LCRF

개인정보 환경설정

선택 목적을 각각 설정할 수 있으며, 바닥글에서 언제든지 변경하거나 철회할 수 있습니다.

엄격히 필요한 항목

보안, 세션 기능 및 개인정보 선택 저장에 필요합니다.

항상 활성
환경설정

관련 기능이 활성화된 경우 선택적 표시 또는 언어 설정을 기억합니다.

분석

자사 방문자 및 세션 식별자를 사용해 페이지, 유입 경로 및 문의 상호작용을 측정합니다.

마케팅

향후 도입되는 경우 마케팅 측정 또는 제3자 광고 기술을 허용합니다.

도파관 어셈블리

도파관 어셈블리는 동축 케이블의 손실이나 전력 처리 한계가 맞지 않을 때 정밀 금속 경로로 마이크로파와 밀리미터파 에너지를 전달합니다.

Precision waveguide assembly for microwave and millimeter-wave transmission

기사

FAQ

도파관 플랜지 정렬, 면 상태 및 재조립 반복성을 어떻게 관리합니까?

개구 위치, 평면도, 버, 도금, 청정, 지지 및 체결을 관리하고 규정된 재연결에서 RF 분산을 측정합니다.

도파관 대역, 모드 및 플랜지 호환성은 어떻게 확인합니까?

대역, 내부 개구, 모드, 편파, 플랜지 도면, 센터링 및 상대 기준면이 함께 일치해야 하며 주파수 중첩만으로는 부족합니다.

도파관 VNA 교정, 기준면 및 측정 불확도는 어떻게 정의합니까?

대역과 토폴로지에 맞는 교정을 선택하고 표준과 기준면을 고정하며 잔차와 재연결을 검증하고 어댑터 불확도를 전파합니다.

엔지니어링 문의

RF 요구 사항 보내기

제품, 운용 조건 및 프로젝트 배경을 알려 주십시오. 엔지니어링 팀이 적합한 담당자에게 문의를 전달합니다.

첨부 파일도면, BOM, 사양서 또는 측정 파일을 첨부할 수 있습니다. 최대 5개, 파일당 10 MB, 총 25 MB까지 가능합니다.
또는 여기에 끌어다 놓기PDF, DOCX, XLSX, CSV, TXT, JPG, PNG, S1P, S2P
일반적으로 영업일 기준 1일 이내에 검토합니다프로젝트 정보는 기밀로 처리됩니다

도파관 어셈블리

도파관 어셈블리는 성형된 금속 전송 경로로 마이크로파 및 밀리미터파 신호를 전달합니다. 주파수, 전력 수준 또는 손실 예산 때문에 동축 케이블이 적합하지 않을 때 사용되며 플랜지 정렬, 굴곡, 비틀림, 전환부가 제어되어야 합니다.

도파관 경로 데이터

주요 데이터는 도파관 크기 또는 대역, 플랜지 유형, 주파수 범위, 삽입 손실, 반사 손실 또는 VSWR, 전력 정격, 압력창, 굽힘 반경, 비틀림 각도, 길이, 마감, 재료, 기계적 정렬입니다.

도파관 어셈블리 기술 사양

주파수뿐 아니라 도파관 규격, 플랜지, 편파, 길이, 굽힘, 비틀림, 유연 구간, 압력과 전력 한계를 설치 경로와 함께 확정하십시오. 플랜지 정렬, 표면 상태와 전이 형상은 기계 도면이 아니라 RF 구성의 일부입니다.

도파관 어셈블리 선정

합의된 플랜지 기준면에서 VNA를 교정하고 전 대역 삽입 손실, 리턴로스와 필요 시 전기 길이를 측정합니다. 평면도, 접촉면, 체결 순서와 기밀을 검사하고 열 또는 진동 후 재측정하여 조립 안정성을 확인합니다.

도파관 어셈블리 카테고리는 어떤 범위를 다룹니까?

도파관 어셈블리는 동축 케이블의 손실이나 전력 처리 한계가 맞지 않을 때 정밀 금속 경로로 마이크로파와 밀리미터파 에너지를 전달합니다.

도파관 어셈블리 카테고리의 하드웨어는 어떻게 선정해야 합니까?

대역과 모드, 개구와 플랜지, 손실과 위상, 피크·평균 전력, 기계 공차, 교정 기준면, 불확도 및 수락 근거를 하나의 검토 가능한 사양으로 만듭니다.

  • 명목상 호환 부품 목록이 아니라 조립된 전체 경로를 관리하십시오
  • 대역, 모드 및 모든 불연속부를 먼저 고정하십시오
  • 플랜지 형상, 면 상태 및 재조립 반복성을 규정하십시오

도파관 어셈블리 평가 시 어떤 사양을 비교해야 합니까?

합의된 플랜지 기준면에서 VNA를 교정하고 전 대역 삽입 손실, 리턴로스와 필요 시 전기 길이를 측정합니다. 평면도, 접촉면, 체결 순서와 기밀을 검사하고 열 또는 진동 후 재측정하여 조립 안정성을 확인합니다.

도파관 어셈블리 카테고리의 하드웨어는 어떻게 시험하고 검증해야 합니까?

도파관 및 밀리미터파 하드웨어는 전자기, 기계, 계측을 분리하지 말고 하나의 조립 경로로 정의해야 합니다. 연속 운용 및 검증 대역, 전파 모드, 내부 개구, 각 플랜지 형상과 각도, 편파, 모든 전이부, 손실과 위상 한계, 피크 및 평균 전력, 압력과 온도, 재료와 표면, 길이와 지지대, 교정 기준면, 재연결 반복성 및 수락 근거를 고정하십시오. 그런 다음 대역에 맞는 교정과 불확도 예산으로 실제 조립체를 검증합니다.

도파관 및 밀리미터파 하드웨어 사양화와 검증 방법