Caractéristiques:
- ROS faible
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Dans les systèmes radiofréquences et micro-ondes, le guide d'ondes est l'élément d'interconnexion et passif le plus performant, principalement dans la bande de fréquences donnée pour transmettre efficacement l'énergie du signal radiofréquence, et la structure principale du guide d'ondes est constituée de matériaux conducteurs métalliques, pouvant supporter des niveaux de puissance extrêmement élevés.
Comme son nom l'indique, les sections droites du guide d'ondes sont directement connectées sans modifier la direction de transmission du signal, et leur longueur peut être personnalisée en fonction du scénario d'application, allant de quelques centimètres à quelques mètres.
La conception et la fabrication de sections droites de guides d'ondes doivent prendre en compte divers facteurs, tels que la fréquence de fonctionnement, la taille du guide d'ondes, le choix des matériaux, la technologie de traitement, etc. Les types courants de dispositifs de transition de guides d'ondes comprennent les transitions de guides d'ondes rectangulaires à des guides d'ondes circulaires, les transitions entre guides d'ondes rectangulaires de tailles différentes et les transitions de guides d'ondes à des lignes coaxiales.
1. Utilisés comme lignes de transmission, les guides d'ondes RF transfèrent l'énergie d'un point à un autre, assurant une transmission efficace grâce à la réduction des pertes lors du processus de transmission. La structure métallique creuse du guide d'ondes permet de réduire considérablement ces pertes.
2. Contrairement à l'antenne, l'énergie n'est pas rayonnée dans tout l'espace du guide d'ondes, mais est confinée à l'intérieur du guide d'ondes, et seule l'énergie au-dessus d'une fréquence de coupure spécifique peut être transmise à travers les guides d'ondes micro-ondes.
Les applications des guides d'ondes radiofréquences ne se limitent pas aux communications et aux systèmes radar. Par exemple, en imagerie par hyperlentilles, des réseaux en cascade de guides d'ondes rectilignes et courbes sont utilisés pour simuler des matériaux à indices de réfraction positifs et négatifs et ainsi obtenir une auto-imagerie sub-longueur d'onde. Cette technique revêt une grande importance en imagerie et en intégration de photons, notamment pour la régulation précise du champ lumineux à l'échelle sub-longueur d'onde.
QualwaveNous fournissons des sections droites de guides d'ondes couvrant la gamme de fréquences jusqu'à 91,9 GHz, ainsi que des sections droites de guides d'ondes sur mesure selon les besoins de nos clients. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur nos produits.

Numéro de pièce | Fréquence RF(GHz, min.) | Fréquence RF(GHz, Max.) | Perte d'insertion(dB, Max.) | ROS(Max.) | Taille du guide d'ondes | Bride | Délai de mise en œuvre(Semaines) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QWSS-12 | 60,5 | 91,9 | 0,5 | 1.1 | WR-12 (BJ740) | UG387/U | 2~4 |
| QWSS-15 | 49,8 | 75,8 | 0,1 | 1.1 | WR-15 (BJ620) | UG385/U | 2~4 |
| QWSS-28 | 26,5 | 40 | 1 dB/m | 1.1 | WR-28 (BJ320) | FBP320 | 2~4 |
| QWSS-34 | 21.7 | 33 | 0,1 | 1.08 | WR-34 (BJ260) | FBP260 | 2~4 |
| QWSS-42 | 18 | 26,5 | 0,08 | 1,05 | WR-42 (BJ220) | FBP220 | 2~4 |
| QWSS-62 | 11.9 | 18 | 0,05 | 1,05 | WR-62 (BJ140) | FBP140 | 2~4 |
| QWSS-75 | 9,84 | 15 | 0,25 dB/m | 1,05 | WR-75 (BJ120) | FBP120 | 2~4 |
| QWSS-90 | 8.2 | 12,5 | 0,1 | 1,05 | WR-90 (BJ100) | FBP100 | 2~4 |
| QWSS-187 | 3,94 | 5,99 | 0,2 | 1.2 | WR-187 (BJ48) | FAM48, FDM48 | 2~4 |
| QWSS-430 | 1,72 | 2,61 | 0,1 | 1.1 | WR-430 (BJ22) | FDP22 | 2~4 |
| QWSS-650 | 1.13 | 1,73 | - | 1.1 | WR-650 (BJ14) | FDP14 | 2~4 |
| QWSS-D180 | 18 | 40 | 1,2 dB/m | 1.1 | WRD-180 | FPWRD180 | 2~4 |
| QWSS-D750 | 7,5 | 18 | 0,4 | 1,15 | WRD-750 | FPWRD750 | 2~4 |
| QWSS-D750-100-A-8-H | 7,5 | 18 | 0,1 | 1.1 | WRD-750 | FPWRD750 | 2~4 |
| QWSS-D350 | 3.5 | 8.2 | 0,4 | 1,15 | WRD-350 | FPWRD350 | 2~4 |
| QWSS-D350-100-A-8-H | 3.5 | 8.2 | 0,15 | 1.1 | WRD-350 | FPWRD350 | 2~4 |