Add to Cart
Модель | ТН18-40ГС-2991 |
Работая частота | 18-40ГХз |
Вносимая потеря | ≤0.8дБ |
ВСВР | ≤1.5 |
Интерфейс волновода | ВРД180 |
Коаксиальный интерфейс | СМПМ (М) - ДЖИД |
Сила | 10В (гарантия дизайна) |
Поверхностное покрытие | Серебр-покрыты внутренность полости и поверхность фланца, и другие
поверхности покрашены черным: Чернота ТС96-71.11.Э Т. (потребность
иметь Праймер), отсутствие краски в отверстиях винта |
План
Направленный ответвитель широко используемый прибор микроволны в системах микроволны. Он широко использован в измерении силы, системах передачи микроволны, рефлектометрах и дуплексерах. Должный к различным случаям применения и условиям направленных ответвителей, много типы и больших разниц. От структуры, его можно разделить в волновод, стриплине, линию микрополосковой линии, и коаксиальную линию муфту; от формы соединения, оно разделен в небольшое соединение отверстия, соединение линии ветвления, и параллельное соединение. Исследование на направленных ответвителях в стране и за рубежом довольно зрело, особенно направленные ответвители волновода имеют самое длинное время исследования и большинств разнообразия. Однако, дизайн и исследование приложения волноводов двойн-Риджа к направленным ответвителям относительно редки. От направления развития ширины полосы частот современных систем микроволны, дизайн направленных ответвителей волновода двойн-Риджа имеет важное значение исследования. Потому что необходимы, что достигают современные электронные системы, измерительные системы, и некоторые системы микроволны более высоких и более высоких ширин полосы частот, эта тенденция кладет вперед более высокие требования к ширины полосы частот для различных приборов микроволны, поэтому исследование высоких приборов микроволны ширины полосы частот имеет срочную практически значительность. Эта тенденция никакое исключение для направленных ответвителей. Эта статья совместит различные литературы и материалы, и на основании анализа волновода гребня, прямоугольный волновод, и метод соединения, конструирует широкополосный направленный ответвитель с несимметричным соединением взаимн отверстия. В виду того что волновод гребня имеет более низкую граничную частоту чем прямоугольный волновод, волновод гребня имеет более широкую частотную полосу под одинаковым размером. В процессе проектирования этой бумаги, во первых проанализируйте дизайн используя круговое соединение отверстия для того чтобы понять преимущества и недостатки кругового соединения отверстия, и после этого используйте несимметричное соединение перекрестного отверстия для того чтобы улучшить представление соединения. Через сравнение, найдено что несимметричное соединение взаимн отверстия имеет более высокие преимущества в ширине полосы частот чем соединение кругл-отверстия. В то же время, теоретический анализ и симуляция программного обеспечения приложены для того чтобы сделать простое и легкое улучшение муфты волновода двойн-Риджа для того чтобы улучшить представление муфты. Секондлы, в виду того что питание муфты волновода по существу использует метод пробника с коаксиальным кабелем, эта статья не только всесторонне анализирует дизайн направленного ответвителя волновода двойн-Риджа но также глубоко изучает коаксиальный конвертер волновода. Главная работа следующим образом: 1. Введены типы, механическая сцепка и основные рабочие параметры направленного ответвителя. На это основание, изучены характеристики передачи волновода двух-Риджа и прямоугольный волновод, и примеры симуляции исследования даются путем использование программного обеспечения ХФСС. 2. конструируйте направленный ответвитель с несимметричным соединением взаимн слота, и проанализируйте влияние небольших диаметра отверстия, дистанционирования отверстия и расстояния края отверстия на параметрах муфты. 3. проанализируйте влияние небольшого изменения размера структуры волновода двух-Риджа на каждом индексе, и получите фактор чувствительности изменения индекса муфты. 5. конструируйте коаксиальный конвертер волновода которому новообращенные между волноводом двух-Риджа и коаксиальным, и изучают свои соответствовать и характеристики пропускной способности импеданса.