Functies:
- Lage VSWR
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
In radiofrequentie- en microgolfsystemen is de golfgeleider de meest performante interconnectie- en passieve component, voornamelijk voor het effectief overbrengen van radiofrequentiesignaalenergie binnen een bepaalde frequentieband. De hoofdstructuur van de golfgeleider bestaat uit geleidende metalen materialen en kan extreem hoge vermogensniveaus verwerken.
Zoals de naam al doet vermoeden, zijn de rechte secties van de golfgeleider direct met elkaar verbonden zonder de signaaloverdrachtsrichting te veranderen, en de lengte kan worden aangepast aan het toepassingsscenario, variërend van enkele centimeters tot enkele meters.
Bij het ontwerpen en produceren van rechte golfgeleidersegmenten moet rekening worden gehouden met diverse factoren, zoals de werkfrequentie, de afmetingen van de golfgeleider, de materiaalkeuze, de verwerkingstechnologie, enzovoort. Veelvoorkomende typen golfgeleiderovergangen zijn onder andere overgangen van rechthoekige naar ronde golfgeleiders, overgangen tussen rechthoekige golfgeleiders van verschillende afmetingen en overgangen van golfgeleiders naar coaxiale lijnen.
1. Als transmissielijn werken RF-golfgeleiders door energie van de ene naar de andere plaats over te brengen, waardoor efficiënte transmissie wordt bereikt door het energieverlies tijdens het transmissieproces te minimaliseren. De holle metalen structuur van de golfgeleider kan het energieverlies tijdens het transmissieproces aanzienlijk verminderen.
2. In tegenstelling tot een antenne wordt de energie in de golfgeleider niet over de gehele ruimte uitgestraald, maar blijft deze binnen de golfgeleider geconcentreerd. Alleen energie boven een specifieke afsnijfrequentie kan door de microgolfgolfgeleiders worden verzonden.
Toepassingen van radiofrequentiegolfgeleiders beperken zich niet tot communicatie- en radarsystemen. Bij hyperlensbeeldvorming worden bijvoorbeeld in cascadeschakelingen van rechte en gebogen golfgeleiders gebruikt om materialen met een positieve en negatieve brekingsindex te simuleren en zo zelfbeeldvorming op subgolflengteschaal te realiseren. Deze techniek is van groot belang voor beeldvormingstechnologie en fotonintegratie, met name voor de realisatie van nauwkeurige regulering van het lichtveld op subgolflengteschaal.
QualwaveWij leveren rechte golfgeleidersecties voor frequenties tot 91,9 GHz, en ook op maat gemaakte rechte golfgeleidersecties volgens de specificaties van de klant. Neem gerust contact met ons op voor meer productinformatie.

Onderdeelnummer | RF-frequentie(GHz, min.) | RF-frequentie(GHz, max.) | Invoegverlies(dB, max.) | VSWR(Max.) | Golfgeleidergrootte | Flens | Levertijd(Weken) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QWSS-12 | 60,5 | 91.9 | 0,5 | 1.1 | WR-12 (BJ740) | UG387/U | 2~4 |
| QWSS-15 | 49.8 | 75,8 | 0,5 | 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 |