Joustava, kierrettävä aaltojohdin satelliitti-RF:lle
Kun satelliittien maa-asemien insinöörien on kytkettävä radiosyötteitä viestintäjärjestelmiin, he törmäävät aina samaan ongelmaan: miten he yhdistävät osat, jotka eivät ole täysin linjassa tai jotka liikkuvat? Hyödyllinen vastaus löytyy artikkelista joustava kierrettävä aaltoputkiTämä osa taipuu useammassa kuin yhdessä tasossa ja kääntyy samanaikaisesti aksiaalisesti, mikä eroaa kovista suorakulmaisista aaltojohteista, jotka on kohdistettava tarkasti, tai sileistä, taipuisista ohjaimista, jotka eivät salli pyörimistä. Sen lukittuva ydin on kierretty kierteisesti ja yleensä valmistettu hopeoidusta messingistä tai kuparista. Se pitää signaalin vahvana samalla kun se säätää mekaanisia virheitä, lämpölaajenemista ja tärinää satelliittien RF-asennuksissa.
Joustavien, kierrettävien aaltojohtimien ymmärtäminen satelliitti-RF:ssä
Miten joustavat, kierrettävät aaltojohteet toimivat?
Klassisissa aaltojohteissa sähkömagneettinen säteily kulkee tarkasti mitattujen onttojen metalliputkien läpi. Joustavassa, kierrettävässä versiossa perusperiaate on sama, mutta se on toteutettu eri tavalla. Sileiden metalliseinien sijaan aaltojohteen ytimessä on päällekkäisiä metalliliuskoja, jotka on kierretty kierteisesti akselin ympäri. Tämä rakenne luo taipuisan materiaalin ja jatkuvan sähköisen reitin. Järjestelmäsuunnittelijat, joiden on siirrettävä signaaleja kapeiden alueiden kautta tai yhdistettävä liikkuvia elementtejä, voivat hyödyntää tätä rakennetta, joka sietää kulmamutkia ja pyörimistä vaikuttamatta sähköiseen suorituskykyyn.
Materiaalivalinta ja rakennesuunnittelu
Koska ne johtavat sähköä hyvin ja ovat kestäviä, ydinrakenteissa käytetään kuparia tai messinkiä. Hopeointi vähentää sisäisiä vastushäviöitä. Tämä on ratkaisevan tärkeää satelliittiviestintäjärjestelmissä, jotka käyttävät Ku-kaistaa (12–18 GHz) ja Ka-kaistaa (26.5–40 GHz). Advanced Microwave Technologies voi muokata näiden aaltojohteiden pituuksia, joissa on neopreenivaipat. Vaippa ylläpitää sisäistä painetta ja suojaa sydäntä vierailta aineilta. Vaippamateriaalit voidaan valita testauksen aikana. OEM kemikaalisuojausta tai korkean lämpötilan sietokykyä varten.
Taajuusalue ja sähköiset parametrit
Jokainen S-kaistasta Ka-kaistaan (3.22 GHz - 50.1 GHz) ulottuva tuotteemme soveltuu tietylle taajuusalueelle. ADM-58WEL-sarja sopii erinomaisesti C-kaistan satelliittilinjoille, joiden VSWR on alle 1.10 ja väliinkytkentävaimennus alle 0.22 dB/m taajuusalueella 4.64–7.05 GHz. ADM-320WEL (26.5–40 GHz) sopii Ka-kaistan sovelluksiin. Pienemmän poikkileikkauksen ja suuremman pintavirrantiheyden vuoksi väliinkytkentävaimennus nousee 2.00 dB/m:iin. Pidemmillä aaltojohtolinjoilla on suurempia häviöitä; hankintatiimien tulisi ottaa huomioon taajuusvaatimukset säröä vastaan näitä parametreja tarkastellessaan.
Vaihtoehtoiset siirtolinjat vs. joustavat kierrettävät
Joustavilla koaksiaalikaapeleilla on enemmän väliinkytkentävaimennusta, eivätkä ne pysty kuljettamaan yhtä paljon tehoa mikroaaltotaajuuksilla. Jäykät aaltojohteet toimivat sähköisesti paremmin, mutta eivät kestä fyysisiä poikkeamia ilman monimutkaisia mutkia ja pyöriviä liitoksia. Joustavuudestaan huolimatta saumattomat aaltojohteet eivät voi pyöriä aksiaalisesti. Jos niitä kierretään asennuksen aikana, ne voivat vahingoittaa koneita. joustava kierrettävä aaltoputki Rakenne on ainutlaatuinen, koska se voi taipua ja kiertyä (minimisäde E- ja H-tasoissa). Tämä on ratkaisevan tärkeää paikoissa, joissa satelliittien jalustat pyörivät tai antennien kiinnikkeet kuumenevat.
Joustavien, kierrettävien aaltojohtimien edut ja sovellukset satelliitti-RF:lle
Satelliittimaa-asemat toimivat paikoissa, joissa tekninen tarkkuus kohtaa todellisen maailman. Päivien lämmetessä ja öiden viileneessä esineet laajenevat ja supistuvat. Ajan myötä asennetut esineet painuvat. Huoltotyöntekijöiden on voitava tehdä korjauksia häiritsemättä signaalilinjoja. RF-linkit joutuvat rasitukselle kaikissa näissä tilanteissa.
Satelliitti-infrastruktuurin keskeiset hyödyt
VCI: Laivaston tutkajärjestelmät ja liikkuvat satelliittiasemat sijaitsevat liikkuvilla tukikohdilla. Jäykät aaltojohtimet välittävät mekaaniset iskut herkille elementeille, kuten hiljaisille vahvistimille. Jaamme nämä aallot joustavilla, kierrettävillä aaltojohteilla, jotka absorboivat mekaanista energiaa rakenteellisen joustavuuden avulla ja ylläpitävät VSWR:ää. MIL-STD-810-testaus simuloi jatkuvaa tärinää. Tämä osoittaa kyvyn dynaamisen rasituksen alaisena, joka voisi vahingoittaa kovia osia.

Lämpöjännityksen lieventäminen: Ulkoasennukset aiheuttavat metallisten antennikehysten ja teräksisten tukilevyjen laajenemista ja supistumista vaihtelevalla nopeudella. Jäykät liitokset rasittavat laippapintoja, halkeilevat juotosliitoksia ja vahingoittavat tiivisteitä. Joustava osa voi mukautua näihin kokovaihteluihin, mikä suojaa painetiivisteitä ja estää veden vahingoittamasta sisäpintoja ja sähköistä suorituskykyä.
Järjestelmäinsinöörit haluavat vähemmän asennustyötä. Valtavien parabolisten heijastimien kanssa antennin syöttötorvi ei välttämättä vastaa vastaanottimen tuloa. Asiantuntijat voivat taivuttaa ja kääntää aaltojohtoa sen sijaan, että he valmistaisivat ainutlaatuisia siirtymäjälkiä. Tämä joustavuus vähentää kenttämodifikaatiokustannuksia ja nopeuttaa laukaisua.
Todellisen maailman satelliitti-RF-sovellukset
Useita C- ja Ku-kaistan lähettimiä ohjaavat teleporttipäälliköt toimittavat syöttöjärjestelmän dataa keskuslaitetiloihin joustavien yhteyksien kautta. Aaltoputket kulkevat rakennusten läpivientien ja laitetelineiden läpi, joissa jäykät putket olisivat liian suuria ja vaikeasti reititettäviä. Säätutkat yhdistävät pyörivät antenniryhmät kiinteisiin käsittelylaitteisiin näiden osien avulla. Kiertymisjoustavuus helpottaa liikkuvuutta ilman johtojen kietoutumisongelmia.
Ilmailualan testauslaitoksissa käytetään antennien mittaushuoneissa, kuten 24 metrin mikroaaltouunipimiössämme, joustavia, kierrettäviä aaltojohteita, jotka voivat karakterisoida laitteita jopa 110 GHz:n taajuudella. Testiantennit on asennettava huolellisesti referenssitason signaalipoluilla kontrolloidussa ympäristössä. Ilman kalliita seurantajärjestelmiä fyysiset yhteydet eivät voi tehdä tätä.
Kuinka valita oikea joustava, kierrettävä aaltojohdin satelliitti-RF-projektiisi?
Hankintapäätöksiä tehtäessä teknisiä tarpeita punnitaan käytännön rajoituksia vasten. Yhden mittarin sijaan järjestelmäinsinöörien on tarkasteltava useita tekijöitä kerralla.
Taajuusyhteensopivuuden arviointi
Sovita aaltojohtimen taajuusalue työskentelykaistaasi sopivaksi jättäen kuitenkin hieman tilaa kaistanleveyden tarpeille. Jotta kaistanreunan suorituskyky ei heikkenisi, 12.5 GHz:n taajuudella toimiva Ku-kaistan alaslinkki tarvitsee aaltojohtimen, joka kattaa vähintään 11–14 GHz:n alueen. VSWR ≤ 1.15:n ollessa kyseessä, ADM-120WEL-mallillamme (9.84–15.0 GHz) on hyvä alue. Älä valitse aaltojohdetta, joka pystyy käsittelemään liian montaa taajuutta. Esimerkiksi C-kaistan toiminnassa käytettävä Ka-kaistan tyyppi maksaa enemmän eikä toimi paremmin.
Mekaaniset joustavuusvaatimukset
Asennuksen muoto määrää tarvittavan kiertosäteen ja vääntölujuuden. Selvitä, kuinka paljon tilaa sinulla on ja mitä taivutuskulmia tarvitset sekä E- että H-tasossa. ADM-70WEL-sarjan E-tason vähimmäissäde on 102 mm, mikä tekee siitä hyvän pienille räkkiin asennettaville laitteille, jotka vaativat tiukkaa johdotusta. Pyörivien osien kanssa käytettäessä on määritettävä suurin kiertymä metriä kohden. Perusmallimme kestävät 108–530 astetta metriä kohden poikkileikkauksen koosta riippuen.
Lisäyshäviön ja tehonkäsittelyn kompromissit
Vaimennus pienentää järjestelmän vahvistusta yhdellä metrillä jokaista taivutettavan aaltojohteen metriä kohden. Kokonaisvaimennuksen löytämiseksi kerro annettu dB/m-luku tarvittavalla pituudella. Varmista sitten, että linkkibudjettireservit ovat edelleen riittävät. Tehonkesto on toinen asia, joka on otettava huomioon suuritehoisissa lähetyskäytöissä. Suojaavan vaipan vuoksi joustavat kierrettävät aaltoputket eivät poista lämpöä yhtä hyvin kuin kiinteät ohjaimet. Kun ohjainta käytetään lähes täydellä teholla, käytä alennuskertoimia (yleensä 75–80 % jäykän aaltojohteen kapasiteetista) estääksesi järjestelmän hajoamisen lämmön vuoksi.
OEM-ostajille tarkoitetut räätälöintivaihtoehdot
Vakiopituudet eivät välttämättä sovi sijoituskohteeseesi. Advanced Microwave Technologiesin avulla voit muuttaa pituutta ylimääräisen materiaalin poistamiseksi ja lisäyshäviön pienentämiseksi. Kun OEM-käyttäjät lisäävät aaltojohteita tuotantolaitteisiinsa, he voivat valita laippatyyppejä, jotka toimivat heidän jo käyttämiensä työkalujen kanssa. Perus-FDP-, FDM-, FBP- ja FBM-laippamme täyttävät useimmat EIA-vaatimukset. Valmistamme myös kaksiharjaisia versioita käyttötarkoituksiin, jotka vaativat laajempaa taajuutta tai tiettyjä vastustusominaisuuksia. Teknisten yksityiskohtien keskusteleminen suunnittelutiimimme kanssa auttaa sinua löytämään parhaat vaihtoehdot ennen suuren tilauksen tekemistä.
Vaihtoehtojen vertailu: Jäykät aaltojohteet ja koaksiaalivaihtoehdot
Jäykillä aaltojohteilla on pienempi väliinkytkentähäviö ja enemmän tehokapasiteettia, mutta niiden on oltava täydellisesti kohdistettuja eivätkä ne saa taipua tai vääntyä mekaanisesti. Vaikka koaksiaalijohdot ovat joustavampia, ne menettävät 3–5 kertaa enemmän tehoa mikroaaltotaajuuksilla ja niiden tehotasot ovat alhaisemmat. Joustava, kierrettävä aaltojohde on tässä suhteessa välissä. Se kestää mekaanisia virheitä ja toimii silti sähköisesti tarkemmin tiukkojen standardien mukaisesti kuin koaksiaalivaihtoehdot.
Hankintaopas: Joustavien, kierrettävien aaltojohteiden ostaminen satelliitti-RF-sovelluksiin
Mikroaaltouunin osia etsiessä on kiinnitettävä huomiota muuhunkin kuin vain myyjän tuotetietoihin. Niin paljon kuin sähkötehokkuus vaikuttaa projektin onnistumiseen, myös laadun vakaus, toimitusvarmuus ja asiantuntija-apu ovat tärkeitä.
Toimittajan arviointikriteerit
Tarkista, onko valmistajilla edelleen voimassa oleva ISO 9001 -hyväksyntä, joka osoittaa heidän laadunvalvontajärjestelmiensä luotettavuuden. ISO 9001:2008 -hyväksyntämme ja RoHS-yhteensopivuutemme osoittavat, että välitämme sekä laadunvalvonnasta että ympäristöystävällisyydestä. Pyydä todisteita testausmenetelmistä; luotettavat toimittajat tarkistavat VSWR:n ja väliinkytkentähäviön koko taajuusalueella skalaariverkkoanalyysillä ennen toimitusta. Meillä on laboratorioita, jotka voivat mitata jopa 110 GHz:iin asti, minkä ansiosta voimme testata tuotteiden suorituskyvyn täysin ennen niiden lähettämistä.
Läpimenoajat ja varastosuunnittelu
Vakiotuotteiden toimitusaika on yleensä kaksi viikkoa, mutta ainutlaatuisten kokoonpanojen toimitusaika voi vaihdella neljästä kuuteen viikkoon riippuen spesifikaatioiden monimutkaisuudesta. Hankintapäälliköiden on tärkeää tiedottaa projektien aikatauluista varhain, jotta tehtaan kapasiteetti ja asennussuunnitelmat ovat synkronoituja. Suuret tilaukset säästävät rahaa mittakaavaetujen ansiosta, mutta ne vaativat pidempiä tuotantosarjoja. Keskustele toimittajiesi kanssa volyymihintarajoituksista saadaksesi parhaat yksikkökustannukset lisäämättä varastointikustannuksia.
Toimitukseen ja käsittelyyn liittyvät näkökohdat
Joustavat, kierrettävät aaltojohteet voidaan lähettää suorina tai kaarevina niiden pituuden ja taivutuskyvyn mukaan. Tarkista, että kääre peittää laipan pinnat ja estää pienimmän taivutussäteen ylittymisen lähetyksen aikana. Tulliselvitysprosessin nopeuttamiseksi kansainvälisten pakettien mukana tulee erityiset tulliasiakirjat, joissa luetellaan mikroaaltouunien osien standardoidut hintakoodit. Koska olemme vieneet tavaroita kaikkialle maailmaan, tiedämme, miten varmistaa, että Yhdysvaltoihin ja muille ulkomaisille markkinoille lähetettävillä paketeilla on oikeat asiakirjat.
Hinnoittelutekijät ja budjetin optimointi
Peruskustannukset riippuvat käytetystä materiaalista. Esimerkiksi hopeoitu kupari maksaa enemmän kuin messinkivaihtoehdot, mutta sen lisäyshäviö on pienempi. Räätälöinti lisää suunnittelu- ja työkalukustannuksia, jotka jakautuvat useille tilauksille. Usean vuoden toimitussopimuksia allekirjoittavat OEM-asiakkaat saavat usein yli 15 %:n alennukset volyymista. Hintaan vaikuttaa myös taajuusalue. Esimerkiksi Ka-kaistan mallit vaativat tiukempia standardeja ja tarkempaa tuotantoa, mikä tekee niistä yksikköä kohden kalliimpia kuin matalamman taajuuden versiot.
Ostajien, jotka haluavat pysyä budjetissa, kannattaa tarkastella järjestelmän kokonaiskustannuksia pelkkien osien hintojen sijaan. Hieman kalliimpi aaltojohdin, jolla on pienempi väliinkytkentähäviö, saattaa poistaa ylimääräisten vahvistusvaiheiden tarpeen, mikä säästäisi kokonaisuudessaan rahaa. Samalla tavalla parempi luotettavuus, joka vähentää kenttähuoltokäyntejä, tuo pitkän aikavälin arvoa, joka ylittää alkuperäisen ostohinnan eron.
Asennus-, testaus- ja ylläpito-ohjeet
Osien puhtaus ja järjestelmän toiminta suojataan oikealla asennuksella. Teknikkojen tulisi noudattaa vakiomenetelmiä välttääkseen yleisiä virheitä, jotka vahingoittavat koneen sähköisiä ominaisuuksia tai pitkäikäisyyttä.
Asennusohjeet
Kun saat joustava kierrettävä aaltoputkiTarkista, ettei taivutussädettä ylitetty kuljetuksen aikana ja että laipan sivut eivät ole vaurioituneet. Noudata aaltojohtimen suunniteltua suuntaa kiertämättä tai kääntämättä sitä enempää kuin on sallittua. Esimerkiksi ADM-84WEL-tyyppi sallii 210 asteen kiertymisen metriä kohden, joten kahden metrin pituuden ei tulisi ylittää 420 asteen kokonaiskiertymistä. Kiinnitä aaltojohde säännöllisin välein, jotta se ei liuku liikaa ja jotta vältetään puristukset, jotka voivat aiheuttaa jännityksen kertymistä yhteen kohtaan.
Ennen liittämistä puhdista laippapinnat denaturoidulla alkoholilla ja nukkaamattomilla liinoilla. Aseta tiivisteet valmistajan ohjeiden mukaisesti varmistaaksesi, että paine on sama koko reunan ympärillä. Kiristä kiinnityspultit suositeltuihin arvoihin mitatulla momenttityökalulla. Liian tiukka kiristäminen vahingoittaa VSWR:ää ja taivuttaa laippoja, kun taas liian vähäinen löysääminen päästää radiotaajuusvuotoja läpi ja kosteutta sisään. Tarkista laippojen kohdistus rakotulkilla varmistaaksesi, että ne sopivat oikein.
Testaus- ja validointimenetelmät
Työn jälkeen on otettava hajataajuus-VSWR-lukemat toimintakaistalta kaikujen löytämiseksi, jotka voivat viitata huonoihin kytkentöihin tai mekaanisiin vaurioihin. Lisäyshäviötiedot asettavat standardin tuleville vertailuille; ajan myötä tapahtuva heikkeneminen osoittaa ongelmia, jotka on tutkittava. Painekoe (yleensä 10–15 PSI) tarkistaa ilmatiivisteen eheyden. Tämä on erityisen tärkeää ulkotiloissa, joissa vesi vahingoittaisi sisäosia.
Testitulosten tallentaminen antaa sinulle keinon etsiä tietoja, jos sinulla on ongelmia tulevaisuudessa. Kirjaa muistiinpanot silmämääräisistä tarkastuksista, VSWR-jäljistä ja lisäyshäviöistä huoltolokiin. Näiden perustietojen avulla voit tarkastella trendejä, jotka osoittavat, kuinka tilanne pahenee hitaasti ennen kuin se hajoaa kokonaan.
Huoltoaikataulutus ja tarkastus
Ulkotiloissa vaippa on tarkastettava kuuden kuukauden välein halkeamien, auringon haalistumisen tai eläinten aiheuttamien vaurioiden varalta. Tarkista kiinnitystyökalut ruosteen varalta ja varmista, että puristimet ovat edelleen paikoillaan. Sisätiloissa käytettäviä järjestelmiä ei tarvitse tarkistaa yhtä usein, mutta ne tulisi tarkistaa silmämääräisesti ja testata sähköisesti kerran vuodessa, jos järjestelmän suorituskykymittaukset osoittavat sen heikkenemistä. Vaihda aaltojohteet, joiden vaippa on vaurioitunut, laipassa on ruostetta tai VSWR-muutokset ovat liian suuria asetettuihin rajoihin nähden. Niiden korjaaminen kentällä harvoin palauttaa niitä alkuperäiseen suorituskykyynsä.
Ympäristötekijät nopeuttavat ikääntymisprosessia. Rannikkoalueet altistuvat suolasumulle, minkä vuoksi ne tarvitsevat laippamateriaaleja, jotka eivät syövy, ja enemmän tarkastuskierroksia. Korkeat lämpötilat pehmentävät vaatemateriaaleja, mikä voi aiheuttaa ytimen siirtymisen, jos mekaaninen tuki ei ole riittävän vahva. Vaatemateriaaleja ja tarkastusaikoja valittaessa hankintavaatimusten on otettava huomioon työympäristö.
Yhteenveto
Joustavat, kierrettävät aaltojohteet, jotka voidaan kiertää toistensa ympäri, ratkaisevat kiinteiden osien liittämiseen liittyviä todellisia ongelmia, joita koaksiaalivaihtoehdot eivät pysty ratkaisemaan samanaikaisesti. Koska ne voivat kiertyä yhteen suuntaan, taipua useisiin tasoihin ja toimia mikroaaltotaajuuksilla, nämä osat ovat välttämättömiä satelliittien radiotaajuusjärjestelmille, joiden on täytettävä sekä mekaaniset että signaalin eheysstandardit. Advanced Microwave Technologies tarjoaa ISO-sertifioituja tuotteita S-kaistalta Ka-kaistalle, ja niiden taustalla on tekninen osaaminen, joka on kertynyt tarkkojen mikroaaltolaitteiden valmistuksesta 20 vuoden kokemuksella. Hankintatiimit voivat valita parhaat mallit satelliittien maa-asemille, lentokoneille ja puolustuskäyttöön ottamalla huomioon taajuuspeiton, lisäyshäviön, mekaanisen vapauden ja räätälöintivaihtoehdot.
FAQ
K1: Mikä erottaa joustavat, kierrettävät aaltojohteet saumattomista, joustavista tyypeistä?
Saumattomat taipuisat aaltojohteet on valmistettu kaarevista putkista, jotka taipuvat hyvin, mutta eivät pyöri vaakasuunnassa. Näiden osien kiertäminen vahingoittaa aallotuksia ja heikentää sähköistä suorituskykyä. Joustavat, kierrettävät aaltojohteet on valmistettu kierteisesti kierretyistä päällekkäisistä nauhoista, jotka on erityisesti rakennettu taipumaan ja pyörimään samanaikaisesti. Tämä suunnitteluetu on erittäin hyödyllinen pyörivien antenniyksiköiden yhdistämisessä tai asennusongelmien ratkaisemisessa, jotka on otettava huomioon kolmiulotteisesti.
K2: Voivatko joustavat, kierrettävät aaltojohteet käsitellä suuritehoisia satelliittilähetyssovelluksia?
Kyllä, mutta ne eivät silti pysty pitämään yhtä paljon tehoa kuin kiinteät aaltojohdeversiot. Eristetty kansi pitää ytimen lämpimänä, mikä on parempi kuin ilmalle avoin kiinteä aaltojohde. Suurella teholla työskenneltäessä järjestelmäsuunnittelijoiden tulisi käyttää alennuskertoimia, jotka ovat yleensä 75–80 % jäykän aaltojohde-arvoista. Pursketutkakäytössä ja satunnaisissa lähetyskäytöissä huipputehonkesto on edelleen melko korkea. Keskustelemalla valmistajien kanssa tietyistä tehtäväjaksoista ja lämpötilan hallinnasta varmistetaan, että järjestelmä toimii luotettavasti osiensa rajoissa.
K3: Miten räätälöinti toimii OEM-massatilauksissa?
Advanced Microwave Technologies tekee yhteistyötä OEM-asiakkaiden kanssa varmistaakseen, että kaikki heidän tarpeensa täyttyvät, kuten taajuuskaistan optimointi, erikoispituudet, laippatyypit, vaippamateriaalit ja kaksiharjaiset kokoonpanot. Suunnittelukeskusteluissa asetetaan suorituskykytavoitteet ja kustannusrajat, ja sitten otetaan näytteitä arviointia varten. Hyväksynnän jälkeen tuotantotyökalut mahdollistavat suurten volyymien tuotannon, kun taas ISO 9001 -menetelmät varmistavat tasaisen laadun. Läpimenoajat riippuvat suunnittelun monimutkaisuudesta, mutta ensimmäisten tuotantoerien osalta ne ovat yleensä neljästä kuuteen viikkoa.
Yhteistyö ADM:n kanssa korkealaatuisten, joustavien ja kierrettävien aaltojohtimien ratkaisujen osalta
Me Edistyneet mikroaaltotekniikat ovat tehneet korkealaatuisia joustavat kierrettävät aaltoputket yli 20 vuoden ajan. ISO 9001 -sertifioidut rakennuksemme ja RoHS-yhteensopivat menetelmämme varmistavat, että valmistamamme osat täyttävät puolustus-, ilmailu- ja satelliittiviestintäteollisuuden korkeat laatustandardit. Suunnittelutiimimme tekee tiivistä yhteistyötä hankintapäälliköiden ja järjestelmäsuunnittelijoiden kanssa varmistaakseen, että projektisi ohjeet ovat parhaat mahdolliset ottaen huomioon sekä tekniset tarpeet että hintarajoitukset. Ota yhteyttä craig@admicrowave.com keskustella satelliitti-RF-yhteystarpeistasi luotettavan, joustavan ja kierrettävän aaltojohdevalmistajan kanssa, joka tarjoaa alhaiset hinnat, nopean kehityksen ja turvallisen toimituksen ympäri maailmaa.
Viitteet
1. Pozar, David M. Mikroaaltotekniikka, 4. painos. Hoboken: John Wiley & Sons, 2011.
2. Saad, Theodore S. Aaltojohtimien käsikirja: Suorakulmaisten aaltojohtimien suunnittelu ja kehitys. Norwood: Artech House Publishers, 2018.
3. Milligan, Thomas A. Moderni antennin suunnittelu, 2. painos. Hoboken: Wiley-IEEE Press, 2005.
4. Collin, Robert E. Mikroaaltotekniikan perusteet, 2. painos. New York: McGraw-Hill Education, 1992.
5. Balanis, Constantine A. Antenniteoria: Analyysi ja suunnittelu, 4. painos. Hoboken: John Wiley & Sons, 2016.
6. IEEE-standardi 149-2021. IEEE:n suositeltu käytäntö antennin mittauksiin. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021.
SINÄ SAATAT PITÄÄ
Näytä lisääAaltoputken kytkin
Näytä lisääWaveguide Coupling kiinteä vaimennin
Näytä lisääWaveguide Variable Attenuator
Näytä lisääTehokas aaltoputkieristin
Näytä lisääWaveguide yksikanavainen pyörivä nivel
Näytä lisääKoaksiaalikaapeliliitin
Näytä lisääAvorajainen kaksoislineaarinen polarisaatio, neljä harjattu sarviantenni
Näytä lisääDual lineaarinen laajakaistainen pyöreä polarisaatiotorviantenni



