Drag:
- Låg VSWR
Vågledarböjar är passiva enheter som används för överföring av radiofrekvens- och mikrovågssignaler, utformade för att ändra riktningen på vågledaröverföringsvägar.
1. Vågledarböjning kan ändra överföringsriktningen genom böjning, och vågledarporten kan väljas som E-plan eller H-plan enligt behov. Förutom 90°-böjning finns det också olika former av böjda vågledare enligt specifika behov, såsom Z-formad, S-formad, etc.
2. Dess huvudsakliga funktion är att ändra riktningen för energiöverföring och uppnå matchning av mikrovågsenheter med inkonsekventa bländarriktningar.
3. Inom relaterade områden som högeffektsmikrovågs- och millimetervågsöverföringssystem påverkar prestandan hos vågledarböjar som överföringskomponenter direkt den effektiva överföringen av högeffektsmikrovågor.
Därför är studiet av RF-genombrott hos RF-vågledare av stor betydelse, vilket inte bara relaterar till matchningsproblemet hos mikrovågsanordningar, utan även involverar effektiviteten och säkerheten för mikrovågsöverföring.
1. Inom området integrerad optik fokuserar tillämpningen av mikrovågsvågledare huvudsakligen på att minska transmissionsförluster och förbättra integrationen. Genom att studera och optimera designen av böjda vågledare, såsom justering av vågledarmaterial, kurvformer och vågledartyper, kan böjda vågledare med låg förlust utformas för att förbättra prestandan hos integrerad optik. Tillämpningen av denna böjda vågledare med låg förlust i integrerad optik bidrar till att uppnå låg förlust av ljusöverföring vid mindre böjningsradier och förbättra integrationen av integrerad optik.
2. Radiofrekvensvågledare spelar också en roll i simuleringar av RF-uppvärmning och mikrovågsuppvärmning. Genom att simulera mikrovågsuppvärmningsprocessen kan de strukturella egenskaperna hos böjda vågledare utnyttjas, till exempel genom att lägga till böjda sektioner för att omdirigera mikrovågorna som passerar genom vågledaren, vilket uppnår en mer effektiv uppvärmning. Denna teknik har ett brett användningsområde inom industri och vetenskaplig forskning, såsom materialbearbetning, livsmedelsbearbetning etc.
Qualwavelevererar vågledarböjar som täcker frekvensområdet upp till 110 GHz, samt kundanpassade vågledarböjar enligt kundens krav.
Artikelnummer | RF-frekvens(GHz, min.) | RF-frekvens(GHz, max.) | Insättningsförlust(dB, max.) | VSWR(Max.) | Vågledarstorlek | Fläns | Ledtid(Veckor) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
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-D350 | 3,5 | 8.2 | 0,2 | 1.2 | WRD-350 | FPWRD350 | 2~4 |
QWB-D750 | 7,5 | 18 | 0,4 | 1.2 | WRD-750 | FPWRD750, FMWRD750 | 2~4 |