Caratteristiche:
- VSWR basso
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Nei sistemi a radiofrequenza e a microonde, la guida d'onda rappresenta il componente di interconnessione e passivo con le prestazioni più elevate, principalmente per trasmettere efficacemente l'energia del segnale a radiofrequenza nella banda di frequenza specificata. 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 diversi metri.
La progettazione e la produzione di sezioni rettilinee di guide d'onda devono tenere conto di diversi 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 guide d'onda includono transizioni da guide d'onda rettangolari a circolari, transizioni tra guide d'onda rettangolari di diverse dimensioni e transizioni da guide d'onda a linee coassiali.
1. Come linee di trasmissione, le guide d'onda RF funzionano trasferendo energia da un punto all'altro, ottenendo una trasmissione efficiente riducendo le 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 rimane confinata al suo interno, 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 schiere a cascata di guide d'onda rettilinee e curve per simulare materiali con indice di rifrazione positivo e negativo, al fine di ottenere un'autoimmagine sub-lunghezza d'onda. Questa tecnica riveste grande importanza nella tecnologia di imaging e nell'integrazione dei fotoni, soprattutto per la realizzazione di una regolazione precisa del campo luminoso su scala sub-lunghezza d'onda.
QualwaveForniamo sezioni rettilinee di guida d'onda che coprono la gamma di frequenza fino a 91,9 GHz, nonché sezioni rettilinee di guida d'onda personalizzate in base alle esigenze del cliente. Invitiamo i clienti a richiedere maggiori dettagli sui prodotti.

Codice articolo | Frequenza RF(GHz, min.) | Frequenza RF(GHz, massimo) | Perdita di inserzione(dB, massimo) | VSWR(Max.) | Dimensioni della guida d'onda | Flangia | Tempi di consegna(Settimane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QWSS-12 | 60,5 | 91,9 | 0,5 | 1.1 | WR-12 (BJ740) | UG387/U | 2~4 |
| QWSS-15 | 49,8 | 75,8 | 0,7 | 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-62 | 11.9 | 18 | 0,05 | 1.05 | WR-62 (BJ140) | FBP140 | 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 | 0,2 | 1.2 | WR-187 (BJ48) | FAM48, FDM48 | 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-D180 | 18 | 40 | 1,2 dB/m | 1.1 | WRD-180 | FPWRD180 | 2~4 |
| QWSS-D750 | 7.5 | 18 | 0,4 | 1.15 | WRD-750 | FPWRD750 | 2~4 |
| QWSS-D750-100-A-8-H | 7.5 | 18 | 0,1 | 1.1 | WRD-750 | FPWRD750 | 2~4 |
| QWSS-D350 | 3.5 | 8.2 | 0,4 | 1.15 | WRD-350 | FPWRD350 | 2~4 |
| QWSS-D350-100-A-8-H | 3.5 | 8.2 | 0,15 | 1.1 | WRD-350 | FPWRD350 | 2~4 |