按驅動方式分電動波導開關和手動波導開關,按結構形式分E面波導開關和H面波導開關;適用波導類型有矩形波導和雙脊波導,標準矩形波導開關從BJ32到BJ900共18個品種,產品頻率范圍覆蓋2.60-110GHz,全波導帶寬內的典型駐波VSWR≤1.15,典型插損IL≤0.3dB,典型隔離度為ISO≥40dB, 在20%波導帶寬內隔離度可達ISO≥60dB。波導開關的基本材料為銅材、鋁材,表面處理有鍍銀、鍍金、鍍鎳、鈍化、導電氧化等處理方法。波導開關的外形尺寸、法蘭、材料、表面處理和電氣指標要求均可以按用戶要求定制。
隨著微波技術的發(fā)展,雷達等微波裝備的工作頻帶越來越寬、功率越來越大、靈敏度越來越高且集成度逐步提升,這對波導開關的頻帶、功率容量、隔離度、小型化提出了更高的要求。因此,開展寬頻帶、高功率、高隔離、小型化波導開關的研究對雷達和通信系統(tǒng)的發(fā)展具有重要意義。
通常機電波導開關為旋轉式開關,在結構上由驅動電機和微波系統(tǒng)兩部分構成。微波系統(tǒng)由微波轉子和微波定子組成,其中微波轉子內部設有彎曲微波通道,微波定子的周邊設有波導窗。微波轉子通過軸承安裝在微波定子中。微波轉子和微波定子間存在一定間隙,在電機的驅動下可在其中往復轉動。如果彎曲通道和某兩個波導窗相連則這兩波導窗處于導通狀態(tài),否則處于截止狀態(tài)。波導開關微波系統(tǒng)截面圖如圖1所示。
可以看到產品具有小尺寸、寬頻帶、低駐波、小插損、高隔離的特點。
參數(shù):
工作頻率 12.4GHz~17.0GHz。
駐波 ≤1.10 。
插入損耗 ≤0.1d B 。
隔離度 ≥60d B 。
長×寬 ≤38mm×38mm 。
射頻接口 BJ140矩形波導。
CNIRAD/SA雷達是由中美合資研制的新一代多普勒天氣雷達,前身是美國的WSR88d,目前國內已陸續(xù)布設了近80部且出口到部分國家,取得了較好的社會經濟效益。隨著運行時間的增長,雷達波導開關報警是比較頻發(fā)的故障,影響了雷達的可用性。由于雷達使用的進口波導轉換開關,且其報警是受多方面的因素決定,目前國內難以找到相關使用維修方面的資料。
波導轉換開關按工作方式可分為:機電式開關和鐵氧體開關兩大類。機電式開關是利用數(shù)字電機帶動閥門或轉子轉動從而達到對微波信號的關斷和通道切換。鐵氧體開關是利用具有鐵磁特性的微波鐵氧體材料結合激勵電路制作的可電控的微波鐵氧體器件。相比機電式開關,該產品具有轉換速度快,移相精度高,工作狀態(tài)穩(wěn)定等特點。由于CNIRAD/SA雷達是具有24小時連續(xù)工作的多譜勒新一代天氣雷達,鐵氧體波導轉換開關就成了首選。
1、CNIRAD/SA天氣雷達射頻信號通道流程
CNIRAD/SA天氣雷達發(fā)射機從速調管高頻放大后生成了大功率射頻信號,經通道到達發(fā)射機柜外后,首先通過禍合器、到達諧波濾波器,再經過環(huán)流器,輸出到頻譜濾波器、方向禍合器IDC2。然后由IDC2把射頻能量送到波導轉換開關,在RDASC主控程序的控制下,波導轉換開關內的大功率射頻能量,經過波導送至天線/天線座,然后經TR/環(huán)流器、方位和俯仰關節(jié)方向禍合器(雙向)送到天線饋源被發(fā)射出去。在正常發(fā)射電磁能量時,能量應該指向天線,而雷達待機狀態(tài)或雷達進人標定狀態(tài)時能量須打向假負載。
在正常工作情況下,大功率射頻能量由發(fā)射機方向過來,經波導開關S和PORT1口進人波導開關,經PORT4口去通向天線的波導通道,通向假負載的PORT2、PORT3是關閉的,當雷達進行系統(tǒng)標定或待機時,通過波導開關的內部裝置,PORT1與PORT2相通,發(fā)射機功率信號將打向假負載2,由負載2吸收信號能量以方便雷達系統(tǒng)內進行的標定測試。根據CNIRAD/SA雷達控制臺RDASC的控制,雷達被設置成最少2小時、最長72小時必須進行雷達系統(tǒng)自動標定,以便讓雷達系統(tǒng)保持較好的工作性能和正確的探測參數(shù)。
2、CNIRAD/SA天氣雷達波導轉換開關結構
在圖1中,右側1所示是可以帶波導彎的轉子,它可以在波導轉換開關選擇PORT出口時進行旋轉,以便在兩兩波導口之間交替地完成傳輸。2是定子,是由鋁材或銅材整體加工而成,波導口是對稱地排列在定子的四個方向上。4是拔塊2,在電磁開關的動作下,可以帶動拔塊1作往返運動,并可帶動彈簧片5對微觸點開關6進行開關,這樣就可以把波導開關的定子位置報告給雷達控制臺RDASC主控程序,如果說它的位置和主控程序指定的位置不一致,則雷達被強制設置為INOPRATE,即雷達不可以操作,并給出報警信息,Waveguide Switch Failure。7是電磁開關,是波導開關的動力裝置。8是插座XS(J)l,為波導開關的轉換提供電力與控制信號,同時可以把波導開關的信息及時傳遞到雷達主控制臺的信號接口。
1、因為外部環(huán)境的變化而造成雷達波導開關報警故障
這是2012年2月17日連云港雷達開機給出的報警。WAVEGUIDE SWITCH FAILURE根據相關資料,CINRAD/SA與WSR一88D都使用由SECTOR MICROWAVE IND制造商生產的同一型號波導開關(SM2-641)查閱相關資料,發(fā)現(xiàn)波導開關對機房環(huán)境是有明確的要求的,工作溫度需在 0.0/ 35.0℃,上述故障報警發(fā)生在冬季,山頂室外氣溫在零下8℃以下,機房溫度較低,波導開關的報警也就正常了。此情況下,可以提前對雷達預熱,或利用DAU調試程序,試著把波導開關打在天線位置,經過兩到三次的操作預熱,一般雷達就可以開機了,波導開關報警故障消除。相似的故障有,在有雷達波導開關失敗的同時報波導濕度壓力報警,這時也要考慮機房是否空氣濕度較大,應及時開啟除濕裝置。除濕后一般相應報警就會自行去除。
2、雷達波導轉換開關沒接到命令,開機失敗
根據前面所述,這時如果測量波導開關的輸人控制信號XS(J)1的A、B兩端是否有 28V,如沒有,先檢查5PSI分機的 28v是否正常,如果沒有,立即檢修5PSI監(jiān)控電源,若正常,可以先行用RDA計算機帶有的DAU測試程序進行測試,進行天線模擬,當把開關打在天線狀態(tài)時,再測量波導開關的輸人控制信號XS(J)1的A、B兩端是否有 28V,如有,可以查看天線命信令是否正常輸出。
波導線,也稱之為花邊或邊線等,主要用在地面周邊或者過道玄關等地方。一般為塊料樓(地)面沿墻邊四周所做的裝飾線;寬度不等。樓地面做法中加入與整體地面顏色不同的線條以增加設計效果。
波導(WAVEGUIDE),用來定向引導電磁波的結構。在電磁學和通信工程中,波導這個詞可以指在它的端點間傳遞電磁波的任何線性結構。但最初和最常見的意思是指用來傳輸無線電波的空心金屬管。這種波導主要用作...
通風中的波導管 波導窗是什么東西? 答:帶有電磁的管道和窗戶
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首先介紹了PIN開關的基本工作原理。然后總結了波導開關的理論設計方法,提出了采用諧振結構實現(xiàn)開關的兩種工作狀態(tài)。最后還介紹了提高波導開關工作頻帶的途徑。采用此設計的雙聯(lián)波導開關具有良好的性能,主要性能為:插損小(<0.4dB),隔離度高(>17dB),駐波小(<1.4),兩路一致性高(<0.1dB)。
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評分: 4.5
在現(xiàn)代裝飾設計中,波導線使用頻率非常高,無論是家居環(huán)境、辦公場所還是商場中 都能見到。不過,也有很多朋友還是第一次聽說這個名詞。所以,波導線是啥呀? 一、什么是波導線? 1、波導線是一種瓷磚產品,主要是 鍍金和微晶 平面兩種。它選用的顏色一般較深, 上面會有比較復雜的圖案設計。波導線的外形和用來鋪設地板和墻壁的磚石產品區(qū)別很明 顯,能夠起分割功能區(qū)、加強視覺層次感的作用。 2、波導線一般是安裝在客廳或大廳地面上,也可以安裝在背景墻上。經過波導線的 裝飾,能夠讓房間整體效果 顯得更有藝術韻味 。而且使用了波導線之后,還能調節(jié)地磚和 墻磚規(guī)格,達到節(jié)省原理的效果。也能讓施工變得更容易。 3、波導線又叫波導線,主要用在瓷磚與墻面的一小段寬度處或者玄關處給地面起裝 飾作用,波導線寬度一般在 150mm 左右,最小不小于 100mm ,最大不大于 250mm 。 4、如果房子大的話,在客廳也可以做兩
噪聲標準輻射計
輻射計是一種能計量噪聲信號的高靈敏度相關接收機,用來把標準噪聲源提供的噪聲標準(噪聲溫度標準)量值傳遞下去,即作為計量比較指示設備。輻射計可分為全功率型、調制型和相關型三種類型。圖1中示出了改進型笛克(Dicke)輻射計的組成方框圖,這是一種屬于調制型的零示輻射計。待校噪聲源接入比較通道,以便與標準噪聲源比對。第一步,標準噪聲源通過波導開關1,經精密可變衰減器、調制器、魔T、波導開關2、隔離器加到相關接收機。接入參考通道的參考噪聲源經平衡衰減器也加到相關接收機。調節(jié)參考通道的平衡衰減器使相關接收機的指示為零。第二步,將波導開關1轉向待校噪聲源,保持平衡衰減器不變,調節(jié)比較通道的精密可變衰減器,使接收機指示恢復為零。這時,用噪聲溫度表示的被校噪聲源的噪聲溫度Tn可由下式得到如圖2式中To為室溫,290k;Ts為標準噪聲源的噪聲溫度,為已知為待校噪聲源的噪聲溫度待求值;△A為精密衰耗器二次讀數(shù)差值。
緒論
第1章 光波導原理與器件概述
1.1 導波光學的發(fā)展
1.1.1 導波光學基本概念
1.1.2 導波光學產生及發(fā)展過程
1.2 導波光學系統(tǒng)構成及優(yōu)點
1.2.1 導波光學系統(tǒng)構成
1.2.2 導波光學系統(tǒng)優(yōu)點
1.3 光波導器件的進展
1.3.1 光波導寬帶光調制器
1.3.2 光波導開關
1.3.3 光波導頻譜分析器
1.3.4 高密度信息讀取器
1.4 光波導技術研究熱點和發(fā)展趨勢
1.4.1 光波導技術的研究熱點
1.4.2 光波導技術的發(fā)展趨勢
小結
習題
第2章 光波導的理論基礎
2.1 光波導種類
2.1.1 按形狀分
2.1.2 按折射率分布分
2.2 光波導的射線光學理論
2.2.1 平面(板)光波導簡介
2.2.2 射線光學模型
2.2.3 光入射到介質界面處的基本定律
2.2.4 全反射時的相移
2.2.5 平面光波導的導模
2.2.6 模式本征方程的圖解
2.2.7 應用實例
2.3 古斯·漢欣線移和有效厚度原理
2.3.1 古斯·漢欣線移
2.3.2 有效厚度
2.4 光波導的電磁理論
2.4.1 電磁過程的基本方程
2.4.2 平面光波導中的亥姆霍茲方程
2.5 折射率突變光波導的基本解
2.5.1 te導模的場分布
2.5.2 模式本征方程
2.6 折射率漸變光波導的基本解
2.6.1 平方律折射率分布
2.6.2 指數(shù)律折射率分布
2.7 條形介質光波導的基本解
2.7.1 馬卡提里近似
2.7.2 exm,n模式分析
2.7.3 eym,n模式分析
2.7.4 有效折射律法
2.8 圓柱形介質光波導的基本解
2.8.1 光纖導模的基本解
2.8.2 導引模的截止條件
小結
習題
第3章 光波導元器件和傳感器
3.1 光路變換器
3.1.1 光波導棱鏡
3.1.2 端面反射鏡
3.1.3 彎曲光波導
3.2 功率分配器
3.2.1 單模光波導型功率分配器
3.2.2 多模光波導型功率分配器
3.3 光波導偏振器
3.3.1 金屬包層
3.3.2 各向異性晶體
3.4 模分割器和模變換器
3.4.1 方向耦合器型模分割器
3.4.2 三層結構分支光波導
3.4.3 y形分支光波導模分割器
3.4.4 模變換器
3.5 光波導型透鏡
3.5.1 模折射率透鏡
3.5.2 短程透鏡
3.5.3 費涅耳透鏡
3.5.4 微透鏡陣列
3.6 光波導傳感器
3.6.1 光波導溫度傳感器
3.6.2 光波導壓力傳感器
3.6.3 光波導微位移傳感器
3.6.4 光波導振動傳感器
小結
習題
第4章 光波導的制備技術
4.1 光波導制作概述
4.1.1 光波導導光薄膜材料
4.1.2 光波導制作難點
4.1.3 材料與制作技術
4.1.4 光波導的結構、制作方法和特性
4.2 光波導襯底材料及加工
4.2.1 光波導襯底材料
4.2.2 襯底材料的加工
4.3 無源材料光波導的制備技術
4.3.1 淀積技術
4.3.2 置換技術
4.4 有源材料光波導制備技術
4.4.1 外延生長技術
4.4.2 減少載流子濃度技術
4.5 光路幾何圖形的加工工藝
4.5.1 集成光路設計和加工工藝
4.5.2 光路幾何圖形設計和加工工藝
4.6 光刻技術
4.6.1 光致抗蝕劑
4.6.2 涂布抗蝕劑
4.6.3 曝光方式
4.6.4 顯影和堅膜
4.6.5 脫膜和腐蝕
4.7 電子束掃描曝光法
4.7.1 電子束致抗蝕劑
4.7.2 電子束掃描曝光系統(tǒng)構成和特點
4.8 光波導加工技術
4.8.1 脫膜法
4.8.2 腐蝕法
4.9 條形光波導的制作方法
4.9.1 條形光波導的結構及制作方法
4.9.2 埋入型條形光波導的制作工藝流程
4.9.3 脊型條形光波導的制作工藝流程
4.9.4 加載型條形光波導的制作工藝流程
4.10 條形玻璃光波導的制作
4.10.1 埋入型條形玻璃光波導
4.10.2 脊型玻璃光波導
4.10.3 加載型玻璃光波導
4.11 條形linbo3光波導的制作
4.11.1 ti擴散linbo3光波導
4.11.2 質子交換linbo3光波導
4.11.3 linbo3光波導電極的制作
小結
習題
第5章 光波導耦合理論與耦合器
5.1 光波導耦合的基本理論
5.1.1 模式耦合方程
5.1.2 光波導耦合的微擾理論
5.2 導模與輻射模的耦合
5.2.1 導模與輻射模耦合分析
5.2.2 輸出耦合
5.2.3 輸入耦合
5.3 棱鏡耦合器
5.3.1 棱鏡耦合器的工作原理
5.3.2 棱鏡耦合實驗
5.4 光柵耦合器
5.4.1 光柵耦合器的工作原理
5.4.2 光柵耦合形成導波的條件
5.4.3 光柵的制作方法
5.5 楔形光波導耦合器
5.5.1 楔形光波導耦合器的工作原理
5.5.2 楔形耦合模型
5.6 光波導耦合的其他方法
5.6.1 直接聚焦耦合
5.6.2 直接對接耦合
小結
習題
第6章 光調制和光波導調制器
6.1 光波導調制技術概述
6.1.1 幾個基本概念
6.1.2 光調制的評價指標
6.2 調制光的光譜分析
6.2.1 調幅光頻信號頻譜
6.2.2 頻率調制的頻譜
6.2.3 相位調制的頻譜
6.2.4 強度調制的頻譜
6.2.5 脈沖調制的頻譜
6.3 電光調制技術
6.3.1 幾個基本概念
6.3.2 線性電光效應
6.3.3 電光相位調制
6.3.4 電光強度調制
6.3.5 電光高頻調制
6.3.6 行波電光調制
6.3.7 電光偏轉
6.4 聲光調制技術
6.4.1 幾個基本概念
6.4.2 拉曼·奈斯衍射
6.4.3 布拉格衍射
6.4.4 聲光調制器
6.4.5 聲光偏轉
6.5 光波導調制器
6.5.1 基本機理
6.5.2 電光波導調制器
6.5.3 聲光波導調制器
小結
習題
第7章 光纖和光纖技術
7.1 光纖產生及應用
7.1.1 光纖初始階段
7.1.2 光纖實用階段
7.2 光纖的種類和結構
7.2.1 光纖的種類
7.2.2 光纖的結構
7.3 光纖的制作技術
7.3.1 光纖材料
7.3.2 光纖預制棒制備
7.3.3 光纖拉絲
7.3.4 光纖涂覆
7.4 折射率突變光纖的光線理論分析
7.4.1 光纖中的光線
7.4.2 光纖的數(shù)值孔徑
7.4.3 子午光線的時延差
7.5 折射率漸變光纖的光線理論分析
7.5.1 平方律光纖(自聚焦光纖)
7.5.2 光線在光纖中的傳播軌跡
7.6 光纖的損耗
7.6.1 吸收損耗
7.6.2 散射損耗
7.7 光纖的色散
7.7.1 光纖色散的種類
7.7.2 光波導色散
7.7.3 多模色散
7.7.4 材料色散
7.8 光纖傳感技術
7.8.1 光纖傳感器的基本原理
7.8.2 光纖傳感器的優(yōu)點
7.8.3 光纖傳感器的種類
7.9 光纖通信技術
7.9.1 光通信技術的基本原理
7.9.2 光纖通信的特點
小結
習題
附錄a 常用術語
附錄b 習題參考答案
參考文獻