Vaikuttaako pyörimistarkkuus muuttuvan aaltojohdevaimentimen tarkkuuteen?

Heinäkuu 13, 2026

Kyllä, pyörimistarkkuus vaikuttaa merkittävästi säädettävän aaltojohdinvaimentimen tarkkuuteen. Pyörivän siipimekanismin mekaaninen resoluutio määrää suoraan, kuinka tarkasti vaimennustasoja voidaan säätää ja toistaa. Kun työskentelet korkeataajuisten radiotaajuusjärjestelmien kanssa, joissa signaalin eheys on tärkeää, pienetkin poikkeamat pyörimisasennossa johtavat mitattavissa oleviin virheisiin lisäyshäviössä. Säädettävät aaltojohdinvaimentimet ovat riippuvaisia ​​absorboivan elementin tarkasta kulmaliikkeestä aaltojohdinrakenteessa. Ilman riittävää pyörimistarkkuutta laite ei pysty ylläpitämään yhdenmukaisia ​​vaimennusasetuksia, mikä vaarantaa kalibroinnin vakauden ja mittausten luotettavuuden, jotka ovat kriittisiä tutkatestauksessa, satelliittimaa-asemilla ja puolustussovelluksissa.

Muuttuvien aaltojohtoisten vaimentimien ja pyörivän tarkkuuden ymmärtäminen

Muuttuva aaltojohtimen vaimennin on erittäin tarkka mikroaaltokomponentti, joka ohjaa ja muuttaa aaltojohtimen siirtolinjassa liikkuvien sähkömagneettisten signaalien voimakkuustasoa. Toisin kuin kiinteät vaimentimet, se mahdollistaa vaimennuksen muuttamisen jatkuvasti tai askelittain, yleensä 0 dB:stä 60 dB:iin tai korkeammalle, pysäyttämättä signaalin kulkua. Tämä tehdään mekaanisesti asettamalla resistanssinen dielektrinen siipi aaltojohtimen sähkökenttään. Enemmän energiaa vastaanotetaan, kun siipi menee syvemmälle kenttään. Tämä mahdollistaa signaalin voimakkuuden muuttamisen lennossa.

Nämä osat ratkaisevat tärkeitä liiketoiminnan ongelmia. Muuttuvia vaimentimia käytetään satelliittitietoliikenteen maa-asemien testaamiseen. Ne jäljittelevät tilanteita, kuten polun menetystä tai sateen aiheuttamaa häipymistä, minkä ansiosta insinöörit voivat löytää bittivirhesuhderajoituksia ilman, että antenneja tarvitsee siirtää fyysisesti. Ennen kuin signaali saapuu testauslaitteisiin, suurtehoisten kulkuaaltoputkivahvistimien lähtötehoa voidaan pienentää. Tämä auttaa kalibroimaan tutkajärjestelmiä ja estää kalliita vektoriverkkoanalysaattoreita ylikuumenemasta. Tutkimusryhmät, jotka työskentelevät yli 75 GHz:n millimetriaaltojen kanssa, tarvitsevat aaltojohtopohjaista vaimennusta, koska koaksiaaliyhteydet menettävät liikaa signaalia näillä taajuuksilla.

  • Toimintaperiaatteet ja pyörivät mekanismit

Pyörivän laitteen avulla voidaan muuttaa säädettävän aaltojohtimen vaimentimen asetuksia. Tavallisessa pyörivässä siivikossa on huolellisesti koneistettu ja akselille asetettu vaimentava elementti. Siipi muuttaa asentoaan suhteessa aaltojohtimen läpi liikkuvaan sähkömagneettiseen kenttään, kun käyttäjä kääntää akselia. Vaimennusmäärä perustuu kenttien yhteenlaskettuun määrään. Jotta saavutettaisiin jopa 0.01 dB:n resoluutio, huippuluokan yksiköt käyttävät tarkkuuslaakereita, mitattuja mittakelloja ja mikrometrin muuttujia.

Eri yritykset käyttävät erilaisia ​​pyöriviä tarkkoja teknologioita muuttuvassa aaltojohtovaimentimessa . Jotkut käyttävät matovaihteita vääntömomentin vähentämiseksi ja toistettavuuden parantamiseksi. Toiset käyttävät kuulalukkoja tai kitkalukoja pitääkseen vaimentimen paikallaan, vaikka kone tärähtäisi. Vaimentimen kyky toistaa sama vaimennusarvo johdonmukaisesti tiettyyn asetukseen palautettaessa riippuu siitä, kuinka hyvin nämä järjestelmät on mekaanisesti valmistettu. Advanced Microwave Technologies Co., Ltd. on valmistanut pyöriviä mekanismeja, joita on testattu erilaisissa sääolosuhteissa ja tärinätasoilla ja jotka täyttävät MIL-DTL-3933-standardit. Nämä mekanismit ovat luotettavia lentokoneissa ja puolustusolosuhteissa.

Waveguide Variable Attenuator

  • Sovellukset eri toimialoilla

Näitä vaimentimia käyttävät tietoliikennejärjestelmien suunnittelijat antennien dynaamisen alueen testaamiseen ja satelliittimodeemien karakterisointiin. Tutkakalibrointilaboratoriot tarvitsevat niitä vahvistimien tarkkuuden selvittämiseen vahingoittamatta herkkiä mittaustyökaluja. Työskenneltyämme puolustusalan yritysten kanssa tiedämme, että hankintatiimit etsivät vaimentimia, jotka pystyvät käsittelemään kilowattien huipputehon pitäen samalla VSWR:n alhaisena (yleensä alle 1.15:1) koko vaimennusalueella. Aaltoputkipohjaiset järjestelmät ovat ainoita, joita voidaan käyttää kriittisissä tilanteissa, koska ne pystyvät käsittelemään paljon tehoa, niitä voidaan säätää tarkasti ja ne on rakennettu kestämään.

Miten pyörimistarkkuus vaikuttaa vaimentimen tarkkuuteen: tekninen analyysi

Pyörimistarkkuuteen vaikuttavat kaksi päätekijää: resoluutio ja johdonmukaisuus. Resoluutio on pienin vaimennusmuutos, jonka laite voi tehdä. Toistettavuus mittaa sitä, kuinka usein laite palaa samaan vaimennusarvoon sen jälkeen, kun se on asetettu samaan pisteeseen valitsimella. Molemmilla tekijöillä on suora vaikutus vaimentimen kokonaistarkkuuteen, joka korkealaatuisilla pyörivillä siivikoilla annetaan yleensä ±0.1 dB tai 2 % lukemasta.

  • Tarkkuuteen vaikuttavat mekaaniset tekijät

Kun pyörivän käyttöjärjestelmän yhteensopivien osien välillä on välystä, sitä kutsutaan mekaaniseksi välykseksi. Pienikin kulmavälys akselilla voi aiheuttaa useiden kymmenesosien virheen äänenvoimakkuudessa. Siiven asento muuttuu sähkömagneettiseen kenttään nähden, koska akseli heiluu, mikä on pyörimisakseliin nähden kohtisuora liike. Olemme nähneet, että vaimentimet, joilla ei ole riittävästi laakeritukea, menettävät vaimennuksensa akselin kulman muuttuessa. Tämä on erityisen selvää siirryttäessä matalan vaimennuksen asetuksista korkean vaimennuksen asetuksiin.

Ympäristötekijät pahentavat mekaanisia rajoja. Lämpötilan muuttuessa aaltojohtimen runko ja pyörivä laite laajenevat eri nopeuksilla. Kosteus voi aiheuttaa ruostetta tai muuttaa sähköä absorboivien esineiden dielektrisiä ominaisuuksia. Jos oikeita lukituslaitteita ei käytetä, liikkuvien tutka-asemien tai ilmassa olevien alustojen tärinät voivat siirtää pyörivää asentoa. Advanced Microwave Technologies Co., Ltd.:ssä testaamme mekaanista vakautta vaihtelemalla lämpötilaa -40 °C:sta +85 °C:een ja luomalla värähtelykuvioita, jotka sopivat lentokoneen kiinnitysolosuhteisiin.

  • Paikannuksen ja lisäyshäviön hallinnan välinen suhde

Kun taajuusalue on hyvin laaja, tarkan pyörimisasennon ja vakaan väliinkytkentävaimennuksen välinen yhteys on erittäin tärkeä. X-kaistalla (8.2–12.4 GHz) toimivan säädettävän aaltojohdinvaimentimen on ylläpidettävä samaa vaimennustasoa kaistan molemmissa päissä. Koska sähkömagneettinen kenttä muuttuu taajuuden mukana, pienikin siiven kulman muutos voi johtaa virheisiin taajuusriippuvaisessa vaimennuksessa. Tarkka pyörimisohjaus varmistaa, että roottori osuu aina kenttään riippumatta työskentelytaajuudesta. Tämä pitää vaimennusvasteen tasaisena koko kaistalla.

Insinöörit käyttävät vaimennustarkkuutta asettaakseen tunnettuja vertailuarvoja säätäessään mittausjärjestelmiä tai kuvaillessaan vahvistimen vahvistuksen kompressiota. Huonosti pyörivä vaimennin lisää mittausketjuun virhettä, mikä heikentää koko järjestelmän tarkkuutta. Satelliittitranspondereiden vastaanottotestauslaitokset eivät siedä yli 0.2 dB:n vaimennusvirheitä, joten pyörimistarkkuus on tärkeä vaatimus, jota ei voida ohittaa.

Muuttuvien aaltojohtoisten vaimentimien vertailu: pyörimistarkkuus vs. muut suunnittelutekijät

Vaikka pyörimistarkkuudella on suuri vaikutus suorituskykyyn, myös muut suunnittelutekijät vaikuttavat vaimentimen toimintaan. Kun hankinta-ammattilaiset ymmärtävät nämä kompromissit, he voivat tehdä parempia valintoja sovelluksen tarpeiden perusteella.

  • Muuttuvat vs. kiinteät vaimentimet

Koska kiinteät aaltojohtovaimentimet eivät sisällä liikkuvia osia, ne ovat ajan myötä vakaampia. Ne saavat oikean vaimennuksen käyttämällä resistiivisiä kortteja tai huolellisesti oikeaan kokoon leikattuja paloja. Ne eivät kuitenkaan ole kovin joustavia. Jos sinun on testattava tapauksia, joissa on useampi kuin yksi vaimennustaso, tarvitset useampia asetettuja yksiköitä, mikä tekisi asioista kalliimpia ja vaikeampia. Vaikka säädettävät aaltojohtovaimentimet mahdollistavat säädöt, ne aiheuttavat myös mekaanisia virheitä. Jos sovelluksen joustavuus antaa hieman enemmän epäilyksiä, valinta asetetun ja säädettävän kokoonpanon välillä on sinun.

  • Pyörivä aaltojohto vs. elektroniset ja optiset vaihtoehdot

PIN-diodeja tai jänniteohjattuja laitteita käyttävät elektroniset vaimentimet voivat kytkeytyä nopeasti ja niitä voidaan hallita etänä. Ne eivät kuitenkaan pysty käsittelemään yhtä paljon tehoa kuin aaltojohtomallit. Koska metallit voivat johtaa lämpöä ja ilma on dielektristä, pyöreä aaltojohtovaimennin voi jatkuvasti poistaa satoja watteja tehoa. Mikroaaltotaajuuksilla elektroniset mallit pystyvät käsittelemään vain milliwatteja tai muutamia watteja. Fotonisissa järjestelmissä optisia vaimentimia käytetään hyvin erilaisiin tarkoituksiin, eikä niitä ole helppo vertailla.

Kun vertailet valmistajia, huomaat, että ne käsittelevät pyörimistarkkuusongelmia eri tavoin. Pasternackilla on edullisia malleja, joita voidaan käyttää missä tahansa laboratoriossa. Näiden mallien resoluutio on noin 0.1 dB ja tarkkuus ±0.3 dB. Mittauskäyttöön Maury Microwave tarjoaa tarkkuusmikrometrikäyttöjä, jotka voivat saavuttaa 0.01 dB:n tason. Advanced Microwave Technologiesin tuotelinja löytää tasapainon tarkkuuden ja kestävyyden välillä käyttämällä vahvistettuja laakereita ja ruostumattomia materiaaleja, mikä tekee niistä sopivia käytettäväksi ulkopuhelinjärjestelmissä ja laivojen tutkajärjestelmissä. Asiakkaat voivat kertoa meille, minkä vaimennusalueen, taajuuskaistan ja mekaanisten koskettimien vaatimukset he tarvitsevat, jotta tuotteemme sopivat heidän erityistarpeisiinsa.

Muuttuvien aaltojohtoisten vaimentimien hankintaan liittyvät näkökohdat

Oikean säädettävän aaltojohtovaimentimen valitsemiseksi sinun on verrattava vaatimuksia sovelluksen tarpeisiin ottaen samalla huomioon toimitusketjun tekijät.

  • Teknisten eritelmien tulkinta

On tärkeää, että datalehdissä on selkeästi esitetty vaimennusalue, taajuusalue, VSWR säätöalueella, tehonkestokyky ja tarkkuusstandardit. Pyörimistarkkuus näkyy tarkkuusluokituksella. Jos mittaustarkkuus on tärkeä, etsi laitteita, joissa on merkintä ±0.1 dB tai parempi. Tarkista, onko tarkkuus annettu kiinteänä lukuna vai prosentteina asetuksesta. Tämä voi muuttaa virheen suuruutta eri vaimennustasoilla. 0 dB:n väliinkytkentävaimennus tarkoittaa, että jäännösvaimennusta on; alle 0.5 dB:n luvut ovat yleisiä hyvissä järjestelmissä.

Vektorilukemien kannalta vaihestabiiliustiedot ovat tärkeitä. Jotkut pyörivät siipivaimentimet muuttavat vaihetta vain vähän, kun niitä säädetään, kun taas toiset muuttavat vaihetta paljon. Varmista, että tehonkesto on oikea työhön nähden. Sekä normaali teho että huipputeho ovat tärkeitä, erityisesti pulssipohjaisissa tutkajärjestelmissä.

  • Kustannusten ja suorituskyvyn tasapainottaminen

Laboratoriossa kalibroitavat, mikrometreillä säädettävät ja tarkat pyörivät hammaspyörät ovat erittäin kalliita. Tarkista, tarvitseeko ohjelmasi todella 0.01 dB:n terävyyttä vai riittääkö 0.1 dB. Mitattaessa "menoa" tai "ei-menoa" tuotantotestausjärjestelmät pystyvät yleensä käsittelemään laajempia virhealueita kuin kansallisia standardeja noudattavat testauslaboratoriot. Jotta voit tehdä taloudelle edullisia valintoja, sinun tulee verrata mittausvirheen kustannuksia vaimentimien hintaeroon.

Hankinnan suunnitteluun vaikuttavat vähimmäistilausmäärät ja odotusajat. Tavallisilla aaltojohtokanavilla, kuten X-kaistalla ja Ku-kaistalla, on yleensä nopeammat toimitusajat kuin millimetriaaltotaajuuksilla, jotka vaativat erityistyötä. Räätälöidyt mallit, kuten tietyntyyppiset laipat, pidemmät akselit tai säänkestävät kotelot, vievät enemmän aikaa valmistaa. Pyytämällä näytteiden testausta voit varmistaa pyörimistunnelman, mekaanisen laadun ja sähköisen suorituskyvyn ennen kuin sitoudut suuriin määriin. Advanced Microwave Technologiesin tiimimme pystyy yleensä toimittamaan näytekappaleet alle kolmessa viikossa. Tämä auttaa testaussuunnitelmassasi ja antaa sinulle tilaa tehdä muutoksia spesifikaatioihin.

Parhaat käytännöt optimaalisen tarkkuuden varmistamiseksi käytössä

Ensimmäisenä askeleena on tärkeää ostaa tarkka säädettävä aaltojohtovaimennin . Jos asennat, käsittelet ja huollat ​​jotain oikein, se toimii hyvin pitkään.

  • Asennus- ja käsittelyohjeet

Varmista, että vaimentimella on riittävä mekaaninen tuki, jotta se ei taivu, sillä se voi vahingoittaa aaltojohtimen laippoja ja aiheuttaa häviöitä. Laippapulttien liika kiristäminen voi vahingoittaa VSWR:ää ja taivuttaa laippoja, kun taas liian tiukka kiristäminen voi aiheuttaa vuotoja. Varmista, että pyörivälle akselille pääsee säätöjä varten, mutta estä lian ja muiden esineiden pääsy siihen. Jos sijainti on ulkona, kannattaa harkita ympäristösuojien käyttöä järjestelmän suojaamiseksi sateelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.

Älä paina pyörivää säätöä liikaa. Jos vastus kasvaa, tarkista mahdollinen jumiutuminen liian suuren paineen sijaan, sillä se voi vahingoittaa laakereita tai taivuttaa siivekkeen. Puhdista laippapuolet denaturoidulla alkoholilla ja nukkaamattomilla liinoilla ennen niiden liittämistä. Lukemiin vaikuttavat heijastukset johtuvat metallihiukkasista tai renkaiden välisestä hapettumisesta.

  • Kalibrointi- ja huolto-ohjelmat

Säännöllisiä testejä tarvitaan vaimennuksen laadun tarkistamiseksi seurattaviin normeihin verrattuna. Kierrosten välinen aika riippuu siitä, kuinka usein laitetta käytetään ja kuinka paljon se altistuu ympäristölle. Esimerkiksi kolmen kuukauden välein on hyvä vaativissa tilanteissa, kun taas kerran vuodessa on riittävä laboratorioissa. Seuraa heikkenemistrendejä, jotka voivat tarkoittaa laakerin kulumista tai roottorin vaurioitumista, kirjoittamalla arvioinnin tulokset muistiin.

Waveguide Variable Attenuator

Tiivisti koteloitujen pyörivien laitteiden huollon tarpeen on pysyttävä alhaisena, mutta se kasvaa kentällä käytettävien yksiköiden osalta. Tarkista testaustapahtumien aikana mekaanisista osista ruostetta, löysyyttä tai epätavallista kitkaa. Jotkut mallit toimivat paremmin, jos laakerit öljytään silloin tällöin kuivilla öljyillä, jotka voivat toimia tyhjiössä, jos vaimenninta käytetään satelliittien testaushuoneissa. Pidä silmällä VSWR:ää ja väliinkytkentävaimennusta koko taajuusalueella. Poikkeamat normaalista alueesta voivat tarkoittaa, että laitteessa on sisäisiä vaurioita, jotka on korjattava tai vaihdettava.

  • Tosimaailman sovellusesimerkkejä

Rannikolla tutka-asemia ylläpitäneen puolustusyrityksen käyttämät vaimentimet menettivät tarkkuutensa 18 kuukauden suolapitoisen ilman vaikutuksesta. Tutkimuksen jälkeen pyörivien laakereiden havaittiin olevan syöpyneitä. Siirtymällä merikäyttöön tarkoitettuun malliimme, jossa on suljetut laakerit ja kullatut sisäosat, pystyimme estämään vikojen toistumisen ja pitämään kalibrointivälit 12 kuukaudessa jopa vaikeissa olosuhteissa.

Satelliittimaa-aseman kokoonpanijan piti kuvata vastaanottimen dynaaminen alue 2 GHz:n kaistanleveydellä. Epäjohdonmukaisen pyörivän sijoittelun vuoksi standardivaimentimien tarkkuusvaihtelut olivat ±0.5 dB koko kaistanleveydellä. Kun ne päivitettiin mikrometriohjauksella varustettuihin tarkkuussiivekkeisiin, virhe laski ±0.15 dB:iin. Tämä mahdollisti linkkibudjetin validointiin tarvittavien vastaanottimen puristusominaisuuksien tarkan määrittämisen.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että pyörimistarkkuus on avaintekijä säädettävän aaltojohtovaimentimen tarkkuuden määrittämisessä, koska sillä on suora vaikutus asetuksen toistettavuuteen ja koneen vakauteen. Akselikulman ja vaimennustason välinen suhde riippuu siitä, mihin siiveke tarkalleen ottaen sijoitetaan sähkömagneettisessa kentässä. Tämä tarkoittaa, että mekaaniset virheet ovat erittäin tärkeitä kokonaissuorituskyvyn kannalta. Ennen ostoa sinun tulee verrata pyörimistarkkuutta sovelluksen tarpeisiin pitäen mielessä kustannukset ja järjestelmäsi tarvitseman suorituskyvyn varmistustason. Tarkkuus säilyy koko toiminnan ajan käyttämällä oikeita rakennusmenetelmiä ja kunnossapitoaikatauluja. Kun suunnittelutiimit ja hankinta-ammattilaiset tietävät näistä asioista, he voivat valita vaimentimia, jotka toimivat hyvin vaativissa radiotaajuus- ja mikroaaltotilanteissa, joissa signaalin eheys on tärkeää.

FAQ

  • 1. Minkä vaimennusalueen minun tulisi määrittää tutkatestaussovelluksiin?

Tutkanpaljastustesteissä signaalia on vaimennettava 0 dB:stä vähintään 40 dB:iin, jotta voidaan simuloida kaukaisten kohteiden heikkoja signaaliolosuhteita verrattuna lähellä olevien kohteiden voimakkaisiin signaaleihin. Lähetin saattaa tarvita vain 10–20 dB:n alueen laskeakseen suurtehoiset lähtösignaalit turvalliselle tasolle mittausta varten. Etsi ero suurimman tulotehon ja pienimmän havaittavan signaalin välillä varmistaaksesi, että dynaamisen alueen tarpeesi täyttyvät.

  • 2. Miten aaltojohtimen koko vaikuttaa vaimentimen suorituskykyyn?

Taajuuskaista-alue perustuu aaltojohtimen kokoon. WR-90 toimii X-kaistalla (8.2–12.4 GHz) ja WR-28 Ka-kaistalla (26.5–40 GHz). Taajuuden kasvaessa pienemmät aaltojohtimet kärsivät enemmän mekaanisista vioista, mikä tekee pyörimistarkkuudesta tärkeämpää. Pienemmät aaltojohtimet eivät pysty käsittelemään yhtä paljon tehoa, koska niillä on pienempi poikkileikkauspinta-ala lämmön absorbointia varten.

  • 3. Voivatko säädettävät aaltojohtovaimentimet käsitellä pulssitehoa?

Kyllä, aaltojohtomallit kestävät pursketehoa paremmin kuin koaksiaalimallit. Kilowattiluokan huipputehonkesto on mahdollista ilmaeristeen ja hajautetun metalliabsorption ansiosta. Varmista, että sekä keskimääräisen tehon että huipputehon tiedot vastaavat pulssinleveyttäsi ja käyttösuhdettasi, jotta vältyt lämpövaurioilta tai valokaarilta suurtehopurskeiden aikana.

Tee yhteistyötä ADM:n kanssa tarkkuusmuuttuvan aaltojohdevaimentimen ratkaisuissa

Advanced Microwave Technologies Co., Ltd on valmistanut mikroaalto-osia yli 20 vuoden ajan ja pystyy täyttämään erityisimmätkin tarpeesi. Muuttuvissa aaltojohtimissamme on tarkat pyörivät osat, jotka on testattu lentostandardien mukaisesti. Ne antavat tärkeille käyttötarkoituksillesi tarvittavan tarkkuuden. Teemme yhteistyötä puolustusalan urakoitsijoiden, satelliittilähetysten tarjoajien ja tutkimuslaitosten kanssa kaikkialla maailmassa, myös Yhdysvalloissa. ISO 9001:2015 -sertifioidut tuotantolaitoksemme ja 24-metrinen mikroaaltolaboratoriomme mahdollistavat täydellisen testauksen 0.5–110 GHz:n taajuuksilla varmistaen, että jokainen vaimennin täyttää vaatimukset ennen toimitusta. Suunnittelutiimimme on täällä auttamassa sinua kaikissa kysymyksissäsi koko ostoprosessin ajan, tarvitsetpa sitten vakiokokoonpanoja tai OEM- ratkaisuja, jotka on erityisesti suunniteltu taajuusalueillesi ja mekaanisille liitoksille. Ota yhteyttä osoitteeseen craig@admicrowave.com keskustellaksesi asiantuntijoidemme kanssa sovellustarpeistasi ja selvittääksesi, miksi huippuyritykset valitsevat ADM:n muuttuvien aaltojohtimien vaimentimien toimittajaksi kriittisiin järjestelmiin.

Viitteet

1. Collin, RE (2001). Mikroaaltotekniikan perusteet, 2. painos. IEEE Press, Wiley-Interscience.

2. Pozar, DM (2011). Mikroaaltotekniikka, 4. painos. John Wiley & Sons.

3. Saad, TS (1971). "Mikroaaltoinsinöörien käsikirja, osa 1." Artech House.

4. Harvey, AF (1963). Mikroaaltotekniikka. Academic Press, Lontoo.

5. Baden Fuller, AJ (1990). Johdatus mikroaaltoteoriaan ja -tekniikoihin, 2. painos. Pergamon Press.

6. MIL-DTL-3933 (2018). "Yksityiskohtainen erittely: Vaimentimet, kiinteät ja säädettävät, aaltojohtoiset ja koaksiaaliset." Yhdysvaltain puolustusministeriö.

Online-viesti
Tutustu uusimpiin tuotteistamme ja alennuksistamme tekstiviestillä tai sähköpostitse