Merkmale:
- Niedrig VSWR
In der Funkfrequenz- und Mikrowellensysteme ist der Wellenleiter die höchste Leistung der Verbindungs- und passiven Komponenten, hauptsächlich im angegebenen Frequenzband, um die Energiefrequenzsignalenergie effektiv zu übertragen.
Wie der Name schon sagt, sind die Geradenabschnitte der Wellenleiter direkt angeschlossen, ohne seine Signalübertragungsrichtung zu ändern, und die Länge kann gemäß dem Anwendungsszenario angepasst werden, der von einigen Zentimetern bis zu wenigen Metern reicht.
Das Design und die Herstellung von Geradenabschnitten von Wellenleiter müssen verschiedene Faktoren berücksichtigen, wie z. B. Betriebsfrequenz, Wellenleitergröße, Materialauswahl, Verarbeitungstechnologie usw. Zu den häufigen Arten von Wellenleiter -Übergangsgeräten gehören Übergänge von rechteckigen Wellenleitern zu kreisförmigen Wellenleitungen, Übergänge zwischen rechteckigen Wellengütern von unterschiedlichen Größe und Übergang von Wellengütern, um zu koaxialen Leitungen zu leiten.
1. Als Übertragungsleitung funktionieren die HF -Wellenleiter, indem sie Energie von einem Ort zum anderen übertragen und eine effiziente Übertragung erreicht, indem der Verlust des Energieübertragungsprozesses verringert wird. Die hohle Metallstruktur des Wellenleiters kann den Verlust des Energieübertragungsprozesses erheblich verringern.
2. Im Gegensatz zur Antenne wird die Energie nicht in den gesamten Raum im Wellenleiter ausgestrahlt, sondern im Wellenleiter gebunden, und nur Energie über einer spezifischen Grenzfrequenz kann über die Mikrowellenwellenleiter übertragen werden.
Anwendungen von Funkfrequenzwellenleitern beschränken sich nicht auf Kommunikations- und Radarsysteme. In der Hyperlens-Bildgebung werden beispielsweise kaskadierte Arrays von geraden Wellenleitern und gekrümmten Wellenleitern verwendet, um positive und negative Brechungsindexmaterialien zu simulieren, um die Selbstimierung der Unterwellenlänge zu erreichen. Diese Technik ist in der Bildgebungstechnologie und der Photonenintegration von großer Bedeutung, insbesondere bei der Realisierung der präzisen Regulation des Lichtfeldes im Unterwellungsmaßstab.
QualwelleDie Versorgung von Wellenleiterlastabschnitten decken den Frequenzbereich von bis zu 91,9 GHz sowie den kundenspezifischen Wellenleiter geraden SSSektionen gemäß den Anforderungen der Kunden ab. Begrüßen Sie Kunden, um weitere Produktdetails zu erkundigen.
Teilenummer | HF -Frequenz(GHz, min.) | HF -Frequenz(GHz, Max.) | Einfügungsverlust(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-28 | 26,5 | 40 | 1 dB/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-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 |