คุณสมบัติ:
- บรอดแบนด์
- กำลังสูง
- การสูญเสียการแทรกต่ำ
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
ตัวเชื่อมต่อคลื่นไมโครเวฟแบบสองทิศทางโดยทั่วไปประกอบด้วยท่อนำคลื่นสองท่อที่อยู่ในระนาบเดียวกันและตั้งฉากกัน เมื่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในท่อนำคลื่นหนึ่งเคลื่อนที่มาถึงและผ่านจุดตัดกัน มันจะถูกส่งไปยังท่อนำคลื่นอีกท่อหนึ่ง ในกระบวนการนี้ เนื่องจากจุดตัดกันระหว่างท่อนำคลื่นมีมุมที่แน่นอน พลังงานส่วนหนึ่งจึงถูกส่งไปยังท่อนำคลื่นอีกท่อหนึ่ง ทำให้เกิดการเชื่อมต่อ วิธีการส่งผ่านนี้สามารถส่งผ่านโหมดตั้งฉากสองโหมดพร้อมกันได้ ดังนั้นตัวเชื่อมต่อคลื่นไมโครเวฟแบบสองทิศทางจึงมีความตั้งฉากสูง
ตัวเชื่อมต่อแบบครอสไกด์สองทิศทางแบบบรอดแบนด์มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในการวัดคลื่นไมโครเวฟ การสุ่มตัวอย่าง การตรวจจับกำลังสูง ระบบป้อนคลื่นไมโครเวฟ เรดาร์ การสื่อสาร การนำทาง การสื่อสารผ่านดาวเทียม และระบบอื่นๆ
ในด้านการสื่อสาร ตัวเชื่อมต่อแบบครอสไกด์สองทิศทางสำหรับคลื่นไมโครเวฟสามารถใช้ในการดึงสัญญาณไมโครเวฟจากท่อนำคลื่นหนึ่งและส่งไปยังท่อนำคลื่นอีกท่อหนึ่ง ทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างย่านความถี่ต่างๆ ตัวอย่างเช่น ในระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ตัวเชื่อมต่อแบบครอสไกด์สองทิศทางสำหรับคลื่นมิลลิเมตรสามารถใช้ในการเชื่อมต่อพอร์ตเอาต์พุตของแอมพลิฟายเออร์ในทุกระดับ ทำให้การส่งสัญญาณระหว่างระดับต่างๆ มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือมากขึ้น นอกจากนี้ ตัวเชื่อมต่อแบบครอสไกด์สองทิศทางสำหรับคลื่นความถี่วิทยุยังสามารถใช้ในการสร้างโครงสร้างเครือข่ายสองมิติหรือสามมิติในด้านทัศนศาสตร์ได้อีกด้วย
มีตัวนำคลื่นแบบมาตรฐานหลายประเภท เช่น สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมผืนผ้าแบน สี่เหลี่ยมผืนผ้าแบนปานกลาง และแบบสันคู่ ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นคือ มีทิศทางสูง ค่า VSWR ต่ำ การตอบสนองความถี่ต่ำ และแถบความกว้างการนำคลื่นเต็มช่วง
ควอลเวฟบริษัทจัดจำหน่ายตัวเชื่อมต่อแบบครอสไกด์สองทิศทางกำลังสูงแบบบรอดแบนด์ในช่วงความถี่กว้างตั้งแต่ 2.6GHz ถึง 50.1GHz ตัวเชื่อมต่อเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายๆ การใช้งาน วัสดุพื้นฐานสำหรับตัวเชื่อมต่อแบบทิศทางสูงสำหรับท่อนำคลื่นคือทองแดงและอลูมิเนียม โดยมีการปรับสภาพพื้นผิว เช่น การชุบเงิน การชุบทอง การชุบนิกเกิล การทำให้เกิดชั้นป้องกัน และการออกซิเดชันนำไฟฟ้า ขนาดภายนอก หน้าแปลน ประเภทข้อต่อ วัสดุ การปรับสภาพพื้นผิว และข้อกำหนดทางไฟฟ้าของตัวเชื่อมต่อท่อนำคลื่นสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้

หมายเลขชิ้นส่วน | ความถี่(GHz, ขั้นต่ำ) | ความถี่(GHz, สูงสุด) | พลัง(MW) | การเชื่อมต่อ(เดซิเบล) | การสูญเสียการแทรก(เดซิเบล, สูงสุด) | ทิศทาง(เดซิเบล, ต่ำสุด) | วีเอสดับเบิลยูอาร์(สูงสุด) | ขนาดของท่อนำคลื่น | หน้าแปลน | พอร์ตเชื่อมต่อ | ระยะเวลานำส่ง(สัปดาห์) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QDDCC-32900-50100 | 32.9 | 50.1 | 0.023 | 40±1.5 | - | 15 | 1.4 | WR-22 (BJ400) | ยูจี-383/ยู | 2.4 มม. | 2~4 |
| QDDCC-26300-40000 | 26.3 | 40 | 0.036 | 20±1.5, 30±1.5 | - | 15 | 1.35 | WR-28 (BJ320) | เอฟบีพี320 | 2.92 มม. | 2~4 |
| QDDCC-21700-33000 | 21.7 | 33 | 0.053 | 40±1.5 | - | 20 | 1.3 | WR-34 (BJ260) | เอฟบีพี260 | 2.92 มม. | 2~4 |
| QDDCC-17600-26700 | 17.6 | 26.7 | 0.0003 | 40±1 | 0.25 | 15 | 1.3 | WR-42 (BJ220) | เอฟบีพี220 | 2.92 มม. | 2~4 |
| QDDCC-14500-22000 | 14.5 | 22 | 0.12 | 50±1 | - | 18 | 1.2 | WR-51 (BJ180) | เอฟบีพี180 | ดับเบิลยูอาร์-51 | 2~4 |
| QDDCC-11900-18000 | 11.9 | 18 | 0.18 | 30±1.5, 40±1.5, 50±1 | - | 15 | 1.3 | WR-62 (BJ140) | เอฟบีพี140 | เอสเอ็มเอ | 2~4 |
| QDDCC-9840-15000 | 9.84 | 15 | 0.26 | 30±1.5 | - | 15 | 1.25 | WR-75 (BJ120) | เอฟบีพี120 | เอสเอ็มเอ | 2~4 |
| QDDCC-9000-9500 | 9 | 9.5 | 0.33 | 40±0.5 | - | 25 | 1.3 | WR-90 (BJ100) | เอฟบีพี100 | เอสเอ็มเอ | 2~4 |
| QDDCC-8200-12500 | 8.2 | 12.5 | 0.33 | 50±1 | - | 18 | 1.2 | WR-90 (BJ100) | เอฟบีพี100 | ดับเบิลยูอาร์-90 | 2~4 |
| QDDCC-5380-8170 | 5.38 | 8.17 | 0.79 | 35±1 | 0.2 | 18 | 1.25 | WR-137 (BJ70) | เอฟดีพี70 | N | 2~4 |
| QDDCC-3940-5990 | 3.94 | 5.99 | 1.52 | 50±1.5 | - | 18 | 1.3 | WR-187 (BJ48) | เอฟดีพี48 | N | 2~4 |
| QDDCC-2600-3950 | 2.6 | 3.95 | - | 50±1.5 | - | 15 | 1.2 | WR-284 (BJ32) | เอฟดีพี32, เอฟดีเอ็ม32 | N | 2~4 |