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廣東射頻微波旋轉關節

來源: 發布時間:2023-01-16

    波導旋轉關節是工程中經常用到的微波器件,目前工程中使用的均為同軸式旋轉關節,或圓波導式關節,其工作模式分別為TEM模和TE11模。本文介紹一種用于某雷達工程中的波導旋轉關節的基本原理及設計方法。旋轉關節的設計圓波導中傳輸的高次波型TM01模。從場型分布可以看出:電場與圓周處"垂直旋轉對稱,相位穩定"。根據圓波導的設計原理,初步選取波導尺寸,并在圓波導兩端對稱地開孔,選取合適的孔徑尺寸,使圓波導中的TM01模被矩形波導中的TE10模所激勵,這是因為矩形波導中TE10模的磁場與TM01模的磁場方向一致。根據波導傳輸耦合原理,在圓波導中心適當部位選擇截面縫隙作為扼流槽,即為轉動部位。槽寬約為λ,高度與長度約為λ/4,λ是工作波長。圓波導中的TM01模不是其比較低模式,還有TE11模與他可以同時存在,所以我們要設法抑制矩形波導TE10模激勵出圓波導中的TE11模。抑制方法是可以在關節的兩端各加一個短路圓筒,選取短路圓筒的直徑D1稍小于D2。根據TE11模與TM01模在短路圓筒中各有不同的波導波長。 國內旋轉關節質量可靠,可定制,交期快。廣東射頻微波旋轉關節

    微波旋轉關節是在雷達跟蹤旋轉過程中保證微波信號傳輸不間斷的一種具有機電一體特性的特殊裝置。國內微波旋轉關節技術隨著雷達通信技術的發展而不斷進步,現如今已經覆蓋到無線通信的各個領域,技術已十分成熟,主要包括接觸式與非接觸式兩種微波旋轉關節。現有的微波旋轉關節主要為地面類通信產品,結構主要包含單路、兩路和多路形式。現有的微波旋轉關節一般是由多個旋轉單關節層疊構成,現有的旋轉關節要么體積較大,要么共用旋轉導體。共用旋轉導體各通道間的隔離度問題較難解決,體積大達不到現有技術使用標準。 上海旋轉關節交期快旋轉關節型號齊全,質量好,穩定性好,可滿足客戶對旋轉關節的需求。

    同軸旋轉關節為連接轉動式系統的串聯同軸互連器件,因此其對輸入功率和峰值功率的要求可能非常嚴苛。當達到功率限制或超出工作范圍時,則可能會降低旋轉關節的轉動性能,并使得旋轉關節更容易損壞。一般而言,同軸旋轉關節的電壓駐波比性能略低于典型串聯互連器件的電壓駐波比性能。旋轉關節,與常規轉接頭的不同之處在于其能夠在垂直于波傳播的方向繞軸旋轉。這類旋轉關節可以在保持傳輸特性的同時,自由地旋轉360度。對于要求具備旋轉功能的所有應用場景,例如旋轉天線(空中監視)、導彈制導系統和其他旋轉式雷達應用而言,這類關節部件必不可少。如缺少旋轉關節,就無法將信號鏈的旋轉部分與固定部分相連。

    旋轉關節是雷達、通信天線中的關鍵部件,其作用是在兩個具有共軸旋轉關系的設備或模塊之間提供射頻信號通道的器件,在機械式跟蹤或掃描天線系統中,旋轉關節是保證天線在轉動工作過程中仍能保證信號正常傳輸的重要部件。目前常見的旋轉關節有兩種形式:一種是接觸式的,一種是非接觸的耦合式。接觸式旋轉關節因其上下相對轉動的信號系統是以機械方式相互連通,因此具有工作頻率帶寬寬,尺寸小的優點,同時機械連通部分存在的滑動摩擦會造成接觸部位的磨損,從而帶來性能下降甚至失去工作性能。顯然,轉動速度越快、時間越長,磨損越厲害,這就決定了這種接觸式旋轉關節的工作轉速不宜太高,同時工作的壽命也不會太長。而耦合式旋轉關節因其非接觸的特點,自然沒有這方面的問題。但是,電信號的耦合是建立在交變基礎上的,不能通過直流信號是這類旋轉關節的一大特征。射頻信號通過耦合機構進行傳輸時,其傳輸特性是頻率的函數,這就決定了這種耦合式的旋轉關節一定是一個頻率受限的器件,其工作的頻率帶寬和接觸式的相比要窄得多。另外,這種旋轉關節中的耦合機構的尺寸通常和需要通過的射頻信號頻率有關,一般來說,需要通過的信號頻率越低,相應耦合機構的物理尺寸就越大。 五通道同軸旋轉關節。

    旋轉關節及測試電纜組件,旋轉關節包括中空的***固定側主體,***固定側主體內同軸套設有可轉動且中空的第二固定側主體,***固定側主體和第二固定側主體均由導體材料制成,***固定側主體內穿設有***中心導體,第二固定側主體內穿設有第二中心導體,***固定側主體與***中心導體之間的縫隙處以及第二固定側主體與第二中心導體之間的縫隙處均固設有絕緣環,絕緣環上開設有若干沿軸向方向將其貫通的通孔,***中心導體與第二中心導體旋轉接觸。通過旋轉關節可實現360°旋轉,進而可實現微波萬向測試電纜組件的萬向調節,從而可滿足多種被測試件的測試需求。 DC-18GHz單通道旋轉關節.18G旋轉關節

高性能旋轉關節,涵蓋DC-50GHz,低駐波,低插損,一致性好,壽命長,可靠性高,可接受客戶定制。廣東射頻微波旋轉關節

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