+86 29 8881 0979

26.09.2025

Какие 7 необходимых инструментов для обслуживания сборки волновода

Основные инструменты для обслуживания волноводных сборок включают: векторный анализатор цепей (точность 0,05 дБ), динамометрические ключи (5–50 дюйм-фунт), штифты для выравнивания фланцев (допуск 0,001 дюйма), тестеры давления волноводов (до 50 фунтов на квадратный дюйм), диэлектрическую смазку (10^12 Ом·см), детекторы утечки радиочастотного сигнала (чувствительность 1 мВт) и прецизионные щупы (0,001–0,010 дюйма). ​​Базовые щётки для чистки​ Волноводные сборки […]

Какие 7 необходимых инструментов для обслуживания сборки волновода Читать далее »

Топ-7 применений волноводных узлов в радиолокационной технологии

Волноводные сборки имеют решающее значение в радиолокационных системах для передачи сигналов высокой мощности, обеспечивая точное наведение в военных радарах (эффективность до 95%), мониторинг погоды (частоты в ГГц-диапазоне), авиационную навигацию (низкие потери <0,1 дБ/м), спутниковую связь (Ka-диапазон 26,5-40 ГГц), морское наблюдение (устойчивость к коррозии), предотвращение столкновений в автомобилях (77 ГГц mmWave) и РЛС с фазированной антенной

Топ-7 применений волноводных узлов в радиолокационной технологии Читать далее »

Пользовательские открытые волноводные зонды | Диапазон частот 18-110 ГГц

Пользовательские зонды с открытым волноводом работают в диапазоне от ​​18 до 110 ГГц​​, предлагая ​​КСВН <1.5:1​​ и ​​вносимые потери <0.3 дБ​​ для точных измерений в миллиметровом диапазоне. Эти зонды оснащены ​​фланцами WR-10 до WR-8​​ и требуют ​​выравнивания волновода на λ/4​​ для оптимальной производительности. Идеально подходят для ​​тестирования ближнего поля и характеризации антенн​​, они поддерживают ​​распространение

Пользовательские открытые волноводные зонды | Диапазон частот 18-110 ГГц Читать далее »

Волноводно-СМА против коаксиальных переходников | 3 критических различия

Волноводные-SMA и коаксиальные адаптеры различаются по частотному диапазону, допустимой мощности и вносимым потерям. Волноводные адаптеры обычно работают на частотах 18-110 ГГц с потерями <0,2 дБ, в то время как коаксиальные версии SMA охватывают постоянный ток-18 ГГц, но имеют более высокие потери (0,5 дБ). Для миллиметровых волновых приложений выше 40 ГГц, волноводные адаптеры обеспечивают лучшую производительность

Волноводно-СМА против коаксиальных переходников | 3 критических различия Читать далее »

Переходы с SMA на волновод | 5 ключевых характеристик, которые вам необходимо знать

При выборе адаптеров SMA-волновод, уделите первостепенное внимание ​​диапазону частот​​ (например, 18–26,5 ГГц для WR-42), ​​КСВН (<1,25:1)​​ и ​​вносимым потерям (<0,3 дБ)​​. Выбирайте ​​позолоченные латунные разъемы​​ для устойчивости к коррозии и обеспечьте ​​крутящий момент 0,9 Нм​​ на резьбе SMA для предотвращения утечки сигнала. Убедитесь в ​​чистоте моды TE10​​ с подавлением высших мод >30 дБ и выберите

Переходы с SMA на волновод | 5 ключевых характеристик, которые вам необходимо знать Читать далее »

Калибровка волновода | 5 ключевых шагов для точных RF-измерений

Для точной калибровки волноводов, сначала очистите все фланцы 99% изопропанолом, чтобы удалить частицы, влияющие на повторяемость 0.01 дБ. Используйте динамометрические ключи (например, 12 дюйм-фунтов для WR-90) на болтах фланцев, чтобы предотвратить смещение вносимых потерь на 0.05 дБ. Выполните калибровку SOLT со стандартами 3.5 мм до 26.5 ГГц, затем проверьте с помощью измерений сквозной линии ±0.5

Калибровка волновода | 5 ключевых шагов для точных RF-измерений Читать далее »

N-Type к Waveguide vs SMA к Waveguide | 5 Различий в Производительности

Адаптеры N-типа к волноводу работают на частоте до 18 ГГц с потерями на вносимую затухание 0,3 дБ, в то время как версии SMA имеют максимальную частоту 12 ГГц с потерями 0,5 дБ; резьбовое соединение N-типа обеспечивает превосходную виброустойчивость, в то время как компактный размер SMA подходит для миллиметровых волновых приложений с ограниченным пространством ниже 6

N-Type к Waveguide vs SMA к Waveguide | 5 Различий в Производительности Читать далее »

Как проверить диапазон антенны

​Чтобы проверить дальность действия антенны, используйте генератор сигналов и анализатор спектра, измеряйте RSSI с интервалом 1 км до 10 км на открытой местности, поддерживая тестовые частоты 2,4 ГГц/5 ГГц с усилением антенн 5 дБи на высоте 1 м, записывая падение уровня сигнала в дБм за пределами прямой видимости с учетом препятствий. ​ ​Выбор места для

Как проверить диапазон антенны Читать далее »

Является ли антенна с полной волной лучше

Полноволновая антенна (длиной λ) обеспечивает более высокий коэффициент усиления (~3 дБ по сравнению с полуволновой) и направленность, но требует точной настройки (например, 468/f МГц для проволочных диполей) и больше места, что делает ее идеальной для дальних КВ/УКВ приложений при наличии достаточной площади для установки. Что такое полноволновая антенна? Полноволновая антенна — это тип радиоантенны, в

Является ли антенна с полной волной лучше Читать далее »

5 Ключевых Факторов при Выборе Переходника с Коаксиала на Волновод

При выборе коаксиально-волноводного адаптера уделяйте приоритетное внимание частотному диапазону (например, 18-26,5 ГГц для K-диапазона), КСВН (<1,25:1), вносимым потерям (<0,3 дБ), типу разъема (SMA/N) и правильному выравниванию фланца (UG-387/U для WR-42) для обеспечения оптимальной целостности сигнала. Проверка частотного диапазона При выборе коаксиально-волноводного адаптера ​​частотный диапазон​​ является наиболее важным фактором — если вы ошибетесь, ваша система не

5 Ключевых Факторов при Выборе Переходника с Коаксиала на Волновод Читать далее »

Прокрутить вверх
Blank Form (#3)