Laajakaistainen koaksiaalinen kiertovesipumppu: Keskeiset edut korkeataajuisessa tiedonsiirrossa

Huhtikuu 10, 2026

Kriittisten järjestelmien radiotaajuuskomponentteja hankkiessaan tekniset ostajat kohtaavat jatkuvasti perustavanlaatuisen haasteen: miten reitittää korkeataajuiset signaalit yksisuuntaisesti ja samalla suojata herkät vahvistimet tuhoisalta heijastuneelta teholta. Laajakaistaiset koaksiaalikiertoelimet ratkaisevat tämän ongelman mahdollistamalla ei-resiprookkisen signaalinkulun laajoilla laajakaistaisten koaksiaalikiertoelinten taajuusalueilla – tyypillisesti tasavirrasta 40 GHz:iin – ilman, että laitteistoa tarvitsee muuttaa taajuushyppelytoimintojen aikana. Toisin kuin kapeakaistaiset vaihtoehdot, nämä kolmiporttiset laitteet ylläpitävät yhdenmukaista väliinkytkentävaimennusta ja eristyskykyä useiden oktaavien yli, mikä vähentää järjestelmän monimutkaisuutta ja poistaa tarpeen vaihdettaville komponenttiryhmille elektronisessa sodankäynnissä, satelliittiviestinnässä ja laajakaistaisissa tutkasovelluksissa.

Laajakaistaisten koaksiaalikiertovesipumppujen ymmärtäminen: Suunnittelu ja toiminnallisuus

Ytimessään laajakaistaiset koaksiaalikiertoelinyksiköt ovat passiivisia kolmiporttisia liitoksia, jotka lähettävät sähkömagneettista energiaa asetetussa pyörimisjärjestyksessä. Porttiin 1 tuleva signaali lähtee portin 2 kautta, porttiin 2 tuleva energia tulee ulos portin 3 kautta ja portti 3 palaa takaisin porttiin 1. Tämä syklinen käyttäytyminen johtuu ferriittimateriaalien ei-resiprokaalisista ominaisuuksista, kun ne ovat magneettisesti esijännitettyjä.

Koaksiaalinen laajakaistakiertolaite

  • Sähkömagneettisen kierron periaatteet

Ferriittisydämien sisällä oleva gyromagneettinen vaikutus saa perusmekanismin toimimaan. Elektronit liikkuvat edestakaisin mikroaaltotaajuuksilla, kun kestomagneetti kohdistaa ferriittiin tasavirtamagneettikentän. Tämä tarkkuus luo erilaiset etenemisvakiot kullekin signaalisuunnalle. Tämä antaa energian virrata vapaammin yhtä pyörimisreittiä pitkin ja estää samalla vastakkaisen etenemisen. Taajuusalue, jolla tämä vaikutus pysyy vakaana, perustuu ontelon muotoon ja ferriitin koostumukseen.

  • Materiaalivalinta ja onteloiden arkkitehtuuri

Uudemmat kaavat käyttävät ferriittiyhdisteitä, joilla on pieni häviö ja korkea kyllästysmagnetismi, minkä ansiosta ne voivat toimia laajemmalla taajuusalueella. ADM:n suunnittelutiimimme leikkaa huolellisesti hapetonta kuparia (OFC) koaksiaalionteloiksi. Tämä pitää johdinhäviöt ja impedanssin epäjatkuvuudet minimissä. Jotta kenttä pysyisi tasaisena ferriittilevyn yli, onteloiden koot lasketaan huolellisesti, millä on suora vaikutus lisäyshäviölukuihin. Lämpötilakompensoivat magneettiset materiaalit estävät suorituskyvyn heikkenemisen ilmailu- ja avaruusolosuhteissa, joissa lämpötilat vaihtelevat -45 °C:sta +85 °C:een.

  • Suorituskykyä määrittävät parametrit

Kolme tärkeää tekijää vaikuttavat siihen, mitä kiertovesipumppua käytetään:

  • Lisäysvaimennus: Lähetystehokkuus desibeleinä mitattuna. Laitteemme saavat ≒0.3 dB tasavirrasta 10 GHz:iin, ≒0.5 dB 20 GHz:iin asti ja ≤0.8 dB 40 GHz:iin asti, ja ne pitävät signaalin laadun samana koko toimintakaistalla.
  • Eristys: ≥20 dB:n vastavaimennus porttien välillä, jotka eivät ole vierekkäin. Kun antennin impedanssi muuttuu, korkeammat eristysarvot estävät tehovahvistimia vaurioitumasta jännitteen seisovan aallon suhteen (VSWR) vuoksi.
  • Tehonkesto: Lämmönpoistumiskyky vaihtelee 0.5 W:sta laboratoriolaitteissa 500 W:iin aktiivisten elektronisesti skannattujen antenniryhmien (AESA) lähetys- ja vastaanottomoduuleissa. Integroidut jäähdytyselementit ja keraamiset lämpöliitännät estävät ferriitin menettämästä magneettisia ominaisuuksiaan, kun sitä käytetään jatkuvasti suurella teholla.

Näiden tekijöiden keskinäisten vaikutusten tunteminen auttaa hankintainsinöörejä sovittamaan laitteiden ominaisuudet järjestelmän tarpeisiin, olipa kyseessä sitten massiiviset 5G-MIMO-tukiasemat, laajakaistan koaksiaalikiertolaitteet tai maanpäälliset satelliittipäätteet.

Laajakaistaisten koaksiaalikiertovesipumppujen keskeiset edut korkeataajuisessa siirrossa

Laajakaistaisen koaksiaalikiertovesikiertovesitekniikan käyttöönotolla on selkeitä etuja kapeakaistaisiin ja muihin eristysmenetelmiin verrattuna, erityisesti tilanteissa, joissa tarvitaan taajuusjoustavuutta ja komponenttien yhdistämistä.

  • Erittäin laaja taajuusalue

Yksi laajakaistayksikkö voi toimia useammalla kuin yhdellä tietoliikennekaistalla hidastumatta. Tämä ominaisuus on erittäin hyödyllinen ohjelmistoradioissa ja kognitiivisissa radiojärjestelmissä, joissa taajuudet muuttuvat automaattisesti käytettävissä olevan spektrin perusteella. Kun puolustusalan urakoitsijat sijoittavat nämä laitteet elektronisiin vastatoimiyksiköihin, he poistavat mekaanisen relekytkennän tarpeen. Tämä lyhentää vasteaikaa ja tekee järjestelmästä luotettavamman.

  • Erinomainen signaalin eheys koko kaistanleveydellä

Nykyaikaisissa langattomissa infrastruktuureissa käytetyt korkeamman asteen QAM-menetelmät pitävät modulaatiotarkkuuden korkeana pitämällä väliinkytkentähäviön alhaisena laajoilla taajuusalueilla. 24-metrisessä mikroaaltouunipimiössä, jossa on lähikentän ja kaukokentän mittauskammioita 0.5–110 GHz:n taajuusalueilla, tekemämme testit osoittavat, että vaihelineaarisuus pysyy ±3 asteen sisällä kaikilla toiminnallisilla kaistoilla. Tämä yhdenmukaisuus varmistaa, että keilanmuodostus toimii oikein vaiheistetuissa ryhmäantenneissa, joissa vaihevirheet vaikuttavat suoraan kulmaresoluutioon.

  • Korkea tehonkesto ja terminen vakaus

Teollisuuden mikroaaltolämmitysjärjestelmät ja RF-plasmageneraattorit tarvitsevat kiertovesipumppuja, jotka pystyvät käsittelemään kilowatteja jatkuvaa tehoa. Kupariset jäähdytyselementit ja keraamiset lämpöjohtimet toimivat hyvin yhdessä lämmön poistamiseksi suuritehoisissa malleissa. Tämä estää ferriitin lämpötilan nousun Curie-pisteiden yli, mikä tuhoaisi sen magneettiset ominaisuudet. Ilmailu- ja avaruusteollisuuden yksiköt testataan MIL-STD-810-lämpösyklitesteillä sen varmistamiseksi, että ne toimivat myös korkeuden muuttuessa ja altistuessaan auringon lämmölle.

  • Pitkä käyttöikä

Kullatut keskijohtimet eivät ruostu kosteissa rannikkoalueilla ja paikoissa, joissa suolasumu on yleistä, kuten laivaston tutka-asennuksissa. Hermeettisesti suljettu IP65-luokituksen omaava kotelo pitää veden ulkona, joten se toimii luotettavasti jopa 95 %:n suhteellisessa kosteudessa. Nopeutetut käyttöikätestit osoittavat, että keskimääräinen vikaantumisaika (MTBF) on yli 10 000 tuntia täydellä nimellisteholla. Tämä helpottaa huoltoa kaukana sijaitsevilla tietoliikennemastoilla ja offshore-alustoilla. Nämä yleiset hyödyt selittävät, miksi puolustus-, tutkimus- ja televiestintäteollisuuden järjestelmäintegraattorit valitsevat aina laajakaistamalleja, vaikka ne maksavatkin hieman enemmän yksikköä kohden kuin kapeakaistaiset vaihtoehdot. Järjestelmän vähäisempi monimutkaisuus ja suurempi toiminnan joustavuus johtavat alhaisempiin kokonaiskustannuksiin.

Laajakaistaisten koaksiaalikiertovesipumppujen vertailu vaihtoehtoisiin ratkaisuihin

Oikeiden eristyskomponenttien valitsemiseksi sinun on tiedettävä eri tekniikoiden ja toimittajien tarjonnan hyvät ja huonot puolet laajakaistaisen koaksiaalikiertoelimen suhteen.

  • Laajakaistaiset vs. kapeakaistaiset kiertovesipumput

Resonanssiontelovirityksen avulla kapeakaistaiset yksiköt saavuttavat parhaan suorituskyvyn yhdellä keskitaajuudella. Ne voivat saavuttaa jopa 0.15 dB:n väliinkytkentähäviöt, mutta niiden käytettävissä oleva kaistanleveys on vain 10–15 % keskitaajuudesta. Laajakaistaiset rakenteet luopuvat 0.1–0.2 dB:n lisähäviöstä kattaakseen yli oktaavin alueet. Kapeakaistaiset ratkaisut voivat säästää rahaa sovelluksissa, joiden on toimittava kiinteällä taajuudella, mutta taajuushyppelyjärjestelmät tarvitsevat laajakaistaratkaisuja.

  • Kiertovesipumput vs. eristimet

Kytkemällä sovitetun kuorman kolmanteen porttiin koaksiaalierottimet toimivat kuin kaksiporttiset laitteet. Ne lähettävät signaaleja vain yhteen suuntaan, mikä on hyvä vahvistinlähtöjen suojaamiseksi, mutta ne eivät voi muuttaa signaalien lähetystapaa, kuten kiertovesipumput voivat. Kolmiporttiset kiertovesipumput poistavat erillisten diplekseriverkkojen tarpeen, kun järjestelmän suunnittelussa tarvitaan sekä signaalin eristämistä että signaalin jakelua. Esimerkki tästä olisi lähetys- ja vastaanottopolkujen erottaminen dupleksiantennissa.

  • Aaltojohto vs. koaksiaaliset muototekijät

Aaltoputkikiertovesipumput pystyvät käsittelemään yli muutaman kilowatin tehoa ja niillä on pienempi väliinkytkentähäviö millimetriaaltotaajuuksilla yli 40 GHz. Mutta niiden suuret suorakaiteen muotoiset muodot vaikeuttavat niiden sovittamista pieniin koaksiaalikokoonpanoihin. Koaksiaaliversioiden pieni koko tekee niistä ihanteellisia paikkoihin, joissa on rajoitetusti tilaa, kuten miehittämättömien ilma-alusten tietoliikennekapseleihin ja kannettaviin testauslaitteisiin.

  • Toimittajamaiseman analyysi

Narda, Mini-Circuits ja Pasternack ovat joitakin tunnettuja yrityksiä vuoden 2024 markkinoilla, jotka tarjoavat luettelotuotteita standardispesifikaatioilla. OEM-valmistajiin (OEM) kykenevien toimittajien käyttö on hyödyllistä hankintatiimeille, joiden on mukautettava taajuuskaistoja, epästandardeja liitintyyppejä tai suurempia tehoarvoja. Advanced Microwave Technologies Co., Ltd. (ADM) erottuu edukseen, koska se tarjoaa täydellisiä räätälöintipalveluita, joita tukevat ISO 9001:2015 -laatujärjestelmät, ja se voi mitata jopa 110 GHz:iin asti itse. Ennen tuotantoon sitoutumista 24-metrinen kaiuton kammiomme antaa meille mahdollisuuden karakterisoida asiakaskohtaiset mallit täysin todellisissa käyttöolosuhteissa. Vakiomallisilla hyllyyksiköillä on hinta 200–800 dollaria taajuusalueesta ja tehoarvosta riippuen. Räätälöidyt ratkaisut puolestaan ​​maksavat enemmän, mutta toimivat paremmin tietyissä sovelluksissa.

Hankintaopas: Kuinka valita ja hankkia oikea laajakaistainen koaksiaalinen kiertovesipumppu

Jotta projekti varmasti onnistuisi, laajakaistaisen koaksiaalikiertovesipumpun strategisissa hankintapäätöksissä otetaan huomioon tekniset tarpeet, toimittajien kyvyt ja toimitusketjuun liittyvät ongelmat.

Koaksiaalinen laajakaistakiertolaite

  • Teknisten eritelmien määrittely

Aloita tekemällä yhteys järjestelmätason tarpeiden ja kiertovesipumpun parametrien välillä:

  • Käyttötaajuusalue: Selvitä reititettävät alimmat ja korkeimmat taajuudet. Älä anna liikaa tietoa kaistanleveydestä; laajemmat alueet maksavat enemmän ja aiheuttavat enemmän väliinkytkentähäviötä.
  • Tehotaso: Selvitä pahimmassa tapauksessa eteenpäin suuntautuva ja heijastunut teho, kun antennit eivät täsmää. Lisää huippuarvojen yläpuolelle 3 dB:n turvamarginaali, jotta elektroniikka ei vaurioidu kuumenemisesta transienttien aikana.
  • Ympäristöolosuhteet: Listaa laitteen korkeimmat ja alhaisimmat lämpötilat, joissa se voi toimia, kosteus, jolle se altistuu, MIL-STD-202-standardien mukaiset tärinätasot ja laitteen kyky kestää iskuja mobiilialustoilla.
  • Liitintyypit: Vastaavat olemassa olevia koaksiaaliliitäntästandardeja liitintyypeille, kuten SMA pienille kokoonpanoille jopa 18 GHz:iin asti, N-tyyppi suuritehoisemmille sovelluksille tai 2.92 mm millimetriaaltoalueille.
  • Toimittajien pätevyyden arviointi

Laatusertifikaatit ovat ensimmäinen asia, jota tarkastellaan. ISO 9001:2015 -sertifiointi osoittaa, että prosessinohjaus on kypsää, ja RoHS-vaatimustenmukaisuus varmistaa, että tuote täyttää Euroopan unionin markkinoiden säännöt. Puolustusalan urakoitsijoiden on rekisteröidyttävä ITARiin ja käytettävä AS9100-ilmailualan laadunhallintajärjestelmiä. Kun luettelotuotteet eivät täysin vastaa sovellustarpeita, niiden räätälöintimahdollisuudesta tulee erittäin tärkeä. ADM:n suunnittelutiimi työskentelee asiakkaiden kanssa parantaakseen onteloiden geometrioita epästandardeille taajuusalueille, lisätäkseen mukautettuja laippakiinnityksiä tai muuttaakseen eristysvaatimuksia.

  • Toimitusketjun ja logistiikan näkökohdat

Kun käytät globaalia hankintaa, läpimenoajat voivat muuttua ja tullimenettelyjä voi olla vaikea ymmärtää. Toimittajan hallinnoimien varastosuunnitelmien (VMI) laatiminen tuotanto-ohjelmille, jotka valmistavat paljon tuotteita, vähentää varastojen loppumisen riskiä. Kun ostat irtotavarana, saat yleensä 15–25 % alennusta jokaisesta tuotteesta, kun ostat niitä yli 100 kappaletta. Sähköstaattisen sähkön (ESD) suojaus ja ympäristötiivistys ovat tärkeitä osia toimituslogistiikassa. Ferriittipohjaiset laitteet kestävät mekaanisia iskuja hyvin, mutta ne on pakattava antistaattiseen materiaaliin. Kokemus kansainvälisestä huolinnasta varmistaa, että valvottujen tavaroiden rajojen ylittämiseen käytetään oikeita asiakirjoja. Pyydä näytekappaleita laadun testaamiseksi ennen tuotantoon sitoutumista.

Asennus-, ylläpito- ja teknisen tuen parhaat käytännöt

Laajakaistaisen koaksiaalikiertovesipumpun suorituskyvyn ja käyttöiän maksimoimiseksi on kiinnitettävä huomiota integrointiyksityiskohtiin ja jatkuvaan toiminnan valvontaan.

  • Asennusohjeet

Impedanssien yhteensopivuuden tarkistaminen on ensimmäinen vaihe piirin oikean kokoamisen kannalta. Aikatason heijastusmittausta (TDR) voidaan käyttää varmistamaan, että kahden siirtolinjan välisten liitäntäpisteiden ominaisimpedanssi on 50 ohmia. Jopa pienet katkokset aiheuttavat heijastuksia, jotka heikentävät eristyksen tehokkuutta ja lisäävät väliinkytkentähäviötä. Jotta kaasutiiviit tiivisteet eivät väänny keskikontakteja, liittimien kiinnitysmutterit vaativat 7–10 tuuman paunan vääntömomentin, jota käytetään kalibroiduilla momenttiavaimilla. Punottuja maadoitushihnoja käytetään kiertovesipiirin koteloiden liittämiseen RF-maadoitustasoihin matalan impedanssin reittien kautta.

  • Rutiinihuoltomenettelyt

Korkean luotettavuuden sovelluksissa kolmen kuukauden välein tehtävät tarkastukset toimivat hyvin. Silmämääräisellä tarkastuksella etsitään syöpyneitä liittimiä, värjäytyneitä koteloita, jotka tarkoittavat laitteen olevan liian kuuma, ja tärinän aiheuttamia osien vaurioita. Verkkoanalysaattorin vuosittaiset tarkastukset varmistavat, että väliinkytkentähäviö ja eristys pysyvät alkuperäisissä rajoissa. Ne löytävät myös merkkejä hidastuvasta suorituskyvystä ennen kuin niillä on suuri vaikutus järjestelmään. Puhdistusprotokollissa käytetään isopropyylialkoholia ja nukkaamattomia puhdistustyynyjä pölyn ja hapettumisen poistamiseksi liittimien rajapinnoista. Kun kokoat osat takaisin yhteen, käytä antioksidanttiyhdistettä ulkojohtimen kierteisiin.

  • Teknisen tuen käyttöoikeus

Integrointi- ja vianmääritysvaiheissa toimittajien reagointikyky vaikuttaa suoraan projektien aikatauluihin. ADM:n sovellussuunnittelutiimi auttaa sähkömagneettisissa simulaatioissa monimutkaisissa integrointiskenaarioissa. He tarkastelevat myös heijastushäviömittauksia impedanssien epäsuhtien löytämiseksi ja ehdottavat muutoksia piireihin, jotka eivät eristä kunnolla. Osana mittauslaboratoriopalveluitamme tarjoamme kolmannen osapuolen suorittamia NIST-standardien mukaisia ​​varmennustestejä. Suunnittelukatselmukset ja viranomaishyväksynnät sujuvat nopeammin, kun käytössä on täydelliset tekniset dokumentit. Sähköposteihin osoitteeseen craig@admicrowave.com ja puheluihin vastaaminen ratkaisee ongelmia nopeasti kentällä.

Yhteenveto

Laajakaistaiset koaksiaalikiertovesipiirin komponentit ovat tärkeä osa nykyaikaisia ​​korkeataajuisia siirtojärjestelmiä, joita käytetään puolustuselektroniikassa, teollisissa radiotaajuussovelluksissa ja televiestintäinfrastruktuurissa. Koska ne pystyvät pitämään väliinkytkentähäviön alhaisena ja eristyksen korkeana useiden oktaavien kaistanleveyksien yli, ne tekevät järjestelmistä yksinkertaisempia ja luotettavampia kuin kapeakaistaiset vaihtoehdot tai kytkentäverkot. Jotta hankinnat sujuisivat hyvin, tekniset eritelmät on yhdenmukaistettava huolellisesti sovelluksen tarpeiden kanssa. Myös toimittajat on arvioitava huolellisesti keskittyen heidän kykyynsä räätälöidä ja laatusertifikaatteihin. Myös asennuksen ja huollon parhaat käytännöt on otettava huolellisesti huomioon. Langattomien järjestelmien kehittyessä edelleen kohti korkeampia taajuuksia ja suurempia kaistanleveysvaatimuksia, koaksiaalikiertovesipiirin teknologia on edelleen olennainen herkkien osien turvallisuuden ja tehokkaan signaalin reitityksen mahdollistamiseksi monimutkaisemmissa radiotaajuusarkkitehtuureissa.

FAQ

  • 1. Mitä taajuusalueita laajakaistaiset koaksiaaliset kiertovesipumput tyypillisesti kattavat?

Useimmat laajakaistaisten koaksiaalikiertovesipumppujen vakioluettelotuotteet kattavat yhdestä kahteen oktaavia, kuten 2–6 GHz:n tai 6–18 GHz:n kaistat. Räätälöidyt mallit kattavat taajuudet DC:stä 40 GHz:iin yhdessä yksikössä, joten et tarvitse useita kapeakaistaisia ​​laitteita, kun toimit eri taajuuksilla. Tarkka alue riippuu ferriittimateriaalin ominaisuuksista ja siitä, kuinka hyvin ontelot on optimoitu.

  • 2. Miten valitsen kiertovesipumpun ja eristimen välillä sovellukseeni?

Erottimet toimivat hyvin kaksiporttisissa kokoonpanoissa, joissa yksisuuntainen tiedonsiirto riittää, kuten vahvistinlähtöjä suojattaessa. Kun tarvitset kolmea porttia, kuten kun sinun on erotettava lähetys- ja vastaanottoreitit dupleksiantennissa tai reititettävä testisignaalit mittausasetelmassa, tarvitset kiertoelimen. Kiertoelimen muuttamiseksi eristimeksi sinun tarvitsee vain kytkeä sovitettu kuorma kolmanteen porttiin.

  • 3. Voidaanko laajakaistaisia ​​koaksiaalisia kiertovesipumppuja räätälöidä epästandardeihin spesifikaatioihin?

Tietenkin. ADM:n OEM-palvelut antavat asiakkaiden valita heille parhaiten sopivat taajuusalueet, tehonkestokapasiteetit, liitintyypit ja mekaaniset muotokertoimet. Parametrien optimoinnissa otetaan huomioon erityiset lisäyshäviötavoitteet tai paremmat eristysvaatimukset. Mukautetut brändäys- ja pakkausvaihtoehdot auttavat OEM-integraatiossa, ja sähkömagneettinen simulointi tehdään ennen myynnin vahvistamia suunnitelmia ennen tuotantotyökaluihin investoimista.

Tee yhteistyötä ADM:n kanssa räätälöityjen laajakaistaisten koaksiaalikiertovesipumppuratkaisujen kehittämiseksi

Advanced Microwave Technologies Co., Ltd. (ADM) voi auttaa sinua korkeataajuisten lähetysongelmien kanssa, koska he ovat valmistaneet radiotaajuusosia yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Laajakaistaisten koaksiaalikiertovesipumppujen toimittajana kyvykkyytemme ulottuvat luettelotuotteiden ulkopuolelle ja sisältävät täydellisen OEM-räätälöinnin, jota tukevat ISO 9001:2015 -sertifioidut prosessit ja huippuluokan testausinfrastruktuuri. Suunnittelutiimimme työskentelee yhdessä varmistaakseen, että suorituskykyparametrit ovat parhaat mahdolliset sovelluksellesi, olipa kyseessä sitten integrointi puolustusalan tutkajärjestelmiin, 5G-tukiasemiin tai satelliittien maapäätteisiin. Käytä 24-metristä kaiutonta kammiotamme, joka voi mitata jopa 110 GHz:iin asti, karakterisoidaksesi jotain täysin ennen sen käyttöönottoa. Ota yhteyttä osoitteeseen craig@admicrowave.com heti keskustellaksesi projektisi tarpeista ja saadaksesi yksityiskohtaisen teknisen tarjouksen, jota tukevat tiukat laatustandardit ja nopea maailmanlaajuinen logistiikka. Alan luotettavan kumppanin tarkkuusvalmisteiset osat voivat auttaa järjestelmääsi toimimaan paremmin.

Viitteet

1. Fay, Charles E. ja Comstock, Robert L. "Ferriittiliitoskiertoelimen toiminta." IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, osa 13, nro 1, 1965, s. 15–27.

2. Helszajn, Joseph. Liuskajohtokiertoelin: Teoria ja käytäntö. Wiley-IEEE Press, 2008.

3. Linkhart, Douglas K. Mikroaaltokiertoelimen suunnittelu. 2. painos, Artech House, 2014.

4. Bosma, H. "Liuskajohdon Y-kiertokulusta UHF-taajuudella." IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, osa 12, nro 1, 1964, s. 61-72.

5. Adam, JD, Davis, LE, Dionne, GF, Schloemann, EF ja Stitzer, SN "Ferriittilaitteet ja -materiaalit." IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, osa 50, nro 3, 2002, s. 721–737.

6. Ishak, Waguih S. "Magnetostaattisten aaltojen teknologia: Katsaus." Proceedings of the IEEE, osa 76, nro 2, 1988, s. 171-187.

Online-viesti
Tutustu uusimpiin tuotteistamme ja alennuksistamme tekstiviestillä tai sähköpostitse