RU2036520C1 - Коаксиальная линия передачи свч - Google Patents

Коаксиальная линия передачи свч Download PDF

Info

Publication number
RU2036520C1
RU2036520C1 RU92016143A RU92016143A RU2036520C1 RU 2036520 C1 RU2036520 C1 RU 2036520C1 RU 92016143 A RU92016143 A RU 92016143A RU 92016143 A RU92016143 A RU 92016143A RU 2036520 C1 RU2036520 C1 RU 2036520C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tube
diameters
conductors
transmission line
line
Prior art date
Application number
RU92016143A
Other languages
English (en)
Other versions
RU92016143A (ru
Inventor
И.С. Шагин
Original Assignee
Научно-исследовательский институт "Домен"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Научно-исследовательский институт "Домен" filed Critical Научно-исследовательский институт "Домен"
Priority to RU92016143A priority Critical patent/RU2036520C1/ru
Publication of RU92016143A publication Critical patent/RU92016143A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2036520C1 publication Critical patent/RU2036520C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Waveguides (AREA)
  • Communication Cables (AREA)

Abstract

Использование: в радиотехнике СВЧ. Сущность изобретения: коаксальная линия передачи СВЧ содержит диэлектрическую трубку, наружный и внутренний диаметры которой периодически изменяются и поочередно совпадают с диаметрами соответственно наружного и внутреннего проводников. Толщина стенок трубки также периодически изменяется так, чтобы отношение наружного и внутреннего диаметров трубки оставалось постоянным в любом поперечном сечении линии, причем это отношение определяется заданным волновым сопротивлением линии, параметрами проводников и диэлектрической проницаемостью материала трубки. Предлагаемая конструкция позволяет обеспечить малые потери, надежную фиксацию проводников, а также обеспечить высокую однородность и малое КСВн линии передачи. 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к радиотехнике СВЧ и может быть использовано в телевизионных и магистральных линиях передачи СВЧ (кабелях) с воздушно-пластмассовой изоляцией.
Для передачи больших уровней мощности СВЧ на значительные расстояния (например, в телевизионных и магистральных линиях передачи) требуется применение линий передач (кабелей) с малым уровнем потерь, заданным значением волнового сопротивления (Z) и высокой однородностью (малым уровнем отражений). Для крепления внутреннего проводника исполь- зуются различные виды изоляции. Наименьшими потерями обладают следующие виды воздушно-пластмассовой изоляции: кордельная, трубчатая, колпачковая, баллонная и т.п. За прототип принята коаксиальная линия передачи с баллонной изоляцией. Балонная изоляция представляет собой пластмассовую трубку с пережимами по диаметру. Недостатком известных конструкций, в том числе и прототипа, является невозможность точного определения геометричеcких размеров изолятора из-за отcутcтвия методов точного расчета эквивалентного значения диэлектрической проницаемости εэ (следовательно, и значения Z), в результате чего образуются локальные неоднородности, на частотных характеристиках появляются резонансные пики, возрастает среднее значение КСВн.
Задачей является создание конструкции коаксиальной линии передачи СВЧ с воздушно-пластмассовой изоляцией, дающей возможность точного обеспечения заданного значения волнового сопротивления и его постоянства вдоль длины линии (т.е. в любом поперечном сечении), а техническим результатом уменьшение КСВн и резонансных пиков на частотных характеристиках, т.е. создание однородной линии (кабеля) с малым КСВн и потерями.
Установлено, что если толщина стенок трубки переменного диаметра (типа баллонной изоляции) будет изменяться вдоль длины линии в определенной зависимости от изменения диаметров трубки, то это даст возможность обеспечить постоянное и заданное значение εэ (Z) в любой плоскости поперечного сечения линии или кабеля СВЧ, т.е. обеспечить высокую однородность и малое КСВн.
Для этого пластмассовая трубка, наружный dн и внутренний dв диаметры которой поочередно совпадают с диаметрами соответственно наружного (D) и внутреннего (d) проводников линии, выполнена с переменной толщиной стенок, определяемой в любом поперечном сечении соотношением
Figure 00000001
Figure 00000002

(1) где ε диэлектрическая проницаемость материала трубки;
εэ эквивалентное значение диэлектрической проницаемости, соответствующее заданному волновому сопротивлению и параметрам проводников линии передачи.
На чертеже представлены три конструктивных варианта (а, б, в) продольного сечения предлагаемой конструкции линии передачи СВЧ с воздушно-пластмассовой изоляции, где приняты следующие обозначения: 1 пластмассовая трубка переменного диаметра и толщины, выполненная из диэлектрика с диэлектрической проницаемостью; 2 коаксиальная линия (или кабель) с наружным и внутренним проводником с диаметрами соответственно D и d; АА1ВВ1СС1 плоскости поперечного сечения линии.
В любой плоскости поперечного сечения пластмассовая трубка имеет вид кругового кольца, расположенного соосно с проводниками линии передачи. Способы расчета εэ для таких конструкций известны, для рассматриваемой конструкции получим, что
εэ=
Figure 00000003

(2) где dн, dв соответственно наружный и внутренний диаметры кругового кольца трубки (в любой плоскости поперечного сечения линии).
Из (1) следует, что
Figure 00000004
1-
Figure 00000005
lg
Figure 00000006
Figure 00000007
1-
Figure 00000008
lg
Figure 00000009
Откуда получаем искомое выражение (1).
Значение εэ определяется из известных соотношений по заданному Z и параметрам проводников
Z
Figure 00000010
lg
Figure 00000011
Так как правая часть выражения (1) есть величина постоянная (К), то значение dн представляет собой линейную функцию от аргумента dв. В плоскости А-А1, dв d; в плоскости ВВ1 dн D, в любой другой плоскости (например, С-С1) dн Кdв.
Поэтому, если изменение dв вдоль длины линии описывается прямой (см. фиг. 1а), ломаной (см. фиг. 1б) или какой-либо другой функцией (например, синусоидной, см. фиг. 1в), то и dн будет описываться функцией того же виды. При этом в любой плоскости поперечного сечения будет выполняться соотношение (1), т.е. сохраняться постоянным расчетное значение εэ и Z.
Предлагаемая конструкция дает возможность выбора различных вариантов исполнения изоляции, при этом сохраняются все преимущества конструкции прототипа (малые потери, надежная центровка внутреннего проводника и возможности герметизации трубки), а также обеспечивается постоянное и заданное значение εэ (т.е. и волнового сопротивления Z) в любом поперечном сечении линии передачи, т. е. обеспечивается малое среднее значение КСВн и уменьшение резонансных типов на частотных характеристиках линии передачи. Таким образом, предлагаемая конструкция сохраняет все преимущества сплошной (однородной) изоляции и устраняет недостатки конструкции-прототипа и аналогов. Конструктивно возможно выполнение изоляции из отдельных унифицированных секций (например, размер по плоскости А-А1 В-В1, фиг. 1а, или из двух половин (продольный разрез).
Наиболее перспективной является конструкция, приведенная на фиг. 1б, сочетающая достаточную конструктивную простоту и надежность фиксации проводников с малыми потерями, высокой однородностью и малым КСВн линии передачи или кабеля СВЧ.

Claims (1)

  1. КОАКСИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ПЕРЕДАЧИ СВЧ, содержащая внутренний и наружный проводники и расположенную между ними изоляцию в виде пластмассовой трубки, внутренний и наружный диаметры которой поочередно совпадают с диаметрами соответственно внутреннего и наружного проводников, отличающаяся тем, что трубка выполнена с переменной толщиной стенок, определяемой в любом поперечном сечении линии соотношением
    Figure 00000012

    где D, d диаметры наружного и внутреннего проводников линии;
    dн, dв наружный и внутренний диаметры трубки;
    ε диэлектрическая проницаемость материала трубки;
    eэ эквивалентное значение диэлектрической проницаемости, соответствующее заданному волновому сопротивлению и параметрам проводников линии передачи.
RU92016143A 1992-12-30 1992-12-30 Коаксиальная линия передачи свч RU2036520C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92016143A RU2036520C1 (ru) 1992-12-30 1992-12-30 Коаксиальная линия передачи свч

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92016143A RU2036520C1 (ru) 1992-12-30 1992-12-30 Коаксиальная линия передачи свч

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU92016143A RU92016143A (ru) 1995-03-10
RU2036520C1 true RU2036520C1 (ru) 1995-05-27

Family

ID=20135164

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU92016143A RU2036520C1 (ru) 1992-12-30 1992-12-30 Коаксиальная линия передачи свч

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2036520C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114696103A (zh) * 2020-12-31 2022-07-01 江苏俊知技术有限公司 适用于mimo技术的漏泄圆波导组件及其制造方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Ефимов И.Е. и Останькович Г.А. Радиочастотные линии передач, М., 1977, с.174. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114696103A (zh) * 2020-12-31 2022-07-01 江苏俊知技术有限公司 适用于mimo技术的漏泄圆波导组件及其制造方法
CN114696103B (zh) * 2020-12-31 2024-03-08 江苏俊知技术有限公司 适用于mimo技术的漏泄圆波导组件及其制造方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4114121A (en) Apparatus and methods for launching and screening electromagnetic waves in the dipole mode
US3786372A (en) Broadband high frequency balun
US20050258920A1 (en) System and method for launching surface waves over unconditioned lines
JPS6016131Y2 (ja) 限定空間用無線通信装置
CA2449596A1 (en) Dielectric cable system for millimeter microwave
GB1392452A (en) Waveguides
GB462804A (en) High frequency signalling systems and apparatus therefor
Sichak Coaxial line with helical inner conductor
US2848695A (en) Electromagnetic wave transmission
US4801903A (en) Waveguide loop directional coupler
US3943402A (en) Termination fixture for an electrodeless lamp
RU2036520C1 (ru) Коаксиальная линия передачи свч
Shimabukuro et al. Attenuation measurement of very low loss dielectric waveguides by the cavity resonator method applicable in the millimeter/submillimeter wavelength range
RU2419928C1 (ru) Полосковая щелевая антенна
US3121206A (en) Helically wound circular cross-section waveguides in conduit with epoxy bonding between elements
US4366485A (en) Concentric tube antenna encased in dielectric
US2210636A (en) Guided wave transmission
US3221331A (en) Leaky surface-wave antenna with distributed excitation
US3525057A (en) Impedance-matching device
Belyaev et al. Bandpass filter with an ultra-wide stopband designed on miniaturized coaxial resonators
Sharma Fundamental of microwave & radar engineering
JPH0680965B2 (ja) 誘電体装荷テ−パ導波管
US3391355A (en) Low impedance slotted line
Chatterjee et al. PROPAGATION OF MICROWAVES ON A SINGLE WIRE-PART I
US2934725A (en) Waveguide components