အင်္ဂါရပ်များ:
- VSWR နည်း
ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းနှင့် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်စနစ်များတွင်၊ waveguide သည် အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုနှင့် passive အစိတ်အပိုင်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီး၊ အဓိကအားဖြင့် ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းအချက်ပြစွမ်းအင်ကို ထိထိရောက်ရောက် ပို့လွှတ်နိုင်စေရန် ပေးထားသော လှိုင်းနှုန်းစဉ်တွင်၊ waveguide ၏ အဓိကဖွဲ့စည်းပုံမှာ သတ္တုလျှပ်ကူးပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး အလွန်မြင့်မားစွာကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ ပါဝါအဆင့်များ။
နာမည်အကြံပြုထားသည့်အတိုင်း၊ waveguide တည့်တည့်အပိုင်းများသည် ၎င်း၏ signal transmission direction မပြောင်းလဲဘဲ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားပြီး အလျားကို စင်တီမီတာအနည်းငယ်မှ မီတာအနည်းငယ်အထိ အပလီကေးရှင်းအခြေအနေအရ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။
waveguide အဖြောင့်အပိုင်းများ၏ ဒီဇိုင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် လည်ပတ်မှုအကြိမ်ရေ၊ waveguide အရွယ်အစား၊ ပစ္စည်းရွေးချယ်မှု၊ processing technology စသည်တို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ အသုံးများသော waveguide transition devices အမျိုးအစားများတွင် rectangular waveguides မှ circular waveguides သို့ ကူးပြောင်းမှုများ၊ rectangular waveguides များအကြား ကူးပြောင်းမှုများ၊ အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးနှင့် waveguides မှ coaxial လိုင်းများဆီသို့ ကူးပြောင်းမှုများ။
1. ဂီယာလိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်၊ waveguide ဖြောင့်တန်းသောအပိုင်းများသည် တစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့ စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းခြင်းဖြင့် အလုပ်လုပ်ပြီး စွမ်းအင်ပို့လွှတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် ထိရောက်သော ဂီယာကိုရရှိစေသည်။ လှိုင်းလမ်းညွှန်၏ အခေါင်းပေါက် သတ္တုဖွဲ့စည်းပုံသည် စွမ်းအင်ပို့လွှတ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဆုံးရှုံးမှုကို များစွာ လျှော့ချနိုင်သည်။
2. အင်တင်နာနှင့်မတူဘဲ၊ စွမ်းအင်သည် waveguide ရှိ space တစ်ခုလုံးသို့ ဖြာထွက်ခြင်းမဟုတ်သော်လည်း waveguide အတွင်းတွင် ချည်နှောင်ထားပြီး၊ သတ်မှတ်ထားသော cutoff frequency အထက်တွင်သာ စွမ်းအင်ကို waveguide တည့်တည့်ရှိ အပိုင်းများမှတဆင့် ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
လှိုင်းလမ်းညွှန်တည့်တည့် အပိုင်းများကို အသုံးချမှုများသည် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ရေဒါစနစ်များတွင် အကန့်အသတ်မရှိပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဟိုက်ပါလင်းပုံရိပ်ဖော်ခြင်းတွင်၊ လှိုင်းအလျားခွဲကို ကိုယ်တိုင်ပုံရိပ်ဖော်နိုင်စေရန် အပြုသဘောနှင့် အနုတ်လက္ခဏာရှိသော အလင်းယိုင်မှုအညွှန်းပစ္စည်းများကို အတုယူရန် ဖြောင့်သော waveguides နှင့် curved waveguides များ၏ cascaded arrays ကိုအသုံးပြုပါသည်။ ဤနည်းပညာသည် ပုံရိပ်နည်းပညာနှင့် ဖိုတွန်ပေါင်းစပ်မှုတွင် အလွန်အရေးပါပြီး အထူးသဖြင့် လှိုင်းအလျားခွဲစကေးတွင် အလင်းစက်ကွင်း၏ တိကျသောစည်းမျဉ်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
Qualwaveလှိုင်းလမ်းညွှန် ဖြောင့်တန်းသည့်အပိုင်းများကို 91.9GHz အထိ ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေးကို ဖုံးအုပ်ပေးသည့်အပြင် သုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်အရ စိတ်ကြိုက် waveguide straight sSsections များကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို စုံစမ်းမေးမြန်းရန် ဖောက်သည်များကို ကြိုဆိုပါတယ်။
အပိုင်းနံပါတ် | RF ကြိမ်နှုန်း(GHz၊ အနည်းဆုံး။) | RF ကြိမ်နှုန်း(GHz၊ အများဆုံး။) | ထည့်သွင်းမှုဆုံးရှုံးမှု(dB၊ အများဆုံး။) | VSWR(အများဆုံး) | Waveguide အရွယ်အစား | အနားကွပ် | ကြာမြင့်ချိန်(သီတင်း)၊ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QWSS-12 | ၆၀.၅ | ၉၁.၉ | ၀.၅ | ၁.၁ | WR-12 (BJ740) | UG387/U | ၂~၄ |
QWSS-15 | ၄၉.၈ | ၇၅.၈ | ၀.၁ | ၁.၁ | WR-15 (BJ620) | UG385/U | ၂~၄ |
QWSS-34 | ၂၁.၇ | 33 | ၀.၁ | ၁.၀၈ | WR-34 (BJ260) | FBP260 | ၂~၄ |
QWSS-42 | 18 | ၂၆.၅ | ၀.၀၈ | ၁.၀၅ | WR-42 (BJ220) | FBP220 | ၂~၄ |
QWSS-90 | ၈.၂ | ၁၂.၅ | ၀.၁ | ၁.၀၅ | WR-90 (BJ100) | FBP100 | ၂~၄ |
QWSS-187 | ၃.၉၄ | ၅.၉၉ | ၀.၀၅ | ၁.၂ | WR-187 (BJ48) | FAM48 | ၂~၄ |
QWSS-430 | ၁.၇၂ | ၂.၆၁ | ၀.၁ | ၁.၁ | WR-430 (BJ22) | FDP22 | ၂~၄ |
QWSS-D750 | ၇.၅ | 18 | ၀.၁ | ၁.၁ | WRD750 | FPWRD750 | ၂~၄ |
QWSS-D350 | ၃.၅ | ၈.၂ | ၀.၁ | ၁.၁ | WRD350 | FPWRD350 | ၂~၄ |