Cechy:
- Szerokopasmowy
- Wysoka moc
- Niska strata wtrąceniowa
Łącznik krzyżowy falowodu składa się zazwyczaj z dwóch współpłaszczyznowych falowodów, prostopadłych do siebie. Kiedy fala elektromagnetyczna w jednym falowodzie dotrze i przejdzie przez punkt przecięcia, zostanie przekazana do innego falowodu. W procesie tym, ponieważ punkty przecięcia falowodów tworzą pewien kąt, część energii przekazywana jest do innego falowodu, uzyskując w ten sposób sprzężenie. Ta metoda transmisji umożliwia jednoczesne przesyłanie dwóch modów ortogonalnych, dzięki czemu sprzęgacz krzyżowy falowodu charakteryzuje się wysokim stopniem ortogonalności.
Produkt jest szeroko stosowany w pomiarach mikrofalowych, pobieraniu próbek, wykrywaniu dużej mocy, systemach zasilania mikrofalami, radarach, komunikacji, nawigacji, komunikacji satelitarnej i innych systemach.
W dziedzinie komunikacji sprzęgacze krzyżowe falowodów można wykorzystać do wyodrębnienia sygnałów mikrofalowych z jednego falowodu i połączenia ich z innym falowodem, uzyskując połączenia między różnymi pasmami częstotliwości. Na przykład w systemach komunikacji satelitarnej można zastosować sprzęgacze krzyżowe falowodu do sprzęgania portów wyjściowych wzmacniaczy na wszystkich poziomach, dzięki czemu transmisja sygnału między poziomami będzie dokładniejsza i niezawodniejsza. Ponadto sprzęgacze krzyżowe falowodowe można również wykorzystać do konstruowania dwuwymiarowych lub trójwymiarowych struktur sieciowych w optyce.
Istnieją standardowe typy falowodów, takie jak prostokątny, płaski prostokątny, średnio płaski prostokątny i podwójny grzbiet, które charakteryzują się wysoką kierunkowością, niskim VSWR, niską charakterystyką częstotliwościową i szerokością pasma przewodzenia pełnej fali.
Kwawałowa faladostarcza szerokopasmowe i wysokiej mocy dwukierunkowe sprzęgacze krzyżowe w szerokim zakresie od 5,38 GHz do 40 GHz. Sprzęgacze są szeroko stosowane w wielu zastosowaniach. Podstawowymi materiałami na wysokokierunkowe sprzęgacze falowodowe są miedź i aluminium, z obróbką powierzchniową, taką jak srebrzenie, złocenie, niklowanie, pasywacja i utlenianie przewodzące. Wymiary zewnętrzne, kołnierz, typ złącza, materiał, obróbka powierzchni i specyfikacje elektryczne sprzęgaczy falowodowych można dostosować do wymagań użytkownika.
Numer części | Częstotliwość(GHz, min.) | Częstotliwość(GHz, maks.) | Moc(MW) | Sprzęganie(dB) | Utrata wtrąceniowa(dB, maks.) | Kierunkowość(dB, min.) | VSWR(Maks.) | Rozmiar falowodu | Kołnierz | Port sprzęgający | Czas realizacji(tygodnie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDDCC-32900-50100 | 32,9 | 50.1 | 0,023 | 40±1,5 | - | 15 | 1.4 | WR-22 (BJ400) | UG-383/U | 2,4 mm | 2~4 |
QDDCC-26300-40000 | 26.3 | 40 | 0,036 | 20±1,5, 30±1,5 | - | 15 | 1,35 | WR-28 (BJ320) | FBP320 | 2,92 mm | 2~4 |
QDDCC-21700-33000 | 21.7 | 33 | 0,053 | 40±1,5 | - | 20 | 1.3 | WR-34 (BJ260) | FBP260 | 2,92 mm | 2~4 |
QDDCC-14500-22000 | 14,5 | 22 | 0,12 | 50±1 | - | 18 | 1.2 | WR-51 (BJ180) | FBP180 | WR-51 | 2~4 |
QDDCC-11900-18000 | 11.9 | 18 | 0,18 | 30±1,5, 40±1,5, 50±1 | - | 15 | 1.3 | WR-62 (BJ140) | FBP140 | SMA | 2~4 |
QDDCC-9840-15000 | 9,84 | 15 | 0,26 | 30±1,5 | - | 15 | 1,25 | WR-75 (BJ120) | FBP120 | SMA | 2~4 |
QDDCC-8200-12500 | 8.2 | 12,5 | 0,33 | 50±1 | - | 18 | 1.2 | WR-90 (BJ100) | FBP100 | WR-90 | 2~4 |
QDDCC-5380-8170 | 5,38 | 8.17 | 0,79 | 35±1 | 0,2 | 18 | 1,25 | WR-137 (BJ70) | FDP70 | N | 2~4 |
QDDCC-3940-5990 | 3,94 | 5,99 | 1,52 | 50±1,5 | - | 18 | 1.3 | WR-187 (BJ48) | FDP48 | N | 2~4 |