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  • Antennes cornet à gain standard RF micro-ondes ondes millimétriques rectangulaires à large bande
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  • Antennes cornet à gain standard RF micro-ondes ondes millimétriques rectangulaires à large bande
  • Antennes cornet à gain standard RF micro-ondes ondes millimétriques rectangulaires à large bande

    Caractéristiques:

    • haut débit
    • ROS faible

    Applications :

    • Télécom
    • Instrumentation
    • Tests de laboratoire
    • Radar

    Une antenne cornet à gain standard est une antenne plane constituée d'une plaque métallique, généralement utilisée pour la transmission et la réception de signaux micro-ondes et ondes millimétriques.

    Il se compose généralement d'un cornet métallique rectangulaire et d'un angle d'attaque réduit de part et d'autre. Le signal électromagnétique reçu est transmis à l'entrée du cornet par le biais du milieu mentionné précédemment. Grâce à la structure du cornet à élargissement progressif, le signal est amplifié et la sensibilité de réception améliorée, ce qui permet d'obtenir un bon rendement. Il permet de focaliser les ondes électromagnétiques dans une direction précise, renforçant ainsi la transmission du signal. Ses avantages sont une structure simple, une large bande passante, un faible taux d'ondes stationnaires (TOS), une puissance admissible élevée, ainsi qu'une grande facilité de réglage et d'utilisation. Un choix judicieux de la taille du cornet permet également d'obtenir de bonnes caractéristiques de rayonnement.

    En termes d'applications, les antennes cornet RF sont particulièrement adaptées aux tests de performance d'autres antennes cornet micro-ondes, car leurs courbes de gain et de taux d'ondes stationnaires sont très plates sur toute la bande passante. Généralement, les antennes cornet millimétriques sont utilisées comme antennes directionnelles dans les radars et les radiomètres micro-ondes ; elles servent également de cornet d'alimentation dans les grandes structures d'antennes, telles que les antennes paraboliques. Dans d'autres tests d'antennes, elles sont utilisées comme outil d'étalonnage et de test. En communication spatiale, l'antenne cornet rectangulaire est utilisée dans les communications par satellite pour améliorer la qualité et la portée des communications.

    L'antenne cornet à gain standard est une antenne cornet à large bande offrant un gain élevé et constant sur une large plage de fréquences. Elle se caractérise par des performances stables, un étalonnage précis et une grande pureté de polarisation linéaire. Elle est couramment utilisée comme antenne de référence pour la mesure du gain d'antenne, comme antenne d'émission auxiliaire pour les mesures d'antenne, comme antenne de réception pour la détection d'antenne, ou encore comme antenne d'émission ou de réception pour les brouilleurs et autres dispositifs électroniques.

    QualwaveLa société Inc. propose des antennes cornet à gain standard avec une bande passante allant jusqu'à 1100 GHz. La plupart des produits offrent quatre options de gain : 10 dB, 15 dB, 20 dB et 25 dB, et peuvent être personnalisés selon les besoins du client.

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    Numéro de pièce

    Fréquence

    (GHz, min.)

    Fréquence

    (GHz, Max.)

    Gagner

    (dB)

    ROS

    (Max.)

    Interface

    Bride

    Connecteurs

    Délai de mise en œuvre

    (semaines)

    QRHA1.0 750 1100 15 1.5 WR-1.0 UG387/U - 2~4
    QRHA1.2 600 900 15 1.5 WR-1.2 UG387/U - 2~4
    QRHA1.5 500 750 15 1.5 WR-1.5 UG387/U - 2~4
    QRHA1.9 400 600 15 1.5 WR-1.9 UG387/U - 2~4
    QRHA2.2 325 500 15 1.5 WR-2.2 UG387/U - 2~4
    QRHA2.8 260 400 15 1.5 WR-2.8 UG387/U - 2~4
    QRHA3 217 330 15, 25 1.5 WR-3(BJ2600) FUGP2600, UG387/U - 2~4
    QRHA4 170 260 15 1.5 WR-4 UG387/U - 2~4
    QRHA5 140 220 15, 25 1.5 WR-5(BJ1800) FUGP1800, UG387/U - 2~4
    QRHA6 110 170 15 1.5 WR-6 UG387/U - 2~4
    QRHA7 113 173 25 1.2 WR-7(BJ1400) FUGP1400 - 2~4
    QRHA8 90 140 15 1.5 WR-8 UG387/U - 2~4
    QRHA10 73,8 112 15, 20, 25 1.3 WR10(BJ900) UG387/UM 1,0 mm femelle 2~4
    QRHA12 60,5 91,9 10, 15, 20, 25 1.6 WR12(BJ740) UG387/U 1,0 mm femelle 2~4
    QRHA15 49,8 75,8 10, 15, 20, 25 1.3 WR15(BJ620) UG385/U 1,85 mm femelle 2~4
    QRHA19 39.2 59,6 10, 15, 20, 25 1.4 WR19(BJ500) UG383/UM 1,85 mm femelle 2~4
    QRHA22 32,9 50.1 10, 15, 20, 25 1.3 WR22(BJ400) UG383/U 2,4 mm femelle 2~4
    QRHA28 26,5 40 10, 15, 20, 25 1.4 WR28(BJ320) FBP320 2,92 mm femelle 2~4
    QRHA34 21.7 33 10, 15, 20, 25 1.3 WR34(BJ260) FBP260 2,92 mm femelle 2~4
    QRHA42 17.6 26.7 10, 15, 20, 25 1.5 WR42(BJ220) FBP220 2,92 mm femelle, SMA femelle 2~4
    QRHA51 14,5 22 10, 15, 20, 25 1.2 WR51(BJ180) FBP180 SMA Femme 2~4
    QRHA62 11.9 18 10, 15, 20, 25 1.4 WR62(BJ140) FBP140 SMA Femme, N Femme 2~4
    QRHA75 9,84 15 10, 15, 20, 25 1.3 WR75(BJ120) FBP120 SMA Femme, N Femme 2~4
    QRHA90 8.2 12,5 10, 15, 20, 25 1.4 WR90(BJ100) FBP100 SMA Femme, N Femme 2~4
    QRHA112 6,57 9,99 10, 15, 20 1.4 WR112(BJ84) FBP84 SMA Femme, N Femme 2~4
    QRHA137 5,38 8.17 10, 15, 20 1.4 WR137(BJ70) FDP70 SMA Femme, N Femme 2~4
    QRHA159 4,64 7.05 10, 15, 20 1.4 WR159(BJ58) FDP58 SMA Femme, N Femme 2~4
    QRHA187 3,94 5,99 10, 15, 20 1.6 WR187(BJ48) FDP48 SMA Femme, N Femme 2~4
    QRHA229 3.22 4.9 10, 15, 20 1.4 WR229(BJ40) FDP40 SMA Femme, N Femme 2~4
    QRHA284 2.6 3,95 10, 15, 20 1.4 WR284(BJ32) FDP32 SMA Femme, N Femme 2~4
    QRHA340 2.17 3.3 10, 15 1.4 WR340(BJ26) FDP26 SMA Femme, N Femme 2~4
    QRHA430 1.7 2.6 10 1.7 WR430(BJ22) - N Femme 2~4
    QRHA510 1,45 2.2 15 1.4 WR510(BJ18) FDP18 SMA Femme, N Femme 2~4
    QRHA770 0,96 1,46 15 1.4 WR770(BJ12) FDP12 SMA Femme, N Femme 2~4
    QRHA1150 0,64 0,96 10 1.4 WR1150(BJ8) - N Femme 2~4

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