En bølgeleder er en elektromagnetisk matelinje som brukes til høyfrekvente signaler, og den leder mikrobølgeenergi med lavere tap enn koaksialkabler og brukes i mikrobølgekommunikasjon, radarer, romfart, telekommunikasjon og andre høyfrekvente applikasjoner. Bølgeledere kan produseres av dielektriske eller ledende materialer avhengig av bølgefrekvensen. I noen situasjoner brukes bølgeledere til å overføre kommunikasjonssignaler, så vel som strøm. Rektangulær bølgeleder er en av de tidligste typene av overføringslinjene som er designet for mange applikasjoner som isolatorer, detektorer, attenuatorer, koblere og slissede linjer er tilgjengelige for forskjellige standard bølgelederbånd mellom 1 GHz til over 220 GHz. Den rektangulære bølgelederen støtter TM- og TE-moduser, men ikke TEM-bølger fordi vi ikke kan definere en unik spenning siden det bare er en leder i en rektangulær bølgeleder. Frekvensen som ikke kan forplantes av rektangulære bølgeledere kalles grensefrekvens.
Spesifikasjon av stivt rektangulært bølgelederrør Kobber Messing Bronse
| Stiv rektangulær bølgelederspesifikasjon | ||||||||||||||
| Bølgelederbetegnelse | Rektangulær bølgelederdimensjon | Frekvensbånd | Anbefalt frekvens | Materiale | Veggtykkelse | |||||||||
| Indre | Ytre | Radius | ||||||||||||
| EIA | britisk kode | IEC | a | b | Ti( pluss /-) | X | Y | Te( pluss /-) | Indre radius | Ytre radius | ||||
| WR-650 | WG6 | R14 | 165.1 | 82.55 | 0.2 | 169.16 | 86.61 | 0.2 | 1.7 | 2.0-2.5 | L Band | 1.14 - 1.73 GHz | C103/C10100/CW009A/TU00 CZ106/C26000/CuZn30/C2600/H68 CZ101/C22000/CuZn10/C2200/H90 C101/C11000/SE-Cu/C1100/T2 CZ109/C27400/CuZn40/C2720/H62 | 2.03 |
| WR-510 | WG7 | R18 | 129.54 | 64.77 | 0.2 | 133.6 | 68.83 | 0.2 | 1.7 | 2.0-2.5 | / | 1.45 - 2.20 GHz | 2.03 | |
| WR-430 | WG8 | R22 | 109.22 | 54.61 | 0.2 | 113.28 | 58.67 | 0.2 | 1.7 | 2.0-2.5 | R Band | 1.72 - 2.61 GHz | 2.03 | |
| WR-340 | WG9A | R26 | 86.36 | 43.18 | 0.17 | 90.42 | 47.24 | 0.17 | 1.5 | 1.4-2.0 | S Band | 2.17 - 3.30 GHz | 2.03 | |
| WR-284 | WG10 | R32 | 72.14 | 34.04 | 0.102 | 76.2 | 38.1 | 0.102 | 1.2 | 1.0-1.5 | S Band | 2.60 - 3.95 GHz | 2.032 | |
| WR-229 | WG11A | R40 | 58.17 | 29.083 | 0.0762 | 61.42 | 32.33 | 0.0762 | 1.016 | 0.762-1.397 | E Band | 3.22 - 4.90 GHz | 1.625 | |
| WR-187 | WG12 | R48 | 47.55 | 22.149 | 0.0635 | 50.8 | 25.4 | 0.0762 | 0.762 | 0.762 - 1.27 | G Band | 3,94 til 5,99 GHz | 1.625 | |
| WR-159 | WG13 | R58 | 40.39 | 20.193 | 0.0508 | 43.64 | 23.44 | 0.0508 | 0.762 | 0.762 - 1.143 | F Band | 4.64 - 7.05 GHz | 1.625 | |
| WR-137 | WG14 | R70 | 34.85 | 15.799 | 0.0508 | 38.1 | 19.05 | 0.0508 | 0.762 | 0.762 - 1.016 | C Band | 5.38 - 8.18 GHz | 1.625 | |
| WR-112 | WG15 | R84 | 28.499 | 12.624 | 0.0508 | 31.75 | 15.88 | 0.0508 | 0.762 | 0.762 - 1.016 | H Band | 6.58 - 10 GHz | 1.625 | |
| WR-90 | WG16 | R100 | 22.86 | 10.16 | 0.0254 | 25.4 | 12.7 | 0.0254 | 0.762 | 0.635 - 0.889 | X Band | 8.20 - 12.40 GHz | 1.27 | |
| WR-75 | WG17 | R120 | 19.05 | 9.525 | 0.0254 | 21.59 | 12.06 | 0.0254 | 0.762 | 0.635 - 0.890 | X-Ku Band | 9,84 - 15 GHz | 1.27 | |
| WR-62 | WG18 | R140 | 15.799 | 7.899 | 0.02032 | 17.83 | 9.93 | 0.0254 | 0.4 | 0.5 - 0.762 | Ku Band | 11.90 - 18 GHz | 1.016 | |
| WR-51 | WG19 | R180 | 12.954 | 6.477 | 0.02032 | 14.99 | 8.51 | 0.0254 | 0.4 | 0.5 - 0.762 | K Band | 14,50 - 22 GHz | 1.016 | |
| WR-42 | WG20 | R220 | 10.668 | 4.318 | 0.02032 | 12.7 | 6.35 | 0.0254 | 0.4 | 0.5 - 0.762 | K Band | 17.60 - 26.70 GHz | 1.016 | |
| WR-34 | WG21 | R260 | 8.636 | 4.318 | 0.02032 | 10.67 | 6.35 | 0.0254 | 0.4 | 0.5 - 0.762 | K-Ka Band | 21,70 - 33 GHz | 1.016 | |
| WR-28 | WG22 | R320 | 7.112 | 3.556 | 0.02032 | 9.14 | 5.59 | 0.0254 | 0.4 | 0.5 - 0.762 | Ka Band | 26.40 - 40.1 GHz | 1.016 | |
| WR-22 | WG23 | R400 | 5.69 | 2.845 | 0.02032 | 7.72 | 4.88 | 0.0254 | 0.4 | 0.5 - 0.762 | B Band | 33.20 - 50.1 GHz | 1.016 | |
| WR19 | WG24 | R500 | 4.7752 | 2.3876 | 0.02 | 6.81 | 4.42 | 0.05 | 0.3 | 0.5-1.0 | U Band | 39.30 - 59.70 GHz | 1.015 | |
| WR15 | WG25 | R620 | 3.7592 | 1.8796 | 0.02 | 5.79 | 3.91 | 0.05 | 0.2 | 0.5-1.0 | V Band | 49.90 - 75,8 GHz | 1.015 | |
| WR12 | WG26 | R740 | 3.0988 | 1.5494 | 0.0127 | 5.13 | 3.58 | 0.05 | 0.15 | 0.5-1.0 | E Band | 60 - 92 GHz | 1.015 | |
| WR10 | WG27 | R900 | 2.54 | 1.27 | 0.0127 | 4.57 | 3.3 | 0.05 | 0.15 | 0.5-1.0 | W Band | 73,8 - 112 GHz | 1.015 | |
| WR8 | WG28 | R1200 | 2.032 | 1.016 | 0.0076 | 3.556 | 2.54 | 0.025 | 0.15 | 0.5-0.8 | F Band | 92,3 - 140 GHz | 0.76 | |
| WR6 | WG29 | R1400 | 1.651 | 0.8255 | 0.0064 | 3.175 | 2.35 | 0.025 | 0.038 | 0.5-0.8 | D Band | 110 - 170 GHz | 0.76 | |
| WR5 | WG30 | R1800 | 1.2954 | 0.6477 | 0.0064 | 2.819 | 2.172 | 0.025 | 0.038 | 0.5-0.8 | G Band | 140 - 220 GHz | 0.76 | |
| WR4 | WG31 | R2200 | 1.0922 | 0.5461 | 0.0051 | 2.616 | 2.07 | 0.025 | 0.038 | 0.5-0.8 | H Band | 172 - 260 GHz | 0.76 | |
| WR3 | WG32 | R2600 | 0.8636 | 0.4318 | 0.0051 | 2.388 | 1.956 | 0.025 | 0.038 | 0.5-0.8 | J Band | 220 - 330 GHz | 0.76 | |
Kvalitetssikring
Vår produksjonsavdeling tar streng kontroll over hele prosessen med stive bølgelederrør, og vi starter alltid med kjemiske og mekaniske analyser før produksjonen starter, og vi tar full kontroll over råvareanalyse, smelting, kaldtrekking av moderrør, gløding, retrekking , gjenglødning, overflateruhet, retting, rengjøring, retthet, vridning og renhet før pakking. Hver prosess er avgjørende for perfeksjon, og våre ansvarlige og erfarne lagkamerater styrer produksjonen på en profesjonell måte akkurat som det vi har lovet våre kunder.
Produksjonskontroll og produksjonsprosess
Produksjon av stive bølgelederrør krever solid kunnskap om aluminium, kobber, messing og bronse, og hver prosess må utføres med ekstra forsiktighet og teknisk kunnskap. Fra produksjonsutstyr til inspeksjonsverktøy, våre produksjons- og kvalitetsavdelinger holder godt vedlikehold og streng kalibreringskontroll for å sikre at alle produksjonsrelaterte anlegg er i best stand for å levere pålitelig kvalitet.

1. Kobbersmelteverk

2. Kobberbillet

3. Kobber- og kobberlegeringsanalyse

4. Billetgløding

5. Tegning av morslange

6. Gløding av morslange

7. Tegning av rektangulær bølgelederrør

8. Online inspeksjon

9. Straightnes Check

10. Twistness Check

11. Kontroll av indre radius

12. Kontroll av ytre radius

13. Rengjøring

14. Kontroll av overflateruhet

15.Sluttbefaring
Vår service
Fabmann tar strengeste kontroll fra råmateriale til pakking for å sikre at alle de rektangulære bølgelederrørene er produsert med nøyaktige toleranser beregnet for å gi optimal VSWR og maksimal krafthåndteringsevne. Vi kan levere bølgeleder i størrelser fra WR3 til W650, og vi sørger for at konfigurasjoner med full og redusert høyde også er tilgjengelige for å møte dine designkrav for høyfrekvente overføringsapplikasjoner, inkludert rom og flyelektronikk. For å garantere konsekvent høy kvalitet og pålitelighet, gir vi full inspeksjonsrapport samt 3.1 sertifikat for hver forsendelse for å sikre 100 prosent sporbarhet av råvarer og full kjemisk sertifisering.
Hva kan Fabmann tilby?
Fabmann kan levere et bredt spekter av rektangulære bølgelederrør i en rekke typer og legeringer, inkludert aluminium, messing, kobber, bronse, og vi er forpliktet til å gi våre kunder enestående kvalitet for dine prosjekter.
Spesielle bølgeledere er designet for å passe til typen bølgekarakteristikk for å effektivt kontrollere bølgene. Hvis du trenger tilpassede tynne eller tykke bølgelederrør med tett toleranse, vil teamet vårt samarbeide med deg hvert trinn på veien til din tilfredshet. Takket være våre høyt trente og kunnskapsrike lagkamerater, kan vi levere bølgelederrør med forskjellige tilpassede krav. Hvis du trenger følgende bølgelederrør, vil Fabmann være et perfekt alternativ for deg.
√ Tynne og tunge bølgelederrør
√ Bølgelederrør med reduserte høyder
√ Rektangulær, sirkulær, oval, firkantet bølgelederrør
√ Tilpasset størrelse til eksakte spesifikasjoner
√ Kobberbølgelederrør
√ Bølgelederrør av messing/bronse
√ Bølgelederrør av aluminium
√ Rektangulære bølgelederrør som krever sporing og CNC-bearbeiding
Rectangular Waveguide Tube: Den komplette kjøpsguiden
✔ Hva er forholdet mellom bølgelengde og størrelse på bølgelederrøret?
✔ Hva er betingelsene for at elektromagnetiske bølger forplanter seg i et bølgelederrør?
✔ Hva er dimensjon og frekvens for rektangulært bølgelederrør?
✔ Hvilket størrelsesområde kan Fabmann produsere for rektangulært bølgelederrør?
Hva er bølgelederrør?
Bølgelederrør er en struktur som leder bølger, for eksempel elektromagnetiske bølger eller lyd, med minimalt tap av energi ved å begrense overføringen av energi til én retning. Uten den fysiske begrensningen til en bølgeleder, reduseres bølgeintensiteten i henhold til den omvendte kvadratloven når de utvider seg til tredimensjonalt rom.
Bølgelederstandarder
De vanlige bølgelederstandardene inkluderer standardene IEEE, IEC, EIA og MIL.
Bølgelederbetegnelse
WR-bølgelederbetegnelsessystemet brukes i USA og er også mye brukt i mange andre områder rundt om i verden, og bokstavene WR står for Waveguide Rectangular. EIA-betegnelse (Standard US) ved hjelp av en WR-betegnelse for å indikere størrelsen så vel som den laveste frekvensen de er designet for bruk for. RCSC-betegnelse (Standard UK), og den gir betegnelser som omfatter bokstavene WG etterfulgt av ett eller to tall. Begge systemene er i utbredt bruk og gjør at bølgelederstørrelsene kan matches og bli kjent.
Bølgelederrørmateriale
Bølgelederrør kan være laget av messing, bronse, kobber, sølv, aluminium eller et hvilket som helst metall som har lav bulk-resistivitet. Det er mulig å bruke metaller med dårlige konduktivitetsegenskaper hvis de innvendige veggene er riktig belagt. Videre vil materialet til bølgelederrøret påvirke hvordan bølgeledere fungerer.
Hva er typene bølgelederrør?
Bølgelederrør har fem forskjellige typer, rektangulær bølgeleder, sirkulær bølgeleder, elliptisk bølgeleder, enkeltrygget bølgeleder og dobbel bølgeleder. Generelt er bølgeledere klassifisert i to typer: metallbølgeledere og dielektriske bølgeledere. De tre mest brukte formene er som følger:
● Rektangulært bølgelederrør, både TE- og TM-modus kan støttes av disse bølgelederne. Det elektriske feltet er på tvers av forplantningsretningen i TE-moduser. Magnetfeltet er på tvers av forplantningsretningen i TM-moduser.
● Sirkulært bølgelederrør, det har en tendens til å vri bølgene når de beveger seg gjennom dem og brukes med roterende antenner i radarer.
● Elliptisk bølgelederrør, det er ofte foretrukket i fleksible bølgeledere. Disse bølgelederne vil være nødvendige når seksjonen er i stand til å bevege seg, for eksempel bøying, strekking eller vridning.
Hvorfor bruker vi bølgelederrør?
Et bølgelederrør er en spesiell form for overføringsledning som består av et hult metallrør, og det gir distribuert induktans, mens det tomme rommet mellom rørveggene gir distribuert kapasitans. Bølgelederrør er kun praktiske for signaler med ekstremt høy frekvens, der bølgelengden nærmer seg tverrsnittsdimensjonene til bølgelederen.
Hva er forholdet mellom bølgelengde og størrelse på bølgelederrøret?
Bølgelederrørets bredde bestemmer den nedre grensefrekvensen og er lik (ideelt sett) ½ bølgelengde av den nedre grensefrekvensen.
Hva er betingelsene for at elektromagnetiske bølger forplanter seg i et bølgelederrør?
Det er to bølgeledergrensebetingelser som må tilfredsstilles for at bølger skal kunne bevege seg gjennom bølgeledere: De tangentielle komponentene til det elektriske feltet skal være lik null, og normalderiverten av den tangentielle komponenten til magnetfeltet skal være lik null.
Hvordan unngå signaldemping og effekttap i bølgelederrør?
For å unngå signaldemping og effekttap fra flere aktive moduser, bør bølgeledere konstrueres med deres grensefrekvens. Når du prøver å sende signaler med lavere frekvens enn grensefrekvensen, utvikler bølgelederen mekaniske begrensninger. Under bølgelederkonstruksjon anbefales det å holde bredden på et bølgelederrør i samme størrelsesorden som bølgelengden til signalet som sendes. Etter hvert som bølgelederrøret blir større, senker det grensefrekvensen. På elektronikkmarkedet finnes bølgelederrør i standardstørrelser; men hvis du ønsker å bruke bølgelederrør for spesifikke bruksområder, bør de tilpasses.
Funksjoner og bruk av rektangulære bølgelederrør
Rektangulære bølgeledere er mye brukt i radarer, koblere, isolatorer og dempere for signaloverføring. Når elektromagnetiske bølger sendes i lengderetningen gjennom en rektangulær bølgeleder, reflekteres de fra de ledende veggene. Den har vanligvis et tverrsnitt med et sideforhold på 1:2 med bredden omtrent dobbelt så høy som høyden. Frekvensforskjellen mellom den laveste frekvensen i den dominerende modusen og den neste modusen for rektangulære bølgeledere er større enn i sirkulære bølgeledere.
Hva er dimensjon og frekvens for rektangulære bølgelederrør?
Bølgelederdimensjon er en betydelig faktor i ytelsen til høyfrekvente signaloverføringssystemer. Det er viktig å merke seg at avhengig av signalfrekvensbåndene, endres bølgelederdimensjonene. For å takle dette er det flere bølgelederformer (som rektangulære, sirkulære, parallelle plater, etc.) og størrelser tilgjengelig. Nedenfor er tabellen som dekker full dimensjon og frekvens for de rektangulære bølgelederne.
Rektangulær bølgeleder dimensjon og frekvens Fabmann
Rektangulær bølgeleder PDF Fabmann
Dempning og tap i rektangulære bølgelederrør
Rektangulære bølgelederrør er mye brukt i høyeffektapplikasjoner på grunn av deres lave tapsutbredelse. De to typene tap i en rektangulær bølgeleder er dielektriske tap og ledertap (metalliske) i veggene. Den totale dempningen er summen av dempningen forårsaket av leder- og dielektriske tap.
Ledertap i rektangulære bølgeledere er funnet å være lavere enn koaksialkabler. Den endelige ledningsevnen til veggene til rektangulære bølgeledere er årsaken til disse ledningstapene. Når en elektromagnetisk bølge forplanter seg gjennom den rektangulære bølgelederen, skaper den strøm i de fire veggene. På grunn av symmetrien til den rektangulære bølgelederen er strømmen i toppveggen og bunnveggen identiske. På samme måte er strømmen i venstre side og høyre side av den rektangulære bølgelederen like. Disse strømmene er i stand til å forstyrre feltfordelingen i bølgelederen.Impedansen (Zs) som tilbys av bølgeledermaterialet til strømmen gjennom veggene forårsaker endelige ledertap. Det er en avhengighet mellom ledertapene, frekvensen av bølgeutbredelsen og spredningsegenskapene til den rektangulære bølgelederen. Dispersjonskarakteristikkene varierer med ledertap ved forskjellige impedanser. Dempingen forårsaket av ledertap, betegnet med c, er en av faktorene som er verdt å vurdere når man arbeider med den totale dempningen av signalet.
Rektangulære bølgeledere kan enten være luftfylte eller dielektriske fylte. Vanligvis er homogene dielektriske materialer fylt inne i bølgelederen. Dempningen forårsaket av det dielektriske materialet i elektromagnetisk kraftoverføring kalles dielektrisk tap. Denne typen tap er avhengig av permittiviteten og permeabiliteten til det dielektriske materialet inne i den rektangulære bølgelederen. De dielektriske tapene i en rektangulær bølgeleder er signifikant for å bestemme forplantningskonstanten. En økning i dielektriske tap øker forplantningskonstantverdien.
Hva er eksentrisitet for rektangulært bølgelederrør?
Eksentrisiteten er definert som halvparten av forskjellen mellom den målte tykkelsen på motsatte vegger. Med mindre annet er spesifisert, skal eksentrisiteten ikke overstige 10 prosent av grunnveggtykkelsen. For bestemmelse av eksentrisiteten skal tykkelsen måles der de gir det mest ugunstige resultatet. For å oppnå minimal dempning er en tett eksentrisitet like viktig som indre dimensjonstoleranse for den rektangulære bølgelederen.
En rektangulær bølgeleder er en ledende sylinder med rektangulært tverrsnitt som brukes til å lede forplantningen av bølger. Rektangulær bølgeleder brukes ofte til transport av radiofrekvenssignaler ved frekvenser i SHF-båndet (3–30 GHz) og høyere. De vanligste bølgelederne har rektangulære tverrsnitt og er derfor godt egnet for utforskning av elektrodynamiske felt som er avhengige av tre dimensjoner. Velg bølgeledertypen og den brede veggbredden for den typen vil genereres automatisk.
Hvordan velge et riktig bølgelederrør?
Hver bølgelederrørbetegnelse har forskjellige dimensjoner, og dette vil gi den forskjellige egenskaper, hvor grensefrekvensen er spesielt viktig, sammen med det generelle anbefalte frekvensområdet. Materialet som brukes i bølgelederen vil også bidra til å diktere noen egenskaper, og materialer med lav motstand bidrar til å holde tap på et minimum, mens lette materialer som aluminium holder vekten på et minimum. Å balansere alle de forskjellige kravene sikrer at det beste valget blir gjort for en gitt applikasjon. Waveguide tilbyr fordelene med lavere tap og ekstremt høy effekthåndteringsevne. På den negative siden er kostnadene svært høye, installasjonen noe mer krevende og vindbelastningen på tårnet er vanligvis høyere enn for koaksiallinje. Igjen må den totale analyse- og utvelgelsesprosessen inkludere virkningen av effektiviteten på sendervalget sammen med tårnkapasitet, systemkostnad, systempålitelighet og den reelle kostnaden for penger for kjøp av utstyr.
Overflateruhet på Waveguide Tube
Ruhet er et tveegget sverd, jo grovere grensesnittet mellom metallet og underlaget er, jo bedre vedheft, men jo høyere dempning. Overflateruhet har stor effekt på metalltap. Når ruheten blir i størrelsesorden huddybde, øker dempningen av overføringslinjene. Det er semi-forutsigbart, men det er ingen eksakt beregning av effekten, og overflateruhet i seg selv er ikke lett å kvantifisere til et enkelt tall. Selv om en RMS-verdi vanligvis brukes, er geometrien til ruheten sjelden regelmessig eller tilfeldig. Faktisk kan ruheten vike for anisotropisk dempning, da poleringsmerker kan være mer uttalt i x-aksen enn y-aksen.
Fordel med rektangulært bølgelederrør
Rektangulære bølgelederrør er mye brukt i radarer, koblere, isolatorer og dempere for signaloverføring. Når elektromagnetiske bølger sendes i lengderetningen gjennom en rektangulær bølgeleder, reflekteres de fra de ledende veggene. Den har vanligvis et tverrsnitt med et sideforhold på 1:2 med bredden omtrent dobbelt så høy som høyden. Frekvensforskjellen mellom den laveste frekvensen i den dominerende modusen og den neste modusen for rektangulære bølgeledere er større enn i sirkulære bølgeledere. Rektangulært bølgelederrør er den tidligste bølgeledende strukturen som brukes til å transportere signaler. Denne bølgelederen støtter transversal elektrisk modus (TE) og transversal magnetic mode (TM), men ikke transversal elektromagnetisk modus (TEM). Fordelene med rektangulære bølgeledere inkluderer:
✔ Lav demping
✔ Bred frekvensbåndbredde for enkeltmodusutbredelse
✔ Utmerket modusstabilitet for grunnleggende forplantningsmodus
✔ Større overføringsegenskaper
✔ Lavere innføringstap
✔ Forhøyede krafthåndteringsevner
✔ Bredere utvalg av alternativer for materialvalg
✔ Høyere toleranse for å tåle temperaturendringer (høy og lav)
Hva er bruksområdene for bølgelederrør?
Blant alle typer bølgelederrør har de rektangulære bølgelederrørene lavere innføringstap enn koaksialkabel, og de er enkle å lage og har lavere tap enn overføringslinjer ved mikrobølgefrekvenser. Derfor er de mye brukt i radarer, koblere, isolatorer og dempere for signaloverføring. Rektangulære bølgeledere er ofte brukt til å koble mater av parabolske retter til elektronikken deres, enten lavstøymottakere eller effektforsterkere/sendere.
Waveguide Tube i kommunikasjon og kraftoverføring
Radiobølger er mye brukt innen kommunikasjon og sansing, og teknologier for å sende trådløs strøm blir for tiden tatt i bruk i praksis. Barrierene som så langt har begrenset disse teknologiene er i ferd med å forsvinne fullstendig, og ifølge denne studien vil bølgeledere være nøkkelkomponenten i neste generasjons trådløse teknologier. Selv om en bølgeleder er en veldig tung komponent, på grunn av teknologiske innovasjoner, vil bølgeledere gjennomgå drastiske modifikasjoner i nær fremtid, og dette vil generere nye bølgelederteknologier og trådløse systemer, inkludert kommunikasjon og kraftoverføringssystem, som bruker bølgeledere.
I fremtidens trådløse samfunn vil en overføringsvei som assisterer overføringslinjer spille en viktig rolle. I denne studien undersøker vi bølgeledere, som er en nøkkelkomponent i neste generasjons trådløse teknologier. En bølgeleder er et metallrør som radiobølger overføres gjennom. Til tross for at de er en veldig tung komponent, på grunn av teknologiske innovasjoner, vil bølgeledere snart gjennomgå drastiske modifikasjoner. Dette kapittelet introduserer trender innen innovative bølgelederteknologier og de nyeste trådløse systemene, inkludert kommunikasjons- og kraftoverføringssystem, som bruker bølgeledere.
Hvilke typer bølgelederrør er mye brukt?
Det kommer an på formen. For en homogen rektangulær bølgeleder er den første modusen TE10, men for en sirkulær guide er TE11. For en koaksial guide er den grunnleggende modusen TEM, men hvis den er inhomogent fylt, slik som en mikrostriplinje hvor forplantningen delvis er i luft og delvis i det dielektriske substratet, er modusen i hovedsak en hybrid av TEM og TE. I dielektriske guider som er populære innen fiberoptikk er forplantningsmodusene også hybridmoduser. Generelt, jo nærmere frekvensen er frekvensen til grensen, desto mer tilnærmer modusen seg til en ren TEM, TE eller TM, henholdsvis. Bort fra cutoff er det ingen rene TEM-, TE- eller TM-moduser med mindre guiden er fylt homogent.
Sirkulære bølgeledere, ofte referert til som optiske fibre, er den vanligste formen for lysbølgeleder som brukes til optisk kommunikasjon. Rektangulær bølgeleder er en meget lovende struktur for forskjellige bruksområder. Den har noen unike egenskaper som tillater et bredt spekter av bruk, inkludert sakte og raskt lys, metamateriale, energioverføring med lavt tap og sensing.
Hvordan lage bølgeleder og rektangulært bølgelederrør?
Det er mange måter å produsere bølgelederstrukturer på, og den enkleste løsningen er å bruke standard bølgeleder og flenser gjennom bøying, sveising, lodde eller lodde på flensene. Dette er ikke praktisk for mer kompliserte strukturer som kombinerere, koblere og filtre. Med det økende behovet i industrien for å gå lenger inn i millimetermikrobølgespekteret, presenterer fabrikasjon av komplekse bølgelederstrukturer et utfordrende problem. Det er flere produksjonsalternativer å vurdere:
✔ Elektroforming, danner hele strukturen ved å bygge den opp på en form for galvanisering. Dette fungerer bra for komplekse strukturer, men er ikke aktuelt for bølgeledersammenstillinger der det vil påføres betydelig strukturell spenning.
✔ Dypplodding, det er en spesialisert prosess for sammenføyning av aluminiumsstykker, men er billigere enn elektroforming. Deler av bølgelederen må først maskineres fra en solid blokk av materiale, vanligvis aluminium 6061-T6 eller en tilsvarende aluminiumslegering. Et tynt dopinglag påføres aluminiumsbitene på overflater som skal skjøtes. Den ferdige bølgelederen plasseres deretter i et bad med smeltet salt og bringes deretter opp til metallets nær-smeltepunkt. Under lodde- og herdeprosessene kan bølgelederens vegger bli deformert fra sin ideelle geometri, noe som helt sikkert vil føre til synlige signaltap for høyere frekvenser som Ka, V og definitivt W.
✔ Elektronisk utladningsbearbeiding. Det finnes to typer elektronisk utladningsbearbeiding: wire EDM og dykk EDM. Begge metodene bruker høyspenning for å smelte bort metall, i stedet for å mekanisk fjerne metall med skjæreverktøy.
✔ Datastyrt numerisk styrt maskinering, det er en allsidig metode for å kutte komplekse former ved hjelp av roterende skjæreverktøy. Moderne CNC-utstyr lar operatører sette opp en jobb og gå unna, mens en datamaskin mater delen under verktøyhodet, og til og med skifter verktøy for å optimalisere maskineringstidene. Innvendige radier på ca. 5 mils er oppnåelige.
Fremstilling av bølgelederrør involverer en ganske komplisert produksjonsprosess fra kobber- eller aluminiumsmelting, emnegløding, kaldtrekking, moderrørgløding, omtrekking til alle dimensjoner og toleranser er opp til spesifikasjonen i IEC 60153 og DIN 47302.
Hvilket størrelsesområde kan Fabmann produsere for rektangulært bølgelederrør?
Vårt standard rektangulære stive bølgelederrør er fra WR3 til WR650, og vi kan også produsere fra WR770 til WR2300 basert på kundens krav. All vår fabrikasjon er strengt i henhold til DIN47302.
Kan Fabmann levere bølgelederrør med tunge vegger?
Ja, vi kan produsere tunge bølgelederrør med tett indre toleranse i henhold til DIN47302, og alle parametere inkludert retthet, vridning, overflateruhet kontrolleres strengt i henhold til dine forventninger.
Hvordan gjøre inspeksjon på bølgelederrør?
Det finnes forskjellige verktøy for å gjøre inspeksjon på bølgelederrør, og de er koordinatmålemaskin, mikrometer, blendermikrometer og ruhetsmåler. Selvfølgelig skal den viktigste kontrollen fokuseres på verktøypresisjon og online massekontroll av bølgelederrørprosessen.
Rektangulær Waveguide Tube Pris
Vi tilbyr to forskjellige priser basert på vår lagertilgjengelighet, og vi har vanligvis lager for de fleste rektangulære bølgelederrør i aluminium. Derfor kan vi levere fra ett stykke til noen få stykker fra en meter til 5 meter. Vi bruker først og fremst bestilling for kobbermessing og bronsebølgelederrør, og vår MOQ avhenger av den totale prosjektverdien din. Du kan kontakte Fabmann salgsteam for detaljer, og salgsteamene våre jobber døgnet rundt for å betjene.
Hvor kan man kjøpe bølgelederrør?
Du kan alltid finne våre bølgelederrør på https://www.fabmann.com/waveguide/, og vi er basert i Shanghai, Kina. Vi kan sende bølgelederslangen til deg med bud, luftfrakt eller sjøtransport. For ny prosjektutvikling brukes det mest kurer, og vi jobber med kjente speditørselskaper som DHL, UPS og FEDEX, og våre høykvalitets bølgelederrør vil nå deg i løpet av få dager.
Tilpasset fabrikasjon for bølgelederrør
Vi tilbyr ganske omfattende standard rektangulære stive bølgelederrør fra WR3 til WR650 samt tilpassede størrelser med forskjellig veggtykkelse og tett toleranse. Våre erfarne produksjonsingeniører kunne designe førsteklasses verktøy som gir høypresisjonsmålinger. I mellomtiden tilbyr vi også CNC-tjenester for å fremstille dine spesialdesignede bølgelederrør.
MOQ og prøvetaking av Waveguide Tubing
Vår MOQ kan være bare ett stykke fordi vi har vanlig lager for rektangulære bølgeledere i aluminium fra WR28 til WR650, og vi tilbyr spesialtilpasset de fleste WR-betegnelser i kobber, messing og bronse fra WR3 til WR2300. I mellomtiden tilbyr vi prøvetakingstjenester for alle slags tilpassede rektangulære rør da vi har vanlig lager for aluminiumslegering, oksygenfritt kobber, messing og bronse. Prøvetakingen tar en måned inkludert lufttransporttid.
Kvalitetskontroll av Waveguide Tube
Vi tilbyr full testtjeneste som dekker kjemisk og mekanisk av bølgelederrørene og råmaterialet, og utsteder relevant 3.1-sertifikat for alle bølgelederrørene vi leverer. På toppen av dette gir Fabmann også spesifikk testrapport om full dimensjon, indre og ytre radius, veggtykkelse, toleranse, overflateruhet, vridning og retthet for hver batch av forsendelsen vår. Hvert stykke bølgelederrør har gjennomgått streng produksjon og kvalitetskontroll, og du kan være trygg på at produktene våre oppfyller kravene spesifisert av IEC 60153.
Hva er standardemballasjen vår for bølgelederrør?
Standardemballasjen er trekasse med plastfilm og skum, og vi bruker også plastrør til å pakke bølgelederrørprøver som sendes med bud.
Hvordan garanterer Fabmann kvaliteten på bølgelederrøret?
Fabmann gir ett års kvalitetsgaranti for alle bølgelederrør som vi leverer, og du vil motta en inspeksjonsrapport sammen med forsendelsen vår enten det er ett stykke eller det er en bulkbestilling.
Ledetid for produksjon
For tilpassede modeller og rektangulær bølgeleder av kobbermessing og bronse kan vi levere på rundt 30-45dager. For de fleste bølgelederrør av aluminium fra WR28 til WR650 har vi lager, og vi kan levere på en eller to dager.
Populære tags: rektangulært bølgelederrør, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, tilpasset














