Криогенная гиперзвуковая линия задержки импульсных свч- сигналов

 

КРИОГЕННАЯ ГИПЕРЗВУКОВАЯ ЛИНИЯ ЗАДЕРЖКИ ИМПУЛЬСНЫХ СВЧЧ31ГНАЛОВ по авт.св. № 945950, отличающаяся тем, что, с целью расширения диапазона перестроШсИ рабочей частоты без уменьшения общей длительности задержки СВЧ-сигнала, в нее введена металлическая перегород ка с отверстиями, образуя полость с торцовой стенкой коаксиального резонатора , установленного с возможностью возвратно-постзшательного перемещения и фиксации в хвостовике линии задержки.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

ССЮЮЛИР

РЕСПУБЛИК

„„SU„„.1 117832 A

ЗСЮ1 Н 03 Н 9/30

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ I

KEC6N3N.Н

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ 13,"-,",",",",.," ;., и

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

БИБЛИОТЕКА .ъ. (61) 945950 (21) 3523530/40-23 (22) 20. 12.82 (46} 07.10.84. Бюл. Р 37 (56) 1. Авторское свидетельство СССР

Ь 945950, кл. Н 03 Н 9/30, 1980 (про тотип). (12) Е,М.Ганапольский и В.В.Тараканов (71) Ордена Трудового Красного Знамени институт радиофизики и электрони;ки АН Украинской ССР (53) 621.374.55(088.8) \ (54) (57) КРИОГЕННАЯ ГИПЕРЗВУКОВАЯ

ЛИНИЯ ЗАДЕРЖКИ ИМПУЛЬСНЫХ СВЧ-СИГНАЛОВ по авт.св. У 945950, о т л и— ч а ю щ а я с я тем, что, с целью расширения диапазона перестройки ра- бочей частоты без уменьшения общей длительности задержки СВЧ-сигнала, в нее введена кеталлическая перегород ка с отверстиями, образуя полость с торцовой стенкой коаксиального резонатора, установленного с возможностью возвратно-поступательного перемещения и фиксации в хвостовике линии задержки.

1 1117

Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано в устройствах обработки сигналов.

По основному авт.св. 9 945950, .известна криогенная гиперзвуковая ли- 5 ния задержки импульсных СВЧ-сигналов, содержащая помещенные в криостат с жидким гелием линию передачи, связанный с ней коаксиальный резонатор, внутренний проводник которого соеди- 10 нен с пьезопреобразователем, и соединенный с ним цилиндрический звукопровод с плоским торцом, коаксиальный резонатор расположен аксиально с линией передачи, при этом в общей стен-15 ке между ними выполнено отверстие, во внутреннем проводнике резонатора— аксиально-симметричный канал, в котором установлен плоским торцом звукопровод, противоположный торец которого имеет сферическую форму, а ньезопреобразователь соединен со сферическим торцом звукопровода и приле-. гает внешней поверхностью к торцовой стенке резонатора, причем линия передачи с резонатором установлена с возможностью вращения в цилиндрическом стакане, жестко закрепленном на горловине криостата, и снабжена полым цилиндрическим хвостовиком, связанным ходовой резьбой с накидкой гайкой, свободно входящей ножевым выступом в паз дна цилиндрического стакана,а торцовая стенка резонатора выполнена в виде упругой диафрагмы, центральная часть которой прилегает к штоку, проходящему через полость хвостовика и контактирующему с дном накидной гайки, при этом звукопровод подпружинен со стороны плоского торца в осевом направлении, причем внут40 ренний проводник коаксиального резонатора выполнен в виде пружинящей разрезной втулки, охватывающей звукопровод по его цилиндрической поверхности (1 3.

Недостатком известной линии задержки является узкий диапазон перестройки рабочей час".оты.

Целью изобретения является расширение диапазона перестройки рабочей частоты без уменьшения общей длительности задержки СВЧ-сигнала.

Поставленная цель достигается тем, что в криогенную гиперэвуковую линию задержки импульсных СВЧ-сигна- 55 лов введена металлическая перегородка с отверстиями, образующая полость с торцовой стенкой коакснального

832 2

I резонатора, установленного с возможностью ° возвратно-поступательного

/ перемещения и фиксации в хвостовике линии задержки.

На фиг. 1 представлена. криогенная гиперзвуковая линия задержки импульсных СВЧ-сигналов, на фиг.2 - узел Т на фиг.1 на фиг.3 — разрез А-А на фиг.2.

Устройство содержит криостат 1, заполненный жидким гелием или жидким азотом, линию 2 передачи, установленную с возможностью вращения в цилиндрическом стакане 3, закрепленном на горловине криостата 1, и снабженную полым цилиндрическим хвостовиком 4, размещенный соосно с линией 2 перестраиваемый коаксиальный резонатор

5, цилиндрический звукопровод 6, один торец которого плоский, а второйсферический, установленный в аксиально-симметричный канал во внутреннем проводнике резонатора 5, и пьезопреобразователь 7, соединенный со сферическим торцом звукопровода 6 и прилегающий к диафрагме 8, подвижно через шток 9 н гайку 10 связанной с донышком стакана 3.

Поперек линии 2 передачи параллельно торцовой стенке !1 резонатора

5 жестко закреплена дополнительная металлическая перегородка 12 с отверстиями, а коаксиальный резонатор

5 установлен с возможностью возвратно-поступательного перемещения и фиксации в хвостовике 4линии 2 передачи.

При этом его цилиндрическая полость, ограниченная с одной стороны торцовой стенкой 11:подвижно установленного резонатора 5, à е другой - жестко закрепленной дополнительной перегородкой 12, образует перестраиваемый элемент связи резонатора 5 с линией

2 передачи.

Обе металлические стенки 11 и 12 полированы, отверстия связи в них вы- полнены осесимметрично, по два отверстия в каждой стенке, занимающих противоположные 90 -ные секторы, при этом апертуры отверстий в стенке резонатора и в дополнительной перегородке не перекрываются, так как они размещены в соседних секторах. Для исключения возможности. вращения резонатора 5 относительно линии 2 передачи в цилиндрическом хвостовике 4 выполнена продольная прорезь.13, в которую входит фиксирующий выступ 14 резонатора 5. Линия 2 передачи имеет, 1117832

3 на входе коаксиально-волиоводный переход 15, служащий для подключения

,ее к волноводному СВЧ-тракту.

Криогенная гиперзвуковая линия задержки импульсных СВЧ-сигналов работает следующим образом.

Зондирующий СВЧ-импульс на частоте резонатора 5 подводится по линии 2 передачи к резонатору 5 и трансформируется пьезопреобразователем 7 в гиперзвуковой импульс той же частоты.

Последний распространяется по звукопроводу 6, достигает плоского. торца и, отразившись от него, вновь возвращается к преобразователю 7. Здесь часть его мощности трансформируется в электромагнитный сигнал, а другая часть отражается. Общая длительная задержка СВЧ сигнала s линии реализуется при многократных отражениях гиперзвукового импульса от обоих торцов звукопровода 6. При изменении частоты зондирующего СВЧ-сигнала перестройка резонатора 5 производится путем вращения линии 2 передачи вместе с резонатором 5 вокруг их общей оси. При этом гайка 10 с помощью штока 9 перемещает диафрагму 8 вместе с подпружиненным со стороны плоского торца звукопроводом 6. Настройка связи осуществляется при поступательном перемещении резонатора 5 вдоль оси линии 2 передачи с последующей фиксацией его положения в цилин дрическом хвостовике 4.

Для обеспечения настройки конструкция линии выполнена разъемной относительно жестко закрепленного на горловине криостата цилиндрического стакана 3. Продольное перемещение резонатора 5 осуществляется в процессе настройки связи, когда линия 2 передачи находится вне криостата 1. Для обеспечения поступательного перемещения служит прорезь 13, выполненная в стенке хвостовика 4, и выступ 14

15 резонатора. Резонатор 5 фиксируется в хвостовике 4 пайкой легкоплавким припоем. После настройки связи линия

2 передачи устанавливается в цилиндрический стакан 3, закрепленный на

20 горловине криостата.

Предложенное устройство позволяет вдвое расширить диапазон рабочих частот без уменьшения общей длительности задержки СВЧ-сигнапа. Кроме того, за счет отражения теплового потока от металлических стенок, полностью перекрывающих сечение линии передачи, увеличена экономичность устройства, что обеспечивает его работоспособ" ность при более высокой температуре .звукопровода, в частности при температуре жидкого азота.

Все это делает предложенное устройство более. универсальным и расширяет область его применения.

1117832

А-А

Составитель Л.Стерликова

Редактор В.Данко Техред Ж,Каателевич Корректор;В.Вутяга

Заказ 7276/43 Тираж 861 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР . по делам изобретений и открытий

113035 ° Иосква, Ж-35, Рауаская наб., д.4/5

Филиал ППП "Патент", r.Óæãîðîä, ул. Проектная, 4

Криогенная гиперзвуковая линия задержки импульсных свч- сигналов Криогенная гиперзвуковая линия задержки импульсных свч- сигналов Криогенная гиперзвуковая линия задержки импульсных свч- сигналов Криогенная гиперзвуковая линия задержки импульсных свч- сигналов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиоэлектронике, в частности акустоэлектронике, и может быть использовано в качестве регулируемого акустоэлектронного устройства временной или фазовой селекции сигналов, например в качестве регулируемой ультразвуковой линии задержки, в различных радиоэлектронных системах обработки сигнальной информации

Изобретение относится к области радиоэлектроники, в частности акустики, и может быть использовано в качестве регулируемого акустоэлектронного устройства временной или фазовой селекции сигналов, например, в качестве регулируемой ультразвуковой линии задержки (РУЛЗ), в различных радиоэлектрических системах обработки сигнальной информации

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в радиолокации, радионавигации, телеметрии и импульсной радиосвязи, в измерительной и вычислительной технике

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к способам обработки сигналов, основанных на взаимодействии РЧ-полей с веществом

Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано в качестве диапазонных линий задержки или фазовых корректоров в устройствах связи

Изобретение относится к радиоэлектронным материалам и может быть использовано в различных устройствах на поверхностных акустических волнах (ПАВ)

Изобретение относится к СВЧ-технике, в частности, к области обработки радиосигналов СВЧ-диапазона и может быть использовано в радиолокационной аппаратуре, в системах связи и передачи данных

Изобретение относится к измерительной и вычислительной технике и автоматике и может быть использовано, в частности, в системах корреляционной обработки сигналов

Изобретение относится к средствам функциональной электроники и может быть использовано для тонкого спектрального анализа
Наверх