198583. lajstromszámú szabadalom • Félmerev csőtápvonal mikrohullámú jelek átvitelére

3 HÜ 198683 B 4 lapitását az excentritás függvényében az alábbi összefüggés szerint: ennek alapján ha e = 0, úgy kör keresztmet­szetű tápvonalat kapunk, ha e->l, akkor el­méletileg csak alapmódusú átvitel van, tehát a sávszélesség txs -hez tart. Ha az a fél nagytengely értékét a b fél kistengely érté­kének 1,66-szorosára vesszük, akkor e = 0,8 excentricitás adódik. Ebben az esetben a TEc u alapmódusra optimuniértéket kapunk a relatív csillapítás és a relatív sávszélesség szorzatában. A sokcsatornás átvitel zajmérlegében megengedett mértékű echo zaj előírás van. Ha ennek értékét minimalizáljuk, akkor a be­rendezés egyébb zajforrásai megnőhetnek, igy a vevő zajtényezője nagyobb lehet, az amplitúdó és futási idő korrekció romolhat. Ezért a tápvonal keresztmetszet általános egyenletében szereplő P és 0 hatványkitevő­ket úgy kell megválasztani, hogy azok értéke a gyártási szórás figyelembevételével 1,8 < 0 = P < 2 tartományba essen. Ezzel a megoldással a disszipációs csil­lapítás elenyésző növekedése árán a kereszt­­polarizációban gerjesztett hullám nem fog terjedni az üzemi frekvenciasávban, így az inhomogenitásokon nem tud átalakulni a kí­vánt polarizációba, tehát nem növeli az echo zajt a feszültség-állóhullám arányból számít­ható érték fölé. A kitűzött feladatot tehát a találmány értelmében mikrohullámú jelek átvitelére al­kalmas félmerev csőtápvonallal oldottuk meg, amelynek belső kontúrgörbéjét, az (X)p (Y)° ap bö összefüggés határozza meg, ahol a a fél nagytengely, b a fél kistengely, P, 0 hatványkitevők és X, Y változók. Ezt a találmány értelmében úgy fejlesztettük tovább, hogy a belső kontúrgörbét leíró egyenlet hatványkitevőit az 1,8 < 0 = P < 2 tartományban választjuk meg, továbbá a cső­tápvonal külső kontrúrgőrbéjét a belső kon­túrgörbe nagytengelyénél 10-20%-kal na­gyobb átmérőjű körből a nagytengellyel pár­huzamos, arra szimmetrikus egyenesek alkot­ják, melyek távolsága a belső kontúrgörbe kistengelyénél 10-20%-kal nagyobb. A találmány szerinti csőtápvonal egy előnyös kiviteli alakja értelmében a nagyten­gely és a kistengely az alábbi összefüggés­nek megfelelően aránylik egymáshoz: 1,58b i a <. 1,74b. Előnyös, ha a csőtápvonal külső kontúr­görbéjét alkotó egyenesek és befoglaló kör keresztezési tartományaiban lévő sarkok a befoglaló kör sugarával nem ösazeinérhetöen kisebb sugárral lekerekítettek. Ez a megol­dás mind gyártástechnológiáikig, mind bal­esetvédelem szempontjából előnyösek. Előnyös továbbá, a csőtápvonal azon ki­viteli alukja, amelynél 4 GHz alatti frekven­ciasávon használt csőtápvonal külső kontúr­­görbéje a határoló egyenesek és a befoglaló kör érintkezési tartományában a belső és külső kontúrgörbe által határolt csőtápvonal keresztmetszetét 40%-ban lecsökkente iveit lek erek i Léssel rendelkezik. A fentiekből látható, hogy a találmány szerinti félmerev csőtápvonal mind mechani­kai, mind elektromos paraméterei tekinteté­ben kielégíti a felállított követelményeket és könnyen telepíthető, egyszerűen előállítható, kiváló elektromos tulajdonságokkal rendelke­ző tápvonalként előnyösen alkalmazható külö­nösen rádiórelé rendszerek antennáit és adó­­-vevö berendezéseit összekötő hullámvezető­ként. A találmányt az alábbiakban a rajz se­gítségével ismertetjük részletesebben, ame­lyen a félmerev csőtápvonal példakénti kivi­teli alakjának vázlatos keresztmetszetét tün­tettük fej. Az 1. ábrán látható, hogy a példakénti 1 csőtápvonal szubelliptikus keresztmetszetű alumínium tápvonal, amelyet 2 belső kontúr­görbe és 3 külső kontúrgörbe határol. Az is­mertetett 1 csőtépvonalnál, amelyet a 7 GHz­­-es frekvenciasávra készítettünk, a szubel­liptikus 1 csőtápvonal a fél nagytengelye 1,66-szor nagyobbra van választva, mint a b fél kistengely, igy ebben az esetben e = 0,8 excentricitás adódik. A 2 belső kontúrgörbét meghatározó egyenlet P és 0 hatványkitevőit 1,9-re vá­lasztottuk, míg a 3 külső kontúrgörbét jelen példában úgy képeztük ki, hogy a 2 belső kontúrgörbét befoglaló kör sugarát a 2 belső kontúrgörbe a fél nagytengelyénél 1,16-szo­rosra választottuk. Az 3 csőtápvonalat a raj­zon láthatóan alul és felül határoló egyene­sek a 2 belső kontúrgörbe b fél kistengelyé­nél ugyancsak 1,16-szor nagyobb távolságra húzódnak és alkotják a 3 külső kontúrgór­­bét, metszve a 2 belső kontúrgörbét befogla­ló kört. A rajzon láthatóan az egyenesek és a kör metszéspontjainak tartományában a csúcsos szakaszok technológiai és balesetvé­delmi okokból lekei’ekítettek. Ez a lekerekíté­si sugár természetesen nem mérhető össze a 2 belső kontúrgörbét befoglaló kör sugará­val. Bár az ismertetett példánál a 3 külső kontúrgörbét meghatározó egyenesek távol­sága és a befoglaló kör sugara azonos érték­kel növelt a 2 belső kontúrgörbe a fél nagy-5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom