Caratteristiche:
- VSWR basso
Nei sistemi a radiofrequenza e a microonde, la guida d'onda offre le massime prestazioni di interconnessione e componenti passivi, principalmente nella banda di frequenza data per trasmettere efficacemente l'energia del segnale in radiofrequenza, e la struttura principale della guida d'onda è costituita da materiali conduttivi metallici, in grado di gestire livelli estremamente elevati livelli di potenza.
Come suggerisce il nome, i tratti rettilinei della guida d'onda sono collegati direttamente senza modificarne la direzione di trasmissione del segnale, e la lunghezza può essere personalizzata a seconda dello scenario applicativo, variando da pochi centimetri a pochi metri.
La progettazione e la produzione di sezioni diritte di guide d'onda devono considerare vari fattori, come la frequenza operativa, le dimensioni della guida d'onda, la selezione dei materiali, la tecnologia di lavorazione, ecc. I tipi comuni di dispositivi di transizione delle guide d'onda includono transizioni da guide d'onda rettangolari a guide d'onda circolari, transizioni tra guide d'onda rettangolari di dimensioni diverse e transizioni dalle guide d'onda alle linee coassiali.
1. Come linea di trasmissione, le sezioni diritte della guida d'onda funzionano trasferendo energia da un luogo all'altro, ottenendo una trasmissione efficiente riducendo la perdita nel processo di trasmissione dell'energia. La struttura metallica cava della guida d'onda può ridurre notevolmente la perdita nel processo di trasmissione dell'energia.
2. A differenza dell'antenna, l'energia non viene irradiata nell'intero spazio della guida d'onda, ma è confinata all'interno della guida d'onda e solo l'energia al di sopra di una determinata frequenza di taglio può essere trasmessa attraverso i tratti rettilinei della guida d'onda.
Le applicazioni delle sezioni diritte delle guide d'onda non si limitano alle comunicazioni e ai sistemi radar. Ad esempio, nell'imaging dell'iperlente, vengono utilizzati array in cascata di guide d'onda diritte e guide d'onda curve per simulare materiali con indice di rifrazione positivo e negativo per ottenere l'autoimaging al di sotto della lunghezza d'onda. Questa tecnica è di grande importanza nella tecnologia di imaging e nell'integrazione dei fotoni, in particolare nella realizzazione di una regolazione precisa del campo luminoso su scala sub-lunghezza d'onda.
Qualwavefornisce sezioni diritte di guida d'onda che coprono la gamma di frequenza fino a 91,9 GHz, nonché sezioni diritte di guida d'onda personalizzate in base alle esigenze dei clienti. Benvenuti ai clienti per richiedere maggiori dettagli sul prodotto.
Numero di parte | Frequenza RF(GHz, minimo) | Frequenza RF(GHz, massimo) | Perdita di inserzione(dB, massimo) | VSWR(massimo) | Dimensioni della guida d'onda | Flangia | Tempi di consegna(Settimane) |
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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) | PLR22 | 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 |