В этих случаях применяют контактные фланцы с мягкими (лепестковыми) прокладками или бесконтактные дроссельно-фланцевые соединения.

Затор между гладким фланцем и выточкой образует плоскую радиальную линию, в которой распространяется волна типа Т, возбужденная продольными точками на широких стенках разорванных зазором между волноводами.

 

 

У

l

z

d

 

Длина радиальной линии, на конце её гальванический контакт между фланцами: l /4.

Кольцевая выточка - отрезок коаксиальной линии, закороченный на конце.

 

2. Подвижные соединения.

Подвижные соединения позволяют смещать и поворачивать в небольших пределах одну часть фидерного тракта относительно другой.

К числу подвижных соединений относят гибкие волноводы: нерезонансные и резонансные.

Нерезонансные или гофрированные стенки, или навитые спирально с зацеплением гусеничного типа.

Резонансный или панцирный волновод состоит из последовательного ряда дроссельных секций в виде шайб толщиной λ/4. Шайбы крепятся в резиновом кожухе.

 

3.Вращающиеся сочленения.

Назначение – обеспечение невозмущенной передачи ЭМЭ (без модуляции за счет вращения) при непрерывном круговом вращении одной части фидерного тракта относительно другой.

В основном вращающиеся сочленения соединяют круглые волноводы и коаксиальные линии с полем обладающим круговой симметрией Е0101,Т и др.

 

1. Коаксиальные (из отрезков жестких коаксиальных линий).

Два основных типа:

1. контактное – при малых скоростях вращения и низких мощностях в МВ, СМВ, ДМВ.

2. бесконтактное (дроссельное).

Общая длина λ/2 и в точках Б не требуется контакта, его даже может не быть в точках С (это приведет только к незначительному увеличению излучения), т.к. в точках А идеальный металлический контакт не нужен и А трансформирует в Б.

 

2. Волноводные обычно содержат переход от прямоугольного волновода с волной Н10 к круглому с симметричной волной и наоборот и устройство вращения одной части круглого волновода относительно другой.

Волна Е01 создаёт сильные продольные токи и требует дроссельного сочленения. Волна Н10 продольных токов не имеет и более удобна.

В местах перехода возникает отражённая волна и, если расстояние между переходами кратно целому λ/2, то возникает резонанс, причем, если он для нужного типа Е01, то это не страшно, т.к. условия передачи ЭМЭ несколько улучшаются, но если для Н11, то будет идти её усиление.

Значит надо длину перехода выбирать с одной стороны: L = nλЕ01/2,

с другой: L = (2n+1) λН11/4, где n = 1,2,3,…. при этом Н11-гаситься.

Чем короче переход, тем шире полоса пропускания, но при этом возможна непосредственная связь между основными волноводами, что приведёт к модуляции при повороте..

Чтобы обеспечить вращение, круглый волновод рассекают перпендикулярно оси и обеспечивают контакт как в дроссельном сочленении в КЛ. Достаточно часто используют коаксиально-волноводные сочленения (шарик на зонде призван для увеличения полосы пропускания и допустимой мощности).

 

Изгибы и скрутки линий передач СВЧ

Используются при изменении направления передачи ЭМЭ и соединяют прямые отрезки линий передач.

Выполняются и в виде отдельных узлов и в виде изгибов цельного отрезка линии.

Простые уголки без компенсации в практических конструкциях применяются лишь в тех случаях, когда угол поворота не превышает 300

Реактивность, вносимая в линию простым уголком любого типа, представляется эквивалентной схемой в виде Т-образного четырехполюсника.

 

 

В прямоугольном волноводе, в Н – плоскости, в основном индуктивное сопротивление в Е – плоскости – ёмкостное.

Простые уголковые переходы приводят к рассогласованию за счет образования высших типов волн в области изгиба.

Емкость можно уменьшить, если уменьшить размер центрального проводника.

Подрезанный изгиб (под углом 45 градусов) или подобный скругленный очень часто применяют на практике.

Плавный изгиб дает, как правило, лучшие результаты, но его длина больше чем у подрезанного.

 

Плавный изгиб эквивалентен однородному отрезку линии с несколько иным волновым сопротивлением и, если его длину выбрать равной λ/2, то изгиб действует как полуволновой трансформатор и рассогласование очень мало независимо от радиуса изгиба и его волнового сопротивления.

В изгибе с двойным изломом улучшение согласования достигается за счет уменьшения отражений от каждого из изломов и взаимной компенсации отраженных волн от каждого из них. Для этого расстояние l выбирают примерно λв/4.

Кстати, этот метод возможен при выполнении скруток, длину скруток берут λ/2 и они почти не вносят отражения.

В изогнутом волноводе волновое сопротивление несколько больше, чем в прямой линии.