КОАКСИАЛЬНО-ВОЛНОВОДНЫЙ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ПЕРЕХОД Российский патент 2020 года по МПК H01P5/103 

Описание патента на изобретение RU2735360C1

Изобретение относится к области сверхвысокочастотной (СВЧ) техники, а именно к устройствам СВЧ тракта, и может применяться как с измерительным СВЧ оборудованием, так и с серийно выпускаемым рабочим оборудованием.

Наиболее близким к заявленному устройству по наибольшему числу существенных признаков является коаксиально-волноводный переход (КВП), описанный в патенте RU 139087 U1 H01IP 3/06 (2006.01), опубликованный 10.04.2014 г., включающий корпус волновода, коаксиальный соединитель и возбуждающий элемент, отличающийся тем, что в корпусе волновода выполнено сквозное отверстие прямоугольного сечения, закрытое с одной стороны впаянной или вклеенной металлической пластиной, и расположены два резьбовых отверстия для установки настроечных винтов, выполненных на оси, параллельной оси коаксиального соединения, а возбуждающий элемент выполнен в виде стержня цилиндрической формы переменного диаметра.

Недостатком известного технического решения является наличие двух настроечных винтов, которые в силу их неизвестных геометрических размеров и расположения не могут обеспечить согласование КВП в широкой полосе частот (в пределе полной рабочей полосы волновода).

Техническим результатом заявленного изобретения является расширение рабочего диапазона частот коаксиально-волнового перехода до полного рабочего диапазона частот, применяемого в коаксиально-волновом переходе волновода.

Технический результат достигается применением для создания коаксиально-волнового перехода специальной конструкции, с использованием простейших, легко изготавливаемых элементов.

Заявленный коаксиально-волноводный широкополосный переход зондового типа включает отрезок стандартного прямоугольного волновода, закороченного с одного торца плоской металлической пластиной, возбудитель в виде зонда переменного сечения цилиндрической формы, ось которого перпендикулярна широким стенкам волновода и расположена на продольной оси широкой стенки волновода, отличающийся тем, что дополнительно имеется единственный емкостный штырь постоянного сечения цилиндрической формы, ось которого перпендикулярна широким стенкам волновода и расположена на продольной оси широкой стенки волновода на стороне зонда-возбудителя или на противоположной стороне от зонда-возбудителя, причем соотношения геометрических размеров, координаты положения зонда и емкостного штыря рассчитываются в соответствии с закономерностями, описанными в Таблице.

Значения величин геометрических размеров элементов конструкции, рассчитанные по формулам Таблицы, позволяют создать на базе стандартных прямоугольных волноводов коаксиально-волноводный переход с величиной обратных потерь, не превышающих -20дБ (КСВн≤1.2) в полном рабочем диапазоне конкретного волновода. Для каждого конкретного коаксиально-волноводного перехода возможно уточнение размеров для получения лучших значений электродинамических параметров. Так, например, при уточнении размеров для коаксиально-волнового перехода на базе стандартного волновода сечением 23×10 мм и коаксиального гермоввода со стеклянной изоляцией (Ɛ=5.8) получен результат по обратным потерям не более -25дБ (КСВн≤1.12) в диапазоне частот 8-12 ГГц и не более -30дБ (КСВн≤1.07) в диапазоне 8.3-11.8 ГГц при следующих размерах элементов (например, Фиг.1): D=3мм, H=5.25мм, h=1мм (шайба из фторопласта Ф-4), L=6мм, D1=3мм, H1=2.1мм, L1=12мм, D2=4.1мм, d2=0.55мм.

Сущность предлагаемого решения поясняется с помощью чертежей и формул, где:

- на Фиг. 1 приведена схема конструкции коаксиально-волноводного перехода с расположением емкостного штыря на широкой стенке волновода, противоположной зонду-возбудителю;

- на Фиг. 2 приведена схема конструкции коаксиально-волноводного перехода с расположением емкостного штыря на широкой стенке волновода на стороне зонда-возбудителя

- в Таблице приведены соотношения, определяющие геометрические характеристики коаксиально-волноводного перехода, где А - внутренний размер широкой стенки волновода, В - внутренний размер узкой стенки волновода, а диаметры D2 и d2 относятся к 50-ти омному коаксиальному СВЧ гермовводу с изолятором из стекла и с величиной относительной диэлектрической проницаемости Ɛ=5.8.

Предлагаемая конструкция содержит: отрезок прямоугольного волновода 1, закороченного с одного торца плоской металлической пластиной 6, зонд-возбудитель 2, ось которого перпендикулярна широким стенкам волновода и находится на их продольной оси, емкостный штырь 3, ось которого перпендикулярна широким стенкам волновода и находится на их продольной оси, диэлектрическую дистанционную шайбу 4, коаксиальную линию 5 с определенным диэлектрическим изолятором (в герметичном варианте - обычно стеклом).

Технических решений, совпадающих с совокупностью существенных признаков заявленного устройства, не выявлено, что позволяет сделать вывод о соответствии устройства условию патентоспособности «новизна».

Устройство работает следующим образом.

Электромагнитная волна, поступающая на вход волновода 1 многократно отражается от металлической пластины 6 и емкостного штыря, проходит по волноводу и поступает в коаксиальную линию 5. При соблюдении геометрических размеров конструктивных элементов коаксиально-волноводного перехода и их координат достигаются требуемые электродинамические параметры в полном диапазоне рабочих частот волновода.

Таблица

(пригодна для КВП, реализованных на базе стандартных волноводов)

Похожие патенты RU2735360C1

название год авторы номер документа
СООСНЫЙ КОАКСИАЛЬНО-ВОЛНОВОДНЫЙ ПЕРЕХОД 1989
  • Тюрин Ю.В.
RU2011245C1
СООСНЫЙ КОАКСИАЛЬНО-ВОЛНОВОДНЫЙ ПЕРЕХОД ВЫСОКОГО УРОВНЯ МОЩНОСТИ 2018
  • Комаров Вячеслав Вячеславович
  • Мещанов Валерий Петрович
  • Попова Наталия Федоровна
RU2678924C1
Коаксиально-волноводный переход 2018
  • Слугин Валерий Георгиевич
  • Шевцов Олег Юрьевич
  • Артющев Алексей Владимирович
  • Казаков Денис Сергеевич
  • Юдаев Андрей Анатольевич
RU2690197C1
Соосный компактный коаксиально-волноводный переход зондового типа 2022
  • Ионов Вячеслав Ефимович
RU2799560C1
ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ВОЛНОВОДНО-РУПОРНЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ 2003
  • Джиоев А.Л.
  • Тихов Ю.И.
  • Понкратов А.И.
RU2237954C1
УЗКОПОЛОСНЫЙ КОАКСИАЛЬНО-ВОЛНОВОДНЫЙ ПЕРЕХОД УГОЛКОВОГО ТИПА 2006
  • Комаров Вячеслав Вячеславович
RU2325017C2
ВОЛНОВОДНОЕ ОКНО ВВОДА И/ИЛИ ВЫВОДА ЭНЕРГИИ СВЧ 2014
  • Зотова Валентина Васильевна
  • Косинов Александр Александрович
  • Мартыненко Максим Александрович
  • Прокофьев Борис Владимирович
RU2573662C1
Корректор амплитудно-частотной характеристики 1987
  • Мирошников Юрий Александрович
SU1589336A1
Соосный коаксиально-волноводный переход 2023
  • Хорошилов Евгений Владимирович
  • Щуров Вадим Валерьевич
  • Галимуллин Айрат Ринатович
  • Корягина Екатерина Анатольевна
  • Круглов Виталий Геннадьевич
  • Михеев Филипп Александрович
  • Павлов Сергей Владимирович
RU2797765C1
МИНИАТЮРНЫЙ КОАКСИАЛЬНО-ВОЛНОВОДНЫЙ ПЕРЕХОД 2011
  • Майоров Александр Петрович
  • Рудаков Вячеслав Андреевич
  • Следков Виктор Александрович
RU2464676C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 735 360 C1

Реферат патента 2020 года КОАКСИАЛЬНО-ВОЛНОВОДНЫЙ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ПЕРЕХОД

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к волноводным переходам. Коаксиально-волноводный широкополосный переход зондового типа включает отрезок стандартного прямоугольного волновода, закороченного с одного торца плоской металлической пластиной, возбудитель в виде зонда переменного сечения цилиндрической формы, ось которого перпендикулярна широким стенкам волновода и расположена на продольной оси широкой стенки волновода, отличающийся тем, что дополнительно имеется единственный ёмкостный штырь постоянного сечения цилиндрической формы, ось которого перпендикулярна широким стенкам волновода и расположена на продольной оси широкой стенки волновода на стороне зонда-возбудителя или на противоположной стороне от зонда-возбудителя. Технический результат - расширение рабочего диапазона частот коаксиально-волнового перехода до полного рабочего диапазона частот, применяемого в коаксиально-волновом переходе волновода. 2 ил., 1 табл.

Формула изобретения RU 2 735 360 C1

Коаксиально-волноводный широкополосный переход зондового типа, включающий отрезок стандартного прямоугольного волновода, закороченного с одного торца плоской металлической пластиной, возбудитель в виде зонда переменного сечения цилиндрической формы, ось которого перпендикулярна широким стенкам волновода и расположена на продольной оси широкой стенки волновода, отличающийся тем, что дополнительно имеется единственный ёмкостный штырь постоянного сечения цилиндрической формы, ось которого перпендикулярна широким стенкам волновода и расположена на продольной оси широкой стенки волновода на стороне зонда-возбудителя или на противоположной стороне от зонда-возбудителя, причём геометрические размеры и координаты положения зонда и ёмкостного штыря имеют определённые значения.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2020 года RU2735360C1

Коаксиально-волноводный переход 2018
  • Слугин Валерий Георгиевич
  • Шевцов Олег Юрьевич
  • Артющев Алексей Владимирович
  • Казаков Денис Сергеевич
  • Юдаев Андрей Анатольевич
RU2690197C1
Коаксиально-волноводный переход 2017
  • Ганзий Дмитрий Дмитриевич
  • Егоров Иван Петрович
  • Хромов Иван Валерьевич
RU2655747C1
Машина для сбора чая 1930
  • Садовский И.О.
SU24599A1
Устройство для измерения скорости потока 1960
  • Короп Б.П.
SU139087A1
Коаксиально-волноводный переход 1982
  • Ковалев Сергей Сергеевич
  • Кузнецов Сергей Алексеевич
SU1125678A1
Коаксиально-волноводный переход 1982
  • Яцевич Владимир Петрович
  • Лысенко Любовь Ивановна
  • Савв Ким Рашидович
  • Равчеев Юрий Федорович
SU1133631A1
МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ ПОДАЧИ В ПНЕВМОСИСТЕМУ РАСПЫЛЕННОГО МАСЛА 0
SU189258A1
US 5691672 A1, 25.11.1997
DE 19545493 B4, 28.07.2005
JP 5457931 B2, 02.04.2014
JP 2019029815 A, 21.02.2019
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОКОПРОВОДЯЩИХ КОНТАКТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 2020
  • Смазнов Петр Петрович
  • Пудовиков Олег Евгеньевич
  • Рамазанов Гусейн Несрединович
  • Юрков Сергей Александрович
RU2737611C1
US 5148131 A1,

RU 2 735 360 C1

Авторы

Ионов Вячеслав Ефимович

Иванов Кирилл Андреевич

Редька Алексей Владимирович

Даты

2020-10-30Публикация

2020-02-04Подача