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  • Dual polarisierte Hornantennen für HF-Mikrowellen und Millimeterwellen (mm-Wellen)
  • Dual polarisierte Hornantennen für HF-Mikrowellen und Millimeterwellen (mm-Wellen)
  • Dual polarisierte Hornantennen für HF-Mikrowellen und Millimeterwellen (mm-Wellen)
  • Dual polarisierte Hornantennen für HF-Mikrowellen und Millimeterwellen (mm-Wellen)
  • Dual polarisierte Hornantennen für HF-Mikrowellen und Millimeterwellen (mm-Wellen)

    Merkmale:

    • Breitband

    Anwendungsbereiche:

    • Drahtlos
    • Transceiver
    • Labortest
    • Übertragen

    Dualpolarisierte Hornantennen dienen dem Empfang und der Übertragung elektromagnetischer Wellen. Sie können Signale zweier unterschiedlicher Polarisationen gleichzeitig verarbeiten (üblicherweise horizontale und vertikale Polarisation). Diese Antennenart findet breite Anwendung in verschiedenen Kommunikations- und Messsystemen.

    Zweck:

    1. Dualpolarisations-Signalverarbeitung: Dualpolarisations-Hornantennen können Signale zweier unterschiedlicher Polarisationen gleichzeitig empfangen und senden. Dadurch eignen sie sich hervorragend für Anwendungen, bei denen Signale mit mehreren Polarisationen verarbeitet werden müssen.
    2. Signaltrennung und Multiplexing: Durch die Verwendung von dual polarisierten Hornantennen können zwei unabhängige Signale gleichzeitig auf der gleichen Frequenz gesendet und empfangen werden, wodurch die Spektrumsnutzung verbessert wird.
    3. Reduzierung von Mehrwegeausbreitung: Dual polarisierte Hornantennen können durch die Wahl unterschiedlicher Polarisationsmethoden Mehrwegeausbreitung reduzieren und dadurch die Kommunikationsqualität verbessern.

    Anwendung:

    1. Satellitenkommunikation: In Satellitenkommunikationssystemen werden Hornantennen eingesetzt, um horizontal und vertikal polarisierte Signale gleichzeitig zu empfangen und zu senden. Dies trägt zur Erhöhung der Kapazität und Zuverlässigkeit der Kommunikationsverbindungen bei.
    2. Drahtlose Kommunikation: In drahtlosen Kommunikationssystemen werden HF-Hornantennen zur Kommunikation zwischen Basisstationen und Endgeräten eingesetzt. Sie können die Signalübertragungseffizienz und die Störfestigkeit verbessern.
    3. Radarsystem: In Radarsystemen werden Mikrowellenhornantennen zur Zielerkennung und -identifizierung eingesetzt. Signale mit unterschiedlichen Polarisationen liefern mehr Zielinformationen und verbessern die Leistung von Radarsystemen.
    4. Erdbeobachtung und Fernerkundung: In der Erdbeobachtung und Fernerkundung werden Millimeterwellen-Hornantennen eingesetzt, um Fernerkundungssignale unterschiedlicher Polarisation zu empfangen und zu senden. Dies ermöglicht es, mehr Informationen über die Erdoberfläche zu gewinnen, beispielsweise über Bodenfeuchtigkeit und Vegetationsbedeckung.
    5. Test und Messung: In HF- und Mikrowellen-Test- und Messsystemen werden Millimeterwellen-Hornantennen zur Kalibrierung und Messung von Signalen unterschiedlicher Polarisation eingesetzt. Sie liefern hochpräzise Messergebnisse und eignen sich für eine Vielzahl von Testanwendungen.
    6. Radio und Fernsehen: In Radio- und Fernsehsystemen werden dual polarisierte Hornantennen verwendet, um Signale mit unterschiedlicher Polarisation zu senden und zu empfangen. Dadurch werden die Reichweite und die Qualität der Signale verbessert.
    Kurz gesagt, werden dual polarisierte Hornantennen in vielen Bereichen wie moderner Kommunikation, Radar, Fernerkundung sowie Test- und Messtechnik eingesetzt. Sie verbessern die Systemleistung und -zuverlässigkeit durch die gleichzeitige Verarbeitung von Signalen unterschiedlicher Polarisation.

    QualwaveWir liefern dual polarisierte Hornantennen für den Frequenzbereich bis 75 GHz. Neben Standard-Hornantennen mit einer Verstärkung von 4 bis 18 dB bieten wir auch kundenspezifische dual polarisierte Hornantennen an.

    img_08
    img_08

    Teilenummer

    Frequenz

    (GHz, Min.)

    Xiaoyudengyu

    Frequenz

    (GHz, Max.)

    dayudengyu

    Gewinnen

    dengyu

    VSWR

    (Max.)

    Xiaoyudengyu

    Steckverbinder

    Polarisation

    Lieferzeit

    (Wochen)

    QDPHA-700-6000-5-S 0,7 6 5 3 SMA weiblich Doppelte lineare Polarisation 2–4
    QDPHA-800-2000-4-N 0,8 2 4 2,5 N Weiblich Doppelte lineare Polarisation 2–4
    QDPHA-1000-2000-8-N 1 2 8–11 1.4 N Weiblich Doppelte lineare Polarisation 2–4
    QDPHA-1000-12000-5-S 1 12 5 2,5 SMA weiblich Doppelte lineare Polarisation 2–4
    QDPHA-2000-4000-10-N 2 4 10 2,5 N Weiblich Linkszirkulare Polarisation & Rechtszirkulare Polarisation 2–4
    QDPHA-2000-6000-8-S 2 6 8–11 1.6 SMA weiblich Doppelte lineare Polarisation 2–4
    QDPHA-4000-18000-10-S 4 18 10 2 SMA weiblich Doppelte lineare Polarisation 2–4
    QDPHA-6000-18000-8-S 6 18 8–11 1.6 SMA weiblich Doppelte lineare Polarisation 2–4
    QDPHA-17700-31000-10-K 17,7 31 10 1.6 2,92 mm Innengewinde Linkszirkulare Polarisation & Rechtszirkulare Polarisation 2–4
    QDPHA-17700-33000-10-K 17,7 33 10 1.4 2,92 mm Innengewinde Linkszirkulare Polarisation & Rechtszirkulare Polarisation 2–4
    QDPHA-18000-32000-15-K 18 32 15±1 2,5 2,92 mm Innengewinde Vertikale lineare Polarisation & Horizontale lineare Polarisation 2–4
    QDPHA-18000-40000-10-K 18 40 10 2,5 2,92 mm Innengewinde Linkszirkulare Polarisation & Rechtszirkulare Polarisation 2–4
    QDPHA-22000-33000-7-2 22 33 7 1,5 2,4 mm Innengewinde Linkszirkulare Polarisation & Rechtszirkulare Polarisation 2–4
    QDPHA-26500-40000-18-K 26,5 40 18 1,5 2,92 mm Innengewinde Doppelte lineare Polarisation 2–4
    QDPHA-33000-50000-10-2 33 50 10 1,5 2,4 mm Innengewinde Linkszirkulare Polarisation & Rechtszirkulare Polarisation 2–4
    QDPHA-50000-75000-10-1 50 75 10 1.6 1,0 mm Innengewinde Linkszirkulare Polarisation & Rechtszirkulare Polarisation 2–4

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