×
23.04.2020
220.018.17d4

Результат интеллектуальной деятельности: ВРАЩАЮЩЕЕСЯ ВОЛНОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к радиотехнике, в частности к вращающимся волноводным соединениям. Вращающееся волноводное соединение содержит два отрезка коаксиальных линий, установленных соосно с возможностью вращения один относительно другого вокруг их оси. А также содержит металлические конические участки, соединенные каждый узкой стороной с внешними проводниками входной и выходной коаксиальных линий, и диэлектрический стержень диаметром не менее , где λ - длина волны, ε - относительная диэлектрическая проницаемость материала стержня. Стержень состоит из двух или более соосных частей, установленных вплотную друг к другу с возможностью вращения. Устройство содержит внешний кожух в виде двух полых цилиндров, установленных каждый на торцах конических участков и соединенных между собой с возможностью вращения относительно оси коаксиальных линий. Радиус кожуха превышает диаметр диэлектрического стержня не менее чем в два раза. Технический результат - упрощение конструкции с одновременным снижением требований к точности. 3 ил.

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот и предназначено для использования в радиотехнических устройствах для передачи электромагнитной энергии от неподвижного приемопередатчика, например радиолокационного, к вращающейся антенне.

Известны вращающиеся соединения, состоящие из соосно установленных неподвижного и подвижного отрезков волновода, электрически соединенных между собой с использованием скользящих контактов (например, Дж., К. Саусворт «Принципы и применение волноводной передачи». М.: Сов. Радио, 1955, стр. 385-386) или дроссельного соединения (А.Ф. Харвей Техника сверхвысоких частот. Пер. с англ. под ред. В.И. Сушкевича. Том.1. М.: Сов. Радио. 1965. стр. 108-109).

Известны вращающиеся соединения, выполненные из коаксиальных волноводов с волнами типа Т и круглых волноводов с волной E01 или Н11 (А.Ф. Харвей «Техника сверхвысоких частот». Пер. с англ. под ред. В.И. Сушкевича. Том.1. М. Сов. Радио, 1965, стр. 180-184). Известны также многоканальные вращающиеся соединения, например, Патент РФ №2271056, предназначенные для передачи электромагнитной энергии по двум или более независимым волноводным каналам. В целях расширения полосы частот и повышения допустимой мощности предложено решение в виде изогнутых волноводов с уменьшенным поперечным сечением (Патент РФ №2243618).

В дециметровом частотном диапазоне вращающиеся соединения чаще всего выполняют на основе устройств на коаксиальном волноводе или в комбинации с прямоугольным волноводом. В сантиметровом диапазоне вращающиеся соединения выполняют на основе круглых волноводов (А.Ф. Харвей «Техника сверхвысоких частот». Пер. с англ. под ред. В.И. Сушкевича. Том. 1. М.: Сов. Радио, 1965, стр. 181-184). Промышленностью производятся вращающиеся соединения различных диапазонов - от дециметрового до сантиметрового (ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес, 1/2010, стр. 46-47).

Общий недостаток известных технических решений связан с необходимостью обеспечения электрического контакта между неподвижной и движущейся частями волноводов в составе вращающегося соединения. Дроссельные контакты не обеспечивают работу в широкой полосе частот, скользящие контактные соединения не обеспечивают постоянства сопротивления контакта при вращении и сложны в изготовлении (А.Ф. Харвей «Техника сверхвысоких частот». Пер. с англ. под ред. В.И. Сушкевича. Том.1. М.: Сов. Радио, 1965, стр. 106-110).

Известны технические решения по выполнению вращающихся соединений с улучшенными параметрами контактных соединений, например Патент ФРГ №1125496, Патент РФ №1075335, АС СССР №544023, Патент США №3229234.

Недостатком известных решений является сложность конструкции и требование соблюдения жестких технологических допусков на их геометрические размеры.

Наиболее близким по технической сущности является вращающееся коаксиальное соединение (Д.М. Сазонов, А.Н. Гридин, Б.Н. Мишустин «Устройства СВЧ». М: Высшая школа, 1981, стр. 224-226). Устройство состоит из входного и выходного коаксиальных волноводов, установленных соосно с возможностью вращения, внешние и внутренние проводники которых электрически соединены при помощи дроссельных соединений.

Недостатком прототипа является сложность изготовления вследствие требования выполнения дроссельных соединений на внешнем и внутреннем проводниках с высокой точностью. Известно, что наличие малых поперечных смещений волноводов с дроссельным соединением приводит к появлению резонансов, ухудшающих согласование и снижающих коэффициент передачи участка волновода с дроссельным соединением (А.Ф. Харвей «Техника сверхвысоких частот». Пер. с англ. под ред. В.И. Сушкевича Том.1. М.: Сов. Радио, 1965, стр. 109). Соблюдение жестких производственных допусков на изготовление становится трудно выполнимым при реализации вращающихся соединений миллиметрового диапазона волн.

Для заявленного вращающегося волноводного соединения выявлены основные общие существенные признаки, такие как: вращающееся волноводное соединение, содержащее два отрезка коаксиальных линий, установленных соосно с возможностью вращения один относительно другого вокруг их оси.

Технической проблемой, решаемой заявленным изобретением, является создание вращающегося волноводного соединения, обладающего упрощенной конструкцией и сниженными требованиями к точности изготовления вращающихся соединений миллиметрового диапазона волн.

Суть изобретения поясняется чертежами:

- на Фиг. 1 представлена схема устройства с коаксиальными входами;

- на Фиг. 2 представлена схема устройства с волноводными входами;

- на Фиг. 3 показана расчетная частотная зависимость коэффициентов отражения и прохождения.

Состав устройства с коаксиальными и волноводными входами следующий:

1, 2 - внутренний проводник;

3, 4 - внешний проводник;

5, 6 - конический участок;

7 - подшипник;

8 - диэлектрический стержень;

9 - выходной коаксиальный соединитель;

10 - входной коаксиальный соединитель;

11 - входной волноводно-коаксиальных переход;

12 - выходной волноводно-коаксиальных переход.

Вращающееся волноводное соединение содержит два отрезка коаксиальных линий, образованных внутренними 1, 2 и внешними 3, 4 проводниками, установленных соосно с возможностью вращения один относительно другого вокруг их оси. В него также входят металлические конические участки 5, 6, соединенные каждый узкой стороной с внешними проводниками входной 3 и выходной 4 коаксиальных линий, и диэлектрический стержень 8 диаметром не менее

где λ - длина волны,

ε - относительная диэлектрическая проницаемость материала стержня.

В свою очередь диэлектрический стержень 8 состоит из двух или более частей, установленных вплотную друг другу с возможностью вращения. Наличие зазора между частями диэлектрического стержня 8 не приводит к заметным отражениям и потерям энергии распространяющейся волны, если величина зазора значительно меньше длины волны. Как показали расчеты, проведенные авторами, максимально допустимый зазор составляет величину 0.03…0.06 длины волны. Поэтому при выполнении частей диэлектрического волновода с посадкой типа скользящей влияние зазора будет практически неощутимым.

Радиус внешнего кожуха устройства (два полых цилиндра на торцах конических участков 5, 6, соединенных между собой с возможностью вращения относительно оси коаксиальных линий) превышает диаметр диэлектрического стержня 8 не менее чем в два раза.

Работа устройства осуществляется следующим образом. Электромагнитная волна поступает через входной коаксиальный соединитель 10 во входную коаксиальную линию, образованную внутренним 1 и внешним 3 проводниками. В коническом участке 5 происходит преобразование Т-волны коаксиальной линии в волну типа EH01 диэлектрического волновода, образованного диэлектрическим стержнем 8 и распространяющуюся в направлении выхода устройства. Известно условие существования распространяющейся волны mn-го типа (например, Н.П. Красюк, Н.Д. Дымович «Электродинамика и распространение радиоволн». М.: «Высшая школа» 1974, стр. 253).

где λ - длина волны;

λmn крит - критическая длина волны mn-то типа.

Для волны EH01 (В.А. Неганов, Г.П. Яровой «Теория и применение устройств СВЧ» М.: Радио и связь, 2006, стр. 112-113)

где dстерж - диаметр стержня;

ε - относительная диэлектрическая проницаемость материала стержня.

Таким образом, диаметр диэлектрического стержня 8 должен иметь величину, достаточную для распространения в нем волны EH01:.

Распространение электромагнитной волны в диэлектрическом волноводе имеет ту особенность, что оно происходит как в толще диэлектрического стержня 8, так и в окружающем его пространстве. Внешнее поле быстро убывает в поперечном направлении по мере удаления от диэлектрического стержня 8. Размер области, где практически сконцентрировано поле распространяющейся волны, ограничен так называемым радиусом поля (Д.М. Сазонов, А.Н. Гридин, Б.Н. Мишустин «Устройства СВЧ». М.: Высшая школа, 1981, стр. 210). Величина радиуса поля в типичных диэлектрических волноводах составляет величину около удвоенного значения диаметра диэлектрического стержня 8. Это означает, что любые объекты, находящиеся за пределами радиуса поля, практически не влияют на распространение электромагнитной волны. Поэтому внешний кожух не участвует в процессе передачи электромагнитной энергии от входа к выходу заявляемого устройства и не влияет на распространение электромагнитной волны в диэлектрическом волноводе, если его радиус превышает диаметр диэлектрического стержня 8 в два или более раз (Д.М. Сазонов, А.Н. Гридин, Б.Н. Мишустин «Устройства СВЧ». М.: Высшая школа, 1981, стр. 210-212). Поэтому в месте соединения двух половин внешнего кожуха не требуется обеспечение качественного электрического контакта. Внешний кожух выполняет конструктивные функции механического соединения частей устройства и обеспечения вращения вокруг его осевой линии с использованием подшипника 7. В коническом участке 6 устройства происходит обратное преобразование волны диэлектрического волновода в Т-волну выходной коаксиальной линии, образованной внешним 4 и внутренним 2 проводниками. Включение устройства в выходной тракт осуществляется при помощи выходного коаксиального соединителя 9.

Вариант устройства, предназначенного для включения в волноводный тракт из прямоугольных металлических волноводов, показан на Фиг. 2. Вариант устройства отличается только наличием входного 11 и выходного 12 волноводно-коаксиальных переходов. Переходы с прямоугольного волновода на коаксиальный известны (например (Д.М. Сазонов, А.Н. Гридин, Б.Н. Мишустин «Устройства СВЧ». М.: Высшая школа, 1981, стр. 227).

Проведенные расчеты путем электродинамического моделирования в среде CST Microwave Studio подтверждают работоспособность предлагаемого вращающегося соединения. Суммарные потери в расчетной полосе частот 50.5-52.5 ГГц не превышают 0.25 дБ (5.5%). Иллюстрирующие данные приведены на Фиг. 3.

Решение технической проблемы - упрощения конструкции и снижения требований к точности изготовления вращающихся соединений миллиметрового диапазона волн -состоит в том, что в заявляемом устройстве за счет применения металлических конических участков в конструкции не требуется соединения входной и выходной частей с обеспечением электрического контакта между ними. Таким образом, его конструкция не содержит скользящих или дроссельных контактов, конструктивно и технологически трудно выполнимых в миниатюрных устройствах миллиметрового диапазона волн.

Заявляемое устройство конструктивно и технологически выполнимо традиционными способами изготовления волноводных устройств СВЧ диапазона (И.П. Бушминский «Изготовление элементов конструкций СВЧ. Волноводы и волноводные устройства». М.: Высшая школа, 1974). Детали, составляющие заявляемое устройство, могут быть выполнены: металлические части из латуни или другого хорошо проводящего металла, диэлектрический стержень - из высокочастотного диэлектрика, например фторопласта или плавленого кварца.

Устройство может применяться для построения антенно-фидерных систем миллиметрового диапазона волн.

Техническим результатом является применение металлических конических участков и диэлектрического стержня в конструкции волноводного соединения.


ВРАЩАЮЩЕЕСЯ ВОЛНОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
ВРАЩАЮЩЕЕСЯ ВОЛНОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
ВРАЩАЮЩЕЕСЯ ВОЛНОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
ВРАЩАЮЩЕЕСЯ ВОЛНОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
ВРАЩАЮЩЕЕСЯ ВОЛНОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 141-150 из 193.
26.06.2019
№219.017.92b8

Негерметичный приборный отсек космического аппарата

Изобретение относится к бортовым системам космических аппаратов (КА). Негерметичный приборный отсек (НГПО) КА выполнен из сотопанелей с технологическими (ТО) и вентиляционными (ВО) отверстиями. ВО лабиринтного типа служат для отвода из НГПО продуктов газовыделения неметаллических элементов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692286
Дата охранного документа: 24.06.2019
27.06.2019
№219.017.986a

Контроллер сетевого транспортного протокола

Изобретение относится к устройствам аппаратной реализации сетевого транспортного протокола, используемого при передаче и приеме информационных данных. Технический результат заключается в обеспечении высоконадежной транспортировки передаваемых данных по линиям связи сети SpaceWire. Контроллер...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692571
Дата охранного документа: 25.06.2019
26.07.2019
№219.017.b969

Способ функционирования системы испытаний земных станций спутниковой связи

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для построения измерительных информационных систем и измерительно-управляющих систем испытаний земных станций спутниковой связи. Технический результат состоит в повышении пропускной способности системы испытаний земных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695539
Дата охранного документа: 24.07.2019
26.07.2019
№219.017.b96e

Глобальная система спутниковой связи на средних круговых орбитах

Изобретение относится к глобальным спутниковым информационным системам и может использоваться для предоставления услуги высокоскоростного доступа в интернет в глобальной зоне обслуживания. Техническим результатом является создание глобальной спутниковой системы передачи данных для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695540
Дата охранного документа: 24.07.2019
17.08.2019
№219.017.c14f

Система обезвешивания

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к системам обезвешивания. Система обезвешивания имеет шарнирное соединение, на одном конце которого закреплен обезвешиваемый объект. В качестве обезвешиваемого объекта выступают кронштейн поворотного элемента, втулка и поворотный элемент....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697632
Дата охранного документа: 15.08.2019
24.08.2019
№219.017.c391

Способ обеспечения бесперебойного охлаждения в чиллерных системах с замкнутым контуром жидкостного охлаждения

Изобретение относится к области теплоэнергетики и предназначено для применения в системах жидкостного охлаждения при помощи холодильных машин - чиллеров (далее - чиллерных системах) с замкнутым контуром, от которых требуется высокая надежность и бесперебойная работа, в том числе в чиллерных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698148
Дата охранного документа: 22.08.2019
27.08.2019
№219.017.c410

Способ поверхностного монтажа электрорадиоизделий радиоэлектронной аппаратуры

Изобретение относится к области радиоэлектронного машиностроения и может быть использовано при изготовлении различной радиоэлектронной аппаратуры и радиоэлектронных устройств ответственного и бытового назначения, включая радиоэлектронную аппаратуру космических аппаратов, работающую при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698306
Дата охранного документа: 26.08.2019
01.09.2019
№219.017.c575

Способ изготовления жидкостного контура системы терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к области космической техники, в частности к изготовлению системы терморегулирования. Способ изготовления жидкостного контура системы терморегулирования космического аппарата включает гидравлическое соединение контура с устройством заправки; заполнение и промывку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698503
Дата охранного документа: 28.08.2019
01.09.2019
№219.017.c5a3

Способ испытаний системы терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к космической технике, в частности к наземным испытаниям космических систем. Способ испытания системы терморегулирования космического аппарата включает следующие действия. Заполнение трактов системы жидким теплоносителем. Отстыковка компенсационного устройства. Соединение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698573
Дата охранного документа: 28.08.2019
01.09.2019
№219.017.c5db

Электрический жидкостной ракетный двигатель

Изобретение относится к космической технике, а более конкретно к ЖРД. Электротермический жидкостной реактивный двигатель включает электромагнитный топливный клапан, термическое сопротивление, камеру нагревания (КН) с катализатором, электронагревателем-газообразователем (ЭГ), сопло и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698641
Дата охранного документа: 28.08.2019
Показаны записи 21-25 из 25.
26.07.2020
№220.018.3862

Способ стабилизации лучей спутниковой многолучевой гибридной зеркальной антенны по сигналам от смещенных наземных маяков

Изобретение относится к антенной технике, а именно к спутниковым многолучевым гибридным зеркальным антеннам, излучающая система которых выполнена по схеме «один кластер – один луч», и может быть использовано для формирования вектора весовых коэффициентов кластера антенной решетки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727860
Дата охранного документа: 24.07.2020
20.04.2023
№223.018.4cb5

Антенна для измерений в ближней зоне

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к антенным измерениям, осуществляемым в ближней зоне. Техническим результатом, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, является повышение равномерности диаграммы направленности антенного датчика в секторе углов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002757995
Дата охранного документа: 25.10.2021
23.05.2023
№223.018.6e02

Способ измерения коэффициента отражения материала рефлектора

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот (СВЧ) и может быть использовано для контроля в процессе производства коэффициента отражения отражающих материалов, например, используемых для изготовления рефлекторов космических антенн. Технический результат: упрощение устройств, реализующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002757357
Дата охранного документа: 14.10.2021
16.06.2023
№223.018.7d13

Многолучевая зеркальная антенна

Изобретение относится к антенной технике, в частности к зеркальным антеннам, и предназначено для использования в составе бортовых антенн искусственных спутников Земли для обеспечения многолучевой зоны покрытия Земной поверхности в СВЧ диапазоне. Техническим результатом изобретения является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002741770
Дата охранного документа: 28.01.2021
19.06.2023
№223.018.8257

Способ измерения комплексной диэлектрической проницаемости материала в диапазоне свч

Изобретение относится к области радиоизмерений параметров диэлектрических материалов на СВЧ, включая относительную диэлектрическую проницаемость и тангенс угла диэлектрических потерь. Сущность: способ измерения комплексной диэлектрической проницаемости материала в диапазоне СВЧ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002797142
Дата охранного документа: 31.05.2023
+ добавить свой РИД