Главная страница

Литература Ерохин Чернышов, Козырев Антенно фидерные устройства и распространения радиоволн


Скачать 0.74 Mb.
НазваниеЛитература Ерохин Чернышов, Козырев Антенно фидерные устройства и распространения радиоволн
Дата30.05.2022
Размер0.74 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаProektirovanie_SVCh_i_IMS_lektsii_by_Bengamin_f.docx
ТипЛитература
#556768
страница12 из 15
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Изгибы линии передач.

Изгибы волноводных линий.


При создании тракта СВЧ любой радиотехнической системы возникает необходимость изгибать линии передачи под различными углами. При этом резкие изгибы создают отражение за счет возбуждения полей нераспространяющихся волн высших типов в которых происходит накопление электромагнитной энергии. Для минимизации отражений изгибы дополняют различными согласующими элементами. Волновод можно изгибать как по широкой стенке (изгиб в плоскости электрического поля Е-изгиб) так и по узкой (изгиб в плоскости магнитного поля или Н-изгиб). Эффективным способом уменьшения отражений в изгибах прямоугольного и круглого волноводов, является подрезание углов. Прямоугольные изгибы- это так называемые одинарные уголковые изгибы приведены на Рис.47 (а и б). На Рис.47 (в) приведена примерная картина распределения силовых линий электрического поля вместе изгиба прямоугольного одинарного Е-уголка.



Рис. 47. Прямоугольные изгибы: а – Е-уголок; б – Н-уголок; в – распределения силовых линий электрического поля в Е-уголке

Оптимальные размеры Е и Н одинарных уголков могут быть определены из графиков приведенных на Рис.48 (а и б) соответственно. Концентрация силовых линий электрического поля в области резких изгибов Рис.47 (в) снижает электрическую прочность тракта. Данный недостаток в значительной степени устраняется в двойных поворотах и в плавных изгибах.



Рис. 48. Графики для определения оптимальных размеров Е-уголка (а) и Н-уголка (б)

Более широкополосными являются уголки с двойным поворотом под 450 Рис.49. Улучшение согласования происходит как за счет уменьшения отражений от каждой нерегулярности (поворот) так и за счет взаимной компенсации отражений от них. Повороты располагаются на расстоянии L Рис.49.



Рис. 49. Прямоугольный изгиб с двойным поворотом (Н-уголок)

Значение L для E-уголка берется четверть волны в волноводе для H-уголка L определяется по графику Рис.50.Плавные изгибы так же бывают в плоскостях E Рис.51 (а) и H Рис.51(б). В таких изгибах отражения создаются у каждого конца изгиба. Причем такие отражения сильно зависят от тщательного изготовления изгиба и деформации стенок при изгибе. Для компенсации отражений изгиб должен иметь среднюю длину L примерно равную целому числу полуволн. При внутреннем радиусе изгиба и хорошем качестве изготовления изгиба можно достичь достаточно хорошего значения КБВ.



Рис. 50. График для определения оптимальных размеров двойного Н-уголка



Рис. 51. Плавный изгиб прямоугольного волновода в плоскости Е (а) и в плоскости Н (б)

Изгибы коаксиальных линий.


Изгибы жестких коаксиальных линий выполняются под углом 900 в виде двух пересекающихся под прямым углом труб спаянных по сгибу Рис.52 (а) либо в виде скругленных колен Рис.52 (б) внутри которых располагается центральный проводник линии.



Рис. 52. Прямоугольный (а) и плавный (б) изгибы коаксиальной линии

Эквивалентная схема коаксиального уголка может быть представлена в виде отрезка линии длиной в середине которого включена параллельная емкость Рис.10 (б).



Рис. 10. Диэлектрическая опорная шайба простейшей формы в коаксиальной линии (а) и ее схема замещения отрезком линии и емкостью (б): 1 - внутренний проводник; 2 - внешний проводник; 3 – диэлектрическая опорная шайба
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


написать администратору сайта