Сверхвысокочастотный фазовращатель

 

Использование: при конструировании радиолокационных систем СВЧ диапазона. Сущность изобретения: устройство содержит последовательно соединенные переход с прямоугольного волновода на круглый, полуволновый отрезок круглого волновода с намагниченным вращающимся полем ферритовым вкладышем, взаимный преобразователь поляризации, поляризационный тройник с выходным Е-плечом и переход с круглого волновода на прямоугольный. 1 ил.

Изобретение относится к области СВЧ радиотехники и может быть использовано при создании радиолокационных систем СВЧ диапазона.

Известный фазовращатель представляет собой магнитоуправляемый вариант механического фазовращателя фокса, конструктивно он состоит из перехода от прямоугольного к круглому сечению волновода, кругового поляризатора, полуволновой ферритовой секции, управляемой с помощью специальной магнитной системы, создающей вращающееся магнитное поле квадрупольной конфигурации, выходного кругового поляризатора (деполяризатора) и перехода от круглого сечения волновода к прямоугольному. Фазовращатель является взаимным, обладает точностью установки фазы порядка 0,7-1,8 o, при этом величина управляемой фазы может быть сколь угодно большой. Описанный выше фазовращатель принят авторами за прототип. Помимо указанного достоинства этот фазовращатель обладает еще одним ценным свойством чистотой спектра выходного сигнала, что позволяет использовать его в качестве идеального модулятора в высокоточных радиолокационных системах доплеровскогоо типа.

Целью изобретения является создание фазовращателя, обеспечивающего деление СВЧ энергии на два равных потока с противоположными знаками доплеровского эффекта.

На чертеже показана конструкция заявляемого устройства. Устройство состоит из перехода 1 с прямоугольного волновода на круглый, полуволновой дифференциальной фазовой секции 2, внутри которой расположен ферритовый вкладыш 3. На полуволновой дифференциальной фазовой секции размещена система 4 управления вращающимся магнитным полем. К секции 2 подключен взаимный преобразователь поляризации 6, который соединен с поляризационным тройником с Е-плечом. Другое плечо тройника подключено к переходу 7 с круглого волновода на прямоугольный.

Заявляемое устройство работает следующим образом.

На вход устройства подается линейно поляризованная волна Н10, которая после перехода 1 с прямоугольного волновода на круглый имеет вид линейной волны типа Н11. Для решения поставленной задачи авторами изобретения условно представили волну типа Н11 в виде двух круговых волн правого и левого вращения Н11 прав. и Н11 лев. которые проходят в ферритовую фазовую секцию 2. При воздействии динамической системы, т. е. системы управления вращением магнитного поля с заданной фазовой скоростью, эти круговые волны приобретают фазовый сдвиг, одинаковый по модулю, но противоположный по знаку.

Другими словами, линейная волна может быть представлена в виде следующих четырех составляющих: Если Аx Ay, то первые два числа это круговая волна с правым направлением вращения, а третий и четвертый описывают волну с левым направлением вращения, при этом энергия, исходной линейной волны делится поровну между составляющими ее круговыми волнами, как видно из приведенной формулы. Таким образом, после фазовой секции имеет две круговые волны равной интенсивности, но с противоположными знаками фазового сдвига, что соответствует разным знакам доплеровского эффекта. Во взаимном преобразователе 5 поляризации эти две волны трансформируются в две отдельные линейные волны равной мощности, одна из которых проходит в Е-плечо волноводного тройника 6 на выход 1 (Рвых.I), а другая через переход 7 с круглого волновода на прямоугольный выход II (Pвых.II). При этом частоты СВЧ сигналов с выходов I и II будут различны и не равны частоте сигнала, поступающего на вход СВЧ устройства. Так, если частота сигнала с выхода I fвыхI= fo (2) то с выхода II fвыхII= fo (3) здесь fo частота СВЧ сигнала на входе устройства, частота вращения управляющего магнитного поля.

При смене направления вращения магнитного поля или пространственной ориентации пластины взаимного преобразователя поляризации в выражениях (2) и (3) соответственно знаки (+) и (-) меняются местами, а при одновременном реверсировании обоих факторов выражения (2) и (3) остаются без изменения.

Пример конкретного выполнения.

Авторами было проведено макетирование предлагаемого устройства в сантиметровом диапазоне.

Так, например, в 10% полосе частот 8 см диапазона были получены следующие основные результаты. Сечение входа и выхода волноводов 7234 мм.

Полоса частот Df не менее 10% Вносимые потери на выходах I и II не более 3,7 дБ Кcтv не хуже 1,25.

Управляемый фазовый сдвиг:
с выхода 1 + 360oN.

с выхода II 360oN
где N число оборотов управляющего поля.

Точность установки управляемой фазы (отклонение от линейного знака) не более 2 o.

Развязка между каналами I и II 25 дБ.


Формула изобретения

Сверхвысокочастотный фазовращатель, содержащий последовательно соединенные переход с прямоугольного волновода на круглый, полуволновый отрезок круглого волновода с намагниченным вращающимся полем ферритовым вкладышем, взаимный преобразователь поляризации, и переход с круглого волновода на прямоугольный, отличающийся тем, что, с целью обеспечения деления выходной мощности на два равных потока с противоположными по знаку приращениями частоты, между взаимным преобразователем поляризации и переходом с круглого волновода на прямоугольный включен поляризационный тройник с выходным Е-плечом.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к антенно-фидерным устройствам и приборам техники СВЧ

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот

Изобретение относится к радиотехнике СВЧ-диапазона и может быть использовано в приемных, передающих и приемопередающих радиотехнических системах дециметрового и сантиметрового диапазонов волн

Изобретение относится к технике СВЧ и может быть использовано при измерении параметров цепей

Изобретение относится к радиоэлектронике и может использоваться в сантиметровом и миллиметровом диапазонах волн в качестве самоуправляемого ограничителя СВЧ-колебаний

Изобретение относится к технике СВЧ и может быть использовано при соединении и настройке микрополосковых СВЧ-устройств в активных приемно-передающих системах СВЧ, а также в пассивных фильтрующих, развязывающих и распределительных СВЧ-устройствах, имеющих гибридно-интегральное исполнение

Изобретение относится к резонаторам, а точнее к устройствам, использующим особенности распространения магнитостатических волн (МСВ) в феррите

Изобретение относится к области техники СВЧ и предназначено для нагрева (пастеризации, стерилизации) жидкостей (воды, молока, соков, пива, вина, паст и т.д.), а так же может быть использованы как оконечная нагрузка или постоянный аттенюатор в системах с генераторами СВЧ непрерывной мощностью до 75 кВт

Изобретение относится к области охранной сигнализации и волноводной техники СВЧ, в частности, к устройствам и способам для формирования радиолучевой зоны между разнесенными в пространстве передатчиком и приемником СВЧ поля обнаружения человека, вторгающегося в эту зону

Изобретение относится к технике СВЧ и предназначено для настройки ферритовых волноводных циркуляторов при их серийном изготовлении

Свч-фильтр // 2111583
Изобретение относится к технике СВЧ и может быть использовано при создании частотно-селективных приборов (фильтров) и корректоров амплитудо-частотных характеристик

Изобретение относится к области радиотехники, в частности, к вспомогательным устройствам для объединения или разделения двух различных частот и может использоваться, например, в телевидении или для радиослужб

Изобретение относится к пищевой промышленности, медицине, а также к радиотехнике и предназначено для пастеризации (стерилизации) различных жидких водосодержащих субстанций и препаратов, не допускающих длительного высокотемпературного нагрева, а также для использования в качестве резонансных СВЧ-нагрузок и эквивалентов антенн

Изобретение относится к обработке СВЧ-сигналов и может быть использовано в адаптивных антеннах

Изобретение относится к СВЧ-технике и может быть использовано в передаче и приеме электромагнитной энергии от подвижной части антенн к неподвижной части СВЧ-трактов
Наверх