მახასიათებლები:
- დაბალი VSWR
ტალღგამტარი მოხრები არის პასიური მოწყობილობები, რომლებიც გამოიყენება რადიოსიხშირული და მიკროტალღური სიგნალის გადაცემისთვის და შექმნილია ტალღგამტარი გადაცემის ბილიკების მიმართულების შესაცვლელად.
1. ტალღგამტარის მოხრით შესაძლებელია გადაცემის მიმართულების შეცვლა მოხრით, ხოლო ტალღგამტარის პორტის შერჩევა შესაძლებელია E-სიბრტყედ ან H-სიბრტყედ საჭიროებისამებრ. 90°-იანი მოხრის გარდა, კონკრეტული საჭიროებების მიხედვით არსებობს სხვადასხვა ფორმის მოხრილი ტალღგამტარები, როგორიცაა Z-ფორმის, S-ფორმის და ა.შ.
2. მისი მთავარი ფუნქციაა ენერგიის გადაცემის მიმართულების შეცვლა და მიკროტალღური მოწყობილობების შესაბამისობის მიღწევა არათანმიმდევრული დიაფრაგმის მიმართულებით.
3. ისეთ მონათესავე სფეროებში, როგორიცაა მაღალი სიმძლავრის მიკროტალღური და მილიმეტრიანი ტალღის გადაცემის სისტემები, ტალღის გამტარი მოხრის, როგორც გადაცემის კომპონენტების, მუშაობა პირდაპირ გავლენას ახდენს მაღალი სიმძლავრის მიკროტალღური გამოსხივების ეფექტურ გადაცემაზე.
ამრიგად, რადიოსიხშირული ტალღგამტარების რადიოსიხშირული დაშლის შესწავლას დიდი მნიშვნელობა აქვს, რაც არა მხოლოდ მიკროტალღური მოწყობილობების შესაბამისობის პრობლემას ეხება, არამედ მიკროტალღური გადაცემის ეფექტურობასა და უსაფრთხოებასაც მოიცავს.
1. ინტეგრირებული ოპტიკის სფეროში, მიკროტალღური ტალღგამტარების გამოყენება ძირითადად ფოკუსირებულია გადაცემის დანაკარგების შემცირებასა და ინტეგრაციის გაუმჯობესებაზე. მოხრილი ტალღგამტარების დიზაინის შესწავლითა და ოპტიმიზაციით, როგორიცაა ტალღგამტარების მასალების, მრუდის ფორმებისა და ტალღგამტარების ტიპების რეგულირება, შესაძლებელია დაბალი დანაკარგის მქონე მოხრილი ტალღგამტარების დაპროექტება ინტეგრირებული ოპტიკის მუშაობის გასაუმჯობესებლად. ამ დაბალი დანაკარგის მქონე მოხრილი ტალღგამტარების ინტეგრირებულ ოპტიკაში გამოყენება ხელს უწყობს სინათლის დაბალი დანაკარგის გადაცემას მცირე მოხრის რადიუსებზე და აუმჯობესებს ინტეგრირებული ოპტიკის ინტეგრაციას.
2. რადიოსიხშირული ტალღგამტარები ასევე მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ რადიოსიხშირული გათბობისა და მიკროტალღური გათბობის სიმულაციებში. მიკროტალღური გათბობის პროცესის სიმულირებით, შესაძლებელია მოხრილი ტალღგამტარების სტრუქტურული მახასიათებლების გამოყენება, მაგალითად, მოხრილი მონაკვეთების დამატება ტალღგამტარში გამავალი მიკროტალღების გადამისამართებისთვის, რითაც მიიღწევა უფრო ეფექტური გათბობა. ამ ტექნოლოგიას ფართო გამოყენება აქვს მრეწველობისა და სამეცნიერო კვლევის სფეროებში, როგორიცაა მასალების დამუშავება, საკვების გადამუშავება და ა.შ.
კუალვეივიგთავაზობთ ტალღის გამტარი მოსახვევების 110 გჰც-მდე სიხშირის დიაპაზონს, ასევე მომხმარებლის მოთხოვნების შესაბამისად მორგებულ ტალღის გამტარ მოსახვევებს.
ნაწილის ნომერი | რადიოსიხშირული სიხშირე(GHz, მინ.) | რადიოსიხშირული სიხშირე(GHz, მაქს.) | ჩასმის დაკარგვა(დბ, მაქს.) | VSWR(მაქს.) | ტალღის გამტარის ზომა | ფლანგი | მიწოდების დრო(კვირები) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
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 |