თვისებები:
- დაბალი VSWR
RF Waveguides არის მოწყობილობები, რომლებიც ენერგიას გადასცემენ ერთი ადგილიდან მეორეზე. იმის მაგივრად, რომ ენერგია პირდაპირ ანტენის მსგავსად მთელ სივრცეში შეიტანოთ, მიკროტალღური ტალღის შემსრულებელს შეუძლია ენერგია შეიტანოს ღრუ მეტალში, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს დანაკარგს ენერგიის გადაცემის დროს. მილიმეტრიანი ტალღის ტალღის გამონაყარი შეიძლება გვესმოდეს, როგორც განსაკუთრებით ძლიერი მიმართულებითი ანტენა, და ენერგია შეიძლება მხოლოდ ტალღის გამონაყარში იყოს გავრცელებული და სხვაგან არ შეიძლება გავრცელდეს.
Waveguide გადასვლა არის ერთ - ერთი ტალღური, რომელიც ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ მიკროტალღური კომუნიკაციებით, სარადარო სისტემებით, საკომუნიკაციო თანამგზავრებით და მიკროტალღური რადიო ბმულის მოწყობილობებით. არსებობს მრავალი სახის ტალღის გადასვლები, ჩვეულებრივ, მაღალი შესრულებით, ტიპიური მდგარი ტალღით VSWR≤1.2 სრული ტალღის გამტარობის ფარგლებში, ძირითადი მასალები, მათ შორის სპილენძი, ალუმინი, ზედაპირული დამუშავების მეთოდები ვერცხლის მოოქროვილი, ოქროს მოოქროვილი, ნიკელის მოოქროვილი, პასივაცია, გამტარობის დაჟანგვა და ა.შ.
გარდამავალი ტალღის დამახასიათებელი ტიპური თვისებაა ის, რომ ორი პორტი იყენებს სხვადასხვა ტალღის ტიპებს სხვადასხვა ტალღის ტიპებს შორის კონვერტაციისთვის. მაგალითად:
1. ტალღის მრიცხველები მიკროტრიპების გადამყვანებზე: მიკროტრონული გადამყვანების ტალღის ცოდნა ფართოდ გამოიყენება მილიმეტრი ტალღის მონოლითური ინტეგრირებული სქემებისა და ჰიბრიდული სქემების გამოვლენაში, აგრეთვე ტალღის გამტარიანობასთან, პლანეტარულ სქემებთან კავშირში, რათა უზრუნველყოს კარგად გადაცემული გადასვლა ორ გადამცემი ხაზს შორის.
2. ორმაგი რუბრიკული ტალღებისგან გადასვლა მართკუთხა ტალღების მატარებლებზე: ზუსტი დანადგარი გადასვლის ტალღების გადაზიდვებს შეუძლიათ ორმაგად მოქცეული ტალღების ქსელებთან დააკავშირონ მართკუთხა ტალღები, რაც უზრუნველყოფს დაბალ დანაკარგებს და მაღალ შესაბამისობას. ამ ტიპის გარდამავალი ტალღის შემსრულებელი შესაფერისია ლაბორატორიული ინსტალაციისა და ორმაგი მართკუთხა ტალღოვანი შეკრებისა და აღჭურვილობის გაზომვისთვის
3. მართკუთხა ტალღის გადასვლა: მართკუთხა ტალღისებრი ერთნაირად გარდაქმნის TE10 რეჟიმს სტანდარტული მართკუთხა ტალღის შემადგენლობაში TE11 რეჟიმში წრიულ ტალღაში. ეს კონვერტაცია მნიშვნელოვანია სიგნალების ეფექტურად გადასაცემად სტანდარტული მართკუთხა ტალღისგან წრიულ ტალღაზე, განსაკუთრებით პროგრამებში, სადაც საჭიროა ამ სპეციფიკური რეჟიმის კონვერტაცია
Qualwaveმარაგი ტალღების გადასვლები მოიცავს სიხშირის დიაპაზონს 220GHz– მდე, ასევე მორგებული ტალღის გადასვლები მომხმარებელთა მოთხოვნების შესაბამისად.
ნაწილი ნომერი | RF სიხშირე(GHZ, წთ.) | RF სიხშირე(GHZ, Max.) | ჩასმის დაკარგვა(დბ, მაქსიმ.) | VSWR(მაქსიმ.) | ტალღების ზომა | ფისური | წამყვანი დრო(კვირა) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
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 |