Que doit démontrer la spécification d'un transducteur orthomode ?
Elle doit démontrer que le port commun bimode sépare ou combine deux polarisations linéaires orthogonales définies avec des pertes, une adaptation, une isolation et une pureté de polarisation maîtrisées sur toute la bande et aux plans mécaniques livrés. Un schéma à trois ports ne suffit pas.
Figer la base de polarisation et la géométrie des ports
Définissez le port commun circulaire, carré ou bimode, ses modes dominants et les deux sorties monomodes. Précisez normes de brides, orientation, indexation et sens d'observation. Marquez horizontal et vertical sur le plan. Une polarisation circulaire nécessite un polariseur séparé et une convention de main; l'OMT sépare d'abord deux modes linéaires orthogonaux.
Comparer les deux voies de polarisation
Demandez perte d'insertion et retour des voies principale et latérale aux bords et dans la bande. Ajoutez isolation entre sorties rectangulaires, discrimination de polarisation croisée, équilibre d'amplitude, phase différentielle ou longueur électrique et délai de groupe pour les récepteurs cohérents. Si coudes, torsions, transitions ou adaptateurs sont livrés, les limites doivent couvrir l'ensemble fourni.
Maîtriser les modes supérieurs et l'asymétrie d'usinage
Un guide commun circulaire ou carré peut propager des modes indésirables au-dessus de leur coupure. Définissez bande utile, pureté modale, longueur de transition et discontinuités admissibles. Alignement des demi-blocs, position des sondes, septum, planéité des brides, état de surface et traitement déséquilibrent les voies et réduisent l'isolation. Température, vibration, pression, vide et couples de matériaux comptent dans une chaîne étanche.
Déclarer les limites de puissance et d'environnement
Précisez puissance continue ou pulsée par polarisation, fonctionnement simultané, puissance réfléchie, pressurisation et, si nécessaire, essais multipactor ou intermodulation passive. Une faible perte mesurée en petit signal ne prouve pas la tenue en puissance. Les joints de courant, arêtes, finition, dissipation thermique et atmosphère d'essai fixent la limite sûre.
Mesurer la réponse multiport complète
Étalonnez l'analyseur de réseau vectoriel jusqu'aux plans livrés avec des étalons et montages contrôlant les modes. Mesurez réflexions de chaque port, transmissions des deux voies, isolation des sorties, couplage parasite, équilibre de phase et répétabilité après reconnexion. Terminez correctement le port inutilisé. Pour une alimentation d'antenne, ajoutez des diagrammes copolaires et croisés car l'isolation conduite ne garantit pas le rayonnement installé.
Rendre la recette reproductible
Exigez les fichiers de paramètres S avec définition des ports, fréquences, méthode d'étalonnage, correction du montage, température et incertitude. Conservez plans, brides, orientation, matériaux, traitements et couples. Répétez des points de bord de bande et d'isolation après environnement ou démontage. Refusez les données à plans mélangés, limitées à la fréquence centrale ou à une seule voie.
Données RFQ pour un transducteur orthomode
- Bande et dimensions de guides
- Forme et modes du port commun
- Brides, orientation et indexation des sorties
- Pertes et retour des deux voies
- Isolation et discrimination croisée
- Équilibre amplitude, phase et délai
- Puissance continue ou pulsée et voies simultanées
- Pression, vide, température, vibration et traitement
- Coudes, torsions, adaptateurs ou polariseur livrés
- Plans de recette VNA et rayonnée
Limite de catégorie
La catégorie couvre les jonctions passives réciproques en guide qui séparent ou combinent deux modes de polarisation linéaire orthogonaux entre un port commun bimode et deux ports monomodes. Polariseurs, diplexeurs, tés magiques, hybrides, cornets, antennes, récepteurs, émetteurs et alimentations complètes restent séparés sauf s'ils sont fournis et testés avec l'OMT.
Maîtriser le trajet assemblé plutôt qu'une liste de pièces présumées compatibles
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