+86 29 8881 0979

enero 2026

Por qué las antenas espirales dominan los receptores GPS

Las antenas helicoidales logran una relación axial de polarización circular <2dB, cumpliendo con el requisito RHCP de las señales GPS con una eficiencia del 98%. Su diseño de 3 a 5 vueltas mantiene un ancho de banda de 1-2GHz (bandas L1/L2), mientras que una variación de ganancia de <0.5dB garantiza una recepción estable. Esto explica […]

Por qué las antenas espirales dominan los receptores GPS Leer más »

¿Cómo evitan los adaptadores de guía de ondas la pérdida de señal

Los adaptadores de guía de ondas minimizan la pérdida de señal (típicamente <0.1 dB) al adaptar con precisión la impedancia entre diferentes tamaños de guías de ondas/conectores mediante transiciones cónicas (por ejemplo, ángulos de ensanchamiento de 10-15°) y superficies interiores ultra lisas (Ra <0.4 μm). Sus juntas de choque de un cuarto de longitud de

¿Cómo evitan los adaptadores de guía de ondas la pérdida de señal Leer más »

Por qué los circuladores de guía de ondas son esenciales para el 5G

Los circuladores de guía de ondas son fundamentales para los sistemas 5G mmWave (24-40 GHz) debido a su alto aislamiento (>20 dB) y baja pérdida de inserción (<0.5 dB), lo que permite la operación dúplex completo en antenas MIMO masivas. Su diseño no recíproco basado en ferrita evita la interferencia de señal entre las trayectorias

Por qué los circuladores de guía de ondas son esenciales para el 5G Leer más »

Por qué elegir divisores de potencia de guía de ondas en lugar de coaxiales

Los divisores de potencia de guía de ondas superan a los coaxiales en aplicaciones de alta frecuencia (18-110 GHz) con una pérdida de inserción de ​​<0.2 dB​​ (frente a los ​​0.5-1 dB​​ de los coaxiales) e ​​islamiento >30 dB​​. Su construcción de ​​aluminio con precisión milimétrica​​ minimiza la degradación de la señal, manejando ​​niveles de

Por qué elegir divisores de potencia de guía de ondas en lugar de coaxiales Leer más »

Por Qué Son Críticas las Especificaciones de Bridas de Guía de Ondas

Las especificaciones de las bridas de guía de ondas garantizan una pérdida de inserción <0.1 dB al mantener tolerancias de alineación inferiores a 0.05 mm (según MIL-STD-392). Las bridas estandarizadas (por ejemplo, WR-90 UG-387/U) evitan fugas de RF con un blindaje >60 dB, mientras que los contactos chapados en oro y los límites de torque

Por Qué Son Críticas las Especificaciones de Bridas de Guía de Ondas Leer más »

Cuándo usar cubiertas de brida de guía de ondas

Utilice cubiertas de brida de guía de ondas durante el transporte/almacenamiento (evitando pérdidas de inserción de 0.1 a 5 dB por polvo) o durante periodos de inactividad del sistema. Esenciales en entornos corrosivos (p. ej., sitios 5G costeros), bloquean el ingreso de humedad según la norma MIL-STD-348A. Instálelas con pernos de torque controlado (12–15 N·m

Cuándo usar cubiertas de brida de guía de ondas Leer más »

Cuáles son los principales tipos de bridas de guía de ondas

Las bridas de guía de ondas son críticas para conectar sistemas de RF/microondas, con cuatro tipos primarios que dominan el 90% del uso industrial: las bridas UPC (estándar WR-90, 8.2–12.4 GHz, 0.1 dB de pérdida de inserción) son universales para equipos de laboratorio; las bridas CPR cuentan con ranuras de choque para radares militares, logrando

Cuáles son los principales tipos de bridas de guía de ondas Leer más »

Cómo probar el rendimiento de los conectores de guía de ondas

Para probar el rendimiento de los conectores de guía de ondas, mida la pérdida de inserción (debe ser <0.1 dB para la banda Ka) y la VSWR (objetivo <1.25:1) utilizando un analizador de redes vectorial. Realice pruebas de durabilidad (más de 500 ciclos de acoplamiento) mientras monitorea la resistencia de contacto (debe permanecer por debajo

Cómo probar el rendimiento de los conectores de guía de ondas Leer más »

Scroll al inicio
Blank Form (#3)