×
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 151-160 из 193.
03.09.2019
№219.017.c6b1

Система терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к космической технике, в частности к системам терморегулирования. Система терморегулирования космического аппарата содержит два сдублированных одинаковых жидкостных контура. В каждом жидкостном контуре установлен терморегулятор расхода теплоносителя прямого действия. Он...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698967
Дата охранного документа: 02.09.2019
05.09.2019
№219.017.c762

Способ эксплуатации литий-ионной аккумуляторной батареи в автономной системе электропитания

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при разработке и эксплуатации литий-ионных аккумуляторных батарей автономных систем электропитания искусственного спутника Земли (ИСЗ). Согласно изобретению способ эксплуатации литий-ионной аккумуляторной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699051
Дата охранного документа: 03.09.2019
10.09.2019
№219.017.c9c7

Многоканальный преобразователь частоты в код

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике, в частности к устройствам преобразования частот в коды. Технический результат - создание более простой структуры многоканального преобразователя частоты в код, позволяющего осуществлять контроль частоты сигналов в m приемниках в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699679
Дата охранного документа: 09.09.2019
11.09.2019
№219.017.c9d4

Способ питания нагрузки постоянным током в автономных системах электропитания космических аппаратов и автономная система электропитания для его реализации

Использование: в области электротехники для электропитания космических аппаратов (КА). Технический результат - повышение эксплуатационной надежности системы электропитания и повышение эффективности использования солнечной батареи. Согласно способу напряжение на нагрузке от первичного источника...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699764
Дата охранного документа: 10.09.2019
12.09.2019
№219.017.ca0f

Способ установления оптимального значения эквивалентной изотропно излучаемой мощности передающей системы космического аппарата на низкой круговой орбите для связи со спутником-ретранслятором на высокой круговой орбите, оснащенным приемной антенной с узким управляемым лучом

Изобретение относится к космическим системам ретрансляции информации между низкоорбитальными космическими аппаратами и центрами управления и приема сообщений с использованием высокоорбитальных, преимущественно геостационарных спутников-ретрансляторов. Технический результат состоит в разработке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699821
Дата охранного документа: 11.09.2019
24.10.2019
№219.017.d98e

Панель солнечной батареи

Изобретение относится к конструкциям панелей солнечной батареи раскрывающегося типа для искусственного спутника Земли - космического аппарата (КА). Панель солнечной батареи содержит раму, выполненную из углепластиковых труб и фитингов, и сетеполотно, выполненное из струн, упруго натянутых в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703800
Дата охранного документа: 22.10.2019
24.10.2019
№219.017.da31

Способ автономной коллокации на околостационарной орбите

Изобретение относится к управлению движением группы (двух) космических аппаратов (КА) для удержания их в одной и той же узкой (по долготе) области в окрестности точки стояния. Один из КА работает в режиме автономной (или само-) коллокации (КАСК). Рабочую позицию КАСК выбирают рядом (по долготе)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703696
Дата охранного документа: 21.10.2019
24.10.2019
№219.017.da41

Траверса

Изобретение относится к подъемно-перегрузочным устройствам для проведения операций по переносу и монтажно-стыковочным работам. Траверса содержит несущую балку, в балансировочных гнездах которой установлены стропы с такелажными узлами крепления и устройство изменения угла наклона, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703861
Дата охранного документа: 22.10.2019
10.11.2019
№219.017.e07d

Способ питания нагрузки постоянным током в автономных системах электропитания космических аппаратов для широкого диапазона мощности нагрузки и автономная система электропитания для его реализации

Изобретение относится к области космической техники и может быть использовано при проектировании космических аппаратов. Преобразователи напряжения, зарядные и разрядные устройства выполняют в виде единичных модулей. Модули рассчитывают исходя из наименьшей потребительской потребности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705537
Дата охранного документа: 08.11.2019
19.11.2019
№219.017.e3c7

Узел гибких трубопроводов

Изобретение относится к поворотным соединениям магистральных трубопроводов, подводящих рабочее тело к двигателям систем коррекции космических аппаратов или осуществляющих транзит теплоносителя систем терморегулирования на раскрываемые элементы системы. Изобретение обеспечивает оптимизацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706328
Дата охранного документа: 15.11.2019
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