рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

НАПРАВЛЕННЫЕ ОТВЕТВИТЕЛИ ТИПА ЩЕЛЕВОЙ МОСТ НА КРУГЛЫХ ВОЛНОВОДАХ

НАПРАВЛЕННЫЕ ОТВЕТВИТЕЛИ ТИПА ЩЕЛЕВОЙ МОСТ НА КРУГЛЫХ ВОЛНОВОДАХ - раздел Политика, НАПРАВЛЕННЫЕ ОТВЕТВИТЕЛИ СВЕРХВЫСОКИХ ЧАСТОТ   Волноводный Щелевой Мост Имеет Постоянное Пере­ходное Ослабле...

 

Волноводный щелевой мост имеет постоянное пере­ходное ослабление, обусловленное величиной его области связи. В ряде случаев требуется подстройка переходного ослабления или даже плавное изменение его в некоторых пределах. Всеми свойствами щелевого

Моста обладает мост на круглых волноводах [29]. Мост состоит из двух круглых волноводов, один из которых располо­жен внутри другого и имеет кольцевой зазор l, который по назначению аналогичен щели связи в мосте на прямо­угольных волноводах (рис. 38). Внутренний канал моста образуется круглым волноводом, диаметр которого выбран так, что в нем может распространяться только волна H01 с концентрическими электрическими силовыми линиями. Выбор волны обусловлен конструктивными тре­бованиями изменения величины зазора между внутренни­ми волноводами. Волна Н02 во внутреннем канале не рас­пространяется, зато диаметр внешнего круглого волновода выбран так, что в нем может распространяться как волна Н01, так и волна Н02. Энергия СВЧ колебаний, вхо­дящая в плечо l внутреннего круглого волновода, разделяется поровну между волнами типа H01 и Н02 в области зазора (области связи). Если внутреннее пространство моста не вносит потерь, то амплитуды распространяющихся волн не меняются, а их относительный сдвиг фа­зы зависит от длины зазора и определяется разностью фазовых скоростей волн. Изменяя величину относитель­ного сдвига фазы регулированием длины зазора, получа­ют нужную величину переходного ослабления.

Поскольку типы колебаний выше Н02 нежелательны, то диаметр внешней трубы D выбирается так, что труба становится запредельной для волны Н03 на самой высо­кой рабочей частоте моста.

Из всего вышеизложенного следует, что критическая длина волны типа H01 во внутреннем волноводе в то же время является критической длиной волны типа Н02 во внешнем круглом волноводе. Это положение определяет исходное уравнение для вычисления отношения диамет­ров волноводов, образующих мост.

Если ,

где μni i-тый корень производной бесселевой функ­ции первого рода n-го порядка,

то (97)

А поскольку в разных волноводах равно

(98)

Плечи 3 и 4 образуются коаксиальным волноводом, размеры которого получаются автоматически. Получен­ные размеры таковы, что в коаксиальном волноводе мо­жет распространяться волна типа Н01 критическая длина которой [30]

(99)

Принимая во внимание (98), получим

(100)

Волна типа H01 в плече коаксиального волновода мо­жет быть легко возбуждена волной типа Н10 в прямо­угольном волноводе. При этом, если размер широкой стенки прямоугольного волновода а равен в ко­аксиальной линии, то энергия на преобразование типов волн не теряется, так как . Отсюда следует вывод, что максимальная длина волны рабочего диапазона не должна превышать 0,83 d.

Уместно заметить, что волна типа E01 в коаксиальном волноводе имеет ту же длину, что и Н01, поэтому, чтобы волны типа Е быстро затухали в коаксиальном волново­де, а также в круглой области связи, внутренняя по­верхность внешней трубы покрывается поглощающей массой. Волна типа H01 мало ослабляется, тогда как вол­ны типа Е, электрические силовые линии которых замы­каются через волновод, поглощаются очень сильно.

Волна Н01 в коаксиальном волноводе возбуждает в области связи, представляющей собой круглый волновод длины l, волну H01 с критической длиной λкр= 1,64D/2=1,5d и волну Н02 с критической длиной λкр = 0,9D/2=0,824d и равными амплитудами. Относительный сдвиг фазы этих волн

где

Векторная диаграмма амплитуд волн в зазоре анало­гична диаграмме, изображенной на рис. 33. Поэтому ве­личина зазора будет определяться через относительный сдвиг фазы φ и переходное ослабление моста. Вывод зависимости l от φ и С аналогичен выводу для щелевого моста на прямоугольных волноводах, отсюда (102)

Переходное ослабление С может быть очень малым, но возможен и такой случай, когда вся энергия поступает из плеча 4 во внутренний круглый волновод, не посту­пая в плечо 3 коаксиального волновода. Внутренние тру­бы можно сделать скользящими, чтобы иметь возмож­ность менять величину зазора l. Из-за круговой формы электрических силовых линий некоторые изменения кон­такта не вызовут изменения их формы и, следовательно, не нарушат непрерывности электромагнитной волны в коаксиальном волноводе.

Минимальная длина рабочего диапазона будет опре­деляться, очевидно, условием возникновения волны Н02 во внутреннем круглом волноводе. Так как , то возможные рабочие полосы щелевого моста на круглых волноводах заключены в пределах:

(103)

Таким образом, задание одного диаметра внутреннего волновода определяет полностью рабочую полосу и раз­меры волноводов как круглых, так и прямоугольных (если последние применяются для отвода энергии от моста).

Следует отметить, что выбор в качестве рабочих волн H-1 и Н02 позволяет не только уменьшить потери внутри гибрида, но и обеспечить удобную связь коакси­ального волновода с прямоугольным без нарушения ра­венства дисперсионных свойств двух соединяемых волно­водов.

Подобный щелевой мост был описан Маркатили [29]. В этой конструкции один из ответственных узлов (пере­ход от прямоугольного волновода к коаксиальному) был выполнен методом электроформовки в виде плавного ли­нейного перехода (деформации) от прямоугольного волновода к коаксиальному. Электрические данные щелевого моста как гибридного соединения приведены на рис. 39.

Из рисунка видно, что баланс в полосе частот не хуже ±0,5 дб, а направленность не хуже 23 дб. В точке 55,6 кмгц были замерены потери. Суммарные потери в мосте и переходе от прямоугольного к коаксиальному волноводу составили 0,83 дб, в том числе за счет перехо­да 0,3 дб, то есть основные потери происходили за счет внутренних отражений от концов зазора и некоторого

Рис. 39. Характеристика переходного ослабления щелевого моста.

Рис. 40. Щелевой ответвитель со связью по широкой стенке.

 

поглощения энергии в стенках внешнего круглого вол­новода.

Расчетная формула для определения баланса моста была выведена на основании анализа матрицы щелевого моста и в основном совпадает с результатом теории, рассмотренной выше.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

НАПРАВЛЕННЫЕ ОТВЕТВИТЕЛИ СВЕРХВЫСОКИХ ЧАСТОТ

В А СОСУНОВ А А ШИБАЕВ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: НАПРАВЛЕННЫЕ ОТВЕТВИТЕЛИ ТИПА ЩЕЛЕВОЙ МОСТ НА КРУГЛЫХ ВОЛНОВОДАХ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

СВЯЗЬ ДВУХ ВОЛНОВОДОВ ЧЕРЕЗ МАЛОЕ ОТВЕРСТИЕ
  Итак, направленный ответвитель, представляя собой полностью согласованное четырехплечное разветвление, включает механизм связи (область связи) и активные на­грузки. Можно сказать, ч

ПРОСТЕЙШИЕ ТИПЫ НАПРАВЛЕННЫХ ОТВЕТВИТЕЛЕЙ
  Эффект направленного ответвления энергии электро­магнитных колебаний можно получить, используя воз­буждение вторичного тракта (вспомогательного волно­вода) элементами электрической

ОТВЕТВИТЕЛИ СО ВЗАИМНО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫМИ ВОЛНОВОДАМИ
  Другой простейшей конструкцией направленного ответвителя является ответвитель со взаимно перпендику­ля

НАПРАВЛЕННЫЕ ОТВЕТВИТЕЛИ С НЕНАПРАВЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ СВЯЗИ
  Направленный ответвитель можно получить и при ис­пользовании ненаправленных элементов связи. Не­направ

НАПРАВЛЕННЫЕ ОТВЕТВИТЕЛИ С МНОГИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ СВЯЗИ
  Направленный ответвитель с числом элементов связи n+1 является дальнейшим развитием ответвителя с двумя элементами связи. Влияние увеличения числа отверстий связи можно просл

НАПРАВЛЕННЫЕ ОТВЕТВИТЕЛИ С ОДИНАКОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ СВЯЗИ
  Рассмотрим случай, когда направленный ответвитель представляет собой систему элементов связи с равными

НАПРАВЛЕННОСТИ
  Итак, в предыдущих разделах было показано, что для работы направленного ответвителя интерференционного типа с числом элементов связи более двух необходимо, чтобы величины амплитуд э

КАСКАДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НАПРАВЛЕННЫХ ОТВЕТВИТЕЛЕЙ
  Получение небольших значений переходного ослабле­ния в диапазоне волноводного канала (практически ме­нее 17 дб) в направленных ответвителях чебышевского типа связано с ростом

СИНУСНЫЕ» НАПРАВЛЕННЫЕ ОТВЕТВИТЕЛИ
  Разновидностью ответвителей со многими элементами связи являются так называемые «синусные» направлен­ные ответвители. Эти ответвители отличаются от бино­минальных и чебышевских зако

НАПРАВЛЕННЫЕ ОТВЕТВИТЕЛИ С МНОГИМИ НАПРАВЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ СВЯЗИ
  Методы расчета направленных ответвителей с нена­правленными элементами связи, изложенные в предыду­щих разделах, при определенных дополнительных усло­виях могут быть применены и в т

В ШИРОКОЙ СТЕНКЕ ВОЛНОВОДА
  Известно, что круглое отверстие связи, расположен­ное на широкой стенке волновода, является натравлен­ным элементом связи (|А|≠|F|), причем собственная на­правленность круглог

ОТВЕТВИТЕЛИ С КОРОТКОЙ ЩЕЛЬЮ В ОБЩЕЙ УЗКОЙ СТЕНКЕ
  Ответвители с короткой щелью в общей узкой стенке являются своеобразным типом ответвителей, в которых интерферируют две волны фазных типов. До сих пор рас­сматривались ответвители,

ЩЕЛЕВЫЕ ОТВЕТВИТЕЛИ СО СВЯЗЬЮ ПО ШИРОКОЙ СТЕНКЕ
  Щелевой направленный ответвитель с общей широкой стенкой главного и вспомогательного волноводов может быть сконструирован следующим образом [31]. По краям общей стенки прорезают щел

ШЛЕЙФОВЫЕ НАПРАВЛЕННЫЕ ОТВЕТВИТЕЛИ
  Среди направленных широкополосных систем особое место занимают шлейфовые направленные ответвители, которые, обладая направленностью выше 30 дб, наиболее эффективны в области

СВЯЗЬ ДВУХ ВОЛНОВОДОВ ПО ШИРОКОЙ СТЕНКЕ ЧЕРЕЗ ВОЛНОВОДНЫЙ ШЛЕЙФ
  Рассмотрим два волновода I и II сечением a×b, свя­занные через волноводный шлейф произвольной длины l, сечением a×bш (рис. 41 а). Задач

СВЯЗЬ ДВУХ ВОЛНОВОДОВ ПО ШИРОКОЙ СТЕНКЕ ЧЕРЕЗ ОДНОРОДНЫЕ ВОЛНОВОДНЫЕ ШЛЕЙФЫ
  Пусть два волноводных канала соединены двумя оди­наковыми волноводными шлейфами по широкой стенке. Тогда такое соединение можно свести к эквивалентной цепи, изображенной на рис. 44.

РАСЧЕТ ШЛЕЙФОВОГО НАПРАВЛЕННОГО ОТВЕТВИТЕЛЯ
  Расчет шлейфового направленного ответвителя можно провести одним из способов, описанных в первой главе (стр. 44–62), используя для определения размеров шлейфов формулы этого раздела

МАТРИЧНЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА ШЛЕЙФОВОГО НАПРАВЛЕННОГО ОТВЕТВИТЕЛЯ
  За рубежом получил широкое распространение матричный метод расчета шлейфового ответвителя, осно­ванный на концепции четного и нечетного мода. Этот ме­тод достаточно громоздок и не д

КОАКСИАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕННЫЕ ОТВЕТВИТЕЛИ
  По вопросам конструирования коаксиальных направленных ответвителей, то есть ответвителей на коаксиаль­ных линиях передачи, имеется значительно меньше ра­бот, чем по вопросам констру

РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИИ КC и KL КОАКСИАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕННЫХ ОТВЕТВИТЕЛЕЙ
  При допущениях, указанных в предыдущем разделе, величины емкостей С11 и С22 на единицу длины приме­нительно к системе, представленной на рис. 51, могут быть вы

ВОЗБУЖДЕНИЯ
  Как уже отмечалось, области связи петлевых и щелевых коаксиальных направленных ответвителей пред­ставляют собой отрезок трехпроводной линии передачи, внутренние проводники которой п

ОГЛАВЛ ЕНИЕ
Стр.   Волноводные направленные ответвители с элементами связи малых размеров...........…………………………………………………………..3 Параметры направленных ответвителей....……………………3

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги