлическому волноводу стандартного сечения с одной стороны, и к металлическому волноводу сверхразмерного сечения с другой стороны, включающие отрезок металлического волновода с плавно меняющимся сечением волноводного канала от прямоугольного сечения металлических волноводов на выходах гибкого волновода к крестообразному сечению в центральной части волноводного перехода, переходящему в рупорное расширение для связи с диэлектрическим волноводом, причем сечение диэлектрического волновода равно сечению вертикальной части крестообразного сечения волноводного канала отрезка металлического волновода, отличающийся тем, что в одном из волноводных переходов сечение волноводного канала от крестообразного плавно расширяется до прямоугольного сверхразмерного сечения металлического волновода, площадь сечения которого на выходе волноводного перехода определена соотношением: , где λ - рабочая длина волны, при этом длина расширяющегося участка волноводного канала не менее 6λ, и отрезок диэлектрического волновода на этом участке выполнен клинообразным.
Гибкий волновод для связи металлических волноводов стандартного и сверхразмерного сечений
Гибкий волновод для связи металлических волноводов стандартного и сверхразмерного сечений
Гибкий волновод для связи металлических волноводов стандартного и сверхразмерного сечений
Гибкий волновод для связи металлических волноводов стандартного и сверхразмерного сечений
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 796.
13.01.2017
№217.015.69bf

Способ приведения в действие инициатора газодинамического импульсного устройства

Изобретение относится к области вооружений и может быть использовано в неконтактных взрывателях боеприпасов. Способ приведения в действие инициатора газодинамического импульсного устройства включает обнаружение объекта. Обнаружение осуществляется с помощью датчика, реагирующего на сближение с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591293
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.6ba3

Способ создания сквозных микроканалов с диаметрами микронных и субмикронных размеров в кристалле кремния с помощью лазерных импульсов

Использование: для создания сквозных микро- и субмикронных каналов в кристалле кремния. Сущность изобретения заключается в том, что способ создания сквозных микроканалов с диаметрами микронных и субмикронных размеров в кристалле кремния с помощью лазерных импульсов заключается в прошивке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592732
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.6cee

Способ определения наличия подрыва заряда взрывчатого вещества, содержащегося в объекте испытания, и задержки его подрыва от момента контакта объекта испытания с преградой и устройство для его осуществления

Изобретения относятся к области испытательной и измерительной техники. Способ включает регистрацию оптического излучения в спектре чувствительности фотодиода, сопровождающего инициирование заряда взрывчатого вещества (ВВ), находящегося в объекте испытания (ОИ). Регистрацию оптического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597034
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.6d77

Способ регистрации радиографических изображений, сформированных с помощью ионизирующего излучения

Изобретение используется для регистрации радиографических изображений, сформированных с помощью ионизирующего излучения, относится к области радиографии, в частности к способам регистрации оптических изображений, сформированных с помощью протонного излучения, и может быть использовано,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597026
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.6e2d

Устройство юстировки оправы оптического элемента

Изобретение относится к области лазерной техники и касается устройства юстировки оправы оптического элемента. Устройство содержит закрепленный на кронштейне корпус, в отверстии которого установлен оптический элемент, фиксирующие элементы, фиксатор юстировки и пружину. В корпусе выполнены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596906
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.6e76

Устройство формирования объемного разряда

Использование: для формирования объемного самостоятельного разряда в электроразрядных импульсно-периодических газовых лазерах. Сущность изобретения заключается в том, что устройство формирования объемного разряда включает разрядную камеру с рабочим газом, по меньшей мере, с одной электродной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596908
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.7068

Поглотитель водорода

Изобретение относится к области химии. Поглотитель водорода размещают в замкнутом объеме с очищаемой кислородсодержащей или кислородобедненной газовой средой. Обеспечивают окисление содержащегося в смеси водорода на палладиевом катализаторе 4. Образующиеся пары воды проникают через мембрану 5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596258
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.71aa

Способ доставки взрывозащитной камеры к месту проведения опыта и транспортно-юстировочный комплекс для его осуществления

Изобретение относится к транспорту и предназначено для перемещения и позиционирования крупногабаритных объектов, в частности взрывозащитных камер (ВЗК). Способ доставки ВЗК к месту проведения опыта включает размещение и закрепление последней на транспортном устройстве (1) и перемещение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596858
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.71c9

Способ испытаний боеприпасов

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано при проектировании и отработке новых образцов боеприпасов. Способ включает механическое и/или климатическое воздействие на боеприпас и осуществление последующей оценки его состояния по совокупности состояния всех составных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596552
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.73f5

Способ измерения интегральной излучательной способности с помощью прямого лазерного нагрева (варианты)

Изобретение относится к измерительной технике. Способ измерения интегральной излучательной способности заключается в закреплении эталонного образца в виде абсолютно черного тела (АЧТ) и в отдельной вакуумной камере исследуемого образца твердого тела, нагревании эталонного образца указанного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597937
Дата охранного документа: 20.09.2016
Показаны записи 11-19 из 19.
17.04.2019
№219.017.1649

Планарный излучатель

Изобретение относится к антенной технике микроволнового диапазона и может быть использовано в зондирующих устройствах диагностического оборудования, в возбудителях квазиоптических линий передач миллиметрового диапазона и предназначено для формирования локализованного излучения в виде волновых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447552
Дата охранного документа: 10.04.2012
20.05.2019
№219.017.5d52

Способ изготовления деталей из фольги

Изобретение относится к электроэрозионной обработке металлов, в частности к изготовлению сложнопрофилированных изделий из фольги, применяемых в конструкциях электронной техники, таких как рамочные контактные элементы для корпусов микросхем, экраны СВЧ-блоков, элементы антенно-щелевых решеток....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002381878
Дата охранного документа: 20.02.2010
10.07.2019
№219.017.aa8a

Способ и устройство определения объемных долей жидкого углеводородного конденсата и воды в потоке газожидкостной смеси природного газа

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано на скважинах или участках первичной переработки газа. Технический результат - возможность определения объемных долей жидкого углеводородного конденсата и воды в потоке газожидкостной смеси природного газа. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002289808
Дата охранного документа: 20.12.2006
31.07.2019
№219.017.ba51

Металлический волноводный облучатель с диэлектрической вставкой

Изобретение относится к антенной технике миллиметрового диапазона длин волн и может быть использовано в зондирующих устройствах радиоинтерферометров для измерения кинематических параметров движения поверхностей в замкнутых объемах при ударных нагрузках, а также в качестве облучателей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695946
Дата охранного документа: 29.07.2019
12.08.2019
№219.017.bf09

Диэлектрический стержневой излучатель

Изобретение относится к антенной технике миллиметрового диапазона длин волн и может быть использовано в зондирующих устройствах радиоинтерферометров для измерения кинематических параметров движения поверхностей в диагностируемых замкнутых объемах, а также в качестве облучателей длиннофокусных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696661
Дата охранного документа: 05.08.2019
01.09.2019
№219.017.c568

Волноводный ферритовый переключатель с магнитной памятью

Изобретение относится к области радиотехники. Волноводный ферритовый переключатель с магнитной памятью содержит волноводное разветвление, в центре которого между диэлектрическими прокладками расположен ферритовый вкладыш с управляющей обмоткой, при этом ферритовый вкладыш состоит из примыкающих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698544
Дата охранного документа: 28.08.2019
01.09.2019
№219.017.c5b2

Способ дистанционного определения термодинамической температуры быстропротекающего процесса, развивающегося в радиопрозрачном объекте, устройство для его осуществления, способы калибровки устройства и генератора шума в составе этого устройства

Изобретение относится к технике радиофизических измерений и может быть использовано для измерения в миллиметровом участке спектра собственного теплового излучения разнообразных быстропротекающих газодинамических процессов, развивающихся в радиопрозрачных объектах. Заявлен способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698523
Дата охранного документа: 28.08.2019
21.05.2023
№223.018.69dd

Способ обработки шкур крупного рогатого скота для получения коллагенсодержащего материала пищевого назначения

Изобретение относится к пищевой промышленности. Способ обработки шкур крупного рогатого скота для получения коллагенсодержащего материала пищевого назначения включает обрядку, измельчение, отмывку, при этом в качестве сырья используют необезволошенные, немездреные, недвоеные шкуры крупного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795059
Дата охранного документа: 28.04.2023
21.05.2023
№223.018.69de

Способ обработки шкур крупного рогатого скота для получения коллагенсодержащего материала пищевого назначения

Изобретение относится к пищевой промышленности. Способ обработки шкур крупного рогатого скота для получения коллагенсодержащего материала пищевого назначения включает обрядку, измельчение, отмывку, при этом в качестве сырья используют необезволошенные, немездреные, недвоеные шкуры крупного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795059
Дата охранного документа: 28.04.2023
+ добавить свой РИД