作為一名工程師,當接到研制任務時,其首要工作是根據(jù)技術指標選出合適用戶的方案,然后才能進入仿真與詳細設計階段。而對于同軸旋轉(zhuǎn)關節(jié),其原理是靠扼流槽實現(xiàn)機械非接觸的微波連續(xù)傳輸。因此,有幾種扼流槽的結(jié)構形式、在內(nèi)外導體中有幾種組合方式、它們的主要微波特性(插損與駐波)隨頻率變化如何,是設計**為關心的內(nèi)容,也是要解決的問題,本案例所有模型均以C波段4GH為中心頻率設計的,計算的頻率范圍也在此頻段內(nèi),主同軸線外導體內(nèi)直徑為,內(nèi)導體外直徑為,其結(jié)果可以推廣到其它波段。波導同軸多路旋轉(zhuǎn)關節(jié)。三路旋轉(zhuǎn)關節(jié)
旋轉(zhuǎn)關節(jié)可以在保持傳輸特性的同時,自由地旋轉(zhuǎn)360度。對于要求具備旋轉(zhuǎn)功能的所有應用場景,對旋轉(zhuǎn)式雷達應用而言,這類關節(jié)部件必不可少。如缺少旋轉(zhuǎn)關節(jié),就無法將信號鏈的旋轉(zhuǎn)部分與固定部分相連。與高精度轉(zhuǎn)接頭相比,旋轉(zhuǎn)部分的插入會帶來更多的不匹配問題。旋轉(zhuǎn)關節(jié)是雷達不可或缺的一部分,是雷達天線中的關鍵部件,它一般屬于天線饋電分系統(tǒng)的一部件,其作用是在旋轉(zhuǎn)狀態(tài)下能夠?qū)崿F(xiàn)能量傳輸?shù)囊环N裝置。它可以讓雷達旋轉(zhuǎn)部分與固定部分之間形成電能和接收,既使在傳輸線的結(jié)構非接觸條件下,旋轉(zhuǎn)是能夠?qū)崿F(xiàn)微波能量傳輸?shù)囊环N部件。在雷達的工作過程中,旋轉(zhuǎn)關節(jié)用以在動態(tài)的天線系統(tǒng)與靜態(tài)的發(fā)射系統(tǒng)及接收系統(tǒng)之間實現(xiàn)微波信號的傳遞。 微波旋轉(zhuǎn)關節(jié)質(zhì)量好接觸式主要以同軸式旋轉(zhuǎn)關節(jié)為主,其具有傳輸頻帶寬、體型小、通用性強等諸多優(yōu)點。
旋轉(zhuǎn)關節(jié)的結(jié)構方案應根據(jù)電訊要求和使用環(huán)境選擇比較好結(jié)構形式,盡可能提高旋轉(zhuǎn)關節(jié)的電訊性能,保證結(jié)構的工藝性、互換性、可靠性,實現(xiàn)結(jié)構的小型化、系列化、通用化。結(jié)構方案包含的內(nèi)容很多,某機載雷達旋轉(zhuǎn)關節(jié)。由于機載雷達的特殊工作環(huán)境要求,結(jié)構總體所給的旋轉(zhuǎn)關節(jié)在天線座上的安裝位置只是一個空心十字架,且該空心十字架的上下左右的頸部尺寸很小,十字架的中心只能開很小的窗口。該工程在課題階段時,旋轉(zhuǎn)關節(jié)沿用另一相近型號產(chǎn)品的形式,四個旋轉(zhuǎn)關節(jié),四種不同的結(jié)構形式。沒有通用性和互換性是顯然的,而另一方面,由于該旋轉(zhuǎn)關節(jié)采用了半高波導和雙折彎頭,本身決定了電訊性能較差,在調(diào)試過程中穩(wěn)定性差,可靠性低,因此生產(chǎn)工藝性差,生產(chǎn)合格率低。在波導法蘭盤上已經(jīng)是非標準的情況下,仍然在天線座的相應安裝位置上開出了槽(否則旋轉(zhuǎn)關節(jié)伸入不到十字架的內(nèi)部),破壞了天線座的整體性,影響了其強度和剛度。
同軸接觸式旋轉(zhuǎn)關節(jié)以其傳輸頻帶寬、體型小、通用性強等優(yōu)點而得到越來越被應用,其一般應用在安裝空間小、需求環(huán)路少(一般1-3路)、傳輸頻率相對低(一般在20GHz以下)的場合。此類旋轉(zhuǎn)關節(jié)一般兩端均為標準的射頻同軸接頭,如SMA、N型、BNC等十分方便與帶有同類型射頻接頭的同軸線纜直接連接在一起使用。目前,國外已有多家公司生產(chǎn)出多種此類適用于不同場合的通用型旋轉(zhuǎn)關節(jié)。單路同軸接觸式微波旋轉(zhuǎn)關節(jié)涉及到的比較重要的參數(shù)指標,多路旋轉(zhuǎn)關節(jié)在此基礎上需要增加一個重要參數(shù)指標—隔離度,其中電壓駐波比跳動是指微波旋轉(zhuǎn)關節(jié)在旋轉(zhuǎn)過程中電壓駐波比**大值與**小值之差,插入損耗跳動、相位跳動均類似。電壓駐波比、電壓駐波比跳動、插入損耗、插入損耗跳動、相位跳動等參數(shù)指標中**為關鍵的參數(shù),這些參數(shù)指標的好壞將直接決定其產(chǎn)品性能的好壞,因此,單路旋轉(zhuǎn)關節(jié)在使用之前必須對這些關鍵參數(shù)指標進行檢測和測試驗證,多路旋轉(zhuǎn)關節(jié)在此基礎上還需要增加隔離度參數(shù)的測試驗證,進而確定其能否滿足使用要求。旋轉(zhuǎn)關節(jié)的主要指標插入損耗、帶寬、電壓駐波比、阻抗、傳輸線類型及抖動浮動等等。
光纖旋轉(zhuǎn)關節(jié)的工作原理是旋轉(zhuǎn)部分(在轉(zhuǎn)子部件)和固定部分(定子部件)之間傳輸光信號、電流以及數(shù)據(jù)信號并360°旋轉(zhuǎn)導電的電氣部件。光纖旋轉(zhuǎn)關節(jié)特點具有抗干擾性強、摩擦小、無需維護、不會出現(xiàn)串行、不會泄密;可混合傳輸信號、支持單路或多路光纖信號;穩(wěn)定傳輸、高速率、可遠距離傳輸信號等優(yōu)點;密封等級較強、轉(zhuǎn)速快又高、帶寬高、傳輸大容量數(shù)據(jù)。光纖旋轉(zhuǎn)關節(jié)非常適合精密機械領域,適用于醫(yī)療機器、雷達天線、監(jiān)控設備、工業(yè)機器人、海底系統(tǒng)、物料工業(yè)設備等領域。單通道同軸旋轉(zhuǎn)關節(jié)DC-50GHz.廣東射頻微波旋轉(zhuǎn)關節(jié)
旋轉(zhuǎn)關節(jié)的接口有多種,如普通波導型,寬帶的脊波導型、同軸型、TNC型、N型、SMA型、7/16型等等。三路旋轉(zhuǎn)關節(jié)
同軸旋轉(zhuǎn)關節(jié)還需要考慮其他的機械方面因素。旋轉(zhuǎn)關節(jié)的一側(cè)可以設計為固定部分,而另一側(cè)可以設計為連接到旋轉(zhuǎn)接口的部分。這些因素包括以每分鐘轉(zhuǎn)數(shù)(RPM)表示的平均轉(zhuǎn)速極限。這些極限值通常由轉(zhuǎn)動式系統(tǒng)的軸承和機械總成決定。如果長時超出平均較大轉(zhuǎn)速極限的轉(zhuǎn)速運行時,有可能導致轉(zhuǎn)動能力的早期失效,并可能降低射頻性能。但是,與標準的同軸轉(zhuǎn)接頭和波導轉(zhuǎn)接頭不同,旋轉(zhuǎn)關節(jié)可能還需要考慮包括插拔次數(shù)、功率容量、振動/沖擊耐受性等更多其他因素。三路旋轉(zhuǎn)關節(jié)
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