Caracteristici:
- VSWR scăzut
În sistemele de frecvență radio și cu microunde, ghidul de undă este cea mai mare performanță a componentelor de interconectare și pasive, în principal în banda de frecvență dată pentru a transmite eficient energia semnalului de frecvență radio, iar structura principală a ghidului de undă este materialele conductoare metalice, poate gestiona niveluri de putere extrem de ridicate.
După cum sugerează și numele, secțiunile drepte ale ghidului de undă sunt conectate direct fără a -și 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 privind ghidurile 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 ghidurile de undă la linii coaxiale.
1. Ca linie de transmisie, ghidurile de undă RF funcționează prin transferul de energie dintr -un loc în altul, obținând o transmisie eficientă prin reducerea pierderii în procesul de transmisie a energiei. Structura metalică goală a ghidului de undă poate reduce considerabil pierderea în procesul de transmisie 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 doar o energie peste o frecvență specifică de întrerupere poate fi transmisă prin ghidurile de undă cu microunde.
Aplicațiile ghidurilor de undă de frecvență radio nu se limitează la sistemele de comunicații și radar. De exemplu, în Hyperlens Imaging, se folosesc tablouri în cascadă de ghiduri de undă drepte și ghiduri de undă curbate pentru a simula materiale de index de refracție pozitive și negative pentru a obține imaginea de sine a lungimii de undă. Această tehnică are o importanță deosebită în tehnologia imagistică și în integrarea fotonului, în special în realizarea unei reglarea precisă a câmpului de lumină la scara de sub-lungime de undă.
QualwaveSuporturile de undă de ghiduri de undă acoperă intervalul de frecvență de până la 91,9 GHz, precum și SSSECTIE DREPTURI DE GUIDE DE UNDIE CONSTANDATE, în funcție de cerințele clienților. Bine ați venit clienții pentru a întreba mai multe detalii despre produs.
Număr de piesă | Frecvența RF(GHz, min.) | Frecvența RF(GHZ, Max.) | Pierderea de inserție(DB, Max.) | Vswr(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 | 0,25dB/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-D750 | 7.5 | 18 | 0,1 | 1.1 | WRD750 | FPWRD750 | 2 ~ 4 |
QWSS-D350 | 3.5 | 8.2 | 0,1 | 1.1 | WRD350 | FPWRD350 | 2 ~ 4 |