အင်္ဂါရပ်များ:
- VSWR နည်း
စွမ်းအားမြင့် လှိုင်းဂိုက်ပိတ်ခြင်းသည် စွမ်းအားမြင့် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် အချက်ပြမှုများကို စုပ်ယူရန် အသုံးပြုသည့် passive အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် 1 ကီလိုဝပ်ထက် ပါဝါအကွာအဝေးတွင် ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် အလတ်စား ပါဝါလှိုင်းလမ်းညွှန် ရပ်စဲမှုများနှင့် ပါဝါနည်းသော လှိုင်းလမ်းညွှန်များ ရပ်စဲခြင်းများနှင့် ဆင်တူပြီး မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်စနစ်ရှိ အခြားအစိတ်အပိုင်းများ၏ လည်ပတ်မှုကို ကာကွယ်ရန်၊ အချက်ပြမှု ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကို ရှောင်ရှားရန်နှင့် စနစ်၏ ကိုက်ညီမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုကို တိုးတက်စေရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။
ကြိမ်နှုန်းမြင့်မားသော လည်ပတ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင်၊ ပါဝါမြင့်မားသော coaxial ရပ်စဲမှုများသည် စနစ်၏လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့် 60W ထက်ကြီးသော ပျမ်းမျှပါဝါကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် ပါဝါမြင့်မားသော waveguide ရပ်စဲခြင်းကို မိတ်ဆက်ပေးပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စွမ်းအားမြင့် waveguides များသည် waveguides၊ high-temperature absorbing material နှင့် heat sinks များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကြိမ်နှုန်းမြင့် နှင့် စွမ်းအားမြင့် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်စနစ်များမှ ထုတ်ပေးသည့် အပူကို လှိုင်းလမ်းညွှန်ပိတ်ခြင်းမှတစ်ဆင့် လေထဲသို့ လွှဲပြောင်းပေးခြင်းဖြင့် ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကို ထိန်းသိမ်းကာ လှိုင်းနိမ့်ရပ်ပြီး တည်ငြိမ်သော လျှပ်စစ်ဝိသေသလက္ခဏာများကို ရရှိစေသည်။
1. မြင့်မားသောပါဝါသယ်ဆောင်နိုင်စွမ်း- မြင့်မားသောပါဝါလှိုင်းလမ်းညွှန်များကို ရပ်စဲခြင်းဖြင့် ပါဝါမြင့်မားသော မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်နှင့် မီလီမီတာလှိုင်းအချက်ပြမှုများကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် ပါဝါအကွာအဝေးမှ ဝပ်ထောင်ပေါင်းများစွာမှ ကီလိုဝပ်ဆယ်ဂဏန်းအထိ ရောက်ရှိနိုင်သည်။
2. အလင်းပြန်မှု နည်းပါးခြင်း- ပါဝါမြင့်သော လှိုင်းလမ်းညွှန်များ ရပ်စဲခြင်း ဒီဇိုင်းသည် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြီး အချက်ပြများ၏ ရောင်ပြန်ဟပ်မှု ဆုံးရှုံးမှုကို ထိထိရောက်ရောက် လျှော့ချနိုင်ပြီး စမ်းသပ်မှု၏ တိကျမှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။
3. မြင့်မားသောအပူချိန်ခုခံမှု- ပါဝါအချက်ပြမှုများ၏ အပူသက်ရောက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်သောကြောင့်၊ ပါဝါမြင့်သော လှိုင်းဂိုက်များကို အထူးကောင်းမွန်သော အပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် အထူးပစ္စည်းများနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံများဖြင့် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည်။
4. Broadband လက္ခဏာများ- မြင့်မားသော ပါဝါလှိုင်းလမ်းညွှန်များ ရပ်စဲမှုများသည် ကျယ်ပြန့်သော ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေးတွင် လည်ပတ်နိုင်ပြီး၊ မတူညီသော ကြိမ်နှုန်းများတွင် ပါဝါမြင့်မားသော မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်နှင့် မီလီမီတာ လှိုင်းအချက်ပြမှုများကို စမ်းသပ်ရန်အတွက် သင့်လျော်သည်။
လက်တွေ့အသုံးချမှုများတွင် ဓာတ်ခွဲခန်း မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်စနစ်များကို ချိန်ညှိခြင်း၊ အင်တင်နာဓာတ်ရောင်ခြည်စွမ်းအင်နှင့် ဓာတ်ရောင်ခြည်မုဒ်စမ်းသပ်ခြင်း၊ ရေဒါနှင့် ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များရှိ ပါဝါမြင့်အချက်ပြမှုများကို ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်အပူပေးခြင်းနှင့် ပလာစမာထုတ်လွှတ်ခြင်း နှင့် အခြားနယ်ပယ်များတွင် အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့သည် စွမ်းအားမြင့်စနစ် စမ်းသပ်ခြင်း၊ ချိန်ညှိခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများတွင် ကူညီပေးရန်အတွက် သင့်လျော်သည်။
Qualwaveလှိုင်းနှုန်းအကွာအဝေး 2.17 ~ 59.6GHz လွှမ်းခြုံထားသော ဘရော့ဘန်းနှင့် စွမ်းအားမြင့် လှိုင်းလမ်းညွှန်များကို ရပ်စဲပေးပါသည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် ပါဝါကိုင်တွယ်မှုမှာ 2500 ဝပ်အထိရှိသည်။ Terminations များကို များစွာသော application များတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။
အပိုင်းနံပါတ် | အကြိမ်ရေ(GHz၊ အနည်းဆုံး။) | အကြိမ်ရေ(GHz၊ အများဆုံး။) | ပါဝါ(ဒ) | VSWR(အများဆုံး) | Waveguide အရွယ်အစား | အနားကွပ် | ကြာမြင့်ချိန်(သီတင်း)၊ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QWT19-1K5 | ၃၉.၂ | ၅၉.၆ | ၁၅၀၀ | ၁.၂ | WR-19 (BJ500) | FUGP500 | 0~4 |
QWT22-1K5 | ၃၂.၉ | ၅၀.၁ | ၁၅၀၀ | ၁.၂ | WR-22 (BJ400) | FUGP400 | 0~4 |
QWT28-1K | ၂၆.၃ | 40 | ၁၀၀၀ | ၁.၂ | WR-28 (BJ320) | FBP320 | 0~4 |
QWT28-1K5 | ၂၆.၃ | 40 | ၁၅၀၀ | ၁.၂ | WR-28 (BJ320) | FBP320 | 0~4 |
QWT28-2K5 | ၂၆.၃ | 40 | ၂၅၀၀ | ၁.၁၅ | WR-28 (BJ320) | FBP320 | 0~4 |
QWT34-2K5 | ၂၁.၇ | 33 | ၂၅၀၀ | ၁.၁၅ | WR-34 (BJ260) | FBP260 | 0~4 |
QWT42-2K5 | ၁၇.၆ | ၂၆.၇ | ၂၅၀၀ | ၁.၁၅ | WR-42 (BJ220) | FBP220 | 0~4 |
QWT51-2K5 | ၁၄.၅ | 22 | ၂၅၀၀ | ၁.၂ | WR-51 (BJ180) | FBP180 | 0~4 |
QWT62-2K5 | ၁၁.၉ | 18 | ၂၅၀၀ | ၁.၁၅ | WR-62 (BJ140) | FBP140 | 0~4 |
QWT75-1K | 10 | 15 | ၁၀၀၀ | ၁.၂ | WR-75 (BJ120) | FBP120 | 0~4 |
QWT75-1K5 | ၉.၈၄ | 15 | ၁၅၀၀ | ၁.၂ | WR-75 (BJ120) | FDM120 | 0~4 |
QWT75-2K5 | ၉.၈၄ | 15 | ၂၅၀၀ | ၁.၂ | WR-75 (BJ120) | FBP120/FDP120 | 0~4 |
QWT90-2K5 | ၈.၂ | ၁၂.၅ | ၂၅၀၀ | ၁.၂ | WR-90 (BJ100) | FBP100/FDP100 | 0~4 |
QWT112-1K | ၆.၅၇ | ၉.၉ | ၁၀၀၀ | ၁.၂ | WR-112 (BJ84) | FBP84 | 0~4 |
QWT112-2K5 | ၆.၅၇ | 10 | ၂၅၀၀ | ၁.၂ | WR-112 (BJ84) | FBP84/FDP84 | 0~4 |
QWT137-1K5 | ၅.၃၈ | ၈.၁၇ | ၁၅၀၀ | ၁.၂ | WR-137 (BJ70) | FDP70 | 0~4 |
QWT137-2K5 | ၅.၃၈ | ၈.၁၇ | ၂၅၀၀ | ၁.၂ | WR-137 (BJ70) | FBP70/FDP70 | 0~4 |
QWT159-1K5 | ၄.၆၄ | ၇.၀၅ | ၁၅၀၀ | ၁.၂ | WR-159 (BJ58) | FDM58 | 0~4 |
QWT159-2K5 | ၄.၆၄ | ၇.၀၅ | ၂၅၀၀ | ၁.၂ | WR-159 (BJ58) | FBP58/FDP58 | 0~4 |
QWT187-2K | ၃.၉၄ | ၅.၉၉ | ၂၀၀၀ | ၁.၂ | WR-187 (BJ48) | FAM48 | 0~4 |
QWT187-2K5 | ၃.၉၄ | ၅.၉၉ | ၂၅၀၀ | ၁.၂ | WR-187 (BJ48) | FBP48/FDP48 | 0~4 |
QWT229-2K5 | ၃.၂၂ | ၄.၉ | ၂၅၀၀ | ၁.၂ | WR-229 (BJ40) | FBP40/FDP40 | 0~4 |
QWT284-2K5 | ၂.၆ | ၃.၉၅ | ၂၅၀၀ | ၁.၂ | WR-284 (BJ32) | FDP32 | 0~4 |
QWT430-1K | ၂.၁၇ | ၃.၃ | ၁၀၀၀ | ၁.၂၅ | WR-430 (BJ22) | FDP22 | 0~4 |
QWTD750-K8 | ၇.၅ | 18 | ၈၀၀ | ၁.၂ | WRD-750 | FPWRD750 | 0~4 |