Merkmale:
- Hoher Dynamikumfang
- flexibel
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Ein Mikrowellenkommunikationssystem besteht aus Sender, Empfänger, Antennenspeisesystem, Multiplexer und Endgerät. Mikrowellenkommunikationssysteme nutzen Mikrowellen zur Übertragung, zeichnen sich durch hohe Kapazität und gute Qualität aus und ermöglichen die Übertragung über große Entfernungen. Dadurch sind sie ein wichtiges Kommunikationsmittel im nationalen Kommunikationsnetz.
Das Mikrowellensystem besteht aus drei Hauptkomponenten: dem Mikrowellensender, dem Mikrowellenrouter und dem Mikrowellenempfänger. Der Mikrowellensender wandelt das Signal in Mikrowellenenergie um, die über eine aktive Antenne ausgesendet wird. Gleichzeitig steuert der Mikrowellenrouter die Richtung der Mikrowellenübertragung, um eine effektive Signalübertragung zum Ziel zu gewährleisten. Schließlich wandelt der Mikrowellenempfänger das Signal in elektrische Energie um, die im Schaltkreis wirkt.
1. Drahtlose Kommunikation. Sie überträgt Informationen schneller als herkömmliche kabelgebundene Systeme wie Kabelfernsehen und drahtlose Netzwerke. Sie kann außerdem Funkfrequenzsignale zur Kommunikation mit verschiedenen Mobilgeräten wie Tablets und Smartphones sowie drahtlose Adressierung nutzen und trägt so zur Effizienzsteigerung elektronischer Systeme bei.
2. Transceiver-Systeme sind in der Lage, Daten oder Informationen zu übertragen, wie z. B. Netzwerke, Internet- oder Breitband-Farbbilder, Breitband-Internetzugang, Breitband-Telefondienste usw.
3. Mikrowellensysteme übertragen Mikrowellensignale über Punkt-zu-Punkt-Kommunikation (P2P) an Empfänger und stellen so die Verbindung zwischen entfernten Punkten her.
4. Das drahtlose Telefonsystem und das Flugnavigationssystem, die für Flugzeuge verwendet werden, empfangen Signale, die vom Boden zum Flugzeug gesendet werden, um Standortinformationen zu übermitteln und so einen sicheren Flug zu ermöglichen.
5. Medizinische Anwendungen wie die Strahlentherapie nutzen typischerweise heiße Mikrowellen, um die Energie von Tumorzellen auf chemische Substanzen zu übertragen. Dadurch können Tumorzellen zerstört werden, ohne das umliegende gesunde Gewebe zu schädigen. Darüber hinaus kann die Technologie auch in der Herzchirurgie eingesetzt werden, beispielsweise um elektrische Ströme auf eine sicherere Weise als mit herkömmlichen Methoden zur Herzfrequenzkontrolle an das Herz zu leiten.
QualwaveUnsere Systeme arbeiten mit Frequenzen bis zu 67 GHz. Sie finden in vielen Anwendungsbereichen breite Verwendung.

Teilenummer | HF-Frequenz(GHz, Min.) | HF-Frequenz(GHz, Max.) | Beschreibung | Lieferzeit (Wochen) |
|---|---|---|---|---|
| QI-TR-0-8000-1 | DC | 8 | Dreikanal-Transceiversystem, bestehend aus einem Empfangskanal und zwei Sendekanälen. | 6–8 |
| QI-DA-10-13000-1 | 0,01 | 13 | Programmierbares Vierkanal-Dämpfungssystem. Jeder der 4 unabhängig steuerbaren Dämpfungskanäle bietet eine Dämpfung von 0 bis 60 dB zwischen den Kanälen. | 6–8 |
| QI-DA-10-13000-2 | 0,01 | 13 | Programmierbares Achtkanal-Dämpfungssystem. Jeder der 8 unabhängig steuerbaren Dämpfungskanäle bietet eine Dämpfung von 0 bis 60 dB zwischen den Kanälen. | 6–8 |
| QI-DA-100-18000-1 | 0,1 | 18 | Programmierbares Vierkanal-Dämpfungssystem. Jeder der 4 unabhängig steuerbaren Dämpfungskanäle bietet eine Dämpfung von 0 bis 60 dB zwischen den Kanälen. | 6–8 |