+86 29 8881 0979

04.01.2026

Что такое конструкция волноводного фланца-дросселя

Фланец с дроссельной канавкой подавляет утечку СВЧ-излучения с помощью кольцевой выемки глубиной λ/4 (например, 7,5 мм для 10 ГГц) вокруг сопрягаемой поверхности. Он использует кольцевые слоты для отражения волн, достигая обратных потерь >30 дБ. Необходимо соблюдать допуск плоскостности 0,05 мм (согласно MIL-F-3922) и использовать позолоченные контакты для низкого сопротивления (<0,1 Ом). Часто встречается в радарных […]

Что такое конструкция волноводного фланца-дросселя Читать далее »

Как выбрать детекторные диоды волновода

При выборе волноводных детекторных диодов ориентируйтесь на соответствие частотного диапазона диода вашему волноводному диапазону (например, 26,5–40 ГГц для систем WR-28 Ka-диапазона), обеспечивая соответствие чувствительности требованиям приложения (обычно порог обнаружения от -30 до -50 дБм) и проверяя допустимую мощность (обычно 10–100 мВт непрерывного излучения). Критические параметры включают видеосопротивление (1–5 кОм для правильного согласования импеданса), тангенциальную чувствительность

Как выбрать детекторные диоды волновода Читать далее »

Как рассчитать характеристики волноводного скручивания

При расчете характеристик скрученных волноводов инженеры должны учитывать рабочий диапазон частот (например, 18–26,5 ГГц для волновода WR-42 K-диапазона) и требуемый поворот поляризации (обычно 90° с точностью ±0,25°). Критически важные параметры включают поддержание вносимых потерь ниже 0,2 дБ во всей полосе, обеспечение КСВН менее 1,2:1 и межканальную изоляцию по поляризации более 35 дБ, что подтверждается измерениями

Как рассчитать характеристики волноводного скручивания Читать далее »

Какой толщины должны быть прокладки волновода

Толщина прокладок волновода зависит от требуемой регулировки частоты и типа фланца, обычно варьируясь от 0,001″ до 0,020″ (0,025–0,5 мм) для стандартных волноводов WR-90. Для точного согласования импеданса в X-диапазоне (8–12 ГГц) используйте латунные прокладки толщиной 0,004″ для компенсации зазоров в λ/4 длины волны, обеспечивая КСВН ниже 1,2:1. Всегда измеряйте расстояние между фланцами с помощью микрометра

Какой толщины должны быть прокладки волновода Читать далее »

Насколько долговечны волноводные окна давления

Волноводные гермоокна обычно выдерживают перепад давления 50-100 psi при изготовлении из корундовой керамики (Al₂O₃) толщиной 0,060 дюйма для приложений X-диапазона (8-12 ГГц), демонстрируя вносимые потери менее 0,05 дБ. Для суровых условий эксплуатации окна из оксида бериллия (BeO) толщиной 0,090 дюйма выдерживают давление более 150 psi при превосходной теплопроводности (330 Вт/мК), поддерживая КСВН <1,1:1 в полосе

Насколько долговечны волноводные окна давления Читать далее »

Зачем использовать волноводные переменные аттенюаторы

Волноводные переменные аттенюаторы обеспечивают точное управление мощностью ВЧ (диапазон 0-30 дБ) с низкими вносимыми потерями (<0,5 дБ). Они выдерживают высокую мощность (до 100 Вт) и частоты (18-40 ГГц), что идеально подходит для радаров и тестирования 5G. Ручные или моторизованные модели позволяют выполнять регулировку в реальном времени с помощью микрометрических приводов или дистанционных интерфейсов. Преимущества регулируемых

Зачем использовать волноводные переменные аттенюаторы Читать далее »

Зачем использовать волноводные делители в спутниках

Волноводные делители в спутниках обеспечивают точное распределение сигнала (разбаланс 0,1 дБ) по нескольким транспондерам, выдерживая высокую мощность (50 Вт+) в Ka/Q-диапазонах (26–40 ГГц). Их низкие вносимые потери (<0,3 дБ) и фазовая стабильность (±2°) оптимизируют эффективность полезной нагрузки. Конструкция из позолоченного алюминия выдерживает космическую радиацию и термическое циклирование (от -40°C до +85°C). Функции спутниковых волноводных делителей

Зачем использовать волноводные делители в спутниках Читать далее »

Когда использовать волноводные фланцевые адаптеры

Фланцевые адаптеры волноводов используются при соединении компонентов волновода с различными типами или размерами фланцев, обеспечивая минимальные потери сигнала. Они незаменимы в системах, работающих на частотах выше 1 ГГц, где точное выравнивание и герметичность имеют решающее значение для поддержания характеристик и предотвращения утечек, поддерживая эффективную передачу сигнала. Тайминг фланцевых переходов В прошлом году миссия ЕКА AlphaSat

Когда использовать волноводные фланцевые адаптеры Читать далее »

Почему волноводные фильтры низких частот имеют решающее значение

Волноводные фильтры нижних частот имеют решающее значение в ВЧ и микроволновых схемах, уменьшая помехи путем ослабления частот выше 1 ГГц. Они обеспечивают чистоту сигнала, повышают эффективность системы и защищают чувствительные компоненты от высокочастотных шумов, что делает их незаменимыми в системах связи. Насколько важна фильтрация нижних частот В прошлом году мы как раз закончили разбираться с

Почему волноводные фильтры низких частот имеют решающее значение Читать далее »

Что находится внутри калибровочного набора для волновода

Комплект для калибровки волноводов включает такие компоненты, как нагрузки короткого замыкания (Short), холостого хода (Open) и согласованные нагрузки (Load) для измерения КСВН, а также скользящие нагрузки короткого замыкания для фазовой калибровки. Обычно он содержит такие элементы, как комплект разъемов 2,92 мм с прецизионными деталями, обеспечивающими точную калибровку сигнала на различных частотах, что необходимо для тестирования

Что находится внутри калибровочного набора для волновода Читать далее »

Прокрутить вверх
Blank Form (#3)