Caratteristiche:
- Basso ROS
Nei sistemi a radiofrequenza e a microonde, la guida d'onda è il componente passivo e di interconnessione con le prestazioni più elevate, principalmente nella banda di frequenza specificata, per trasmettere efficacemente l'energia del segnale a radiofrequenza; la struttura principale della guida d'onda è costituita da materiali conduttivi metallici, in grado di gestire livelli di potenza estremamente elevati.
Come suggerisce il nome, le sezioni rettilinee della guida d'onda sono collegate direttamente senza modificare la direzione di trasmissione del segnale e la lunghezza può essere personalizzata in base allo scenario applicativo, variando da pochi centimetri a qualche metro.
La progettazione e la produzione di sezioni rettilinee di guida d'onda devono tenere conto di vari fattori, come la frequenza operativa, le dimensioni della guida d'onda, la scelta del materiale, la tecnologia di lavorazione, ecc. I tipi più comuni di dispositivi di transizione per guida d'onda includono transizioni da guide d'onda rettangolari a guide d'onda circolari, transizioni tra guide d'onda rettangolari di diverse dimensioni e transizioni da guide d'onda a linee coassiali.
1. Come linea di trasmissione, le guide d'onda RF funzionano trasferendo energia da un punto all'altro, ottenendo una trasmissione efficiente grazie alla riduzione delle perdite nel processo di trasmissione dell'energia. La struttura metallica cava della guida d'onda può ridurre notevolmente le perdite 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 vincolata all'interno della guida d'onda e solo l'energia al di sopra di una specifica frequenza di taglio può essere trasmessa attraverso le guide d'onda a microonde.
Le applicazioni delle guide d'onda a radiofrequenza non si limitano ai sistemi di comunicazione e radar. Ad esempio, nell'imaging iperlente, si utilizzano array a cascata di guide d'onda rettilinee e curve per simulare materiali con indice di rifrazione positivo e negativo, ottenendo così un'auto-immagine sub-lunghezza d'onda. Questa tecnica è di grande importanza nella tecnologia di imaging e nell'integrazione di fotoni, in particolare per la realizzazione di una regolazione precisa del campo luminoso su scala sub-lunghezza d'onda.
QualwaveLe sezioni rettilinee della guida d'onda coprono una gamma di frequenza fino a 91,9 GHz, oltre a sezioni rettilinee personalizzate in base alle esigenze del cliente. I clienti sono invitati a richiedere maggiori dettagli sui prodotti.
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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QWSS-12 | 60.5 | 91.9 | 0,5 | 1.1 | Modello WR-12 (BJ740) | UG387/U | 2~4 |
QWSS-15 | 49,8 | 75,8 | 0,1 | 1.1 | Modello WR-15 (BJ620) | UG385/U | 2~4 |
QWSS-28 | 26.5 | 40 | 1 dB/m | 1.1 | Modello WR-28 (BJ320) | FBP320 | 2~4 |
QWSS-34 | 21.7 | 33 | 0,1 | 1.08 | Modello WR-34 (BJ260) | FBP260 | 2~4 |
QWSS-42 | 18 | 26.5 | 0,08 | 1.05 | Modello WR-42 (BJ220) | FBP220 | 2~4 |
QWSS-75 | 9,84 | 15 | 0,25 dB/m | 1.05 | Modello WR-75 (BJ120) | FBP120 | 2~4 |
QWSS-90 | 8.2 | 12.5 | 0,1 | 1.05 | Modello WR-90 (BJ100) | FBP100 | 2~4 |
QWSS-187 | 3.94 | 5,99 | 0,05 | 1.2 | Modello WR-187 (BJ48) | FAM48 | 2~4 |
QWSS-430 | 1.72 | 2.61 | 0,1 | 1.1 | Modello WR-430 (BJ22) | FDP22 | 2~4 |
QWSS-650 | 1.13 | 1.73 | - | 1.1 | Modello WR-650 (BJ14) | FDP14 | 2~4 |
QWSS-D350 | 3.5 | 8.2 | 0,4 | 1.15 | WRD350 | FPWRD350 | 2~4 |
QWSS-D750 | 7.5 | 18 | 0,4 | 1.15 | WRD750 | Modello FPWRD750 | 2~4 |