Mikroaaltotorviantennin oppiminen jokapäiväisiin sovelluksiin
Kun insinöörit ja hankinta-asiantuntijat etsivät erittäin tarkkoja radiotaajuusosia, mikroaaltotorviantenni nousee aina esiin keskeisenä teknologiana, joka yhdistää teoreettisen fysiikan reaalimaailman järjestelmäintegraatioon. Nämä levenevät aaltojohdinrakenteet muuttavat vapaassa tilassa olevan sähkömagneettisen energian ohjatuksi säteilyksi. Tämä mahdollistaa tutkakalibrointilaboratorioiden ja satelliittien tukiasemien toiminnan. Tekniset ostajat voivat valita osia, jotka täyttävät tiukat suorituskykystandardit ja pysyvät budjetissa ja toimitusajoissa, jos he ymmärtävät, miten ne toimivat, miten mallit voivat vaihdella ja mitä niitä ostettaessa on otettava huomioon.
Mikä on mikroaaltouunin torviantenni ja miten se toimii?
Mikroaaltotorviantennin päätehtävänä on muuttaa suljettujen aaltojohtimien läpi liikkuvat ohjatut aallot sähkömagneettisiksi kentiksi, jotka säteilevät ja liikkuvat tyhjän tilan läpi. Levitetty muoto laajentaa aaltojohtimen aukkoa vähitellen, mikä mahdollistaa hallitun impedanssin muutoksen, vähentää kaikuja ja parantaa tehonsiirron hyötysuhdetta. Tämä suunnitteluperiaate ratkaisee yhden radiotaajuustekniikan tärkeimmistä ongelmista: miten sovittaa yhteen tyhjän tilan korkea impedanssi (noin 377 ohmia) aaltojohtimien rakenteiden alhaisen ominaisimpedanssin kanssa.
Aallon eteneminen ja impedanssin sovitus
Antennin aukon sähkömagneettisten aaltojen vaihe-sovitus riippuu suoraan leimahduskulmasta ja reiän koosta. Asteittainen kasvu estää äkilliset signaalikatkokset, jotka muutoin aiheuttaisivat signaalin heijastuksia, jotka näkyvät suurina jännitteisinä seisovan aallon suhteina. Insinöörit säätävät näitä geometrisia tekijöitä saavuttaakseen laajakaistaisen impedanssisovituksen taajuusalueilla 1 GHz:stä yli 100 GHz:iin. Suuntavuus perustuu aukon kokoon aallonpituuteen verrattuna. Suuremmat aukot keskittävät energian pienempiin linjoihin, mikä lisää antennin vahvistusta.
Säteilykuviot ja taajuusalueet
Säteilykuviot osoittavat, kuinka energia liikkuu antennin ympäri kolmiulotteisesti. Torviantenneissa on hyvin suorat pääkeilat ja alaspäin painetut sivukeilat. Tämä tekee niistä täydellisiä pisteestä pisteeseen -tiedonsiirtolinjoille ja tarkkoihin mittaustehtäviin. Toimintataajuudet vaihtelevat L-kaistasta (1–2 GHz) W-kaistaan (75–110 GHz), ja mallit tehdään vastaamaan kunkin sovelluksen tarpeita. Aaltojohtimien koot pienenevät taajuuden kasvaessa, joten korkeammilla taajuuksilla varustetuissa järjestelmissä voidaan käyttää pienempiä rakenteita ja silti toimia sähköisesti hyvin.
Aukon valaistus ja vahvistuksen parannus
Kokonaistehokkuus perustuu siihen, miten kenttä jakautuu torven aukon yli. Vaikka tasainen valaistus parantaa vahvistusta, se voi myös nostaa sivukeilojen tasoja. Toisaalta kapenevat jakaumat madaltavat sivukeiloja, mutta heikentävät vahvistusta. Suunnitteluinsinöörit käyttävät sähkömagneettisia simulointityökaluja, jotka mallintavat kentän käyttäytymistä mikroaaltotorviantennin työkaistanleveyksillä, löytääkseen tasapainon näiden kompromissien välillä. Antennin vahvistus, joka annetaan dBi:nä, osoittaa, kuinka hyvin torvi kohdistaa lähetettävän tehon verrattuna isotrooppiseen standardiin.
Mikroaaltotorviantennien tyypit ja suorituskykyominaisuudet
Muuttamalla aaltojohdesignaalin muotoa ja rakennetta erilaiset mikroaaltotorviantennien kokoonpanot voivat vastata erilaisten sovellusten tarpeisiin. Näiden erojen tunteminen auttaa ostotiimejä sovittamaan oikean antennityypin suorituskykytavoitteisiin järjestelmätasolla.

Pyramiditorviantennit
Pyramidin muotoiset torvet tekevät suorakaiteen muotoisista aaltojohteista suurempia sekä vaaka- että pystysuunnassa, jolloin syntyvät reiät sopivat hyvin lineaarisen polarisaation tehtäviin. Näillä antenneilla on suuri vahvistus ja vaatimaton kaistanleveys. Niitä käytetään usein tutkasyöttöjärjestelmissä ja maalla sijaitsevissa tietoliikenneyhteyksissä, jotka toimivat taajuuksilla 2–40 GHz. Koska suorakaiteen muotoinen aukko luo erilaisia keilanleveyksiä ortogonaalisissa tasoissa, insinöörit voivat muuttaa peittokuvioita eri tilanteisiin sopiviksi. Esimerkiksi vakoilututka tarvitsee laajan atsimuuttipeiton ja kapeita korkeuskeiloja.
Kartiomaiset torviantennit
Kun kartiomaiset muodot levittävät pyöreitä aaltojohteita pyöreisiin aukkoihin, ne luovat symmetrisiä säteilykuvioita, jotka sopivat täydellisesti käyttötarkoituksiin, jotka vaativat tasaista peittoa tai pyöreää polarisaatiota. Nämä rakenteet ovat yleisimpiä satelliittiviestintäjärjestelmissä, joissa polarisaation ketteryys mahdollistaa taajuuksien uudelleenkäytön ja häiriöiden vähenemisen. Vahvistuksen suhteen kartiomaisten torvien teho vaihtelee yleensä 15–25 dBi:n välillä aukon halkaisijasta ja toimintataajuudesta riippuen. Ne toimivat samalla tavalla laajalla taajuusalueella. Seurantalaitteissa aksiaalisymmetrinen rakenne helpottaa mekaanista sijoittamista ja pyörivää kohdistamista.
Aaltopahvista valmistetut torviantennit
Aaltopahvirakenteissa on sisäreunojen ympärillä reikiä, jotka luovat sekalaisia sähkömagneettisia moodia, jotka alentavat ristipolarisaatiota ja sivukeilan tasoja huomattavasti. Aloilla, kuten radioastronomiassa, syvän avaruuden lähetyksissä ja millimetriaaltokuvantamisessa, joissa signaalin selkeys ja kuvioiden hallinta määräävät järjestelmän herkkyyden, nämä suorituskyvyn parannukset ovat erittäin tärkeitä. Ristipolarisaation havaitseminen on parempi kuin 30 dB ja sivukeilan vaimennus on parempi kuin -30 dB aaltopahvitorvilla. Tämä tarkoittaa, että niitä voidaan käyttää vaativissa tilanteissa, vaikka niiden valmistaminen on vaikeampaa.
Kaksiharjaiset torviantennit
Harjanteella kuormitetut aaltojohdinosat alentavat rajataajuuksia ja tasoittavat taajuusvastetta, mikä mahdollistaa ultralaajakaistaisen toiminnan. Minilaajakaistaiset kaksiharjaiset torvet ovat hyvin pieniä ja voivat kattaa erittäin laajat taajuusalueet, kuten 1–18 GHz tai 18–40 GHz. Tämä tekee niistä välttämättömiä sähkömagneettisen yhteensopivuuden tarkistamisessa, spektrin seurannassa ja elektronisen sodankäynnin järjestelmien rakentamisessa. Näiden antennien VSWR pysyy alle 2.0:1:ssä koko toiminta-alueellaan, ja ne pystyvät käsittelemään tehotasoja milliwateista satoihin watteihin materiaalien ja lämmönkäsittelytavan mukaan. Simulointityökalut tarkistavat suunnitelmat virheiden varalta ennen todellisen prototyypin tekemistä. Ohjelmistojärjestelmät voivat simuloida sähkömagneettisten kenttien leviämistä, selvittää suorituskykymittareita ja käyttää iteratiivista tarkennusta parhaiden muotojen löytämiseksi. Tämä laskennallinen menetelmä lyhentää tuotteiden kehittämiseen kuluvaa aikaa ja varmistaa, että valmiit tuotteet täyttävät teknisissä datalehdissä esitetyt vaatimukset, jotka annetaan ostotiimeille toimittajien arvioinnin aikana.
Mikroaaltotorviantennien reaalimaailman sovellukset ja edut
Mikroaaltotorviantennitekniikan mukautuvuus näkyy monilla eri aloilla, joilla luotettava korkeataajuisen signaalin siirto on välttämätöntä.
Tietoliikenneinfrastruktuuri
Torviantenneja käytetään satelliittien maa-asemien parabolisten heijastimien pääsyöttöinä. Nämä antennit lähettävät viestejä Maan verkkojen ja kiertoradalla olevien avaruusalusten välillä. Jotta signaalin laatu pysyisi korkeana tuhansien kilometrien lentoreittien yli, näiden syöttöjärjestelmien on pidettävä vaihekeskukset vakaina ja kohinalämpötilat alhaisina. Myös matkapuhelinten tukiasemia yhdistävät pisteestä pisteeseen -mikroaaltolinkit käyttävät torviantenneja suurten tietomäärien lähettämiseen sekä kaupunki- että maaseutualueilla.
Ilmailu- ja puolustusjärjestelmät
Torviantenneja käytetään valaisemaan kohteita ja poimimaan kaikuja tutka-asemilla, jotka tekevät kaikkea sään seurannasta lentoliikenteen hallintaan. Kapea keilanleveys ja suuri vahvistus mahdollistavat kulmien tarkan mittaamisen ja kohinan vaimentamisen, mikä on tärkeää lentokoneiden seuraamisessa monimutkaisissa sähkömagneettisissa ympäristöissä. Elektroniset vastatoimet, ohjusohjaus ja laivojen viestintäjärjestelmät ovat kaikki puolustuskäyttöön tarkoitettuja laitteita, joissa kestävyyden, tiiviyden ilmastoa vastaan ja sähkömagneettisen yhteensopivuuden on täytettävä tiukat sotilasstandardit.
Teollisuus- ja laboratorioympäristöt
Standardivahvistuksen omaavia torvia käytetään standardoituina referenssilähteinä antennien testausalueilla tuntemattomien antennikuvioiden mittaamiseen. Nämä mittaustorvet antavat vahvistusarvot, jotka voidaan laskea niiden fyysisistä mitoista. Tämä poistaa arvailun tarpeen laitteita kalibroitaessa tuotantotestausta ja tutkimuskehitystä varten. Suuritehoisia torviantenneja käytetään teollisissa lämmityssovelluksissa mikroaaltoenergian lähettämiseen käsittelytiloihin suurten alueiden lämmittämiseksi koskematta niihin. Tätä käytetään kemiallisissa reaktioissa, elintarvikkeiden jalostuksessa ja materiaalien käsittelyssä. Torviantennit ovat suosittuja, koska niillä on suuri vahvistuskaistanleveys, ne on helppo rakentaa, mikä tekee niistä luotettavampia, ja niillä on odotettu sähköinen suorituskyky, jonka ansiosta voit integroida ne luotettavasti järjestelmääsi. Alhainen VSWR kaikilla toimintakaistoilla parantaa tehonsiirron hyötysuhdetta, mikä tarkoittaa, että et tarvitse niin montaa vahvistinta etkä joudu huolehtimaan niin paljon lämmönhallinnasta. Koska harmonisia elementtejä ei ole, ei ole kapeakaistaisia rajoituksia kuten muilla antennityypeillä. Tämä mahdollistaa joustavan taajuuskäytön ja laajan signaalinkäsittelyn.
Kuinka valita ja hankkia oikea mikroaaltouunin torviantenni
Jotta hankinnat sujuisivat hyvin, tekniset tarpeet on määriteltävä selkeästi ja muutettava mitattavissa oleviksi spesifikaatioiksi, jotka toimittajat voivat täyttää vakio- tai erikoistuotteilla. Parhaan mikroaaltotorviantennin valitsemiseksi ja hankkimiseksi on tasapainotettava suorituskyky, koko ja käyttöympäristö.
Taajuusvaatimukset ja vahvistusmittarit
Aaltojohtimen peruskoko ja materiaalivalinnat perustuvat toimintataajuuteen. Hankintatiedoissa tulisi luetella keskitaajuudet, kaistanleveyden tarpeet ja sallittu vahvistuksen vaihtelu toiminta-alueella. Tavoitteena on saavuttaa tasapaino linkin budjettitarpeiden, sen todellisen koon ja kasvavien ongelmien välillä. Insinöörit asettavat usein vähimmäisvahvistuksen kaistan reunoille, joissa suorituskyky luonnollisesti heikkenee, varmistaakseen, että virheille on riittävästi tilaa koko toiminta-alueella.
Fyysiset mitat ja kiinnityskokoonpanot
Mekaaniseen integrointiin nykyiseen infrastruktuuriin vaikuttavat aukon koko, kokonaispituus ja laipan tyyppi. Standardin mukaiset aaltojohdinlaipat, kuten UG- ja CPR-sarjat, varmistavat, että ne toimivat alan standardikomponenttien kanssa, ja epätavallisen muotoisiin asennuksiin voidaan käyttää erityisiä kiinnitysvaihtoehtoja. Äärimmäiset lämpötilat, kosteustasot, värähtelykuviot ja myrkylliset ilmakehät ovat joitakin materiaalien valintaan vaikuttavia ympäristötekijöitä. Näitä tekijöitä ovat alumiiniseokset, sotilaalliset ympäristöstandardit täyttävät korroosionkestävät pinnoitteet ja värähtelyprofiilit.
Ympäristön sietokyky ja tehonkesto
Ulkotiloissa rakennuksen on oltava säänkestävä ja aaltojohtojen liitännät on tiivistettävä, jotta vesi ei pääse sisään ja muuta dielektrisiä ominaisuuksia tai aiheuta korroosiota. Tehonkestostandardit ottavat huomioon sekä huippu- että keskimääräiset tehotasot. Turvamarginaalit estävät jännitteen laskun ja lämpövaurioiden syntymisen. Suuritehoisissa käyttötarkoituksissa saatetaan tarvita paineistusjärjestelmiä tai erityisiä dielektrisiä materiaaleja, jotta käyttörajat ylittyvät normaalisti odotettujen rajojen.
Räätälöinti- ja OEM-valmistusvaihtoehdot
Katalogituotteet eivät aina pysty vastaamaan monimutkaisten järjestelmien tarpeisiin, minkä vuoksi tarvitaan suunniteltuja ratkaisuja, jotka on tehty vastaamaan ainutlaatuisia tarpeita. OEM-suhteet antavat eri toimittajien suunnittelutiimien työskennellä yhdessä luodakseen antennisuunnitelmia, jotka täyttävät asiakkaan asettamat suorituskykytavoitteet, rajapintatarpeet ja tuotantomäärät. Prototypointipalvelut lyhentävät arviointiin kuluvaa aikaa, joten voit saada reaalimaailman palautetta ennen kuin kulutat rahaa tuotantotyökaluihin ja -tuotteisiin. Jotkut myydyimmistä yrityksistä pitävät erittäin laajoja tuoteluetteloita, jotka sisältävät vakiovahvistuksisia torvia, laajakaistaisia harjanneantenneja ja tarkkoja mittausantenneja. Tekniset datalehdet osoittavat sähkölaitteen toiminnan listaamalla sen vahvistusarvot, VSWR-käyrät ja säteilykuvion leikkaukset eri taajuuksilla ja polarisaatiotiloissa. Mekaaniset luonnokset osoittavat liittimien koon, painon ja paikat, minkä ansiosta CAD voi työskennellä niiden kanssa järjestelmän suunnitteluvaiheissa. Hintojen asettamistapa riippuu siitä, kuinka monimutkainen suunnittelu on, kuinka monta niitä valmistetaan ja kuinka paljon räätälöintiä tarvitaan.
Paranna mikroaaltouunin torviantennin käyttökokemustasi simuloinnin ja testauksen avulla
Jotta laitteen koko käyttöiän ajan saavutettaisiin ennustettava suorituskyky, se on validoitava perusteellisesti suunnittelun, kehityksen ja tuotannon hyväksyntävaiheissa. Sähkömagneettinen simulointi auttaa parantamaan mikroaaltotorviantennin suunnittelua ennen fyysistä valmistusta.
Suunnittelun optimointi sähkömagneettisen simuloinnin avulla
Laskennalliset mikroaaltotorviantennien sähkömagneettisten mallien ohjelmistotyökalut mahdollistavat antennien mallintamisen erittäin yksityiskohtaisesti ennen niiden rakentamista. Insinöörit asettavat fysikaaliset tekijät, materiaalin ominaisuudet ja viritysolosuhteet, jotka vastaavat todellisia aaltojohtosyötteitä. Maxwellin yhtälöt ratkaistaan simulointimoottoreilla kolmiulotteisessa laskennassa. He selvittävät kenttäjakaumat, impedanssiominaisuudet ja kaukokentän säteilykuviot. Iteratiivisen optimoinnin avulla geometrisia tekijöitä muutetaan asiakkaan määrittelemien vahvistustavoitteiden, kaistanleveysvaatimusten ja kuviotarpeiden täyttämiseksi.
Laboratoriomittaustekniikat
Kaiuttomat testihuoneet ovat kontrolloituja tiloja, jotka poistavat heijastukset, jotka voisivat sekoittaa antennilukemat. Automaattiset paikannusjärjestelmät liikuttavat testiantenneja pallokoordinaateissa, kun taas verkkoanalysaattorit tallentavat amplitudi- ja vaihetietoja täydellisten säteilykuvioiden rakentamiseksi. Vahvistusta mitattaessa käytetään vertailumenetelmiä mitattuihin standardivahvistukseen perustuviin torviin, joiden ominaisuudet tunnetaan. VSWR-lukemat eri taajuusalueilla tarkistavat impedanssisovituksen laadun ja löytävät mahdolliset resonanssit tai epäjatkuvuudet, jotka on korjattava suunnittelussa.
Kenttävalidointi ja laadunvarmistus
Tuotannon hyväksyntätestaus varmistaa, että valmistetut yksiköt kopioivat tarkasti testattuja ja hyviksi todettuja malleja. Tilastolliset prosessinohjaukset seuraavat tärkeitä mittoja ja sähköisiä tekijöitä ja ryhtyvät asianmukaisiin toimiin, jos kaavat osoittavat prosessin ajautumista. Ympäristörasitustestaus altistaa tavarat lämpötilan muutoksille, tärinälle sekä korkeille ja matalille kosteusolosuhteille, jotka ovat tyypillisiä niiden käytölle. Tämä löytää piileviä ongelmia ennen kuin ne lähetetään asiakkaalle. Kun tavarat lähetetään, niiden mukana tulee yksityiskohtaiset testiraportit, jotka osoittavat, miten ne on valmistettu, ja joita voidaan seurata, mitä ilmailu- ja puolustusalan hankintojen laadunvalvontajärjestelmät tarvitsevat. Suorituskykystandardien ymmärtäminen auttaa hankintatiimejä ja teknologiakumppaneita käymään tuottavampia keskusteluja. Tehonkestoarvoihin sisältyvät turvamarginaalit, jotka suojaavat tilapäisiltä ylikuormituksilta, ja ympäristöstandardit varmistavat, että laitteet toimivat luotettavasti vuosia.
Yhteenveto
Mikroaaltotorviantenniteknologia tarjoaa kypsiä, mutta jatkuvasti kehittyviä ratkaisuja mikroaalto- ja millimetriaaltojärjestelmien suunnittelun perusongelmiin. Kun yhdistät teoreettiset sähkömagneettiset periaatteet todellisiin valmistusmenetelmiin, saat luotettavia osia, joita käytetään kriittisissä tilanteissa ilmailu-, sotilas-, teollisuus- ja televiestintäaloilla. Onnistunut hankinta perustuu selkeisiin teknisiin vaatimuksiin, myyjän viisaaseen valintaan tarkastelemalla sekä heidän luettelotarjouksiaan että kykyään räätälöidä tuotteita, ja yhteistyöhön toimittajan kanssa siten, että heidän tekninen tietämyksensä täydentää asiakkaan tietämystä tuotteiden käytöstä. Suorituskykyväitteitä tukevat tiukat simulointi- ja testausmenetelmät, jotka antavat käyttäjille uskoa siihen, että heidän käyttämänsä järjestelmät täyttävät toiminnalliset tavoitteet koko käyttöikänsä ajan.
FAQ
Mitä taajuusalueita mikroaaltotorviantennit tyypillisesti tukevat?
Torviantennit voivat toimia laajalla taajuusalueella, noin 1 GHz:stä 110 GHz:iin ja sen yli. Jotkut tyypit toimivat paremmin tavallisilla aaltojohtokaistoilla. X-kaistaa (8–12 GHz) käytetään tutka- ja satelliittiviestinnässä, Ku-kaistaa (12–18 GHz) käytetään lähetys- ja VSAT-päätelaitteissa, ja millimetriaaltokaistoja (30–110 GHz) käytetään edistyneisiin langattomiin verkkoihin ja korkean resoluution kuviin.
Miten torviantennit vertautuvat parabolisiin lautasantenneihin tutkajärjestelmissä?
Parabolisilla heijastimilla on suurempi vahvistus, koska niiden aukkoalueet ovat suurempia, mutta ne tarvitsevat tarkkoja syöttöantenneja, jotka ovat yleensä torvia ja jotka on sijoitettu polttopisteisiin. Torviantenneja voidaan käyttää erillisinä säteilijöinä pienissä järjestelmissä tai syöttöantenneina, jotta heijastimet toimisivat paremmin suurissa järjestelmissä. Käytettävä antenni riippuu tarvittavasta vahvistuksesta, käytettävissä olevasta tilasta ja järjestelmän rakenteesta, jotta nopeus, kustannukset ja monimutkaisuus ovat tasapainossa.
Voidaanko torviantenneja räätälöidä erikoissovelluksiin?
Räätälöinti on yksi kokeneiden suunnittelijoiden tärkeimmistä taidoista. Jokaisen projektin tarpeiden täyttämiseksi suunnittelutiimit muuttavat kiinnitysliitäntöjä, aaltojohtimien siirtymiä, levennyskulmia ja aukkojen kokoja. Mukautettuja malleja tarvitaan taajuusalueille, jotka eivät ole standardoituja, tietyille polarisaatio-ominaisuuksille, omituisille fyysisille rajoituksille tai toimimaan järjestelmäarkkitehtuurien kanssa, jotka eivät ole avoimen lähdekoodin tuotteita. OEM-kumppanuudet antavat näille yhteisille kehityshankkeille pääsyn erikoistuneisiin suunnittelutyökaluihin, jotka auttavat.
Tee yhteistyötä Advanced Microwave Technologiesin kanssa torviantennitarpeidesi täyttämiseksi
Advanced Microwave Technologies Co., Ltd on valmistanut torviantenneja yli 20 vuoden ajan ja on luotettava yritys, joka tekee yhteistyötä ilmailu-, puolustus-, televiestintä- ja tutkimusryhmien kanssa ympäri maailmaa. Suunnittelutiimimme työskentelee hankinta-asiantuntijoiden kanssa määritelläkseen, rakentaakseen ja toimittaakseen tarkkoja mikroaaltotorviantenniratkaisuja , jotka vastaavat tarkkoja tarpeitasi taajuuskaistojen, vahvistustavoitteiden ja sääolosuhteiden suhteen. ISO 9001:2015 -sertifioidut menetelmämme varmistavat tasaisen laadun, jota tukevat täydelliset testausdokumentit, etsitpä sitten vakiovahvistuksen kalibrointitorvia, laajakaistaisia kaksoisharjaisia malleja tai täysin räätälöityjä OEM-ratkaisuja. Meillä on 24-metrinen mikroaaltouunipimiö, jossa on testaustyökalut, jotka voivat toimia jopa 110 GHz:iin asti, jotta voimme varmistaa hyvän suorituskyvyn koko toiminta-alueellasi. Ota yhteyttä osoitteeseen craig@admicrowave.com keskustellaksesi projektisi yksityiskohdista, saadaksesi täydelliset datalehdet tai saadaksesi edullisia tarjouksia, jotka auttavat sinua noudattamaan hankinta-aikatauluasi.
Viitteet
1. Balanis, Constantine A. Antenniteoria: Analyysi ja suunnittelu. Neljäs painos. Hoboken: John Wiley & Sons, 2016.
2. Olver, AD, ym. Mikroaaltotorvet ja -syötöt. Lontoo: Institution of Engineering and Technology, 1994.
3. Silver, Samuel (toim.). Mikroaaltoantennien teoria ja suunnittelu. MIT Radiation Laboratory -sarja, osa 12. Lontoo: Peter Peregrinus Ltd., 1984.
4. Milligan, Thomas A. Moderni antennin suunnittelu. Toinen painos. Hoboken: John Wiley & Sons, 2005.
5. Granet, Christophe ja Graeme L. James. Aaltopahvisarvien suunnittelu: Johdanto. IEEE Antennas and Propagation Magazine, osa 47, nro 2, huhtikuu 2005.
6. Love, AW, toim. Sähkömagneettiset torviantennit. New York: IEEE Press, 1976.
SINÄ SAATAT PITÄÄ
Näytä lisääWaveguide kiinteä vaimennin
Näytä lisääWaveguide Probe Coupler
Näytä lisääTehokas aaltoputkikiertolaite
Näytä lisääTehokas Waveguide-differentiaalinen vaihesiirtokiertolaite
Näytä lisääWaveguide Variable Attenuator
Näytä lisääTehokas aaltoputkieristin
Näytä lisääWG kaistanpäästösuodatin
Näytä lisääWG harmoninen suodatin



