Caratteristiche:
- Basso ROS
Le curve delle guide d'onda sono dispositivi passivi utilizzati per la trasmissione di segnali a radiofrequenza e a microonde, progettati per modificare la direzione dei percorsi di trasmissione delle guide d'onda.
1. La curvatura della guida d'onda può cambiare la direzione di trasmissione mediante piegatura e la porta della guida d'onda può essere selezionata come piano E o piano H in base alle esigenze. Oltre alla curvatura a 90°, sono disponibili anche guide d'onda piegate di varie forme in base a esigenze specifiche, come a Z, a S, ecc.
2. La sua funzione principale è quella di modificare la direzione della trasmissione dell'energia e di ottenere la corrispondenza dei dispositivi a microonde con direzioni di apertura incoerenti.
3. In campi correlati, quali i sistemi di trasmissione a microonde ad alta potenza e a onde millimetriche, le prestazioni delle curve delle guide d'onda come componenti di trasmissione influiscono direttamente sull'efficienza della trasmissione di microonde ad alta potenza.
Pertanto, lo studio della rottura RF delle guide d'onda RF è di grande importanza, e non riguarda solo il problema di adattamento dei dispositivi a microonde, ma coinvolge anche l'efficienza e la sicurezza della trasmissione a microonde.
1. Nel campo dell'ottica integrata, l'applicazione delle guide d'onda a microonde si concentra principalmente sulla riduzione delle perdite di trasmissione e sul miglioramento dell'integrazione. Studiando e ottimizzando la progettazione delle guide d'onda piegate, ad esempio modificando i materiali, le forme delle curve e i tipi di guida, è possibile progettare guide d'onda piegate a basse perdite per migliorare le prestazioni dell'ottica integrata. L'applicazione di questa guida d'onda piegata a basse perdite nell'ottica integrata contribuisce a ottenere una trasmissione della luce a basse perdite con raggi di curvatura più piccoli e a migliorare l'integrazione dell'ottica integrata.
2. Le guide d'onda a radiofrequenza svolgono un ruolo importante anche nelle simulazioni di riscaldamento a radiofrequenza (RF) e a microonde. Simulando il processo di riscaldamento a microonde, è possibile sfruttare le caratteristiche strutturali delle guide d'onda curve, ad esempio aggiungendo sezioni curve per reindirizzare le microonde che attraversano la guida d'onda, ottenendo così un riscaldamento più efficace. Questa tecnologia trova un'ampia gamma di applicazioni nei settori dell'industria e della ricerca scientifica, come la lavorazione dei materiali, la lavorazione alimentare, ecc.
QualwaveLe curve guida d'onda coprono una gamma di frequenza fino a 110 GHz, nonché curve guida d'onda personalizzate in base alle esigenze dei clienti.
Numero di parte | Frequenza RF(GHz, minimo) | Frequenza RF(GHz, Max.) | Perdita di inserzione(dB, Max.) | ROS (Rapporto di Resistenza al Rumore)(Massimo) | Dimensioni della guida d'onda | Flangia | Tempi di consegna(Settimane) |
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QWB-10 | 73,8 | 110 | - | 1.15 | Modello WR-10 (BJ900) | UG387/UM | 2~4 |
QWB-12 | 60.5 | 91.9 | - | 1.15 | Modello WR-12 (BJ740) | UG387/U | 2~4 |
QWB-15 | 49,8 | 75,8 | - | 1.15 | Modello WR-15 (BJ620) | UG385/U | 2~4 |
QWB-90 | 8.2 | 12.5 | 0,1 | 1.1 | Modello WR-90 (BJ100) | FBP100 | 2~4 |
QWB-340 | 2.17 | 3.3 | - | 1.1 | Modello WR-340 (BJ26) | FBP26 | 2~4 |
QWB-430 | 1.72 | 2.61 | 0,1 | 1.1 | Modello WR-430 (BJ22) | FDP22 | 2~4 |
QWB-650 | 1.13 | 1.73 | - | 1.1 | Modello WR-650 (BJ14) | FDP14 | 2~4 |
QWB-D350 | 3.5 | 8.2 | 0,2 | 1.2 | WRD-350 | FPWRD350 | 2~4 |
QWB-D750 | 7.5 | 18 | 0,4 | 1.2 | WRD-750 | FPWRD750, FMWRD750 | 2~4 |