微波旋轉關節是一種用于實現兩個相對轉動機構間射頻信號傳送的連接器件,主要用于連續旋轉平臺在360°無限連續旋轉過程中保持射頻信號連續不斷的向固定平臺傳輸。例如,在雷達天線系統中微波旋轉關節是其中一個保證天線正常工作的關鍵部件,在天線360°不停旋轉的情況下,可將微波信號從發射機傳輸到天線,或從天線傳輸給接收機,實現方位和俯仰的搜索;在機載光電吊艙系統中,高清相機、紅外相機等在360°旋轉過程中將采集到的高速圖像視頻信號也通常通過微波旋轉關節將其傳送到接收機中進行觀測和存儲。頻率到18G的射頻旋轉關節。上海40GHz旋轉關節
旋轉關節是隨著雷達的誕生而出現的,因為雷達工作時需要天線不斷地旋轉以尋找目標,但發射機與接收機是固定不動的。旋轉關節是雷達不可缺少的一部分,它一般屬于天線饋電分系統的一部件。由于雷達射頻功率較大(脈沖功率千瓦以上,平均功率百瓦以上),因此雷達所用的旋轉關節絕大部分采用波導結構。目前,全世界有數家專門設計生產微波旋轉關節的公司,主要提供給各軍民雷達使用。 旋轉關節是在旋轉狀態下能夠實現能量傳輸的一種裝置,既是在傳輸線的結構非接觸條件下、旋轉時能夠實現微波能量傳輸的一種部件,如同軸式結構就是兩段內、外導體間有縫隙,以便于互相旋轉。50GHz旋轉關節旋轉關節哪家好旋轉關節的小知識,您了解多少呢?
旋轉關節的較大工作頻率決定于旋轉關節端口所采用的同軸連接器。因此,較大工作頻率為18GHz的旋轉關節可采用,較大工作頻率為6GHz的同軸旋轉關節可采用標準SMA連接器。某些特殊旋轉關節還可具有PCB引腳連接器,這些旋轉關節可用作末端裝接微帶、帶狀線或波導的同軸轉動式轉換器。其他類型的旋轉關節包括90度同軸旋轉關節。某些波導旋轉關節還包括設于裝置內的同軸中間級,而其末端端口可以為波導或同軸端口。 同軸連接器決定比較大工作頻率。
微波旋轉關節按接觸形式可分為接觸式和非接觸式兩種,接觸式主要以同軸式旋轉關節為主,其具有傳輸頻帶寬、體型小、通用性強等諸多優點,缺點是一般壽命較短、環路較少;非接觸式主要以波導式旋轉關節為主,其主要優點是壽命長、結構簡單,缺點是一般體積較大、傳輸頻帶窄等。同時也可將兩種接觸形式的旋轉關節集成在一起形成集成式旋轉關節以滿足不同應用場合的需求。本文在此基礎上,主要分析介紹同軸接觸式單路、雙路、三路微波旋轉關節在實際工程應用中快速有效測試分析其性能的方法及經驗。它通常用于傳遞動力或轉動力矩。
上海冉文光電科技有限公司由于同軸旋轉關節為連接轉動式系統的串聯同軸互連器件,因此其對輸入功率和峰值功率的要求可能非常嚴苛。當達到功率限制或超出工作范圍時,則可能會降低旋轉關節的轉動性能,并使得旋轉關節更容易損壞。一般而言,同軸旋轉關節的電壓駐波比性能略低于典型串聯互連器件的電壓駐波比性能。同軸旋轉關節的轉動特性會使得射頻性能隨轉動參數發生變化。一般而言,同軸旋轉關節的說明中會給出推薦轉數下的最大電壓駐波比同軸旋轉關節可以通過改變軸承類型來適應不同的工作條件。50GHz旋轉關節旋轉關節哪家好
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公式中C0為光速,ε0為介質介電常數,選取ε0=2.04,另外由于標準SMA連接器中d=1.27mm,D=4.1mm,則通過計算得fc比較大可達20G以上,因此完全滿足需求。同時為了盡量減少由內導體截面突變而引起階梯電容產生的較大反射,旋轉連接器內導體外徑和SMA內導體外徑保持統一為1.27mm。在內外導體扼流槽部分傳輸介質為空氣,經計算此部分外導體內徑為2.92mm,其它部分尺寸均與SMA連接器保持一致。終實現的微波旋轉連接器結構如圖1所示,其中1為SMA外導體,2為SMA傳輸介質PTFE,3為SMA內導體,同理4、5、6類似,9為微型軸承,并分別通過端蓋7和8固定其內圈和外圈。外形結構如圖2所示。上海40GHz旋轉關節
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