Cechy:
- Niski współczynnik SWR
Falowody RF to urządzenia, które przesyłają energię z jednego miejsca do drugiego. Zamiast emitować energię bezpośrednio do całej przestrzeni, jak antena, falowód mikrofalowy może ograniczyć energię w pustym metalu, co znacznie zmniejsza straty podczas transmisji energii. Falowód milimetrowy można rozumieć jako szczególnie silną antenę kierunkową, a energia może być propagowana tylko w falowodzie i nie może być rozpraszana gdzie indziej.
Przejście falowodu jest jednym z falowodów, szeroko stosowanych w różnych dziedzinach, w tym, ale nie wyłącznie, w komunikacji mikrofalowej, systemach radarowych, satelitach komunikacyjnych i sprzęcie mikrofalowo-radiowym. Istnieje wiele rodzajów przejść falowodowych, zwykle o wysokiej wydajności, typowej fali stojącej VSWR ≤ 1,2 w pełnym paśmie falowodu, podstawowych materiałach, w tym miedzi, aluminium, metodach obróbki powierzchni srebrzenie, złocenie, niklowanie, pasywacja, utlenianie przewodzące itp.
Typową cechą falowodu przejściowego jest to, że dwa porty używają różnych typów falowodów do konwersji między różnymi typami falowodów. Na przykład:
1. Konwertery falowodów na mikropaski: Konwertery falowodów na mikropaski są powszechnie stosowane do wykrywania milimetrowych monolitycznych układów scalonych i układów hybrydowych, a także do łączenia falowodów z obwodami planarnymi w celu zapewnienia dobrze dopasowanego przejścia między dwiema liniami transmisyjnymi.
2. Przejście z falowodów dwugrzbietowych na falowody prostokątne: Precyzyjnie obrobione falowody przejściowe mogą łączyć falowody dwugrzbietowe z falowodami prostokątnymi, zapewniając niskie straty wtrąceniowe i wysokie dopasowanie. Ten rodzaj falowodu przejściowego nadaje się do instalacji laboratoryjnych i pomiarów montażu i wyposażenia falowodów dwugrzbietowych prostokątnych.
3. Przejście falowodu prostokątnego: Falowód prostokątny równomiernie konwertuje tryb TE10 w standardowym falowodzie prostokątnym na tryb TE11 w falowodzie kołowym. Konwersja ta jest ważna dla wydajnego przesyłania sygnałów ze standardowego falowodu prostokątnego na falowod kołowy, szczególnie w zastosowaniach, w których wymagana jest ta konkretna konwersja trybu
Fala kwantalowadostarcza przejścia falowodowe obejmujące zakres częstotliwości do 220 GHz, a także przejścia falowodowe dostosowane do wymagań klienta.
Numer części | Częstotliwość RF(GHz, min.) | Częstotliwość RF(GHz, maks.) | Strata wstawiania(dB, maks.) | Współczynnik SWR(Maks.) | Rozmiar falowodu | Kołnierz | Czas realizacji(Tygodnie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QWTR-7-5 | 145 | 220 | - | 1.2 | WR-7 (BJ1400), WR-5 (BJ1800) | FUGP1400, FUGP1800 | 2~4 |
QWTR-10-6 | 113 | 173 | 0,8 | 1.2 | WR-10 (BJ900), WR-6 | FUGP900, FUGP1400 | 2~4 |
QWTR-12-10 | - | - | 0,15 | 1.1 | WR-12 (BJ740), WR-10 (BJ900) | UG387/U, UG387/UM | 2~4 |
QWTR-19-15 | 50 | 75 | 0,12 | 1.15 | WR-19 (BJ500), WR-15 (BJ620) | UG-383/UM, UG-385/U | 2~4 |
QWTR-51-42 | 17.6 | 22 | 0,1 | 1.15 | WR-51 (BJ180), WR-42 (BJ220) | FBP180, FBP220 | 2~4 |
QWTR-D650-90 | 8.2 | 12,5 | - | 1.2 | WRD-650, WR-90 (BJ100) | FPWRD650, FBP100 | 2~4 |