射頻同軸旋轉關節,特別是一種新型低插損、低反射、旋轉靈活的直通式射頻同軸旋轉關節。隨著通信技術的發展,為了提高天線與發射機配置的靈活性,在有些場合,天線與發射機之間有相對旋轉,而發射機到天線之間用射頻同軸電纜進行饋電。為避免饋電電纜扭斷,在發射機和天線之間必須有一個同軸射頻旋轉關節。該旋轉關節必須既保持射頻信號順利饋送到天線,又能保持饋電電纜在發射機和天線相對連續旋轉的條件下正常工作。在某些安裝空間有限的使用條件下,該旋轉關節應小型化。在天線與發射機相對旋轉的條件下,該旋轉關節應滿足以下要求:結構上轉動靈活,電氣上接觸可靠;在旋轉過程中能保持發射機與天線之間電磁能量的傳輸,所以要求在關節旋轉時,駐波小,且變化限制在一定范圍內;一般要求VSWR;插入損耗要小,一般要求??;滿足通信所需的功率容量要求;體積小,能夠集成到發射機內。 射頻微波旋轉關節廠家直銷。同軸轉波導旋轉關節
雙通道同軸旋轉關節,有利于減小結構尺寸和加工,有利于旋轉穩定,以優良的性能指標滿足寬頻段的微波傳輸,包括旋轉端和固定端,法蘭盤,一通道固定端接口和第二通道固定端接口,軸承座,軸承,旋轉體一通道旋轉端接口和第二通道旋轉端接口,一通道旋轉端內導體,一通道固定端內導體,所述一通道旋轉端內導體與所述一通道固定端內導體采用公針即內插中心針和花瓣式母針即花瓣中心針之間的可轉動配合相連接,所述一通道旋轉端內導體、所述一通道固定端內導體和所述軸承具有同一條軸心線,第二通道旋轉端內導體與第二通道固定端內導體在所述旋轉體的中空結構內通過彈片和鏈接環之間的可轉動配合相連接。河北雙通道旋轉關節波導同軸多路旋轉關節。
同軸旋轉關節是將靜態射頻系統與轉動式射頻線路連接時必須使用的串聯部件。此類旋轉關節通常與轉動式天線和雷達聯用。具體而言,同軸旋轉關節用于空中交通管制,圖像傳輸,醫療/工業及電信控制,以及陸基、艦載和空基雷達。與其他同軸轉換器或串聯互連器件不同,同軸旋轉關節還需要考慮其他的機械方面因素。這些因素包括以每分鐘轉數(rpm)表示的平均轉速極限。這些極限值通常由轉動式系統的軸承和機械總成決定。如果長時間以超出平均最大轉速極限的轉速運行時,有可能導致轉動能力的早期失效,并可能降低射頻性能。由于同軸旋轉關節為連接轉動式系統的串聯同軸互連器件,因此其對輸入功率和峰值功率的要求可能非常嚴苛。當達到功率限制或超出工作范圍時,則可能會降低旋轉關節的轉動性能,并使得旋轉關節更容易損壞。
射頻同軸旋轉關節的主要指標有:插入損耗:反映在旋轉關節自身產生的各種損耗,包括歐姆損耗、介質損耗等,還包括靜態與動態工作頻帶內的插入損耗,越小越好,一般小于:在空間使用低氣壓條件下,所能承受的最大功率,真空條件下脈沖功率比額定功率增加3dB時不發生微放電。通道間隔離度:指多通道旋轉關節中各通道的隔離度,一般指發射頻率功率與竄到接收通道的功率比,一般要求大于30dB;壽命:指在規定的環境下所能正常工作的時間,以年為單位計算,對于空間飛行器使用,低軌應在3年以上,高軌應在8年以上;電壓駐波比(VSWR)反映旋轉關節的微波阻抗匹配優劣,包括靜態與動態工作頻帶內的電壓駐波比變化,一般小于,系統工程使用可以在。工作溫度:對于空間飛行器用,地軌一般是±100℃,高軌一般是±150℃,如所用的軸承無法在如此寬范圍內工作,需對軸承采取熱控措施,以保證它的正常工作溫度范圍;所承受的力學環境:對于空間用部件來說,一般是指航天器發射時所承受的振動與噪聲。可在地面試驗中用規定頻率范圍內的不同振幅的正弦與隨機振動試驗來考核。射頻同軸旋轉關節非標定制。
旋轉關節可以在保持傳輸特性的同時,自由地旋轉360度。對于要求具備旋轉功能的所有應用場景,對旋轉式雷達應用而言,這類關節部件必不可少。如缺少旋轉關節,就無法將信號鏈的旋轉部分與固定部分相連。與高精度轉接頭相比,旋轉部分的插入會帶來更多的不匹配問題。旋轉關節是雷達不可或缺的一部分,是雷達天線中的關鍵部件,它一般屬于天線饋電分系統的一部件,其作用是在旋轉狀態下能夠實現能量傳輸的一種裝置。它可以讓雷達旋轉部分與固定部分之間形成電能和接收,既使在傳輸線的結構非接觸條件下,旋轉是能夠實現微波能量傳輸的一種部件。在雷達的工作過程中,旋轉關節用以在動態的天線系統與靜態的發射系統及接收系統之間實現微波信號的傳遞。 射頻旋轉關節和光纖旋轉關節的區別。多通道旋轉關節旋轉關節哪家好
四通道同軸旋轉關節。同軸轉波導旋轉關節
旋轉關節是機械掃描式雷達、干擾機等天線饋電系統中的重要**器件,主要用于雷達、通信中的旋轉天線與固定收、發設備間的連接,要求360°連續旋轉,作用是在天線360°連續旋轉掃描時,實現旋轉端和固定端射頻信號連續、穩定的傳輸,既要滿足轉動靈活、結構可靠要求,又要滿足插損、駐波比等電氣指標要求。因此需要嚴格控制旋轉關節插損、駐波比在不同旋轉角度的起伏,從而必須對轉動情況下的性能參數進行精確的測量。目前旋轉關節性能參數在不同旋轉角度的起伏一般是通過矢量網絡分析儀來進行測量,矢量網絡分析儀的一端與旋轉關節的固定端連接,進行某一旋轉角度下旋轉關節性能參數的測量,再通過改變旋轉角度,進行其他旋轉角度的測量.。同軸轉波導旋轉關節
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