Mga Tampok:
- Mababang VSWR
Sa dalas ng radyo at mga sistema ng microwave, ang waveguide ay ang pinakamataas na pagganap ng interconnection at passive na mga bahagi, pangunahin sa ibinigay na frequency band upang epektibong magpadala ng enerhiya ng signal ng frequency ng radyo, at ang pangunahing istraktura ng waveguide ay mga metal na conductive na materyales, kayang hawakan ang napakataas na antas ng kapangyarihan.
Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang mga tuwid na seksyon ng waveguide ay direktang konektado nang hindi binabago ang direksyon ng paghahatid ng signal, at ang haba ay maaaring i-customize ayon sa sitwasyon ng aplikasyon, mula sa ilang sentimetro hanggang ilang metro.
Ang disenyo at paggawa ng mga waveguide straight na seksyon ay kailangang isaalang-alang ang iba't ibang salik, tulad ng dalas ng pagpapatakbo, laki ng waveguide, pagpili ng materyal, teknolohiya sa pagpoproseso, atbp. Kasama sa mga karaniwang uri ng waveguide transition device ang mga transition mula sa rectangular waveguides hanggang sa circular waveguides, mga transition sa pagitan ng rectangular waveguides na may iba't ibang laki, at mga transition mula sa waveguides patungo sa mga coaxial lines.
1. Bilang isang linya ng paghahatid, gumagana ang RF waveguides sa pamamagitan ng paglilipat ng enerhiya mula sa isang lugar patungo sa isa pa, na nakakamit ng mahusay na paghahatid sa pamamagitan ng pagbabawas ng pagkawala sa proseso ng paghahatid ng enerhiya. Ang guwang na istraktura ng metal ng waveguide ay maaaring lubos na mabawasan ang pagkawala sa proseso ng paghahatid ng enerhiya.
2. Kabaligtaran sa antenna, ang enerhiya ay hindi na-radiated sa buong espasyo sa waveguide, ngunit nakatali sa loob ng waveguide, at tanging ang enerhiya sa itaas ng isang partikular na cutoff frequency ang maaaring maipadala sa pamamagitan ng microwave waveguides.
Ang mga aplikasyon ng radio frequency waveguide ay hindi limitado sa mga komunikasyon at radar system. Halimbawa, sa hyperlens imaging, ang mga cascaded array ng straight waveguides at curved waveguides ay ginagamit upang gayahin ang positibo at negatibong refractive index na materyales upang makamit ang sub-wavelength na self-imaging. Ang diskarteng ito ay may malaking kahalagahan sa teknolohiya ng imaging at pagsasama ng photon, lalo na sa pagsasakatuparan ng tumpak na regulasyon ng light field sa sub-wavelength na sukat.
QualwaveAng mga supply ng waveguide straight na seksyon ay sumasaklaw sa frequency range hanggang 91.9GHz, pati na rin ang customized na waveguide straight na mga seksyon ayon sa mga kinakailangan ng customer. Maligayang pagdating sa mga customer upang magtanong ng higit pang mga detalye ng produkto.
Numero ng Bahagi | Dalas ng RF(GHz, Min.) | Dalas ng RF(GHz, Max.) | Pagkawala ng Insertion(dB, Max.) | VSWR(Max.) | Laki ng Waveguide | Flange | Lead Time(Linggo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
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 | 1dB/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 | 0.25dB/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-D350 | 3.5 | 8.2 | 0.4 | 1.15 | WRD350 | FPWRD350 | 2~4 |
QWSS-D750 | 7.5 | 18 | 0.4 | 1.15 | WRD750 | FPWRD750 | 2~4 |