Functies:
- Lage VSWR
In radiofrequentie- en microgolfsystemen is de golfgeleider de verbinding met de hoogste prestaties en passieve componenten, voornamelijk in de gegeven frequentieband, om radiofrequentiesignaalenergie effectief over te brengen. De hoofdstructuur van de golfgeleider is van geleidend metaal en kan extreem hoge vermogensniveaus aan.
Zoals de naam al doet vermoeden, worden de rechte stukken van de golfgeleider direct met elkaar verbonden zonder dat de signaaloverdrachtsrichting verandert. De lengte kan worden aangepast aan het toepassingsscenario, van een paar centimeter tot een paar meter.
Bij het ontwerp en de productie van rechte golfgeleidersecties moeten verschillende factoren in overweging worden genomen, zoals de bedrijfsfrequentie, de grootte van de golfgeleider, de materiaalkeuze, de verwerkingstechnologie, enz. Veelvoorkomende typen overgangsinrichtingen voor golfgeleiders zijn onder andere overgangen van rechthoekige golfgeleiders naar ronde golfgeleiders, overgangen tussen rechthoekige golfgeleiders van verschillende groottes 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. Dit zorgt voor een efficiënte transmissie door het verlies tijdens de energieoverdracht te verminderen. De holle metalen structuur van de golfgeleider kan het verlies tijdens de energieoverdracht aanzienlijk verminderen.
2. In tegenstelling tot de antenne wordt de energie niet in de gehele ruimte van de golfgeleider uitgestraald, maar blijft deze binnen de golfgeleider gebonden. Alleen energie boven een specifieke afsnijfrequentie kan door de microgolfgeleiders worden verzonden.
Toepassingen van radiofrequentiegolfgeleiders beperken zich niet tot communicatie- en radarsystemen. Bij hyperlens-beeldvorming worden bijvoorbeeld cascade-arrays van rechte en gebogen golfgeleiders gebruikt om materialen met een positieve en negatieve brekingsindex te simuleren en zo subgolflengte-zelfbeeldvorming te bereiken. Deze techniek is van groot belang in de beeldvormingstechnologie en fotonintegratie, met name bij het realiseren van nauwkeurige regeling van het lichtveld op subgolflengteschaal.
QualwaveLevert rechte golfgeleidersecties voor het frequentiebereik tot 91,9 GHz, evenals aangepaste rechte golfgeleidersecties volgens de wensen van de klant. Klanten zijn van harte welkom om meer productdetails aan te vragen.
Onderdeelnummer | RF-frequentie(GHz, min.) | RF-frequentie(GHz, max.) | Invoegingsverlies(dB, Maximaal) | VSWR(Max.) | Golfgeleidergrootte | Flens | Doorlooptijd(Weken) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QWSS-12 | 60,5 | 91,9 | 0,5 | 1.1 | WR-12 (BJ740) | UG387/U | 2~4 |
QWSS-15 | 49,8 | 75,8 | 0,1 | 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 | 0,05 | 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-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 |