အင်္ဂါရပ်များ:
- VSWR နည်း
ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းနှင့် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်စနစ်များတွင်၊ waveguide သည် အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုနှင့် passive အစိတ်အပိုင်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီး၊ အဓိကအားဖြင့် ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းအချက်ပြစွမ်းအင်ကို ထိထိရောက်ရောက်ပို့လွှတ်ရန်အတွက် ပေးထားသောလှိုင်းနှုန်းစဉ်တွင်၊ waveguide ၏အဓိကဖွဲ့စည်းပုံမှာ သတ္တုလျှပ်ကူးပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး အလွန်မြင့်မားသောပါဝါအဆင့်များကို ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။
နာမည်အကြံပြုထားသည့်အတိုင်း၊ waveguide တည့်တည့်အပိုင်းများသည် ၎င်း၏ signal transmission direction မပြောင်းလဲဘဲ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားပြီး အလျားကို စင်တီမီတာအနည်းငယ်မှ မီတာအနည်းငယ်အထိ အပလီကေးရှင်းအခြေအနေအရ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။
waveguide တည့်တည့်အပိုင်း၏ ဒီဇိုင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် လည်ပတ်ကြိမ်နှုန်း၊ waveguide အရွယ်အစား၊ ပစ္စည်းရွေးချယ်မှု၊ လုပ်ငန်းစဉ်နည်းပညာစသည်တို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ အသုံးများသော waveguide transition devices အမျိုးအစားများသည် rectangular waveguides မှ circular waveguides သို့ ကူးပြောင်းခြင်း၊ အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသော rectangular waveguides များအကြား ကူးပြောင်းမှုများ၊ waveguides မှ coaxial line သို့ ကူးပြောင်းခြင်းများ ပါဝင်သည်။
1. ဂီယာလိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်၊ RF waveguides များသည် တစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့ စွမ်းအင်ကို လွှဲပြောင်းပေးခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ပြီး စွမ်းအင်ပို့လွှတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် ထိရောက်သော ဂီယာကိုရရှိစေသည်။ လှိုင်းလမ်းညွှန်၏ အခေါင်းပေါက် သတ္တုဖွဲ့စည်းပုံသည် စွမ်းအင်ပို့လွှတ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဆုံးရှုံးမှုကို များစွာ လျှော့ချနိုင်သည်။
2. အင်တင်နာနှင့်မတူဘဲ၊ စွမ်းအင်ကို waveguide အတွင်းရှိ space တစ်ခုလုံးသို့ ဖြာထွက်ခြင်းမရှိသော်လည်း waveguide အတွင်းတွင် ချည်နှောင်ထားပြီး၊ သတ်မှတ်ထားသော cutoff frequency အထက်တွင်သာ စွမ်းအင်ကို microwave waveguides မှတဆင့် ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
ရေဒီယိုလှိုင်းနှုန်းလှိုင်းလမ်းညွှန်များ အသုံးချမှုများကို ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ရေဒါစနစ်များတွင် ကန့်သတ်မထားပေ။ 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 မေးမြန်းရန် 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-28 | ၂၆.၅ | 40 | 1dB/m | ၁.၁ | WR-28 (BJ320) | FBP320 | 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-62 | ၁၁.၉ | 18 | ၀.၀၅ | ၁.၀၅ | WR-62 (BJ140) | FBP140 | ၂~၄ |
QWSS-75 | ၉.၈၄ | 15 | 0.25dB/m | ၁.၀၅ | WR-75 (BJ120) | FBP120 | 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-650 | ၁.၁၃ | ၁.၇၃ | - | ၁.၁ | WR-650 (BJ14) | FDP14 | ၂~၄ |
QWSS-D750 | ၇.၅ | 18 | ၀.၄ | ၁.၁၅ | WRD-750 | FPWRD750 | ၂~၄ |
QWSS-D750-100-A-8-H | ၇.၅ | 18 | ၀.၁ | ၁.၁ | WRD-750 | FPWRD750 | ၂~၄ |
QWSS-D350 | ၃.၅ | ၈.၂ | ၀.၄ | ၁.၁၅ | WRD-350 | FPWRD350 | ၂~၄ |
QWSS-D350-100-A-8-H | ၃.၅ | ၈.၂ | ၀.၁၅ | ၁.၁ | WRD-350 | FPWRD350 | ၂~၄ |