Merkmale:
- Niedriges VSWR
In Hochfrequenz- und Mikrowellensystemen stellt der Wellenleiter die höchste Leistung der Verbindungs- und Passivkomponenten dar, hauptsächlich im gegebenen Frequenzband, um Hochfrequenzsignalenergie effektiv zu übertragen, und die Hauptstruktur des Wellenleiters besteht aus metallleitenden Materialien, die extrem hohe Belastungen bewältigen können Leistungsstufen.
Wie der Name schon sagt, werden die geraden Wellenleiterabschnitte direkt verbunden, ohne dass sich die Signalübertragungsrichtung ändert, und die Länge kann je nach Anwendungsszenario angepasst werden und reicht von einigen Zentimetern bis zu einigen Metern.
Bei der Konstruktion und Herstellung von geraden Wellenleiterabschnitten müssen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden, wie z. B. Betriebsfrequenz, Wellenleitergröße, Materialauswahl, Verarbeitungstechnologie usw. Zu den gängigen Arten von Wellenleiterübergangsvorrichtungen gehören Übergänge von rechteckigen Wellenleitern zu kreisförmigen Wellenleitern sowie Übergänge zwischen rechteckigen Wellenleitern verschiedene Größen und Übergänge von Hohlleitern zu Koaxialleitungen.
1. Als Übertragungsleitung funktionieren die geraden Wellenleiterabschnitte, indem sie Energie von einem Ort zum anderen übertragen und so eine effiziente Übertragung erreichen, indem sie den Verlust im Energieübertragungsprozess reduzieren. Die hohle Metallstruktur des Wellenleiters kann den Verlust im Energieübertragungsprozess erheblich reduzieren.
2. Im Gegensatz zur Antenne wird die Energie im Hohlleiter nicht in den gesamten Raum abgestrahlt, sondern im Hohlleiter gebunden und nur Energie oberhalb einer bestimmten Grenzfrequenz kann durch die geraden Abschnitte des Hohlleiters übertragen werden.
Anwendungen von geraden Wellenleiterabschnitten sind nicht auf Kommunikations- und Radarsysteme beschränkt. Beispielsweise werden bei der Hyperlinsen-Bildgebung kaskadierte Arrays aus geraden und gebogenen Wellenleitern verwendet, um Materialien mit positivem und negativem Brechungsindex zu simulieren und so eine Selbstabbildung im Subwellenlängenbereich zu erreichen. Diese Technik ist von großer Bedeutung in der Bildgebungstechnologie und Photonenintegration, insbesondere bei der Realisierung einer präzisen Regulierung des Lichtfelds im Subwellenlängenbereich.
Qualwaveliefert gerade Wellenleiterabschnitte, die den Frequenzbereich bis zu 91,9 GHz abdecken, sowie kundenspezifische gerade Wellenleiterabschnitte entsprechend den Kundenanforderungen. Willkommene Kunden, um weitere Produktdetails zu erfragen.
Teilenummer | HF-Frequenz(GHz, Min.) | HF-Frequenz(GHz, max.) | Einfügedämpfung(dB, max.) | VSWR(Max.) | Wellenleitergröße | Flansch | Vorlaufzeit(Wochen) |
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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-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-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-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 |