Cтраница 4
Для проведения исследований часто бывает необходимо смещать антенные устройства на некоторое расстояние, не меняя положения остальных частей тракта. Это может быть достигнуто за счет гибких волноводов. [46]
Образцы вводят в цилиндрический резонатор путем прикрепления трубки с образцом к длинному бакелитовому стержню. Для соединения резонатора с микроволновым мостом служит гибкий волновод для Х - полосы. [47]
Как и для волн других типов, при использовании волны типа Я01 изгибы и деформации волновода приводят к появлению отраженных волн и к появлению за местом деформации волн совершенно другого типа и структуры. Но использование гибких волноводов позволяет устранить этот недостаток, так как гибкие волноводы обладают фильтрующими свойствами и пропускают волну Я01, не пропуская волны всех других типов. [48]
В частности, электропроводящие полимерные материалы применяются в качестве антистатических изделий в операционных, для снятия электростатических зарядов, накапливающихся на фюзеляжах самолетов, кузовах автомобилей, движущихся частях машин, при движении жидкостей по шлангам. Эти материалы также используются для экранирования помещений и кабелей, для изготовления гибких волноводов, пленок для печатных, схем, деталей ионизационных камер, ионизаторов, эластичных электродов, различных датчиков. [49]
В частности, электропроводящие полимерные материалы применяются при изготовлении антистатических изделий для операционных, для снятия электростатических зарядов, накапливающихся на фюзеляжах самолетов, кузовах автомобилей, движущихся частях машин, при движении жидкостей по шлангам. Эти материалы также используются для экранирования помещений и кабелей, для изготовления гибких волноводов, пленок для печатных схем, деталей ионизационных камер, ионизаторов, эластичных электродов, различных датчиков. [50]
Монтаж волноводных трактов ведется различным образом на вертикальных и горизонтальных участках. Как правило, вертикальная часть волноводного тракта монтируется вдоль специальной несущей стальной трубы, хотя прямоугольные и гибкие волноводы на мачтовых опорах монтируют непосредственно на раскосах и распорках мачты. Для закрепления волноводов по всей длине тракта используются унифицированные крепления четырех типов: верхнее крепление, пружинные и антивибрационные подвесы и крепление ввода волновода в техническое здание. Все виды креплений имеют пять вариантов исполнения - для каждого сечения волновода ( 34X72; 25X58; 24X48; 0 46; 0 70) предусмотрен соответствующий вкладыш. [51]
Плоскость рамочной антенны располагают перпендикулярно магнитным силовым линиям. Схема измерения показана на рис. 3.17. На вход прибора ИММ через аттенюатор присоединяется коаксиальным кабелем или гибким волноводом рупорная измерительная антенна. [52]
Если изделия с полостями не удается очистить, облучая их снаружи ( для этой цели можно также применить контактный метод), излучатель вводят непосредственно в полость изделия. При этом можно использовать концентраторы со сменными инструментами, рабочий торец которых соответствует профилю обрабатываемой полости, или гибкие волноводы. [53]
Другой тип гибкого волновода, показанный на рис. 2.30, б, конструктивно выполнен в виде гармошки, он изготовляется путем электролитического осаждения [ ПО ] на удаляемой оправке с малыми кольцевыми канавками из вязкого металла, например золота, толщиной 0 13 мм. Волновод снабжается также фланцами и защитной резиновой оболочкой. Гибкие волноводы специально проектируются для устройств, в которых они будут использоваться, и поэтому часто заранее устанавливается определенная длина, связанная с необходимыми скрутками и поворотами. [54]
Позвонковый гибкий волновод. [55] |
Типичный пример волновода с поперечным сечением 23X10 мм для частоты 9 375 Ггц показан на рис. 2.31. В конструкции используются два дроссельных соединения, расположенных на расстоянии, равном половине длины волны в волноводе, так что отражения от дроссельных соединений взаимно компенсируются. Необходимо тщательно конструировать дроссельные соединения, чтобы при работе в условиях перекоса не возникали паразитные резонансы. Позвонковые гибкие волноводы не такие широкополосные, как нерезонансные структуры, и сравнительно более громоздки. В более компактном устройстве используются несколько полуволновых радиальных дросселей, собранных в виде гармошки. Гибкость этих волноводов обеспечивается за счет изгибания металлических стенок, но они не могут скручиваться. [56]
При перемещении зонда меняется радиус кривизны изгиба, что вызывает дополнительное затухание в тракте и уменьшает точность измерений. В СБМ диапазоне гибкие волноводы обладают большими потерями, что затрудняет их применение. Для исключения гибкого волновода из измерительного тракта применяются два жестко связанных зонда, один из которых перемещается в исследуемом пучке, а другой - в опорном, имеющем плоский фронт. Пластины из диэлектрика, вставляемые в прорези в широких стенках волноводов, служат для отключения каждого из каналов от детектора. [57]
При этом способе условия деформации стенок заготовки значительно легче. Поэтому растрескивание стенок в процессе гофрирования практически отсутствует. Срок службы гибких волноводов, гофрированные трубы которых получены зафиксированным обжатием гофров, на 15 - 20 % выше, чем для других волноводов. После каждого этапа проводят отжиг для снятия внутренних напряжений. Заготовку нагревают до 650 - 680 С и выдерживают в течение 10 мин, затем охлаждают на воздухе, после окончательного гофрирования травят для удаления окисной пленки. [58]
Первый метод также дает положительные результаты, но СВЧ-контроль имеет явное преимущество. Он является бесконтактным, а при использовании гибких волноводов может быть применен для контроля изделий в процессе эксплуатации. СВЧ-энергия может проходить через большие толщины резиноподобного материала. [59]
Волноводные секции могут быть прямолинейными, изогнутыми или скрученными. Резкие изгибы нежелательны из-за отражения волн, возникающего в месте изгиба. Секции соединяются при помощи фланцев, подвижных муфт или отрезков специальных гибких волноводов. [60]