Cechy:
- Niski współczynnik SWR
Złącza falowodowe to pasywne elementy stosowane w transmisji sygnałów radiowych i mikrofalowych, których zadaniem jest zmiana kierunku ścieżek transmisji falowodowej.
1. Zagięcie falowodu może zmieniać kierunek transmisji poprzez zginanie, a port falowodu można wybrać jako płaszczyznę E lub H, w zależności od potrzeb. Oprócz gięcia pod kątem 90°, dostępne są również falowody o różnych kształtach, dostosowane do konkretnych potrzeb, takie jak Z, S itp.
2. Jej główną funkcją jest zmiana kierunku przesyłu energii i uzyskanie dopasowania urządzeń mikrofalowych o niespójnych kierunkach apertury.
3. W pokrewnych dziedzinach, takich jak systemy transmisji mikrofal dużej mocy i fal milimetrowych, wydajność wygięć falowodów jako elementów transmisyjnych bezpośrednio wpływa na efektywność transmisji mikrofal dużej mocy.
Dlatego też badanie przebicia fal RF w falowodach RF ma ogromne znaczenie, nie tylko ze względu na problem dopasowania urządzeń mikrofalowych, ale także ze względu na efektywność i bezpieczeństwo transmisji mikrofalowej.
1. W dziedzinie optyki zintegrowanej zastosowanie falowodów mikrofalowych koncentruje się głównie na redukcji strat transmisyjnych i poprawie integracji. Poprzez analizę i optymalizację konstrukcji falowodów giętych, takich jak dobór materiałów, kształtów krzywych i typów falowodów, można projektować falowody gięte o niskiej stratności, aby poprawić wydajność optyki zintegrowanej. Zastosowanie tego falowodu giętego o niskiej stratności w optyce zintegrowanej pomaga osiągnąć niską stratność transmisji światła przy mniejszych promieniach gięcia i poprawić integrację optyki zintegrowanej.
2. Falowody radiowe odgrywają również rolę w symulacjach ogrzewania RF i ogrzewania mikrofalowego. Symulując proces ogrzewania mikrofalowego, można wykorzystać właściwości strukturalne falowodów zakrzywionych, np. dodając zakrzywione sekcje, aby przekierować mikrofale przechodzące przez falowód, co pozwala uzyskać bardziej efektywne ogrzewanie. Technologia ta ma szeroki zakres zastosowań w przemyśle i badaniach naukowych, takich jak przetwórstwo materiałów, przetwórstwo żywności itp.
Qualwavedostarcza łuki falowodowe obejmujące zakres częstotliwości do 110 GHz, a także łuki falowodowe dostosowane do wymagań klienta.
Numer części | Częstotliwość RF(GHz, min.) | Częstotliwość RF(GHz, maks.) | Strata wtrąceniowa(dB, maks.) | SWR(maks.) | Rozmiar falowodu | Kołnierz | Czas realizacji(Tygodnie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QWB-10 | 73,8 | 110 | - | 1,15 | WR-10 (BJ900) | UG387/UM | 2~4 |
QWB-12 | 60,5 | 91,9 | - | 1,15 | WR-12 (BJ740) | UG387/U | 2~4 |
QWB-15 | 49,8 | 75,8 | - | 1,15 | WR-15 (BJ620) | UG385/U | 2~4 |
QWB-90 | 8.2 | 12,5 | 0,1 | 1.1 | WR-90 (BJ100) | FBP100 | 2~4 |
QWB-340 | 2.17 | 3.3 | - | 1.1 | WR-340 (BJ26) | FBP26 | 2~4 |
QWB-430 | 1,72 | 2.61 | 0,1 | 1.1 | WR-430 (BJ22) | FDP22 | 2~4 |
QWB-650 | 1.13 | 1,73 | - | 1.1 | WR-650 (BJ14) | FDP14 | 2~4 |
QWB-D650-D750 | 8 | 18 | 0,4 | 1.2 | WRD-650, WRD-750 | FPWRD650, FPWRD750 | 2~4 |
QWB-D750 | 7,5 | 18 | 0,4 | 1.2 | WRD-750 | FPWRD750, FMWRD750 | 2~4 |
QWB-D750-45-15-EH-A-8-01 | 7,5 | 18 | 0,3 | 1.2 | WRD-750 | FPWRD750 | 2~4 |
QWB-D350 | 3.5 | 8.2 | 0,2 | 1.2 | WRD-350 | FPWRD350 | 2~4 |