Caracteristici:
- SWR scăzut
În sistemele de radiofrecvență și microunde, ghidul de undă este cea mai performantă dintre componentele de interconectare și pasive, în principal în banda de frecvență dată pentru a transmite eficient energia semnalului de radiofrecvență, iar structura principală a ghidului de undă este un material metalic conductiv, putând gestiona niveluri de putere extrem de ridicate.
După cum sugerează și numele, secțiunile drepte ale ghidului de undă sunt conectate direct fără a schimba direcția de transmisie a semnalului, iar lungimea poate fi personalizată în funcție de scenariul aplicației, variind de la câțiva centimetri la câțiva metri.
Proiectarea și fabricarea secțiunilor drepte ale ghidurilor de undă trebuie să ia în considerare diverși factori, cum ar fi frecvența de funcționare, dimensiunea ghidului de undă, selecția materialelor, tehnologia de procesare etc. Tipurile comune de dispozitive de tranziție a ghidurilor de undă includ tranziții de la ghiduri de undă dreptunghiulare la ghiduri de undă circulare, tranziții între ghiduri de undă dreptunghiulare de diferite dimensiuni și tranziții de la ghiduri de undă la linii coaxiale.
1. Ca linie de transmisie, ghidurile de undă RF funcționează prin transferul de energie dintr-un loc în altul, realizând o transmisie eficientă prin reducerea pierderilor în procesul de transmitere a energiei. Structura metalică goală a ghidului de undă poate reduce considerabil pierderile în procesul de transmitere a energiei.
2. Spre deosebire de antenă, energia nu este radiată în întregul spațiu din ghidul de undă, ci este legată în interiorul ghidului de undă, și numai energia peste o anumită frecvență de tăiere poate fi transmisă prin ghidurile de undă cu microunde.
Aplicațiile ghidurilor de undă de radiofrecvență nu se limitează la sistemele de comunicații și radar. De exemplu, în imagistica hiperlentilă, se utilizează rețele în cascadă de ghiduri de undă drepte și curbate pentru a simula materiale cu indice de refracție pozitiv și negativ pentru a obține autoimagistică sub lungimea de undă. Această tehnică este de mare importanță în tehnologia imagistică și integrarea fotonilor, în special în realizarea reglării precise a câmpului luminos la o scară sub lungimea de undă.
QualwaveFurnizăm secțiuni drepte cu ghid de undă care acoperă intervalul de frecvență de până la 91,9 GHz, precum și secțiuni drepte personalizate cu ghid de undă în funcție de cerințele clienților. Clienții sunt bineveniți să solicite mai multe detalii despre produs.
Număr piesă | Frecvență RF(GHz, min.) | Frecvență RF(GHz, Max.) | Pierdere de inserție(dB, Max.) | SWR(Max.) | Dimensiunea ghidului de undă | Flanşă | Perioada de graţie(Săptămâni) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QWSS-12 | 60,5 | 91,9 | 0,5 | 1.1 | WR-12 (BJ740) | UG387/U | 2~4 |
QWSS-15 | 49,8 | 75,8 | 0,1 | 1.1 | WR-15 (BJ620) | UG385/U | 2~4 |
QWSS-28 | 26,5 | 40 | 1dB/m | 1.1 | WR-28 (BJ320) | FBP320 | 2~4 |
QWSS-34 | 21,7 | 33 | 0,1 | 1,08 | WR-34 (BJ260) | FBP260 | 2~4 |
QWSS-42 | 18 | 26,5 | 0,08 | 1,05 | WR-42 (BJ220) | FBP220 | 2~4 |
QWSS-75 | 9,84 | 15 | 0,25 dB/m | 1,05 | WR-75 (BJ120) | FBP120 | 2~4 |
QWSS-90 | 8.2 | 12,5 | 0,1 | 1,05 | WR-90 (BJ100) | FBP100 | 2~4 |
QWSS-187 | 3,94 | 5,99 | 0,05 | 1.2 | WR-187 (BJ48) | FAM48 | 2~4 |
QWSS-430 | 1,72 | 2,61 | 0,1 | 1.1 | WR-430 (BJ22) | FDP22 | 2~4 |
QWSS-650 | 1.13 | 1,73 | - | 1.1 | WR-650 (BJ14) | FDP14 | 2~4 |
QWSS-D350 | 3.5 | 8.2 | 0,4 | 1.15 | WRD350 | FPWRD350 | 2~4 |
QWSS-D750 | 7,5 | 18 | 0,4 | 1.15 | WRD750 | FPWRD750 | 2~4 |