Волновод представляет собой электромагнитную линию подачи, которая используется для высокочастотного сигнала, и он проводит микроволновую энергию с меньшими потерями, чем коаксиальные кабели, и используется в микроволновой связи, радарах, аэрокосмической, телекоммуникационной и других высокочастотных приложениях. Волноводы могут быть изготовлены из диэлектрических или проводящих материалов в зависимости от частоты волны. В некоторых ситуациях волноводы используются для передачи сигналов связи, а также питания. Прямоугольный волновод — это один из первых типов линий передачи, которые предназначены для многих приложений, таких как изоляторы, детекторы, аттенюаторы, ответвители и щелевые линии, доступные для различных стандартных диапазонов волноводов от 1 ГГц до более 220 ГГц. Прямоугольный волновод поддерживает моды TM и TE, но не волны TEM, потому что мы не можем определить уникальное напряжение, поскольку в прямоугольном волноводе есть только один проводник. Частота, которая не может быть распространена прямоугольными волноводами, называется частотой среза.
Спецификация жесткой прямоугольной трубки волновода из меди, латуни, бронзы
| Спецификация жесткого прямоугольного волновода | ||||||||||||||
| Обозначение волновода | Размер прямоугольного волновода | Диапазон частот | Рекомендуемая частота | Материал | Толщина стен | |||||||||
| Внутренний | Внешний | Радиус | ||||||||||||
| ОВОС | Код Великобритании | МЭК | a | b | Ти(плюс/-) | X | Y | Te( плюс /-) | Внутренний радиус | Внешний радиус | ||||
| ВР-650 | РГ6 | R14 | 165.1 | 82.55 | 0.2 | 169.16 | 86.61 | 0.2 | 1.7 | 2.0-2.5 | L-диапазон | 1,14 - 1,73 ГГц | C103/C10100/CW009A/TU00 КЗ106/К26000/КуЗн30/К2600/Х68 КЗ101/К22000/КуЗн10/К2200/Х90 C101/C11000/SE-Cu/C1100/T2 КЗ109/К27400/КуЗн40/К2720/Х62 | 2.03 |
| ВР-510 | РГ7 | R18 | 129.54 | 64.77 | 0.2 | 133.6 | 68.83 | 0.2 | 1.7 | 2.0-2.5 | / | 1,45 - 2,20 ГГц | 2.03 | |
| ВР-430 | РГ8 | R22 | 109.22 | 54.61 | 0.2 | 113.28 | 58.67 | 0.2 | 1.7 | 2.0-2.5 | Группа R | 1,72 - 2,61 ГГц | 2.03 | |
| ВР-340 | WG9A | R26 | 86.36 | 43.18 | 0.17 | 90.42 | 47.24 | 0.17 | 1.5 | 1.4-2.0 | S-диапазон | 2,17 - 3,30 ГГц | 2.03 | |
| ВР-284 | РГ10 | R32 | 72.14 | 34.04 | 0.102 | 76.2 | 38.1 | 0.102 | 1.2 | 1.0-1.5 | S-диапазон | 2,60 - 3,95 ГГц | 2.032 | |
| ВР-229 | РГ11А | R40 | 58.17 | 29.083 | 0.0762 | 61.42 | 32.33 | 0.0762 | 1.016 | 0.762-1.397 | Группа E | 3.22 - 4,90 ГГц | 1.625 | |
| ВР-187 | РГ12 | R48 | 47.55 | 22.149 | 0.0635 | 50.8 | 25.4 | 0.0762 | 0.762 | 0.762 - 1.27 | Группа G | от 3,94 до 5,99 ГГц | 1.625 | |
| ВР-159 | РГ13 | R58 | 40.39 | 20.193 | 0.0508 | 43.64 | 23.44 | 0.0508 | 0.762 | 0.762 - 1.143 | F-диапазон | 4,64 - 7,05 ГГц | 1.625 | |
| ВР-137 | РГ14 | R70 | 34.85 | 15.799 | 0.0508 | 38.1 | 19.05 | 0.0508 | 0.762 | 0.762 - 1.016 | Группа C | 5,38 - 8,18 ГГц | 1.625 | |
| ВР-112 | РГ15 | R84 | 28.499 | 12.624 | 0.0508 | 31.75 | 15.88 | 0.0508 | 0.762 | 0.762 - 1.016 | Н-диапазон | 6,58 - 10 ГГц | 1.625 | |
| ВР-90 | РГ16 | R100 | 22.86 | 10.16 | 0.0254 | 25.4 | 12.7 | 0.0254 | 0.762 | 0.635 - 0.889 | Х-диапазон | 8,20 - 12,40 ГГц | 1.27 | |
| ВР-75 | РГ17 | R120 | 19.05 | 9.525 | 0.0254 | 21.59 | 12.06 | 0.0254 | 0.762 | 0.635 - 0.890 | Группа Х-Ку | 9,84 - 15 ГГц | 1.27 | |
| ВР-62 | РГ18 | R140 | 15.799 | 7.899 | 0.02032 | 17.83 | 9.93 | 0.0254 | 0.4 | 0.5 - 0.762 | Ку-диапазон | 11,90 - 18 ГГц | 1.016 | |
| ВР-51 | РГ19 | R180 | 12.954 | 6.477 | 0.02032 | 14.99 | 8.51 | 0.0254 | 0.4 | 0.5 - 0.762 | K группа | 14,50 - 22 ГГц | 1.016 | |
| ВР-42 | РГ20 | R220 | 10.668 | 4.318 | 0.02032 | 12.7 | 6.35 | 0.0254 | 0.4 | 0.5 - 0.762 | K группа | 17,60 - 26,70 ГГц | 1.016 | |
| ВР-34 | РГ21 | R260 | 8.636 | 4.318 | 0.02032 | 10.67 | 6.35 | 0.0254 | 0.4 | 0.5 - 0.762 | К-Ка Группа | 21,70 - 33 ГГц | 1.016 | |
| ВР-28 | РГ22 | R320 | 7.112 | 3.556 | 0.02032 | 9.14 | 5.59 | 0.0254 | 0.4 | 0.5 - 0.762 | Ка Группа | 26,40 - 40,1 ГГц | 1.016 | |
| ВР-22 | РГ23 | R400 | 5.69 | 2.845 | 0.02032 | 7.72 | 4.88 | 0.0254 | 0.4 | 0.5 - 0.762 | Группа B | 33,20 - 50,1 ГГц | 1.016 | |
| WR19 | РГ24 | R500 | 4.7752 | 2.3876 | 0.02 | 6.81 | 4.42 | 0.05 | 0.3 | 0.5-1.0 | U-диапазон | 39,30 - 59,70 ГГц | 1.015 | |
| WR15 | РГ25 | R620 | 3.7592 | 1.8796 | 0.02 | 5.79 | 3.91 | 0.05 | 0.2 | 0.5-1.0 | V-диапазон | 49,90 - 75,8 ГГц | 1.015 | |
| WR12 | РГ26 | R740 | 3.0988 | 1.5494 | 0.0127 | 5.13 | 3.58 | 0.05 | 0.15 | 0.5-1.0 | Группа E | 60 - 92 ГГц | 1.015 | |
| WR10 | РГ27 | R900 | 2.54 | 1.27 | 0.0127 | 4.57 | 3.3 | 0.05 | 0.15 | 0.5-1.0 | W-диапазон | 73,8 - 112 ГГц | 1.015 | |
| WR8 | РГ28 | R1200 | 2.032 | 1.016 | 0.0076 | 3.556 | 2.54 | 0.025 | 0.15 | 0.5-0.8 | F-диапазон | 92,3 - 140 ГГц | 0.76 | |
| WR6 | РГ29 | R1400 | 1.651 | 0.8255 | 0.0064 | 3.175 | 2.35 | 0.025 | 0.038 | 0.5-0.8 | Группа D | 110 - 170 ГГц | 0.76 | |
| WR5 | РГ30 | R1800 | 1.2954 | 0.6477 | 0.0064 | 2.819 | 2.172 | 0.025 | 0.038 | 0.5-0.8 | Группа G | 140 - 220 ГГц | 0.76 | |
| WR4 | РГ31 | R2200 | 1.0922 | 0.5461 | 0.0051 | 2.616 | 2.07 | 0.025 | 0.038 | 0.5-0.8 | Н-диапазон | 172 - 260 ГГц | 0.76 | |
| WR3 | РГ32 | R2600 | 0.8636 | 0.4318 | 0.0051 | 2.388 | 1.956 | 0.025 | 0.038 | 0.5-0.8 | Группа J | 220 - 330 ГГц | 0.76 | |
Гарантия качества
Наш производственный отдел строго контролирует весь процесс производства жестких волноводных труб, и мы всегда начинаем с химического и механического анализа до начала производства, и мы берем на себя полный контроль, включая анализ сырья, плавку, холодное волочение основной трубы, отжиг, перетягивание. , повторный отжиг, шероховатость поверхности, выпрямление, очистка, прямолинейность, скручивание и чистота перед упаковкой. Каждый процесс жизненно важен для совершенства, и наши ответственные и опытные сотрудники профессионально управляют производством, как мы и обещали нашим клиентам.
Производственный контроль и производственный процесс
Производство жестких волноводных труб требует глубоких знаний об алюминии, меди, латуни и бронзе, и каждый процесс должен выполняться с особой тщательностью и техническими ноу-хау. Наши отделы производства и контроля качества, от производственного оборудования до контрольно-измерительных приборов, обеспечивают хорошее техническое обслуживание и строгий калибровочный контроль, чтобы убедиться, что все связанные с производством объекты находятся в наилучшем состоянии для обеспечения надежного качества.

1. Медеплавильный завод

2. Медная заготовка

3. Анализ меди и медных сплавов

4. Отжиг заготовок

5. Чертеж материнской трубки

6. Отжиг материнских трубок

7. Чертеж трубы прямоугольного волновода

8. Онлайн-осмотр

9. Проверка прямолинейности

10. Проверка скручивания

11. Проверка внутреннего радиуса

12. Проверка внешнего радиуса

13. Уборка

14. Проверка шероховатости поверхности

15. Заключительный осмотр
Наш сервис
Компания Fabmann осуществляет строжайший контроль от сырья до упаковки, чтобы гарантировать, что все прямоугольные волноводные трубки изготовлены с точными допусками, рассчитанными для обеспечения оптимального КСВ и максимальной мощности. Мы можем поставлять волноводы в размерах от WR3 до W650, а также позаботимся о том, чтобы конфигурации полной и уменьшенной высоты также были доступны для удовлетворения ваших требований к конструкции для приложений высокочастотной передачи, включая космос и авионику. Чтобы гарантировать неизменно высокое качество и надежность, мы предоставляем полный отчет о проверке, а также сертификат 3.1 для каждой партии, чтобы гарантировать 100-процентную отслеживаемость сырья и полную химическую сертификацию.
Что может предложить Фабманн?
Fabmann может поставлять широкий ассортимент прямоугольных волноводных трубок различных типов и сплавов, включая алюминий, латунь, медь, бронзу, и мы стремимся предоставить нашим клиентам выдающееся качество для ваших проектов.
Конкретные волноводы разработаны в соответствии с типом волновой характеристики, чтобы эффективно управлять волнами. Если вам нужны нестандартные тонкие или толстые волноводы с жесткими допусками, наша команда будет работать с вами на каждом этапе пути к вашему удовлетворению. Благодаря нашим высококвалифицированным и знающим коллегам, мы можем поставлять волноводные трубки с различными индивидуальными требованиями. Если вам нужны следующие волноводные трубки, Fabmann станет для вас идеальным вариантом.
√ Тонкие и толстостенные волноводные трубки
√ Волноводная трубка уменьшенной высоты
√ Прямоугольные, круглые, овальные, квадратные волноводные трубки
√ Индивидуальный размер по точным спецификациям
√ Медная волноводная трубка
√ Волноводная трубка из латуни/бронзы
√ Алюминиевые волноводные трубки
√ Прямоугольные волноводные трубы, требующие прорези и обработки на станках с ЧПУ
Прямоугольная волноводная трубка: полное руководство по покупке
✔ При каких условиях электромагнитные волны распространяются в волноводной трубке?
✔ Как избежать затухания сигнала и потери мощности в волноводной трубке?
✔ Что такое размер и частота прямоугольной волноводной трубки?
✔ Как изготовить волновод и прямоугольную волноводную трубку?
✔ Какой диапазон размеров может производить Fabmann для прямоугольных волноводных трубок?
✔ Может ли Fabmann поставлять толстостенные волноводные трубы?
Что такое Волноводная трубка?
Волноводная трубка представляет собой конструкцию, которая направляет волны, такие как электромагнитные волны или звук, с минимальными потерями энергии за счет ограничения передачи энергии в одном направлении. Без физического ограничения волновода интенсивность волн уменьшается по закону обратных квадратов по мере их расширения в трехмерное пространство.
Стандарты волноводов
Общие стандарты волноводов включают стандарты IEEE, IEC, EIA и MIL.
Обозначение волновода
Система обозначения волноводов WR используется в США, а также широко используется во многих других регионах мира, а буквы WR означают прямоугольный волновод. Обозначение EIA (стандарт США) с использованием обозначения WR для указания размера, а также самой низкой частоты, для которой они были разработаны. Обозначение RCSC (Стандарт Великобритании), и оно дает обозначения, состоящие из букв WG, за которыми следуют одна или две цифры. Обе системы широко используются и позволяют согласовать и узнать размеры волноводов.
Материал трубки волновода
Волноводная трубка может быть изготовлена из латуни, бронзы, меди, серебра, алюминия или любого металла с низким объемным сопротивлением. Можно использовать металлы с плохими характеристиками проводимости, если внутренние стенки должным образом покрыты металлом. Кроме того, материал волновода влияет на работу волновода.
Какие существуют типы волноводных трубок?
Волноводные трубки бывают пяти различных типов: прямоугольные волноводы, круглые волноводы, эллиптические волноводы, волноводы с одним гребнем и волноводы с двойным гребнем. В целом волноводы делятся на два типа: металлические волноводы и диэлектрические волноводы. Вот три наиболее часто используемые формы:
● Прямоугольная волноводная трубка, эти волноводы могут поддерживать режимы TE и TM. Электрическое поле поперечно направлению распространения в ТЕ-модах. Магнитное поле поперечно направлению распространения мод ТМ.
● Трубка круглого волновода имеет тенденцию закручивать волны, когда они проходят через нее, и используется с вращающимися антеннами в радарах.
● Эллиптическая волноводная трубка, часто предпочтительнее в гибких волноводах. Эти волноводы потребуются всякий раз, когда его секция способна двигаться, например изгибаться, растягиваться или скручиваться.
Почему мы используем волноводную трубку?
Волноводная трубка представляет собой особую форму линии передачи, состоящую из полой металлической трубки, которая обеспечивает распределенную индуктивность, а пустое пространство между стенками трубки обеспечивает распределенную емкость. Волноводные трубки практичны только для сигналов чрезвычайно высокой частоты, где длина волны приближается к размерам поперечного сечения волновода.
Как связаны длина волны и размер волновода?
Ширина трубки волновода определяет нижнюю граничную частоту и равна (в идеале) ½ длины волны нижней граничной частоты.
При каких условиях электромагнитные волны распространяются в волноводной трубке?
Есть два граничных условия волновода, которые должны быть выполнены для прохождения волн через волноводы: тангенциальные компоненты электрического поля должны быть равны нулю, а нормальная производная тангенциального компонента магнитного поля должна быть равна нулю.
Как избежать затухания сигнала и потери мощности в волноводной трубке?
Чтобы избежать затухания сигнала и потери мощности от нескольких активных мод, волноводы должны быть построены с учетом их частоты среза. При попытке передать сигналы с более низкой частотой, чем частота среза, в волноводе возникают механические ограничения. При строительстве волновода рекомендуется, чтобы ширина волновода была того же порядка, что и длина волны передаваемого сигнала. По мере того, как волноводная трубка становится больше, она снижает свою граничную частоту. На рынке электроники доступны волноводные трубки стандартных размеров; однако, если вы хотите использовать волноводные трубки для конкретных применений, их следует настроить по индивидуальному заказу.
Особенности и применение прямоугольных волноводных трубок
Прямоугольные волноводы широко используются в радарах, соединителях, изоляторах и аттенюаторах для передачи сигналов. При продольном распространении электромагнитных волн через прямоугольный волновод они отражаются от проводящих стенок. Обычно он имеет поперечное сечение с соотношением сторон 1: 2, а ширина примерно в два раза больше высоты. Разность частот между самой низкой частотой в доминирующей моде и следующей модой прямоугольных волноводов больше, чем в круглых волноводах.
Что такое размер и частота прямоугольной волноводной трубки?
Размер волновода является важным фактором, влияющим на производительность систем передачи высокочастотных сигналов. Важно отметить, что в зависимости от полосы частот сигнала меняются размеры волновода. Чтобы справиться с этим, существует несколько форм волноводов (таких как прямоугольные, круглые, параллельные пластины и т. д.) и размеров. Ниже в таблице указаны полные размеры и частоты прямоугольных волноводов.
Размер и частота прямоугольного волновода Fabmann
Прямоугольный волновод PDF Fabmann
Затухание и потери в прямоугольных волноводных трубках
Прямоугольные волноводные трубки широко используются в приложениях большой мощности из-за их низких потерь при распространении. Два типа потерь в прямоугольном волноводе - это диэлектрические потери и потери в проводнике (металлические) в стенках. Общее затухание представляет собой сумму затухания, вызванного потерями в проводнике и диэлектрике.
Установлено, что потери в проводнике прямоугольных волноводов ниже, чем в коаксиальных кабелях. Причиной этих потерь проводимости является конечная проводимость стенок прямоугольных волноводов. Когда электромагнитная волна распространяется по прямоугольному волноводу, она создает ток в четырех стенках. Из-за симметрии прямоугольного волновода токи в верхней и нижней стенках одинаковы. Точно так же токи в левой и правой частях прямоугольного волновода равны. Эти токи способны возмущать распределение поля в волноводе.Импеданс (Zs), создаваемый материалом волновода для тока, протекающего через стенки, вызывает конечные потери в проводнике. Существует зависимость между потерями в проводнике, частотой распространения волны и дисперсионными характеристиками прямоугольного волновода. Дисперсионные характеристики меняются в зависимости от потерь в проводнике при различных импедансах. Затухание, вызванное потерями в проводнике, обозначаемое c, является одним из факторов, которые следует учитывать при рассмотрении общего затухания сигнала.
Прямоугольные волноводы могут быть заполнены воздухом или диэлектриком. Обычно внутрь волновода заполняют однородные диэлектрические материалы. Затухание, вызванное диэлектрическим материалом при передаче электромагнитной энергии, называется диэлектрическими потерями. Этот тип потерь зависит от диэлектрической проницаемости диэлектрического материала внутри прямоугольного волновода. Диэлектрические потери в прямоугольном волноводе существенны для определения постоянной распространения. Рост диэлектрических потерь увеличивает значение постоянной распространения.
Что такое эксцентриситет прямоугольного волновода?
Эксцентриситет определяется как половина разницы между измеренными толщинами противоположных стенок. Если не указано иное, эксцентриситет не должен превышать 10 % основной толщины стенки. Для определения эксцентриситета толщину следует измерять там, где они дают наиболее неблагоприятный результат. Для достижения минимального затухания малый эксцентриситет так же важен, как и допуск на внутренний размер прямоугольного волновода.
Прямоугольный волновод представляет собой проводящий цилиндр прямоугольного сечения, используемый для направления распространения волн. Прямоугольный волновод обычно используется для передачи радиочастотных сигналов на частотах в диапазоне СВЧ (3–30 ГГц) и выше. Наиболее распространенные волноводы имеют прямоугольное поперечное сечение и поэтому хорошо подходят для исследования электродинамических полей, зависящих от трех измерений. Выберите тип волновода, и ширина широкой стенки для этого типа будет сгенерирована автоматически.
Как правильно выбрать волноводную трубку?
Каждое обозначение волноводной трубки имеет разные размеры, и это придает ей разные свойства, причем особенно важна частота среза, а также общий рекомендуемый диапазон частот. Материал, используемый в волноводе, также помогает определить некоторые свойства, а материалы с низким сопротивлением помогают свести потери к минимуму, тогда как легкие материалы, такие как алюминий, сводят к минимуму вес. Уравновешивание всех различных требований гарантирует, что будет сделан лучший выбор для любого конкретного приложения. Волновод предлагает преимущества меньших потерь и чрезвычайно высокой мощности. С другой стороны, стоимость очень высока, установка несколько более требовательна, а ветровая нагрузка на мачту обычно выше, чем у коаксиальной линии. Опять же, общий анализ и процесс выбора должны учитывать влияние эффективности на выбор передатчика, а также возможности башни, стоимость системы, надежность системы и реальную стоимость денег на покупку оборудования.
Шероховатость поверхности волноводной трубки
Шероховатость — это палка о двух концах, чем шероховатее граница между металлом и подложкой, тем лучше адгезия, но выше затухание. Шероховатость поверхности оказывает большое влияние на потерю металла. Когда шероховатость становится порядка толщины скин-слоя, затухание в линиях передачи возрастает. Это частично предсказуемо, однако нет точного расчета эффекта, а шероховатость поверхности сама по себе нелегко выразить одним числом. Хотя обычно используется среднеквадратичное значение, геометрия шероховатости редко бывает регулярной или случайной. Действительно, шероховатость может уступить место анизотропному затуханию, поскольку следы полировки могут быть более выражены по оси x, чем по оси y.
Преимущество прямоугольной волноводной трубки
Прямоугольные волноводные трубки широко используются в радарах, соединителях, изоляторах и аттенюаторах для передачи сигналов. При продольном распространении электромагнитных волн через прямоугольный волновод они отражаются от проводящих стенок. Обычно он имеет поперечное сечение с соотношением сторон 1: 2, а ширина примерно в два раза больше высоты. Разность частот между самой низкой частотой в доминирующей моде и следующей модой прямоугольных волноводов больше, чем в круглых волноводах. Прямоугольная волноводная трубка - самая ранняя волноводная структура, используемая для передачи сигналов. Этот волновод поддерживает поперечную электрическую моду (TE) и поперечную магнитную моду (TM), но не поддерживает поперечную электромагнитную моду (TEM). К преимуществам прямоугольных волноводов относятся:
✔ Низкое затухание
✔ Широкая полоса частот для одномодового распространения
✔ Превосходная стабильность мод для основной моды распространения
✔ Улучшенные характеристики передачи
✔ Низкие вносимые потери
✔ Повышенные возможности управления мощностью
✔ Более широкий выбор материалов.
✔ Более высокая устойчивость к изменению температуры (высокая и низкая)
Каковы области применения волноводной трубки?
Среди всех типов волноводных трубок прямоугольные волноводные трубки имеют меньшие вносимые потери, чем коаксиальные кабели, они просты в изготовлении и имеют меньшие потери, чем линии передачи на микроволновых частотах. Поэтому они широко используются в радарах, соединителях, изоляторах и аттенюаторах для передачи сигналов. Прямоугольные волноводы обычно используются для подключения питания параболических тарелок к их электронике, будь то малошумящие приемники или усилители/передатчики мощности.
Волноводная трубка в связи и передаче энергии
Радиоволны широко используются в области связи и зондирования, а технологии беспроводной передачи энергии в настоящее время находят практическое применение. Барьеры, которые до сих пор ограничивали эти технологии, вот-вот полностью исчезнут, и, согласно настоящему исследованию, волноводы станут ключевым компонентом беспроводных технологий следующего поколения. Хотя волновод является очень тяжелым компонентом, благодаря технологическим инновациям в ближайшем будущем волноводы претерпят кардинальные изменения, что приведет к появлению новых волноводных технологий и беспроводных систем, включая системы связи и передачи энергии, использующие волноводы.
В будущем беспроводном обществе важную роль будет играть путь передачи, поддерживающий линии передачи. В этом исследовании мы исследуем волноводы, которые являются ключевым компонентом беспроводных технологий следующего поколения. Волновод представляет собой металлическую трубу, по которой передаются радиоволны. Несмотря на то, что это очень тяжелый компонент, благодаря технологическим инновациям волноводы вскоре претерпят кардинальные модификации. В этой главе представлены тенденции в инновационных волноводных технологиях и новейших беспроводных системах, включая системы связи и передачи энергии, в которых используются волноводы.
Какие типы волноводных трубок широко используются?
Это зависит от формы. Для однородного прямоугольного волновода первой модой является ТЕ10, а для круглого волновода — ТЕ11. Для коаксиального волновода основной модой является TEM, но если она неоднородно заполнена, например, в микрополосковой линии, где распространение происходит частично в воздухе, а частично в диэлектрической подложке, мода по существу представляет собой гибрид TEM и TE. В диэлектрических проводниках, популярных в волоконной оптике, все моды распространения также являются гибридными модами. В общем, чем ближе частота к частоте среза, тем больше мода приближается к чистому TEM, TE или TM соответственно. Вдали от отсечки нет чистых мод TEM, TE или TM, если только направляющая не заполнена однородно.
Круглые волноводы, обычно называемые оптическими волокнами, являются наиболее распространенной формой световода, используемого для оптической связи. Прямоугольный волновод является очень перспективной структурой для различных приложений. Он обладает некоторыми уникальными характеристиками, которые обеспечивают широкий спектр применения, включая медленный и быстрый свет, метаматериал, передачу энергии с низкими потерями и датчики.
Как изготовить волновод и прямоугольную волноводную трубку?
Существует много способов изготовления волноводных структур, и самым простым решением является использование стандартного волновода и фланцев посредством гибки, сварки, пайки или пайки на фланцах. Это нецелесообразно для более сложных структур, таких как сумматоры, ответвители и фильтры. В связи с растущей потребностью в промышленном использовании миллиметрового микроволнового спектра изготовление сложных волноводных структур представляет собой сложную проблему. Можно рассмотреть несколько вариантов изготовления:
✔ Электроформовка, формирование всей конструкции путем наращивания ее на гальванической форме. Это хорошо работает для сложных конструкций, но неприменимо к сборкам волноводов, где будут применяться значительные структурные напряжения.
✔ Пайка погружением — это специализированный процесс соединения алюминиевых деталей, но он дешевле гальванопластики. Детали волновода должны быть сначала изготовлены из цельного блока материала, обычно из алюминия 6061-T6 или эквивалентного алюминиевого сплава. Тонкий легирующий слой наносится на алюминиевые детали на соединяемые поверхности. Готовый волновод затем помещают в ванну с расплавленной солью, а затем доводят до температуры, близкой к температуре плавления металла. Во время процессов пайки и закалки стенки волновода могут деформироваться по сравнению с их идеальной геометрией, что, безусловно, приведет к видимым потерям сигнала для более высоких частот, таких как Ka, V и определенно W.
✔ Электронно-разрядная обработка. Существует два типа электроэрозионной обработки: проволочная электроэрозионная обработка и плунжерная электроэрозионная обработка. В обоих методах для плавления металла используется высокое напряжение, а не механическое удаление металла с помощью режущих инструментов.
✔ Компьютеризированная обработка с числовым программным управлением, это универсальный метод резки сложных форм с использованием вращающихся режущих инструментов. Современное оборудование с ЧПУ позволяет операторам настроить работу и уйти, в то время как компьютер подает деталь под головку инструмента и даже меняет инструменты для оптимизации времени обработки. Достижимы внутренние радиусы около 5 мил.
Изготовление волноводной трубы включает в себя довольно сложный производственный процесс, включающий плавку меди или алюминия, отжиг заготовки, холодное волочение, отжиг основной трубы, перетягивание до тех пор, пока все размеры и допуски не будут соответствовать спецификациям IEC 60153 и DIN 47302.
Какой диапазон размеров может производить Fabmann для прямоугольных волноводных трубок?
Наш стандартный диапазон прямоугольных жестких волноводных трубок составляет от WR3 до WR650, и мы также можем производить от WR770 до WR2300 в зависимости от требований наших клиентов. Вся наша продукция строго соответствует DIN47302.
Может ли Fabmann поставлять толстостенные волноводные трубы?
Да, мы можем производить толстостенные волноводные трубы с жесткими внутренними допусками в соответствии с DIN47302, и все параметры, включая прямолинейность, извилистость, шероховатость поверхности, строго контролируются в соответствии с вашими ожиданиями.
Как сделать осмотр на волноводной трубке?
Существуют различные инструменты для проверки волноводных трубок: координатно-измерительная машина, микрометр, апертурный микрометр и измеритель шероховатости. Конечно, самый важный контроль должен быть сосредоточен на точности инструментов и онлайн-контроле массы процесса изготовления волноводных трубок.
Прямоугольная волноводная трубка Цена
Мы предлагаем две разные цены в зависимости от наличия на нашем складе, и у нас обычно есть запас для большинства алюминиевых прямоугольных волноводных трубок. Таким образом, мы можем поставить вам от одного до нескольких штук в диапазоне от одного метра до 5 метров. В основном мы используем изготовленные на заказ медные, латунные и бронзовые волноводные трубки, и наш минимальный объем заказа зависит от общей стоимости вашего проекта. Вы можете связаться с отделом продаж Fabmann для получения подробной информации, и наши отделы продаж работают круглосуточно, чтобы обслуживать вас.
Где можно купить волноводную трубку?
Вы всегда можете найти наши волноводные трубки по адресу https://www.fabmann.com/waveguide/, и мы находимся в Шанхае, Китай. Мы можем доставить вам волноводную трубу курьером, авиатранспортом или морским транспортом. Для разработки новых проектов в основном используется курьер, и мы работаем с известными экспедиторскими компаниями, такими как DHL, UPS и FEDEX, и наши высококачественные волноводные трубки доставят вас в течение нескольких дней.
Изготовление на заказ волноводных трубок
Мы предлагаем полный набор стандартных прямоугольных жестких волноводных трубок от WR3 до WR650, а также нестандартные размеры с различной толщиной стенки и жесткими допусками. Наши опытные инженеры-технологи могут разработать первоклассную оснастку, обеспечивающую высокую точность измерений. Между тем, мы также предлагаем услуги ЧПУ для изготовления специально разработанных волноводных трубок.
MOQ и отбор проб волноводных трубок
Наш MOQ может быть всего одной штукой, потому что у нас есть постоянный запас алюминиевых прямоугольных волноводов от WR28 до WR650, и мы предлагаем изготовление на заказ для большинства обозначений WR из меди, латуни и бронзы от WR3 до WR2300. Между тем, мы предоставляем услуги по выборке для любые прямоугольные трубы на заказ, так как у нас есть постоянный запас для алюминиевого сплава, бескислородной меди, латуни и бронзы. Отбор проб занимает один месяц, включая время авиаперевозки.
Контроль качества волноводной трубки
Мы предоставляем полный комплекс услуг по тестированию, охватывающий химические и механические характеристики волноводных трубок и исходных материалов, и выдаем соответствующий сертификат 3.1 для всех волноводных трубок, которые мы поставляем. Вдобавок к этому, Fabmann также выпускает специальный отчет об испытаниях по полному размеру, внутреннему и внешнему радиусу, толщине стенки, допускам, шероховатости поверхности, скручиванию и прямолинейности для каждой партии нашей партии. Каждая часть волноводной трубки прошла строгий контроль производства и качества, поэтому вы можете быть уверены, что наша продукция соответствует требованиям стандарта IEC 60153.
Какова наша стандартная упаковка для волноводных трубок?
Стандартная упаковка представляет собой деревянный ящик с пластиковой пленкой и пеной, также мы используем пластиковую трубку для упаковки образцов волноводных трубок, которые отправляются курьером.
Как Fabmann гарантирует качество волноводной трубки?
Fabmann предоставляет годовую гарантию качества на все поставляемые нами волноводные трубки, и вы получите отчет о проверке вместе с нашей поставкой, независимо от того, идет ли речь об одной партии или о крупном заказе.
Время выполнения продукции
Индивидуальные модели и прямоугольный волновод из меди, латуни, бронзы мы можем доставить примерно через 30-45дней. Для большинства алюминиевых волноводных трубок от WR28 до WR650 у нас есть запас, и мы можем доставить их в течение одного или двух дней.
горячая этикетка : Волноводная трубка прямоугольного сечения, Китай, производители, поставщики, фабрика, на заказ














