基于波导窄壁曲臂同轴探针的太赫兹波导-同轴转换结构制造技术

技术编号:26692737 阅读:69 留言:0更新日期:2020-12-12 02:47
本发明专利技术公开了基于波导窄壁曲臂同轴探针的太赫兹波导‑同轴转换结构,包括波导金属壳体,波导金属壳体为长方体,波导金属壳体的前端开有矩形的波导口,波导金属壳体的后端设置有短路背板,波导金属壳体内设置有波导腔。波导金属壳体的右侧壁上设置有同轴电缆接头,同轴电缆接头包括曲臂探针,曲臂探针外包裹有绝缘介质层,绝缘介质层外包裹有外导体层。曲臂探针的左端延伸至波导腔内弯折后连接到波导腔的顶壁上。本发明专利技术实现了波导窄边耦合完成波导‑同轴转换的目的,突破传统探针耦合仅能从波导长臂馈入的限制;设计了曲臂探针结构,利用多级曲臂探针与波导腔内壁短接产生新的谐振腔,利用谐振时的电场分布特点完成波导场向同轴场的转换。

【技术实现步骤摘要】
基于波导窄壁曲臂同轴探针的太赫兹波导-同轴转换结构
本专利技术涉及太赫兹波导-同轴转换结构领域,具体涉及基于波导窄壁曲臂同轴探针的太赫兹波导-同轴转换结构。
技术介绍
与微波频段不同,太赫兹频段缺乏高功率的源,多种传输线及天线因损耗大难以在太赫兹频段得以应用,因此天线类型仍以喇叭天线为主,传输线以波导为主,如何实现波导馈电天线与太赫兹电路的高效互连一直是太赫兹系统设计的关键技术之一。太赫兹波导-同轴转换器是连接波导馈电喇叭天线与收发前端太赫兹电路的关键器件,其能量转化效率和工作带宽直接影响了整个系统的工作性能。由于太赫兹频段波长短,电路器件的尺寸很小,不易实施复杂的波导-同轴转换结构,且由于同轴线衰减大,不宜随意增加同轴线长度以满足结构上的互连。因此,对太赫兹波导-同轴转换器要求具备结构简单、易加工、易安装、低损耗、宽带宽的特点。传统的波导-同轴转换器采用悬置探针耦合的方式实现波导与同轴线的能量转换,基于波导长臂,通过伸入波导腔体的同轴内针完成电场耦合,探针位于电场最强处且针头方向保持与电场方向一致。当采用同样方法从波导窄壁耦合本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.基于波导窄壁曲臂同轴探针的太赫兹波导-同轴转换结构,其特征在于,包括波导金属壳体,波导金属壳体为长方体,波导金属壳体的前端开有矩形的波导口,波导金属壳体的后端设置有短路背板,波导金属壳体内设置有波导腔;/n所述波导金属壳体的右侧壁上设置有同轴电缆接头,同轴电缆接头包括曲臂探针,曲臂探针外包裹有绝缘介质层,绝缘介质层外包裹有外导体层,外导体层的端部固定连接在波导金属壳体的右侧壁上;/n所述曲臂探针的右端与绝缘介质层和外导体层的右端面齐平,曲臂探针的左端延伸至波导腔内弯折后连接到波导腔的顶壁上。/n

【技术特征摘要】
1.基于波导窄壁曲臂同轴探针的太赫兹波导-同轴转换结构,其特征在于,包括波导金属壳体,波导金属壳体为长方体,波导金属壳体的前端开有矩形的波导口,波导金属壳体的后端设置有短路背板,波导金属壳体内设置有波导腔;
所述波导金属壳体的右侧壁上设置有同轴电缆接头,同轴电缆接头包括曲臂探针,曲臂探针外包裹有绝缘介质层,绝缘介质层外包裹有外导体层,外导体层的端部固定连接在波导金属壳体的右侧壁上;
所述曲臂探针的右端与绝缘介质层和外导体层的右端面齐平,曲臂探针的左端延伸至波导腔内弯折后连接到波导腔的顶壁上。


2.根据权利要求1所述的基于波导窄壁曲臂同轴探针的太赫兹波导-同轴转换结构,其特征在于,所述同轴电缆接头设置在波导金属壳体的右侧壁的后侧,同轴电缆接头靠近短路背板。


3.根据权利要...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨耀辉邓建钦王明超王沫贾定宏张胜洲梁晓林
申请(专利权)人:中电科仪器仪表有限公司
类型:发明
国别省市:山东;37

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