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公开(公告)号:CN110718729B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN201910718691.1
申请日:2019-08-05
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H01P1/04 , H01P11/00 , G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种紧凑型无法兰波导连接结构,阳连接部包括第一标准波导、第一阻抗变换段、第一非标波导段和周期性金属凸体阵列,其中第一阻抗变换段位于第一标准波导与第一非标波导段之间,周期性金属凸体阵列设置于第一非标波导段的外壁四周,若干金属凸体以周期性布局规则分别均匀排列;阴连接部包括第二标准波导、第二阻抗变换段和扩大腔体结构,第二阻抗变换段位于第二标准波导与扩大腔体结构之间,扩大腔体结构设置于第二阻抗变换段的末端;阳连接部的带有周期性金属凸体阵列的一端插入阴连接部的扩大腔体结构中,形成紧凑型无法兰波导连接结构整体。本发明体积大幅缩小,更加有利于小型化设计和灵活布局,且插拔式设计可以实现更加方便灵活的装配。
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公开(公告)号:CN110718729A
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201910718691.1
申请日:2019-08-05
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H01P1/04 , H01P11/00 , G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种紧凑型无法兰波导连接结构,阳连接部包括第一标准波导、第一阻抗变换段、第一非标波导段和周期性金属凸体阵列,其中第一阻抗变换段位于第一标准波导与第一非标波导段之间,周期性金属凸体阵列设置于第一非标波导段的外壁四周,若干金属凸体以周期性布局规则分别均匀排列;阴连接部包括第二标准波导、第二阻抗变换段和扩大腔体结构,第二阻抗变换段位于第二标准波导与扩大腔体结构之间,扩大腔体结构设置于第二阻抗变换段的末端;阳连接部的带有周期性金属凸体阵列的一端插入阴连接部的扩大腔体结构中,形成紧凑型无法兰波导连接结构整体。本发明体积大幅缩小,更加有利于小型化设计和灵活布局,且插拔式设计可以实现更加方便灵活的装配。
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公开(公告)号:CN110137633A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910329798.7
申请日:2019-04-23
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明公开一种低无源互调波导法兰转换装置,通过构造双面周期性金属单元阵列,结合机械支撑结构,在普通波导法兰面之间形成具有双面空气间隙的非接触过渡连接。通过特定步骤确定周期性金属单元的结构形式、尺寸及空气间隙尺寸,获得合适的电磁禁带特性,保证电磁波无法从空气间隙中泄露,不影响电磁波正常传输的同时,实现波导过渡连接的内部非接触化,大幅消除了传统波导法兰连接的金属接触非线性,实现低无源互调性能。本发明所提转换装置无需改变原波导法兰结构,即可实现低无源互调过渡转换,具有较好的通用性。同时本发明所提装置具有宽带工作特性,可完全覆盖相应的波导工作带宽,可以应用于各种大功率低互调微波部件及测试系统中。
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公开(公告)号:CN110085951B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201910329837.3
申请日:2019-04-23
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 一种基片集成式低无源互调波导法兰垫片,通过构造基片集成式的双面周期性金属单元阵列,结合外层支撑结构,在传统波导法兰之间构成双面无金属接触的过渡连接结构,通过特定步骤确定关键结构尺寸,获得合适的电磁禁带特性,保证电磁场沿波导正常传输而不泄露,进而代替传统波导法兰连接的金属面接触,大幅消除了金属接触非线性,实现低无源互调性能。本发明所提垫片结构无需改变原波导法兰结构,即可实现低无源互调过渡连接,且通过基片集成方式可以实现小型轻薄化和高度灵活性,在低频至高频范围内均可实现与标准波导法兰面的尺寸匹配。可以实现低成本、通用批量化,可应用于各种低无源互调需求的大功率微波部件、系统以及测试系统中。
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公开(公告)号:CN111934065A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010621279.0
申请日:2020-06-30
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种宽带抗磨损的圆波导旋转关节及设计方法,该圆波导旋转关节包括:第一圆波导、圆柱面金属凸体阵列、滚珠、轴承、第二圆波导、屏蔽腔和轴承固定腔;第一圆波导末端设置有金属凸体阵列,金属凸体阵列中每个金属凸体上内嵌一个滚珠;第二圆波导末端依次设置有屏蔽腔和轴承固定腔;第一圆波导的末端插入屏蔽腔内,第一圆波导与第二圆波导的波导端口面不接触;滚珠与屏蔽腔以间隙配合形式相接触,配合轴承构成圆波导旋转关节。本发明中,旋转部位通过构建滚珠支撑结构的宽带电磁带隙结构,在保证旋转关节宽带特性的同时具有一定的抗磨损性能,且提高了功率容量和力学结构可靠性,可广泛应用于各种通信、雷达及天线馈电系统中。
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公开(公告)号:CN119069986A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411184413.X
申请日:2024-08-27
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种可伸缩式矩形波导,包括:第一矩形波导、波导伸缩段、金属阵列、介质膜层、波导过渡段和第二矩形波导;在第一矩形波导用于伸缩的一端、环绕第一矩形波导外壁设置有金属阵列;波导伸缩段的一端嵌套于第一矩形波导中设置有金属阵列的长度段之上,另一端通过波导过渡段与第二矩形波导相连接;金属阵列与波导伸缩段之间设置有介质膜层。本发明所述的可伸缩式矩形波导,在实现矩形波导可灵活伸缩的同时保持矩形波导稳定、良好的电磁传输性能,能够用于各类微波毫米波波导电路部件及系统中。
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公开(公告)号:CN119581953A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411606531.5
申请日:2024-11-12
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H01R24/40 , H01R13/6581 , H01R13/40
Abstract: 本发明公开了一种降低无源互调电接触敏感度的同轴连接器,包括依次同轴设置的异径空心筒状的阳头外导体和异径空心筒状的阴头外导体,阳头外导体包括依次同轴设置的第一筒体和第二筒体,阴头外导体包括依次同轴设置的第三筒体和第四筒体,第二筒体的插接面上设有金属屏蔽块阵,第四筒体的插接面上涂覆电介质屏蔽膜层,阳头内导体插芯和阴头内导体插芯的电接触部位表面涂覆内导体介质膜层。金属屏蔽块阵与电介质屏蔽膜层紧密接触,隔绝外导体间电接触的同时实现对同轴传输线中的电磁场屏蔽;阳头内导体插芯和阴头内导体插芯的电接触部位表面涂覆内导体介质膜层,隔绝了内导体间电接触。大幅降低了同轴连接器PIM性能对电接触的敏感度。
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公开(公告)号:CN111934066B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202010623123.6
申请日:2020-06-30
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种宽带非接触式圆波导旋转关节及设计方法,该宽带非接触式圆波导旋转关节包括:第一圆波导、圆柱面金属凸体阵列、轴承、第二圆波导、屏蔽腔和轴承固定腔;第一圆波导末端设置有金属凸体阵列;第二圆波导末端依次设置有屏蔽腔和轴承固定腔;第一圆波导的末端插入屏蔽腔内,第一圆波导与第二圆波导的波导端口面不接触;金属凸体阵列与屏蔽腔共同构成非接触电磁带隙结构,实现宽带电磁屏蔽,配合轴承构成宽带非接触式圆波导旋转关节。本发明在旋转部位通过构建可旋转的宽带非接触电磁带隙结构,保证了旋转关节的宽带特性,且非接触结构避免了磨损,使得旋转更加平稳,寿命更长,可广泛应用于各种通信、雷达及天线馈电系统中。
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公开(公告)号:CN111934065B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202010621279.0
申请日:2020-06-30
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种宽带抗磨损的圆波导旋转关节及设计方法,该圆波导旋转关节包括:第一圆波导、圆柱面金属凸体阵列、滚珠、轴承、第二圆波导、屏蔽腔和轴承固定腔;第一圆波导末端设置有金属凸体阵列,金属凸体阵列中每个金属凸体上内嵌一个滚珠;第二圆波导末端依次设置有屏蔽腔和轴承固定腔;第一圆波导的末端插入屏蔽腔内,第一圆波导与第二圆波导的波导端口面不接触;滚珠与屏蔽腔以间隙配合形式相接触,配合轴承构成圆波导旋转关节。本发明中,旋转部位通过构建滚珠支撑结构的宽带电磁带隙结构,在保证旋转关节宽带特性的同时具有一定的抗磨损性能,且提高了功率容量和力学结构可靠性,可广泛应用于各种通信、雷达及天线馈电系统中。
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公开(公告)号:CN110492204A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910717920.8
申请日:2019-08-05
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种无法兰波导连接结构,包括阳连接部和阴连接部,阳连接部包括第一波导和周期性金属凸体阵列,其中周期性金属凸体阵列设置于第一波导的末端外壁四周表面,若干金属凸体以周期性布局规则分别均匀排列;阴连接部包括第二波导和扩大腔体结构,其中扩大腔体结构设置于第二波导的末端,阳连接部的带有周期性金属凸体阵列的一端插入阴连接部的扩大腔体结构中,形成无法兰波导连接结构整体。本发明所提无法兰波导连接结构相比传统波导法兰,体积大幅缩小,更加有利于结构布局,且插拔式设计可以实现更加方便灵活的装配。
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