[实用新型]矩形波导与平行板波导的转换装置及馈电装置有效

专利信息
申请号: 201621479912.2 申请日: 2016-12-30
公开(公告)号: CN206364164U 公开(公告)日: 2017-07-28
发明(设计)人: 不公告发明人 申请(专利权)人: 深圳超级数据链技术有限公司;深圳光启创新技术有限公司
主分类号: H01P5/08 分类号: H01P5/08;H01Q1/50
代理公司: 北京德恒律治知识产权代理有限公司11409 代理人: 章社杲,卢军峰
地址: 518000 广东省深圳市龙岗区坂田街道*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 矩形波导 平行 波导 转换 装置 馈电
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及天线技术领域,具体来说,涉及一种矩形波导与平行板波导的转换装置及馈电装置。

背景技术

矩形波导是用金属材料制成的截面为矩形、内空外封闭的腔体,可以用于传输频率很高的电磁波信号,能够使高频的电磁波在传输过程中的衰减很小。电磁波按纵向场分量的有无可以分为TE波、TM波和TEM波三种,矩形波导中只能传输TE波和TM波、而不能传输TEM波。因此需要通过转换装置完成矩形波导至平行板波导的转换。

为了实现矩形波导中TE模到平行板波导TEM模的转换,现有技术中的转换装置大多通过在降低反射和分流的部分设置金属短柱来实现转换。

但是金属短柱的尺寸及其与矩形波导端口的相对位置,对整体结构的转换性能影响较大,因此对加工精度要求很高,这就导致加工难度增大,矩形波导到平行板波导的转换性能难以得到保证。

针对相关技术中的转换装置加工难度大的问题,目前尚未提出有效的解决方案。

实用新型内容

针对相关技术中的转换装置加工难度大的问题,本实用新型提出一种矩形波导与平行板波导的转换装置及馈电装置,减小加工难度,降低成本,提高带宽。

本实用新型的技术方案是这样实现的:

根据本实用新型的一个方面,提供了一种矩形波导与平行板波导的转换装置,转换装置为连接于矩形波导和平行板波导之间的腔体,转换装置以矩形波导的轴线对称,转换装置上表面连接于平行板波导上表面和矩形波导上表面,转换装置包括:分流结构,分流结构包括探入转换装置内部且垂直转换装置上表面的第一分离壁、第二分离壁和第三分离壁;其中,第二分离壁垂直于矩形波导的轴线,第一分离壁垂直连接于第二分离壁靠近矩形波导的一侧面,第三分离壁垂直连接于第二分离壁靠近平行板波导的一侧面。

在一个实施例中,第一分离壁的厚度大于第二分离壁的厚度,且第一分离壁的厚度大于第三分离壁的厚度。

在一个实施例中,转换装置的两个侧面均垂直于转换装置上表面,且转换装置的两个侧面构造为相互对称的阶梯状匹配结构。

在一个实施例中,第三分离壁延伸至矩平行板波导。

在一个实施例中,还包括:耦合区,耦合区为第二分离壁的延长面和第三分离壁的延长面与平行板波导包围形成的区域。

在一个实施例中,分流结构的材料为金属。

在一个实施例中,与耦合区对应设置且垂直连接于转换装置上表面和转换装置下表面之间的金属短柱。

在一个实施例中,金属短柱设置于耦合区与平行板波导连接的中点处。

根据本实用新型的另一个方面,提供了一种馈电装置,包括:一个或多个上述转换装置。

在一个实施例中,还包括:多个波导功分器,多个波导功分器通过多个转换装置连接至平行板波导以向平行板波导馈电。

本实用新型通过分流结构对矩形波导进行功分,再使电磁波经过耦合区进行相互同相叠加,在实现了在平行板波导中的准TEM波传播的同时,具有结构简单、加工方便的特点,且高度能够与矩形波导和平行板波导一致,保证了整体馈电装置的低剖面。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是根据本实用新型实施例的转换装置的俯视示意图;

图2是根据本实用新型实施例的转换装置的反射系数S11的曲线图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

根据本实用新型的实施例,提供了一种矩形波导与平行板波导的转换装置。

如图1所示,根据本实用新型实施例的转换装置100为连接于矩形波导200和平行板波导300之间的腔体,转换装置100以矩形波导200的轴线对称,转换装置100上表面连接于平行板波导300上表面和矩形波导200上表面,转换装置100包括呈十字形状的分流结构110。具体地,分流结构110包括探入转换装置100内部且垂直转换装置100上表面的第一分离壁111、第二分离壁112和第三分离壁113。

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