一種低損耗的“n”形腔體功分器的制造方法
【專利摘要】本實用新型公開了一種低損耗的“n”形腔體功分器,包括功分器外殼,功分器外殼的設(shè)置有輸入金屬接口和輸出金屬接口和開關(guān)按鈕,外殼的內(nèi)部為“n”形腔體,腔體的頂端為同軸波導?4路矩形波導轉(zhuǎn)換器,轉(zhuǎn)換器的中心為的輸入同軸波導,輸入同軸波導連接有多個矩形波導;“n”形腔體兩端均連接有H?T分支波導,每個H?T分支波導的輸入端與矩形波導的輸出端相連,輸出端連接有波導同軸轉(zhuǎn)換器,轉(zhuǎn)換器上安裝有輸出同軸波導;矩形波導與輸入同軸波導之間安裝有同軸?徑向線模式轉(zhuǎn)換器,每個矩形波導之間通過理想磁壁分隔開;H?T分支波導中間使用一個圓柱形導體立柱固定支撐;輸入金屬接口與輸出金屬接口均采用新型耦合探針。
【專利說明】
一種低損耗的“n”形腔體功分器
技術(shù)領(lǐng)域
[0001 ]本實用新型涉及通信技術(shù)領(lǐng)域,具體為一種低損耗的“n”形腔體功分器?!颈尘凹夹g(shù)】
[0002]功分器作為復(fù)合器、耦合器和天線的饋電系統(tǒng)中的關(guān)鍵部分,在微波、毫米波系統(tǒng)中得到廣泛應(yīng)用,傳統(tǒng)的矩形波導功分器以其低損耗、高Q值等優(yōu)點在微波、毫米波電路中起了十分重要的作用,尤其在復(fù)合器、耦合器和天線的饋電系統(tǒng)中得到廣泛應(yīng)用。但是由于傳統(tǒng)金屬波導成本高、體積大,不易加工和集成,使得其應(yīng)用的范圍大大縮小;除此之外,往往由于波導分支結(jié)構(gòu)的不連續(xù)性使得其回波損耗增大,從而影響其工作帶寬和傳輸性能。【實用新型內(nèi)容】
[0003]針對以上問題,本實用新型提供了一種低損耗的“n”形腔體功分器,結(jié)構(gòu)緊湊,體積小、成本低,波導傳輸連續(xù)性好、損耗低,可以有效解決【背景技術(shù)】中的問題。
[0004]為實現(xiàn)上述目的,本實用新型提供如下技術(shù)方案:一種低損耗的“n”形腔體功分器,包括功分器外殼,所述功分器外殼的側(cè)壁上設(shè)置有輸入金屬接口和輸出金屬接口,功分器外殼的頂端固定安裝有開關(guān)按鈕,其特征在于:所述功分器外殼的內(nèi)部為“n”形腔體,“n” 形腔體的頂端安裝有同軸波導-4路矩形波導轉(zhuǎn)換器,同軸波導-4路矩形波導轉(zhuǎn)換器的中心為圓形的輸入同軸波導,輸入同軸波導與輸入金屬接口相連,圓形的輸入同軸波導連接有多個矩形波導,矩形波導呈對稱分布;所述“n”形腔體的兩側(cè)分別連接有H-T分支波導,每個 H-T分支波導的輸入端與矩形波導的輸出端相連,H-T分支波導的輸出端還連接有波導同軸轉(zhuǎn)換器,波導同軸轉(zhuǎn)換器上安裝有輸出同軸波導。
[0005]作為本實用新型一種優(yōu)選的技術(shù)方案,所述矩形波導共有4個,且每個矩形波導與輸入同軸波導之間安裝有同軸-徑向線模式轉(zhuǎn)換器,每個矩形波導之間通過理想磁壁分隔開。
[0006]作為本實用新型一種優(yōu)選的技術(shù)方案,所述H-T分支波導的輸入臂在寬邊方向分成兩個輸出臂,中間使用一個在腔體上下面之間的圓柱形導體立柱固定支撐。
[0007]作為本實用新型一種優(yōu)選的技術(shù)方案,所述波導同軸轉(zhuǎn)換器為圓錐狀導體結(jié)構(gòu), 輸出同軸波導連接到輸出金屬接口,且輸入金屬接口與輸出金屬接口均采用新型耦合探針。
[0008]與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實用新型的有益效果是:該低損耗的“n”形腔體功分器,通過 “n”形腔體,使整個裝置布局結(jié)構(gòu)更為緊湊,有效地減小了裝置體積,節(jié)省原料,降低開發(fā)成本;通過設(shè)置同軸波導-4路矩形波導轉(zhuǎn)換器、H-T分支波導,提高波導轉(zhuǎn)換的連續(xù)性,降低傳輸損耗;采用新型耦合探針,避免吸波材料的引入,提高傳輸效率,降低損耗;本實用新型結(jié)構(gòu)簡單,開發(fā)成本低,實用性強,適于推廣。【附圖說明】
[0009]圖1為本實用新型一種低損耗的“n”形腔體功分器的內(nèi)部剖面結(jié)構(gòu)示意圖;
[0010]圖2為本實用新型一種低損耗的“n”形腔體功分器的立體圖。[〇〇11 ]圖中:1-功分器外殼;2-輸入金屬接口; 3-輸出金屬接口; 4-開關(guān)按鈕;5-N型腔體; 6_同軸波導_4路矩形波導轉(zhuǎn)換器;7-輸入同軸波導;8-矩形波導;9-H-T分支波導;10-波導同軸轉(zhuǎn)換器;11-輸出同軸波導;12-同軸-徑向線模式轉(zhuǎn)換器;13-理想磁壁;14-圓柱形導體立柱;15-新型耦合探針?!揪唧w實施方式】
[0012]下面將結(jié)合本實用新型實施例中的附圖,對本實用新型實施例中的技術(shù)方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本實用新型一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒緦嵱眯滦椭械膶嵤├?,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本實用新型保護的范圍。[0〇13] 實施例:
[0014]請參閱圖1和圖2,本實用新型提供一種技術(shù)方案:一種低損耗的“n”形腔體功分器,包括功分器外殼1,功分器外殼1米用絕緣材料制成,所述功分器外殼的側(cè)壁上設(shè)置有輸入金屬接口 2和輸出金屬接口 3,且輸入金屬接口 2設(shè)置在輸出金屬接口 3的左方。在功分器夕卜殼1的頂端固定安裝有開關(guān)按鈕4。功分器外殼1的內(nèi)部開設(shè)有“n”形腔體5, “n”形腔體5的頂端為同軸波導-4路矩形波導轉(zhuǎn)換器6,同軸波導-4路矩形波導轉(zhuǎn)換器6的中心為圓形的輸入同軸波導7,輸入同軸波導7與輸入金屬接口 2相連,圓形的輸入同軸波導7連接有多個矩形波導8,矩形波導8呈對稱分布。“n”形腔體5的兩側(cè)分別連接有H-T分支波導9,每個H-T分支波導9的輸入端與分別與矩形波導8的輸出端相連,H-T分支波導9的輸出端還連接有波導同軸轉(zhuǎn)換器10,波導同軸轉(zhuǎn)換器10上安裝有輸出同軸波導11,波導同軸轉(zhuǎn)換器10為圓錐狀導體結(jié)構(gòu),輸出同軸波導11連接到輸出金屬接口 3,且輸入金屬接口 2與輸出金屬接口 3均采用新型耦合探針15。矩形波導8共有4個,且每個矩形波導8與輸入同軸波導7之間安裝有同軸-徑向線模式轉(zhuǎn)換器12,每個矩形波導8之間通過理想磁壁13分隔開。H-T分支波導9的輸入臂在寬邊方向分成兩個輸出臂,中間使用一個在腔體上下面之間的圓柱形導體立柱14固定支撐。
[0015]本實用新型工作原理:所述功分器外殼1采用絕緣材料制成,能夠保護內(nèi)部結(jié)構(gòu)不受外界干擾,提高工作效率;所述輸入金屬接口 2和輸出金屬接口 3用于與外部輸入輸出設(shè)備相連接,采用新型耦合探針15避免了吸波材料的引入,提高傳輸效率,降低損耗;所述開關(guān)按鈕4用于控制裝置的開關(guān)狀態(tài);所“n”形腔體5提高了系統(tǒng)緊湊性,避免傳輸路徑過長帶來的損耗;所述同軸波導-4路矩形波導轉(zhuǎn)換器6將輸入的TEM模轉(zhuǎn)換成4路TE10模,輸入同軸波導7從輸入金屬接口 2接收輸入信號,通過同軸-徑向線模式轉(zhuǎn)換器12傳送到矩形波導8, 實現(xiàn)模式轉(zhuǎn)換;所述H-T分支波導9實現(xiàn)90度轉(zhuǎn)彎傳輸,并且進行功率分配,分支后的信號再經(jīng)過波導同軸轉(zhuǎn)換器10進行轉(zhuǎn)換,再次轉(zhuǎn)換成TEM模,由輸出同軸波導11通過輸出金屬接口 3輸出到相應(yīng)外設(shè);所述理想磁壁13將相鄰的矩形波導8分隔開來,防止相互之間頻率串擾; 所述圓柱形導體立柱14用于進行容性加載,實現(xiàn)TE10模的功率分配。[〇〇16]該低損耗的N型腔體功分器,通過設(shè)置“n”形腔體5,使整個裝置布局結(jié)構(gòu)更為緊湊,有效地減小了裝置體積,節(jié)省原料,降低開發(fā)成本;通過設(shè)置同軸波導-4路矩形波導轉(zhuǎn)換器6、H-T分支波導9,提高波導轉(zhuǎn)換的連續(xù)性,降低傳輸損耗;采用新型耦合探針15,避免吸波材料的引入,提高傳輸效率,降低損耗;本實用新型結(jié)構(gòu)簡單,開發(fā)成本低,實用性強, 適于推廣,與現(xiàn)有技術(shù)相比具有明顯的優(yōu)點。
[0017]以上所述僅為本實用新型的較佳實施例而已,并不用以限制本實用新型,凡在本實用新型的精神和原則之內(nèi)所作的任何修改、等同替換和改進等,均應(yīng)包含在本實用新型的保護范圍之內(nèi)。
【主權(quán)項】
1.一種低損耗的“n”形腔體功分器,包括功分器外殼(1),所述功分器外殼(1)的側(cè)壁上 設(shè)置有輸入金屬接口(2)和輸出金屬接口(3),功分器外殼(1)的頂端固定安裝有開關(guān)按鈕 (4),其特征在于:所述功分器外殼(1)的內(nèi)部為“n”形腔體(5),“n”形腔體(5)的頂端安裝有 同軸波導-4路矩形波導轉(zhuǎn)換器(6),同軸波導-4路矩形波導轉(zhuǎn)換器(6)的中心為圓形的輸入 同軸波導(7),輸入同軸波導(7)與輸入金屬接口(2)相連,圓形的輸入同軸波導(7)連接有 多個矩形波導(8),矩形波導(8)呈對稱分布;所述“n”形腔體(5)的兩側(cè)分別連接有H-T分支 波導(9),每個H-T分支波導(9)的輸入端與矩形波導(8)的輸出端相連,H-T分支波導(9)的 輸出端還連接有波導同軸轉(zhuǎn)換器(10),波導同軸轉(zhuǎn)換器(10)上安裝有輸出同軸波導(11)。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種低損耗的“n”形腔體功分器,其特征在于:所述矩形波導 (8)共有4個,且每個矩形波導(8)與輸入同軸波導(7)之間安裝有同軸-徑向線模式轉(zhuǎn)換器 (12),每個矩形波導(8)之間通過理想磁壁(13)分隔開。3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種低損耗的“n”形腔體功分器,其特征在于:所述H-T分支波 導(9)的輸入臂在寬邊方向分成兩個輸出臂,中間使用一個在腔體上下面之間的圓柱形導 體立柱(14)固定支撐。4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種低損耗的“n”形腔體功分器,其特征在于:所述波導同軸 轉(zhuǎn)換器(10)為圓錐狀導體結(jié)構(gòu),輸出同軸波導(11)連接到輸出金屬接口(3),且輸入金屬接 口(2)與輸出金屬接口(3)均采用新型耦合探針(15)。
【文檔編號】H01P5/12GK205609721SQ201620426641
【公開日】2016年9月28日
【申請日】2016年5月11日
【發(fā)明人】秦有財
【申請人】江蘇尚瑞通信科技有限公司