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集成天线式混频器

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集成天线式混频器相关的论坛

  • PULSAR三重平衡射频混频器

    [font=Calibri][font=宋体]三重平衡射频混频器是常见的电子元器件,通常用于微波射频和通信系统中的变频和混频进行操作。三平衡射频混频器根据精准匹配和平衡数个电源电路,实现高效线性和低损耗的混频功效。无线通讯中的三平衡微波射频混频器、机载雷达和卫星通讯要为信号分析处理和调制解调提供可靠的解决方案领域发挥着重要的作用。[/font][/font][url=https://www.leadwaytk.com/article/5139.html]PULSAR[/url][font=Calibri][font=宋体]三平衡混频器使用[/font][font=Calibri]2[/font][font=宋体]个适配优良的四二极管环。因此,它们提供比[/font][font=Calibri]DBM[/font][font=宋体]设计更宽的[/font][font=Calibri]LO/RF[/font][font=宋体]带宽。但更关键的是,[/font][font=Calibri]TBM[/font][font=宋体]提供更高的高动态范围和更低的失帧。[/font][/font]

  • RADITEK波导混频器

    [url=https://www.leadwaytk.com/article/5222.html]RADITEK[/url][font=宋体][font=宋体]波导混频器为毫米波通信接收器提供关键建设模块,是通过将极高频信号的频率下变频为适用的射频频率,从而实现性价比较高的信号分析处理。此外,[/font][font=Calibri]RADITEK[/font][font=宋体]波导混频器还极为适用于测试及测量应用领域,以便将信号频率变频至目前装置可量化的频率水平。[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]RADITEK[/font][font=宋体]提供世界上最广泛的产品线和最好的性能,及其极为激进的价格结构。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]?[/font][font=Calibri]1.2ghz[/font][font=宋体]至[/font][font=Calibri]440ghz[/font][font=宋体]的各种波导平衡混频器,[/font][font=Calibri]wr430[/font][font=宋体]至[/font][font=Calibri]wr2[/font][/font]

  • Princeton Microwave L波段混频器

    特征:Watkins-Johnson替换紧凑型直流至 3000 MHz无源二极管混频器有许多不同的外壳和尺寸可供选择。密封模块出色的单元间重复性低转换损耗低噪音系数[font=微软雅黑, &][color=#333333]Princeton Microwave是一家领先的微波技术公司,专门从事微波设备和解决方案的研发、制造和销售。立维创展代理Princeton Microwave品牌产品,了解更多相关产品信息请访问立维创展ldteq.com[/color][/font]-50oC至100oC标准符合RoHS标准型号:PmT-1400B-10PmT-1400B-13PmT-1400B-17PmT1000HPmT1010PmT1020HPmT1030HPmT1050HPmT1070HPmT3000PmT3010PmT3020PmT3030

  • 集成太赫兹收发器问世

    美国科研人员开发出了首个集成太赫兹(THz)固态收发器,新设备比目前使用的太赫兹波设备更小,功能更强大。相关研究成果发表在最新一期的《自然·光子学》杂志上。  太赫兹技术是近年来十分热门的一个研究领域,2004年被评为影响世界未来的十大科技之一。美国能源部桑迪亚国家实验室的研究人员将同一块芯片上的探测器和激光器结合在一起,制造出了该接收设备。在实验中,研究人员将一个小的肖特基二极管嵌入一个量子级联激光器(QCL)的脊峰波导空腔中,让能量能够从量子级联激光器内部的磁场直接到达二极管的阴极,而不需要光耦合通路。这样,研究人员就不需要再为制造这些收发器等设备所需要的光学“零件”如何定位而“抓耳挠腮”了。  新的固态系统利用了太赫兹波发出的频率。太赫兹波是指频率在0.1THz—10THz范围的电磁波,介于微波与红外之间,它能够穿透非金属材料,从而为安检、医学成像提供新的手段,在物体成像、医疗诊断、环境检测、通讯等方面具有广阔的应用前景。  量子级联激光器是产生太赫兹辐射的重要器件之一,科学家于2002年演示了半导体太赫兹量子级联激光器。太赫兹量子级联激光器的一个优势在于其能够同其他组件一起被整合在同一个芯片上。然而,此前要想装配出灵敏的相干收发器系统,研究人员需要将零散的、并且常常是巨大的组件组合到一起。而现在,研究人员只是将太赫兹量子级联激光器和二极管混频器整合在一个芯片上,就可以组成一个简单实用的微电子太赫兹收发器。  研究人员也证明,新的太赫兹集成设备能够执行以前组件零散的太赫兹系统的所有基本功能,例如传输相干载波、接受外部信号、锁频等。

  • 【资料】无线电磁环境监测与分析

    无线电磁环境监测与分析贵州省信息产业厅无线电管理局 夏跃兵摘 要对无线电磁环境的定义和测量、分析方法进行阐述。说明了无线电磁环境的测量方法以及测量时应注意的事项,如保证监测系统本身的准确性、监测资料正确记录。最后介绍了在实际工作中,电磁环境分析软件的基本要求、主要功能及辅助应用。关键词电磁环境 监测 分析 应用0前言在诸多无线电管理文件和资料中,经常出现“电磁环境恶化”、“电磁环境复杂”等术语,这在某种程度上表明了电磁环境在无线电管理工作中的重要性。如何测量和判别电磁环境的优劣,对于我们维护电波秩序、主动查处有害干扰、科学规划和利用无线电频谱资源有着极为重要的作用。下而,笔者结合无线电监测实践,与大家分享一些对无线电磁环境监测和分析的认识。1电磁环境监测1.1电磁环境的定义GB/T4365—1995对电磁环境有这样的描述:电磁环境是指存在于给定场所的所有电磁现象的总和。此定义包括了两层含义:第一,电磁环境是指某一给定场所,有限定 的地区范围;第二,电磁环境是在给定地区范围内所有电磁现象的总和,包括自然界电磁现象、人为电磁现象。电磁噪声是一种明显不传递信息的时变电磁现象,它可能与有用信号叠加或组合。电磁环境的优劣直接影响无线电设备的工作质量,恶劣的电磁环境会导致无线电设备不能正常工作,这就是我们常说的电磁噪声干扰。无线电环境是指无线电频率范围内的电磁环境。指在给定场所内所有处于工作状态的无线电发射机产生的电磁场总和,属于人为电磁现象(人工装置所产生的电磁现象)的范畴。1.2电磁环境监测设备 电磁环境的监测通常需要专用的设备来完成。电磁环境的监测设备的要求不同于通信接收机,通信接收机是用于再现一个信号,在接收这种信号中灵敏度和速度起着重要的作用。电磁环境监测设备是用来测试电磁噪声和无线电信号的电平和频率等指标,所测量的可能是干扰源,也可 能是无线电信号。因此,对它的要求是测量精度。1.2.1临测接收机 由于在电磁环境洲量中,经常出现具有不同带宽特性的信号,所以对监测接收机的互调特性也有严格的要求。为适应各种调制形式信号的测量,除可接收正弦波信号外,更常用于接收脉冲干扰信号。因此,监测接收机应具有平均值检波、峰值检波和准峰值检波功能,依据不同的测量对象,选择检波方式。实际测量的信号基本可以分为三类:连续波、脉冲波和随机噪声。连续波干扰(如:载波、电源谐波和本振)是窄带干扰,往无调制的情况下用峰值、有效值或平均值检波器均可以检测出来,且测量的幅度相同。对于脉冲干扰信号,峰值检波器可以很好地反映脉冲的最大值,但反映不出脉冲重复频率的变化。这时,使用准峰值检波器最为合适,其加权系数随脉冲信号重复频率的变化而改变,重复频率低的脉冲信号引起的干扰小,反之加权系数大。而用平均值、有效值检波器测量脉冲信号,其读数也与脉冲重复的频率有火。随机十扰的来源有热噪声、雷达日标反射以及自然噪声等,这时,主要分析平稳随机过程干扰信号的测量,通常使用有效值和平均值检波器来测量。利用检波器的特性,通过比较信号在不同检波方式下的响应,就可以判别所测未知信号的类型,确定干扰信号的性质。例如,用峰值检波器来测量某一干扰信号,改为平均值或有效值检波时幅度小变,则该信号是窄带信号。若幅度发生变化,则该信号可能是宽带信号(即频谱超过接收机分辩带宽的信号,如脉冲信号)。对于电磁环境监测设备,需要注意的是:(1)防止输入端过载;(2)选用合适的检波方式;(3)测试前要进行校准;(4)选择适合的预选器。 无论是高电平的窄带信号还是具有一定频谱强度的宽带信号,都可能导致测量接收机输入端混频器过载,产生错误的测量结果。对于脉冲类的宽带信号,任混合器前进行滤波(也称为预选),可避免发生过载的现象。不经预选 时,宽带信号的所有频谱分量都同时出现在混频器上,若宽带信号的时域峰值幅度超过了混频器的过载电平,便会发生过载情况。经过预选时,由于进行了跟踪滤波,故输入信号频谱只有一部份进入预选器的通带内,到达混频器的输入端,输入信号的频谱强度不会因滤波而改变。这种靠滤波而不是靠衰减来实现的幅度减小,改变了宽带信号测量的动态范围,同时又能维持接收机测量低电平信号的能力。若窄带信号(如连续波信号)处在预选滤波器的带通内,则预选的过程不会改变测量窄带信号的动态范围。1.2.2临测天线 各省(区、市)监测站拥有最多的是覆盖70 MHz~3000 MHz频段的监测设备,同时该频段也是关注程度最高的频段。住此频段进行监测时,要求有覆盖70 MHz~3000 MHz频段的监测天线,监测天线应具有水平和垂直两种极化方式,无方向性,以便更为详尽地监测电磁环境。使用定向天线时,要有尽可能低的方向性,在360°不同方向的增益变化小大于6 dB。监测天线的高度以能够消除地表面反射波的影响为基本要求,一般监测天线高度距地表面(或房顶而)不低下6米。

  • 雷达式微波探测器小知识

    雷达式微波探测器是一种将微波收、发设备合置的探测器,工作原理基于多普勒效应。微波的波长很短,在1mm~1000mm之间,因此很容易被物体反射。微波信号遇到移动物体反射后会产生多普勒效应,即经 反射后的微波信号与发射波信号的频率会产生微小的偏移。此时可认为报警产生。   雷达式微波探测器采用多普勒雷达的原理,将微波发射天线与接收天线装在一起。使用体效应管作微波固态振荡源,通过与波导的组合,形成一个小型的发射微波信号的发射源。探头中的肖基特检波管与同一波导组成单管波导混频器作为接收机与发射源耦合回来的信号混频,从而得到一个频率差,再送到低频放大器处理后控制报警的输出。微波段的电磁波由于波长较短,穿透力强,玻璃、木板、砖墙等非金属材料都可穿透。所以在安装时不要面对室外,以免室外有人通过引起误报。金属物体对微波反射较强,在探测器防范区域内不要有大面积(或体积较大)物体存在,如铁柜等。否则在其后阴影部分会形成探测盲区,造成防范漏洞。多个微波探测器安装在一起时,发射频率应该有所差异,防止交叉干扰产生误报。另外,如日光灯、水银灯等气体放电光源产生的100Hz调制信号由于在闪烁灯内的电离气体容易成为微波的运动反射体而引起误报。使用微波入侵探测器灵敏度不要过高,调节到2/3时较为合适。过高误报会增多。与超声波一样家庭也可以使用。 雷达式微波探测器对警戒区域内活动目标的探测范围是一个立体防范空间,范围比较大,可以覆盖60°至90°的水平辐射角,控制面积可达几十到几百平方米。雷达式微波探测器的发射能图与所采用的天线结构有关,采用全向天线(如1/4波长的单极天线)可产生近乎圆球形或椭圆形的发射范围,这种能场适合保护大面积的房间或仓库等处。而采用定向天线(如喇叭天线)可以产生宽泪滴形或又窄又长的泪滴形能图,适合保护狭长的地点,如走廊或通道等。

  • AMM-8211UC5宽带MMIC驱动放大器Marki

    AMM-8211UC5是一款高性能的宽带MMIC驱动放大器,由[url=https://www.leadwaytk.com/brand/31.html]Marki[/url]公司生产。这款放大器专为在22至57 GHz的频率范围内驱动Marki的H型或L型二极管混频器以及25至50 GHz的S型二极管混频器而设计。它能够提供高达+21 dBm的输出功率,确保了信号的强度和稳定性。[align=center][img=AMM-8211UC5宽带MMIC驱动放大器Marki]https://www.leadwaytk.com/public/ueditor/upload/image/20240701/1719796035895934.png[/img][/align][b]  该放大器的特点包括:[/b]  宽带性能:AMM-8211UC5覆盖了广泛的频率范围,使其适用于多种高频应用。  仅正,单电源偏置:这种设计简化了电源管理,用户只需提供一个正电压电源即可操作。  5V单电源电压模块:该模块设计为使用5V电源电压,这有助于简化电源设计和集成。  内置隔直电容:在输入和输出端都集成了隔直电容,这有助于防止直流偏置干扰信号路径。[b]  AMM-8211UC5的应用领域包括:[/b]  移动式测试测量设备:在需要便携性和灵活性的测试环境中,这款放大器可以提供稳定的信号放大。  雷达和卫星通信:在需要高频信号放大的雷达系统和卫星通信设备中,AMM-8211UC5可以提供必要的信号增强。  5G收发器:随着5G技术的发展,对高频信号处理的需求日益增长。这款放大器可以作为5G收发器中的关键组件,提供所需的信号放大。  驱动放大器:它特别适合作为L、H、S型二极管混频器的驱动放大器,确保混频器能够有效地工作。[font=微软雅黑][/font][url=https://www.leadwaytk.com/]深圳市立维创展科技[/url][size=14px][font=宋体]是[/font][font=Calibri]Marki[/font][font=宋体]的经销商,优势提供[font=Calibri][url=https://www.leadwaytk.com/brand/31.html]Marki[/url][/font]毫米波产品现货服务,并提供技术支持,欢迎咨询。[/font][/size]

  • 100Gbps:德科学家再创无线传输新纪录

    下载一部蓝光高清电影只需2秒钟科技日报 2013年10月17日 星期四 科技日报讯 据物理学家组织网10月15日报道,德国卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)的研究人员日前再次刷新了无线数据传输的世界纪录。以这样的速度传输,2秒钟即可下载完毕一部蓝光高清电影或5张DVD光盘的内容。研究人员称该技术能以较低的成本将多频无线网络整合到现有的光纤系统当中,为增加网络覆盖和提高网络速度提供了一种便捷的解决方案。相关论文发表在最新一期的《自然·光学》杂志上。 今年5月,该校研究人员就曾创造了40Gbps的无线数据传输纪录,在两幢相隔1000米的摩天大楼上,以240GHz的频率成功实现了数据的收发。这一次,他们进一步将无线宽带中继与光纤系统结合起来,将由光系统产生的信号直接转化为高频信号,让数据以237.5GHz的频率传输了20米,速度达到了惊人的100Gbps,比目前家用千兆WiFi快100倍。 研究人员称,基于电缆的电信网络建设往往耗资巨大,而通过无线中继链路的宽带数据传输则可以以较低成本跨越河流、高速公路以及自然保护区等区域,使得网络扩展在经济上更加可行。此项目旨在将多频无线网络整合到光纤系统当中,提升网络的普及程度和访问速度。对一些偏远和经济不发达地区而言,这种技术提供了一种廉价和灵活的解决方案。 新研究将最新的光学和电子技术结合在了一起:由光学设备产生的信号会与几个比特大小的数据元码同时产生,紧接着被一个有源集成电路接收,再由超宽带光子混频器调制成毫米波无线高频信号,最终由天线发射出去。在这个过程中,两种频率不同的光学信号被叠加到一个光电二极管中,最终使频率达到了237.5GHz。 该技术的最大优势是将光纤系统与高频无线电信号系统整合在了一起。与纯粹的无线电发射器相比,省去了中间的电路。这种设计对光纤系统的普及和推广而言意义重大。除高速传输外,由于新技术所采用的转换器和接收器的芯片只有几平方毫米大小,这种无线链路可以方便地被集成到其他现代光纤设备当中。 KIT高频技术和电子研究所负责人托马斯·维克教授说,这种技术可以允许将传统的大型天线更换成完全集成化、小型化的天线,采用该技术的设备未来有望更加紧凑和小巧。 KIT光子学与量子电子学研究所研究员赛文·柯尼希说,由于该技术采用了光学和电学复用技术,即同时传输多个数据流,并通过使用多个发射接收天线,数据传输速率可成倍增加,经过改进和革新,每秒兆兆位的无线传输也是可以期待的。 (王小龙)

  • Mi-Wave波导型双向耦合器

    [url=http://www.leadwaytk.com/article/4778.html]Mi-Wave[/url][font=宋体][font=宋体]的[/font][font=Calibri]567[/font][font=宋体]系列双向耦合器具有多孔全局性的宽带、宽壁器件。[/font][font=Calibri]567[/font][font=宋体]系列波导型双向耦合器提供[/font][font=Calibri]3[/font][font=宋体]、[/font][font=Calibri]6[/font][font=宋体]、[/font][font=Calibri]10[/font][font=宋体]、[/font][font=Calibri]20[/font][font=宋体]、[/font][font=Calibri]30[/font][font=宋体]、[/font][font=Calibri]40[/font][font=宋体]和[/font][font=Calibri]50dB[/font][font=宋体]耦合值,应用于[/font][font=Calibri]18[/font][font=宋体]至[/font][font=Calibri]170.0GHz[/font][font=宋体]的要求波导频率段。[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]567[/font][font=宋体]系列波导型双向耦合器适用于需要将入射和反射性能实现高精度采集的应用。[/font][font=Calibri]3dB[/font][font=宋体]耦合器在平衡混频器作业中尤其有效,其中需要将[/font][font=Calibri]RF[/font][font=宋体]和[/font][font=Calibri]LO[/font][font=宋体]信号实现宽带功率平衡,通过向平衡混频器模块的两边配电。[/font][font=Calibri]3dB[/font][font=宋体]双向耦合器能够提供全带宽功率平衡。[/font][/font][font=宋体]特征[/font][font=宋体]?全频段操控[/font][font=宋体]?规格紧凑[/font][font=宋体]?低驻波比[/font][font=宋体]?稳固的构造[/font][font=宋体]应用领域[/font][font=宋体]?检测系统[/font][font=宋体][font=宋体]?发射器应用[/font][font=Calibri]/[/font][font=宋体]假负载[/font][/font][font=宋体]?通讯卫星[/font][font=宋体]?微波功放器[/font][font=宋体]?源均衡化[/font][font=宋体][font=宋体]?[/font][font=Calibri]5G[/font][font=宋体]和[/font][font=Calibri]6G[/font][/font][font=Calibri]Mi-Wave[/font][font=宋体]是商用型和军工用毫米波产品全球领航者,可以提供毫米波器件和模块解决方案。产品线涵盖:放大器、混频器、衰减器、滤波器、开关、[/font][font=Calibri]T/R[/font][font=宋体]、天线、反射镜等,所包含频率高达[/font][font=Calibri]320GHz.[/font][font=宋体]深圳市立维创展科技有限公司授权代理销售[/font][font=Calibri]Mi-Wave[/font][font=宋体]毫米波产品,欢迎咨询。[/font][font=宋体]详情了解[/font][font=Calibri]Mi-Wave[/font][font=宋体]请点击:[/font][url=http://www.leadwaytk.com/brand/52.html][font=Calibri]http://www.leadwaytk.com/brand/52.html[/font][/url]

  • 【分享】微波频谱仪的工作原理及常见故障的检修

    频谱分析仪是微波测量中必不可少的测量仪器之一,它能对信号的谐波分量、寄生、交调、噪声边带等进行很直观的测量和分析,因此,广泛应用于微波通信网络、雷达、电子对抗、空间技术、卫星地面站、EMC测试等领域。2 微波频谱仪的基本工作原理和各主要组件的功能 2.1 微波频谱仪的基本工作原理 为了能动态地观察被测信号的频谱,现代频谱仪大多采用扫频超外差式接收方案,利用扫频第一本振的方法,被测信号经混频后得到固定的中频信号,经不同带宽滤波器后,就能观察到频差较小的两个信号。在宽带外差式频谱仪设计中,为消除镜像和多重响应等干扰,常采用两种方案:第一种是采用预选器;第二种是采用上变频。由于预选器频率受下限限制,宽带频谱仪总是被划分成高、低两个波段。低波段采用高中频的方案,它只要一个固定的低通滤波器而不是可调的低通或带通就可以对镜像进行抑制。高波段采用预选器对输入信号进行预选,有效地抑制镜像。图1是HP859X系列频谱仪的简化原理框图。微波信号经输入衰减器后被分成两路,分别输入到高、低两个波段。 在低波段,频率为9kHz~2.95GHz的信号被切换到第一变频器中的基波混频器部分(MXR1),得到第一中频F1IF(3.9214MHz),F1IF经过第二变频器得到第二中频F2IF(321.4MHz)。高波段,频率为2.75GHz~22GHz的信号被切换到预选器(YTF),预选后的信号输入到第一变频器中的谐波混频器部分(MXR2),得到第二中频F2IF。F2IF经第三变频器变换得到第三中频F3IF(21.4MHz)。在该中频上,对信号进行处理,使信号经不同带宽滤波器的选择,再经过线性及对数放大、检波、数字量化和显示。调谐方程如下:式中:N为谐波混频次数,F1LO为第一本振频率,F2LO为第二本振频率,FRF为输入信号频率。

  • 高速数据线缆自动化测试系统软件NSAT-1000

    对于大规模天线生产行业而言,实现高速数据线缆自动化测试是非常有必要的。因此衍生了高速数据线缆自动化测试系统,依托于测试终端-网络分析仪,实现针对网络分析仪主机的高性价比扩展和复用。下面将为大家详细介绍NSAT-1000高速数据线缆自动化测试系统软件。[align=center][img]https://p1.itc.cn/images01/20220322/9e53afcc0532462382537a2d2a74b009.png[/img][/align]一、系统概述系统控制测试终端——矢量网络分析仪。系统可自动测量射频无源器件包括天线、射频连接器、射频线缆、滤波器、功分器、放大器、衰减器、混频器、耦合器、屏蔽材料等被测产品的各项指标。射频器件的主要测试项目有S参数、增益、损耗、阻抗、平坦度、隔离度、驻波、介电常数(同轴法、波导法)等。[align=center][img]https://p0.itc.cn/images01/20220322/aa5ab0cf41c34061a175a7cebd52726b.png[/img][/align]二、功能特点已交付系统,软件成熟可靠,经过批量生产测试验证。全自动测试,完善的校准,大幅度提高生产效率、准确性和一致性。利用外部 PC 控制系统进行全自动的快速测试,并记录测试数据,只需要几十秒钟就可以精确地完成智能天线的 S 参数测量。改进传统测试工序复杂,充分保证系统的稳定性、一致性和耐用性。简便易用的系统软件平台,并提供软件定制服务。系统结构精简,便于维护。最大限度复用客户现有的矢量网络分析仪,大幅度降低测试系统的总体成本。高性价比!三、系统架构硬件部分,标准测试仪表系统兼容中电4所(思仪)、是德科技、泰克、R&S、创远、安立、兴仓等矢量网络分析仪主流型号。[align=center][img]https://p6.itc.cn/images01/20220322/7d5ec97946c94ce6885fd905a21a6e52.jpeg[/img][/align]软件部分,定制系统软件NSAT-1000高速数据线缆自动化测试系统软件[align=center][img]https://p7.itc.cn/images01/20220322/cdbc99f6d6384ca1a18144a14962f510.png[/img][/align]四、NSAT-1000高速数据线缆自动化测试系统软件矢量网络分析仪参数的自定义设置。端口校准、测量的提示引导。单次连接,自动完成天线的全部S参数测试。测试结果的极值判断分析。可根据客户要求的报告模板导出测试数据。可定制测试项及数据库功能。[align=center][img]https://p5.itc.cn/images01/20220322/b17d5c84c5e64029a1e3f1c421c4b0ce.png[/img][/align][align=center][img]https://p3.itc.cn/images01/20220322/013efdcbd877492e886b7f13b16f7f83.png[/img][/align][align=center][img]https://p0.itc.cn/images01/20220322/7120f40c30d7488189a6be60ed64ba3b.png[/img][/align]以上内容由Namisoft分享的关于NSAT-1000 [url=http://www.namisoft.com/NewsDetail/892.html]高速数据线缆自动化测试系统[/url]的介绍。索取产品资料,申请免费试用,联系19991855753同微信

  • 法拉第隔离器Mi-Wave

    [url=https://www.leadwaytk.com/article/5373.html]Mi-Wave[/url][font=Calibri][font=宋体]的[/font][font=Calibri]115[/font][font=宋体]系列法拉第隔离器在宽带介质波导设计上选用法拉第旋转工作原理,从而实现整体波导频段的高隔离度。[/font][font=Calibri]115[/font][font=宋体]系列法拉第隔离器选用优质铁氧体材料,磁场由整体永磁材料形成。为了保障最大化可重复性和性能,配合使用了精准的加工操作控制精致的制造技术。[/font][/font][font=Calibri]115[font=宋体]系列法拉第隔离器具备[/font][font=Calibri]18.0[/font][font=宋体]至[/font][font=Calibri]325 GHz[/font][font=宋体]的标准波导规格。[/font][/font][font=宋体]深圳市立维创展科技有限公司授权代理销售[/font][font=Calibri]Mi-Wave[/font][font=宋体]毫米波产品,[/font][font=Calibri]Mi-Wave[/font][font=宋体]是商用型和军工用毫米波产品全球领航者,可以提供毫米波器件和模块解决方案。产品线涵盖:放大器、混频器、衰减器、滤波器、开关、[/font][font=Calibri]T/R[/font][font=宋体]、天线、反射镜等,所包含频率高达[/font][font=Calibri]320GHz[/font][font=宋体]。欢迎咨询。[/font]

  • 470系列射频低通滤波器Mi-Wave

    [url=https://www.leadwaytk.com/article/5325.html]Mi-Wave[/url][font=Calibri][font=宋体]的[/font][font=Calibri]470[/font][font=宋体]系列射频低通滤波器选用简易且有效的波导截止滤波器技术应用。该设计适合于解决上变频器中不必要的边带及其通信系统上的通带频率。[/font][font=Calibri]470[/font][font=宋体]系列射频低通滤波器体积小且设计紧凑。[/font][font=Calibri]470[/font][font=宋体]系列射频低通滤波器可通常用于[/font][font=Calibri]12.4[/font][font=宋体]至[/font][font=Calibri]220 GHz[/font][font=宋体]的任意频率范围。能够实现[/font][font=Calibri]0.15 dB[/font][font=宋体]低插入损耗和高至[/font][font=Calibri]80 dB[/font][font=宋体]的截止控制。[/font][/font][font=宋体]特征[/font][font=Calibri][font=Calibri]?[/font][font=宋体]成本更低[/font][/font][font=Calibri][font=Calibri]?[/font][font=宋体]低驻波比[/font][/font][font=Calibri][font=Calibri]?[/font][font=宋体]窄带宽[/font][/font][font=Calibri][font=Calibri]?[/font][font=宋体]高截止水平[/font][/font][font=宋体]深圳市立维创展科技有限公司授权代理销售[/font][font=Calibri]Mi-Wave[/font][font=宋体]毫米波产品,[/font][font=Calibri]Mi-Wave[/font][font=宋体]是商用型和军工用毫米波产品全球领航者,可以提供毫米波器件和模块解决方案。产品线涵盖:放大器、混频器、衰减器、滤波器、开关、[/font][font=Calibri]T/R[/font][font=宋体]、天线、反射镜等,所包含频率高达[/font][font=Calibri]320GHz[/font][font=宋体]。[/font][font=宋体]欢迎咨询。[/font]

  • 射频无源器件自动测试系统NSAT-1000

    * 测试仪器:矢量网络分析仪* 被测产品:射频连接器、射频线缆、滤波器、功分器、天线、放大器、衰减器、混频器、耦合器、屏蔽材料、石墨烯* 测试项目:S参数、增益、损耗、阻抗、平坦度、隔离度、驻波、介电常数等[b][font=微软雅黑,][font=微软雅黑,][font=微软雅黑,]1. [/font][b][font=微软雅黑,]系统优势[/font][/b][/font][b][/b][/font][/b][font=微软雅黑,]改进传统测试工序复杂、测试合格率不稳定的问题[/font][font=微软雅黑,]一键完成各类测试,自动生成各类测试报告[/font][font=微软雅黑,]提高测试效率50倍[/font][b][font=微软雅黑,]2. [/font][b]系统概述[/b][/b][font=微软雅黑,]系统控制测试终端——矢量网络分析仪。[/font][font=微软雅黑,]系统可自动测量射频无源器件包括射频连接器、射频线缆、滤波器、功分器、天线、放大器、衰减器、混频器、耦合器、屏蔽材料等被测产品的各项指标。[/font][font=微软雅黑,]射频器件的主要测试项目有S参数、增益、损耗、阻抗、平坦度、隔离度、驻波、介电常数(同轴法、波导法)等。[/font][font=微软雅黑,][/font][align=center][img=NSAT-1000射频无源器件测试系统概述图.jpg,550,346]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6369915216595145855887322.jpg[/img][/align][b] 3. [b]兼容仪器[/b][/b][align=center]射频无源器件自动测试系统NSAT-1000兼容仪器品牌.jpg" width="650" height="387" style="background:url(https://yibanbianji.com/libs/ueditor/themes/default/images/word.gif) no-repeat center center border:1px solid #ddd" / [/align][b] 4. 兼容品牌仪器和型号[/b][align=center][img=image.png]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6374597255761635655378639.png[/img][/align][b][font=微软雅黑,]5. 被测产品及[/font][b]测试项目[/b][/b][align=center][img=被测产品和测试项目新.png,550,342]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6375150260976336997356951.png[/img][/align][b][font=微软雅黑,]6. 系统流程图[/font][/b][align=center]射频无源器件自动测试系统流程图.jpg" width="550" height="602" style="background:url(https://yibanbianji.com/libs/ueditor/themes/default/images/word.gif) no-repeat center center border:1px solid #ddd" /[/align][b][font=微软雅黑,]7. 系统界面[/font][/b][align=center][img=产品界面.png]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6374727404073462467567890.png[/img][/align][font=微软雅黑,][b] [/b][/font][b][font=微软雅黑,][b][font=微软雅黑,]8. 应用场景[/font][/b][font=楷体, 楷体_GB2312, SimKai][b][font=微软雅黑,][/font][/b][/font][font=楷体, 楷体_GB2312, SimKai][b][font=宋体][/font][/b][/font][/font][/b][align=center] [/align][align=center][img=多射频组件自动化测试系统.png]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6373662655490608568567681.png[/img][img=射频组件测试.png]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6373662656803108567057920.png[/img][/align][align=center][font=微软雅黑,] [/font]射频无源器件自动测试系统应用场景.png" style="background:url(https://yibanbianji.com/libs/ueditor/themes/default/images/word.gif) no-repeat center center border:1px solid #ddd" /[font=微软雅黑,] [/font][img=射频组件测试应用排布.png]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6373662659457796065481262.png[/img][/align]

  • 【转帖】开发出纳米级超小型天线

    日本广岛大学的研究小组日前开发出纳米级超小型天线,它能够收发某个特定波段的电磁波。这种天线是广岛大学博士生小迫照和与教授鱼屋丰等共同开发的。天线宽75至125纳米、长500纳米,相当于把普通电视天线缩小到百万分之一。构成天线的5根“枝杈”是用金制作的,固定在透明的氧化硅板中。这种纳米级天线与普通天线工作原理相同。目前制成的这种天线能够收发波长400至800纳米的电磁波。如果改变天线“枝杈”的长度和配置,就可以收发不同波段的信号。鱼屋教授希望这项发明能够帮助开发新一代数据存取设备。此项成果已刊登在近日出版的《自然—光子学》杂志上。资料来源:[url]http://paper.sciencenet.cn//htmlpaper/20104261028215628913.shtm[/url]

  • AMM-7200UC-K毫米波驱动放大器Marki

    [align=center][img=AMM-7200UC-K毫米波驱动放大器Marki]https://www.leadwaytk.com/public/ueditor/upload/image/20240510/1715301881644716.png[/img][/align]  AMM-7200UC-K是一款通用宽带MMIC驱动放大器,主要用于驱动12-40 GHz和14-40 GHz范围内的Marki H或L二极管混频器和S二极管混频器。该放大器具有+21 dBm的高输出功率和18 dB的增益,能够提供可靠的信号放大和驱动。此外,该放大器具有出色的回波损耗和小芯片尺寸,适合各种应用。  AMM-7200UC-K广泛应用于移动式测试测量设备、5G收发器、驱动放大器(L、H、S二极管混频器)、雷达和卫星通信等领域。它的高功率输出和良好的性能特点使得它成为多种应用中的理想选择。请注意,以上只是对AMM-7200UC-K的介绍和一些可能的应用领域,具体使用需要根据实际要求和系统设计来确定。如果您有关于这款产品的更多问题或者需要更详细的信息,[url=https://www.leadwaytk.com/]立维创展[/url]可以帮助您进一步了解。[table=90%][tr][td=1,2,72][b]零件编号[/b][/td][td=1,1,72][b]频带低[/b][/td][td=1,1,72][b]频带高[/b][/td][td=1,1,72][b]小信号增益[/b][/td][td=1,1,72][b]噪声系数[/b][/td][td=1,1,72][b]饱和输出功率[/b][/td][td=1,1,72][b]OIP3[/b][/td][td=1,2,122][b]包装尺寸[/b][/td][/tr][tr][td=1,1,72][b][GHz][/b][/td][td=1,1,72][b][GHz][/b][/td][td=1,1,72][b][dBm][/b][/td][td=1,1,72][b][dBm][/b][/td][td=1,1,72][b][dBm][/b][/td][td=1,1,72][b][dBm][/b][/td][/tr][tr][td=1,2]AMM-7200UC-K[/td][td=1,2,72]12[/td][td=1,2,72]40[/td][td=1,2,72]18[/td][td=1,2,72]6.3[/td][td=1,2,72]21.5[/td][td=1,2,72]29[/td][td=1,2,122]13.21 x 14.22 mm[/td][/tr][tr][/tr][tr][td=1,2]AMM-7200UC[/td][td=1,2,72]12[/td][td=1,2,72]46[/td][td=1,2,72]18[/td][td=1,2,72]6.3[/td][td=1,2,72]21.5[/td][td=1,2,72]29[/td][td=1,2,122]13.21 x 14.22 mm[/td][/tr][tr][/tr][/table][url=https://www.leadwaytk.com/]深圳市立维创展科技[/url][size=14px][font=宋体]是[/font][font=Calibri]Marki[/font][font=宋体]的经销商,优势提供[font=Calibri][url=https://www.leadwaytk.com/brand/31.html]Marki[/url][/font]毫米波产品现货服务,并提供技术支持,欢迎咨询。[/font][/size]

  • 天线设计将提高 AR/VR 设备的性能

    在寻求将设备与系统提升至更高水平的过程中,增强现实/[color=#e53333]虚拟现实[/color] (AR/VR) 的设计人员都将大部分的精力用在了内容开发当中。另一方面,数据进入到设备的方式一直都处于不那么优先的位置。但是,在设计人员投身到商业化的过程中,如果没有[color=#e53333]数据通信[/color]方面的进展,就不可能实现重要的改进。[color=#e53333]通信系统[/color]和天线技术对于这一进展来说是非常重要的一步。(www.861718.com)[b]1.脱离网络[/b]时至今日,优质的 AR/VR 体验所需的数据量使得无法避免的要采用网络共享。然而,大多数的专家都同意的是,为了使 AR/VR 达到所需的移动性,从而提供实际并且/或者全沉浸式的体验,设备需要脱离开网络(VR 之路,2018 年 1 月)。那么,如何在不接线的情况下,传输高品质 AR/VR 体验所需的海量数据呢?“当前,对于 AR/VR 的设计人员来说,通信似乎是一个事后再考虑的事项。”Molex 天线业务发展经理 Matt McWhinney 表示。“他们倾向于关注的是图形以及需要为应用和内容提供支持的复杂的软件/固件层。这就是大多数的 AR/VR 设备仍然采用有线方式的原因 当前来说,与内容相比,是否转为无线应用则是一个关注度较低的问题。”此外,极高数据速率的无线传输仍然要等待新通信技术的部署,例如 5G 网络等,这类技术将部分的依赖于新一代的天线。尤其在于,在 5G 的部署中,根据有关 5G 无线接入的爱立信白皮书,多天线传输和波束成型将发挥关键性的作用。[b]2. 通过波束控制命中移动目标[/b]许多的 AR/VR 系统都希望用户有所动作 - 不仅仅是活动他们的头部和双手,还包括他们的双脚,需要移动步伐。在系统的一端或两端同时发生移动的过程中,传输发挥出 AR/VR 的有效性能所需的海量数据,已经被证明是极其困难的。为了以极高的效率在运动的网络之间传输大量的数据,一种称为“波束控制”的技术将发挥关键的作用。波束控制技术不再在所有方向上发射宽带无线数据信号,而是将数据发送到需要该数据的具体的用户位置处。这样可以节省功率,使更多的用户可以获得高带宽的无线信号,防止信号之间相互干扰。如何实现波束控制:第 1 步:识别并定位 AR/VR 模块 确定其各端点位于何处。第 2 步:计算如何以及在何处形成无线窄束图形,从而可以只将精确的直接信号发送到所需的端点天线处。第 3 步:设置发往端点的通信信号。“波束控制现已成为可能。”McWhinney 表示说。“但是,如果发射机和接收机之间的相对运动过大,那么需要额外的工作才能持续的更新“波束”所指向的位置,从而保持两端的连接。目前来说,实现这一点较为困难,可能这就是数据密集型的 AR/VR 系统并未采用无线链路来交换信息的最大的一个原因。新兴的 5G 通信将必须解决这一问题。”[b]3. 解决延迟问题[/b]提供实际内容所需的海量数据往往跟不上我们的头部和双眼的运动,这样就会造成延迟问题,然后,导致无法达到沉浸式的 AR/VR 体验。目前来说,对于在线游戏,从鼠标移动到屏幕上发生相应的动作,会有 50 毫秒 (ms) 的滞后时间。另一方面,如果要使 AR/VR 真正达到沉浸式的效果,滞后时间需要控制在 15 到 7 ms。如果要解决延迟上的问题,那么将需要速度更快的处理器。因此,对于 AR/VR 的网络共享来说,延迟的解决办法在于开发超高速的通信技术,例如 5G 等等,以及开发各种天线。通过实现极高数据速率的无线传输,5G 将发挥关键性的作用,将延迟降低至低达 2 ms 的水平。[b]4. 缩小体积和重量[/b]然后,就是有关尺寸和重量的问题。当今许多的 AR/VR 头戴设备都过于笨重,无法舒适的在工作场所穿戴,或者无法穿戴较长的时间。如果要使 AR/VR 设备在日常生活中有效的发挥作用 - 比如说,让外科医生佩戴智能眼镜,那么设备就必须做到紧凑、舒适。这意味着需要减轻设备电源、内部组件和功能的体积和重量,其中便包括了天线。在设计阶段的开发过程中,应该尽早的实施这类的考量因素。“比如说,笨拙的原型机中可以使用的标准天线可能对于精巧的消费版本来说过大。”McWhinney 解释说。“与今天相比,天线的集成、规格制定以及设计应当在 AR/VR 设备设计过程中尽早的开始。”[b]为 AR/VR 设备交付天线解决方案[/b]Molex 正在发挥自身的作用,通过创新性的定制天线、MID/LDS 功能以及特定应用电子封装 (ASEP) 解决方案来助力突破 AR/VR 技术中的一些障碍。Molex 还与从事 5G 系统创新的企业开展密切的合作,随着下一代的网络将于 2020 年开始部署,将协助设备制造商,例如开发 AR/VR 系统的制造商,来将 5G 通信功能集成到他们自身的模块当中。[url=http://www.861718.com/]了解更多前往仪商网[/url]此外,在从数据通信到紧凑性在内的范围内,有效的天线设计将对 AR/VR 设备的性能产生深远的影响。“我们往往从标准天线开始,与客户一道来将天线集成到他们的设计当中。”McWhinney 解释道。“如果性能或尺寸达不到他们的要求,我们就将转向定制的解决方案。”通过将成型互连设备 (MID) 技术与激光直接成型 (LDS) 相结合,Molex 可以通过一次成型的设备提供集成的细螺距三维电路。另外,ASEP 作为 Molex 的创新成果,可以实现电子功能制造工艺的转型。MID/LDS 和 ASEP 技术都是 Molex 的实力所在,可以将天线集成到您的设计中,与此同时还可节省空间并提高性能。

  • MACOM硅高压电容器1000 V

    [url=https://www.leadwaytk.com/article/4984.html]MACOM[/url][font=宋体][font=宋体]硅高压电容器凭借着创新内部结构和高品质电介质,具有极高的工作电压、极低的损耗和优秀的稳定性能。[/font][font=Calibri]MACOM[/font][font=宋体]硅高压电容器选用表面贴装技术[/font][font=Calibri](SMT)[/font][font=宋体]塑料封装或密封性陶瓷封装。[/font][/font][font=宋体]深圳立维创展科技是[/font][font=Calibri]MACOM[/font][font=宋体]的代理商,产品提供[/font][font=Calibri]MACOM[/font][font=宋体]可变增益放大器,功率放大器,低噪声放大器,线性放大器,混合放大器,[/font][font=Calibri] FTTx[/font][font=宋体]放大器,分频放大器,放大器增益模块,有源分离器,功分压器,倍频器,混合混频器,混频器,上变频器,数字衰减器,数字移相器,功率测试仪。压控衰减器等半导体,进口,质量保证,欢迎咨询。[/font][font=宋体]详情了解[/font][font=Calibri]MACOM[/font][font=宋体]产品请点击:[/font][url=http://www.leadwaytk.com/brand/5.html][font=Calibri]http://www.leadwaytk.com/brand/5.html[/font][/url]

  • Agilent安捷伦N5181A信号发生器进口特惠

    Agilent安捷伦N5181A信号发生器进口特惠=========仪器详情:=========N5181A信号特性;频率范围:250 kHz 到 1, 3 or 6 GHz。输出功率:标准-110至+13 dBm,选件1EQ可达-127至+13 dBm。频谱纯度:-121 dBc/Hz 相位噪声1 GHz ,20 kHz 频偏切换速度:频率切换≤5 ms,列表/步进扫描模式;选件UNZ≤900us幅度切换≤5 ms,列表/步进扫描模式;选件UNZ≤500us具有AM, FM, ?M和脉冲调制能力频率和功率同时切换时的数字步进和列表扫描系统特性标配LAN、USB、GPIB接口,符合LXI C类标准SCPI驱动后向兼容ESG, PSG, 8648等安捷伦信号分析仪编码和其他厂商的信号分析仪在两个机架单元中,Agilent MXG提供了可扩展的性能,可以通过定制满足蜂窝通信和无线网络中使用元器件和设备的严格测试要求。您可以通过大量频率范围、调制、增强的动态范围选件,以及高达125MSa/s的内置基带发生器来配置Agilent MXG.主要特性与技术指标 信号特征9 kHz ~ 3 或 6 GHz在 3 GHz 时提供 +24 dBm 指定功率,带有电子衰减器1 GHz 和 20 kHz 偏置时,相位噪声为 -146 dBc偏置为 1 GHz 和高于 10kHz 时,无谐波为 - 96 dBc调制和扫描AM、FM、?M、脉冲和窄脉冲脉冲串发生器10 MHz 多功能发生器和低频输出数字步进和列表扫描模式自动和通信接口1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIBSCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动器向后兼容 ESG、MXG、PSG 和 8648x 信号发生器Agilent USB 功率探头可以兼容嵌入式显示和 SCPI 控制描述 纯净、精密的 MXG无论您想要更高的动态范围还是经过优化的接收机抑制,MXG 都能满足您的需求:相位噪声、无谐波、输出功率等。利用 MXG 最大程度地提升您的器件和设计性能。利用优异的硬件性能生成您所需的信号利用无与伦比的相位噪声和杂散性能,以测试雷达接收机的灵敏度或表征 ADC 或混频器信噪比利用业界领先的输出功率,驱动接收机前端以获得带外抑制使用集成的多功能发生器来仿真多通道复合模拟调制使用集成的脉冲串发生器生成可变 RADAR PRI 和脉宽利用低拥有成本实现资源最大化以第一代 MXG 的高平均故障间隔时间(MTBF)为基础,增加正常运行时间自我维护策略和低成本维修可把停机时间和费用降至最低温馨提示:深圳承恒电子仪器公司长期承接仪器销售、回收、租凭、维修、计量等业务!!附注:本公司专业经营各类二手进口仪器(销售.租赁业务),承接HP .爱德万等各种高档仪器维修,长期销售、收购频谱分析仪,音频分析仪,网络分析仪,信号源,GPIB卡等等二手高档仪器,如有兴趣,请和我们联系!

  • Mi-Wave平衡相位检测器

    [url=https://www.leadwaytk.com/article/4959.html]Mi-Wave[/url][font=Calibri][font=宋体]的[/font][font=Calibri]990[/font][font=宋体]系列平衡相位检测器具备[/font][font=Calibri]2[/font][font=宋体]个肖特基二极管,[/font][font=Calibri]Mi-Wave[/font][font=宋体]平衡相位检测器以类似频率混合或击退[/font][font=Calibri]2[/font][font=宋体]个控制信号,以发生与控制信号的相位差成正比例的直流输出电压。搭配[/font][font=Calibri]2[/font][font=宋体]个肖特基二极管能确保低直流偏移结果以及优秀的端口间隔离。[/font][/font][font=Calibri]Mi-Wave[font=宋体]平衡相位检测器适合于锁相环、相位编码系统及相位桥等技术。[/font][/font][font=Calibri]Mi-Wave[font=宋体]平衡相位检测器[/font][font=Calibri]991[/font][font=宋体]系列正交鉴相器适合于特殊频段。[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]特征[/font][/font][font=Calibri][font=Calibri]?[/font][font=宋体]高灵敏度[/font][/font][font=Calibri][font=Calibri]?[/font][font=宋体]优良的射频隔离[/font][/font][font=Calibri][font=Calibri]?[/font][font=宋体]高可靠性梁引线二极管或[/font][font=Calibri]MMIC[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]应用领域[/font][/font][font=Calibri][font=Calibri]?[/font][font=宋体]锁相环[/font][/font][font=Calibri][font=Calibri]?[/font][font=宋体]相位编码系统[/font][/font][font=Calibri][font=Calibri]?[/font][font=宋体]相桥[/font][/font][font=Calibri]Mi-Wave[/font][font=宋体]是商用型和军工用毫米波产品全球领航者,可以提供毫米波器件和模块解决方案。产品线涵盖:放大器、混频器、衰减器、滤波器、开关、[/font][font=Calibri]T/R[/font][font=宋体]、天线、反射镜等,所包含频率高达[/font][font=Calibri]320GHz.[/font][font=宋体]深圳市立维创展科技有限公司授权代理销售[/font][font=Calibri]Mi-Wave[/font][font=宋体]毫米波产品,欢迎咨询。[/font][font=宋体]详情了解[/font][font=Calibri]Mi-Wave[/font][font=宋体]请点击:[/font][url=http://www.leadwaytk.com/brand/52.html][font=Calibri]http://www.leadwaytk.com/brand/52.html[/font][/url]

  • 波高采集系统中集成式智能传感器工作原理介绍

    波高采集系统有32个传感器通道,可以连接不通型号的传感器。主要应用于水工河工物理模型波浪、港池、水槽等试验,能同时对多种试验仪器进行数据采集分析。那么波高采集系统的集成式智能传感器工作原理有哪些呢?  集成式智能传感器是指将多个功能相同或不同的敏感器件制作在同一个芯片上构成传感器阵列,主要有三个方面的含义:一是将多个功能完全相同的敏感单元集成制造在同一个芯片上,用来测量被测量的空间分布信息,例如压力传感器阵列或我们熟知的CCD器件。  二是指对不同类型的传感器进行集成,例如集成有压力、温度、湿度、流量、加速度、化学等敏感单元的传感器,能同时测到环境中的物理特性或化学参量,用来对环境进行监测。  集成化的第三层含义是指对多个结构相同、功能相近的敏感单元进行集成,例如将不同气敏传感元集成在一起组成“电子鼻”,利用各种敏感元对不同气体的交叉敏感效应,采用神经网络模式识别等先进数据处理技术,可以对混合气体的各种组分同时监测,得到混合气体的组成信息,同时提高气敏传感器的测量精度;这层含义上的集成还有一种情况是将不同量程的传感元集成在一起,可以根据待测量的大小在各个传感元之间切换,在保证测量精度的同时,扩大传感器的测量范围。

  • 【摆论据】喇叭天线之七大家族

    【摆论据】喇叭天线之七大家族

    喇叭天线是面天线,波导管终端渐变张开的圆形或矩形截面的微波天线,是使用最广泛的一类微波天线。它的辐射场是由喇叭的口面尺寸与传播型所决定的。其中,喇叭壁对辐射的影响可以利用几何绕射的原理来进行计算的。如果喇叭的长度保持不变,口面尺寸与二次方相位差会随着喇叭张角的增大而增大,但增益则不会随着口面尺寸变化。在射频、微波和毫米波应用中,天线必然是最多被涉及到的元器件类别之一。这其中,诞生自20世纪初的喇叭天线一直沿用至今。从本质上说,喇叭天线属于波导的一个分支:一端为尺寸较大的矩形或圆形波导,另一端为尺寸较小的波导或同轴端口。 喇叭天线的优点包括具有低电压驻波比(VSWR),非常宽的工作带宽(10:1乃至20:1),且传输方向性集中。同时,因这类天线的构造相对简单,制造成本也相对较低。就应用来说,由于喇叭天线的增益和驻波比曲线在带宽范围内非常平坦,因此非常适合用于测试其他天线的性能。 通常,在雷达和微波辐射计中喇叭天线被用作定向天线;在抛物面天线等大型天线结构中被用作馈源喇叭;而在其他天线的测试中,多用作于校准和测试工具。除此之外,在当前许多新的5G测试平台及概念验证原型中,出于结构简单等方面的考量也会采用喇叭天线。喇叭天线还经常会被用于信道测量等现场测试设备。 在这么多的应用场景中,具体涉及的喇叭天线也分属不同类型,在结构上各具差异。我们在此归纳出喇叭天线的主要类别——分属七大家族,与您共享。角锥喇叭天线Pyramidal Horn Antenna 最为常见的喇叭天线类别。外观呈以矩形或正方形(多为矩形)终端波导端口为顶部的金字塔结构。[img=,554,420]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904231511443296_6400_3859729_3.jpg!w554x420.jpg[/img]PE9851A-2022 GHz - 33 GHz20 dBi增益UG-1530/U正方形法兰WR-34波导PE9864/SF-101.7 GHz - 2.6 GHz10 dBi增益SMA母头WR-430波导扇形喇叭天线Sectoral Horn Antenna 这一类的喇叭天线在结构一面与终端波导端口壁保持水平,而其他面则向外逐渐增宽。根据渐宽面与水平面的朝向,扇形喇叭天线可分为E平面扇形喇叭天线和H平面扇形喇叭天线。圆锥喇叭天线Conical Horn Antenna 与角锥喇叭天线等矩形金字塔结构的喇叭天线不同,圆锥喇叭天线通常为终端呈圆形或椭圆形的圆锥或椭圆锥。某些圆锥喇叭天线的终端也可以为矩形。[img=,554,442]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904231512017536_7233_3859729_3.jpg!w554x442.jpg[/img]PEWAN103650 GHz - 58 GHz25 dBi增益UG-383/U-Mod圆形法兰WR-19波导PEWAN103450 GHz - 58 GHz15 dBi增益UG-383/U-Mod圆形法兰WR-19波导标量或指数喇叭天线Scalar or Exponential Horn Antenna 与典型的角锥、扇形或圆锥喇叭天线不同,此类型的指数喇叭天线具有以指数级逐渐变细的侧面,从而形成从天线开口延伸至波导终端的曲面。此构造方式最大限度地降低了内部反射量,并可在极宽的带宽范围内保持一致的阻抗和电气性能。[img=,455,216]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904231512158564_7765_3859729_3.jpg!w455x216.jpg[/img]PEWAN106955 GHz - 65 GHz10 dBi增益UG-385/U圆形法兰WR-15波导波纹喇叭天线Corrugated Horn Antenna 波纹喇叭天线的侧壁内表面上有与天线中轴垂直的横槽。在电学意义上,这些横槽的尺寸小于工作波长,从而可在天线带宽范围内实现极低的旁瓣及交叉极化水平。此类型的天线通常用于卫星和射电望远镜用途。增益喇叭天线Gain Horn Antenna 增益喇叭天线,指的是在较宽的带宽范围内具有一致性高增益的喇叭天线。通常,在雷达、卫星及太空领域中,增益喇叭天线被用来对其他天线进行测试。[img=,514,437]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904231512283116_6034_3859729_3.jpg!w514x437.jpg[/img][img=,541,474]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904231512285796_7032_3859729_3.jpg!w541x474.jpg[/img]PE9887-111 GHz - 18 GHz11 dBi增益SMA母头宽带PE-W15A00158 GHz - 63 GHz0 dBi增益UG-387/U圆形法兰WR-15波导PE9881-3456.5 GHz - 67 GHz34 dBi增益UG-385/U圆形法兰WR-15波导PE9850/2F-1026.5 GHz - 40 GHz10 dBi增益2.92mm母头WR-28波导馈源喇叭天线Feed Horn Antenna 馈源喇叭天线,作用于在射频及微波电子器件与卫星天线、射电望远镜中使用的拋物面反射器之间收发信号。[img=,440,195]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904231512409549_3655_3859729_3.jpg!w440x195.jpg[/img]PEWAN107055 GHz - 65 GHz10 dBi增益UG-385/U圆形法兰WR-15波导如需了解更多内容请关注嘉兆科技

  • Mi-Wave交叉导轨定向耦合器

    [url=http://www.leadwaytk.com/article/4841.html]Mi-Wave[/url][font=Calibri][font=宋体]的[/font][font=Calibri]564[/font][font=宋体]系列交叉导耦合器一般由相互相切的波导组合而成,根据中小型耦合槽衔接,耦合槽的规格、位置与方向决定着设备的耦合和全局性。所有的端口均适合于采样或注入能量,并清晰地标识以提示耦合方向。[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]应用领域[/font][/font][font=Calibri]564[font=宋体]系列交叉导定向耦合器提供一种有效的方法来采样功率或者把信号导入波导光纤传输。[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]特征[/font][/font][font=Calibri][font=Calibri]?[/font][font=宋体]全波段操控[/font][/font][font=Calibri][font=Calibri]?[/font][font=宋体]规格紧凑型[/font][/font][font=Calibri][font=Calibri]?[/font][font=宋体]低驻波比[/font][/font][font=Calibri][font=Calibri]?[/font][font=宋体]稳固的构造[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]应用领域[/font][/font][font=Calibri][font=Calibri]?[/font][font=宋体]检测系统[/font][/font][font=Calibri][font=Calibri]?[/font][font=宋体]发射装置应用[/font][font=Calibri]/[/font][font=宋体]假负载[/font][/font][font=Calibri][font=Calibri]?[/font][font=宋体]通讯卫星[/font][/font][font=Calibri][font=Calibri]?[/font][font=宋体]微波功放器[/font][/font][font=Calibri][font=Calibri]?[/font][font=宋体]源均衡性[/font][/font][font=Calibri][font=Calibri]?5G[/font][font=宋体]和[/font][font=Calibri]6G[/font][/font][font=Calibri]Mi-Wave[/font][font=宋体]是商用型和军工用毫米波产品全球领航者,可以提供毫米波器件和模块解决方案。产品线涵盖:放大器、混频器、衰减器、滤波器、开关、[/font][font=Calibri]T/R[/font][font=宋体]、天线、反射镜等,所包含频率高达[/font][font=Calibri]320GHz.[/font][font=宋体]深圳市立维创展科技有限公司授权代理销售[/font][font=Calibri]Mi-Wave[/font][font=宋体]毫米波产品,欢迎咨询。[/font][font=宋体]详情了解[/font][font=Calibri]Mi-Wave[/font][font=宋体]请点击:[/font][url=http://www.leadwaytk.com/brand/52.html][font=Calibri]http://www.leadwaytk.com/brand/52.html[/font][/url]

  • Marki双工器

    [url=http://www.leadwaytk.com/article/4707.html]Marki[/url][font=宋体][font=宋体]双工器是种三端口机械设备,可以根据频率将公用信号整合或划分成低通和高通端口。与整合两个带通滤波器的双工器有所不同,[/font][font=Calibri]Marki[/font][font=宋体]双工器具有相当宽带的特性。主要规格包含频率覆盖率、高通[/font][font=Calibri]/[/font][font=宋体]低通滤波器的通带控制、高通[/font][font=Calibri]/[/font][font=宋体]低通滤波器相互间的隔离、插入损耗和回波损耗。[/font][font=Calibri]Marki[/font][font=宋体]双工器提供极宽的无谐振通频带。[/font][font=Calibri]Marki[/font][font=宋体]双工器可用作有所不同频率信号的低损耗整合器或控制器,或作为混频器和其它具备诸多谐波的非线性机械设备的输出的无反射滤波器(具备一个端口端接)。[/font][font=Calibri]Marki[/font][font=宋体]提供两种形式的双工器:根据[/font][font=Calibri]CAD[/font][font=宋体]改善的微带滤波器,搭建在低损耗基板上,选用表面贴装技术和连接器封装,和[/font][font=Calibri]GaAsMMIC[/font][font=宋体]滤波器,具备严苛的制造公差,以晶圆片形式提供。它们都提供低损耗和极宽的控制带。[/font][/font][font=宋体]双工器特征[/font][font=宋体]?高隔离度[/font][font=宋体]?无重入和谐振通频带[/font][font=宋体]?无反射停止不需要的谐波[/font][font=宋体]?宽阔高频率通频带[/font][font=Calibri]Marki[/font][font=宋体]成立于[/font][font=Calibri]1991[/font][font=宋体]年,是世界上领先的宽带微波设备制造商。[/font][font=Calibri]Marki[/font][font=宋体]提供高性能测试与测量毫米波产品为市场目标,特色产品线为宽带、低转换损耗混频器,耦合器、功分器、耦合器等,[/font][font=Calibri]Marki[/font][font=宋体]产品频率高达[/font][font=Calibri]67GHz[/font][font=宋体]。同时[/font][font=Calibri]Marki[/font][font=宋体]提供高性价比[/font][font=Calibri]MMIC[/font][font=宋体]产品系列。[/font][font=宋体]深圳市立维创展科技是[/font][font=Calibri]Marki[/font][font=宋体]的经销商,优势提供[/font][font=Calibri]Marki[/font][font=宋体]毫米波产品现货服务,并提供技术支持,欢迎咨询。[/font][font=宋体]详情了解[/font][font=Calibri]Marki[/font][font=宋体]射频微波请点击:[/font][url=http://www.leadwaytk.com/brand/31.html][font=Calibri]http://www.leadwaytk.com/brand/31.html[/font][/url]

  • Mi-Wave波导型交叉导定向耦合器

    [url=https://www.leadwaytk.com/article/4905.html]Mi-Wave[/url][font=宋体][font=宋体]的[/font][font=Calibri]566[/font][font=宋体]系列交叉导耦合器一般由两个相互成直角的波导组合而成,通过中小型耦合槽衔接,耦合槽的规格、位置方向决定着设备的耦合和方向性。[/font][font=Calibri]Mi-Wave[/font][font=宋体]波导型交叉导定向耦合器所有的端口均适合于采样或注入能量,并清晰地标识以指示耦合方向。[/font][/font][font=宋体]应用领域[/font][font=宋体][font=Calibri]566[/font][font=宋体]系列交叉导定向耦合器提供一种高效的方法来采样功率或将信号导入波导光纤传输。[/font][/font][font=宋体]特征[/font][font=宋体]?全波段操作[/font][font=宋体]?规格紧凑型[/font][font=宋体]?低驻波比[/font][font=宋体]?稳固的构造[/font][font=宋体]应用领域[/font][font=宋体]?检测系统[/font][font=宋体][font=宋体]?发射器应用[/font][font=Calibri]/[/font][font=宋体]假负载[/font][/font][font=宋体]?通讯卫星[/font][font=宋体]?微波功放器[/font][font=宋体]?源均衡[/font][font=宋体][font=宋体]?[/font][font=Calibri]5G[/font][font=宋体]和[/font][font=Calibri]6G[/font][/font][font=Calibri]Mi-Wave[/font][font=宋体]是商用型和军工用毫米波产品全球领航者,可以提供毫米波器件和模块解决方案。产品线涵盖:放大器、混频器、衰减器、滤波器、开关、[/font][font=Calibri]T/R[/font][font=宋体]、天线、反射镜等,所包含频率高达[/font][font=Calibri]320GHz.[/font][font=宋体]深圳市立维创展科技有限公司授权代理销售[/font][font=Calibri]Mi-Wave[/font][font=宋体]毫米波产品,欢迎咨询。[/font][font=宋体]详情了解[/font][font=Calibri]Mi-Wave[/font][font=宋体]请点击:[/font][url=http://www.leadwaytk.com/brand/52.html][font=Calibri]http://www.leadwaytk.com/brand/52.html[/font][/url]

  • 203所开展天线定制化测试服务 更好地满足用户需求

    [color=#595959] 近年来,随着技术朝着实用性发展,传统的单天线测试已经无法满足客户的需求,越来越多的客户开始着眼于天线与实际使用载体的综合测试,这就造成了测试品的种类繁多,体积、重量增加,常规的测试方法、测试手段已无法满足新的测试要求,因此定制化服务是今后天线测试的发展趋势。[/color][color=#595959] 日前,203所开展了多项天线定制化测试服务。[/color][color=#595959] 在一天线罩测试项目中,由于被测件形状、尺寸特殊,需要单独设计工装和协调测试场地,被测件对测试角度有特殊要求,需要重新编制测试软件,203所在接到任务后第一时间响应,迅速解决了测试所需要的各项软硬件条件,测试结果客户非常满意,达成了长期合作的意向。[/color] [color=#595959] 在另一天线方向图测试项目中,被测件重达100kg,并且需要频繁调整角度,需要专门设计工装,客户的时间节点非常紧,得知这一情况,203所设计师立马着手、加班加点设计专门的天线工装。由于被测件测试状态多达几百种,测试人员通过大量实验确定了统一的测试流程以确保各个测试状态下的测试方法、测试环境的一致性。并且协调场地、仪器、设备、人员,最终按时完成了测试任务,得到了客户的好评。[/color][color=#595959] 由于天线都是安装在载体上在实际环境中使用的,所以模拟真实环境下的天线性能测试将是未来天线测试的发展方向。客户根据我们的测试数据,可以有针对性的对天线布局进行优化,从而达到不断优化设计的目的。[/color][color=#595959] 203所对产品全生命周期负责的,采取项目负责制,每次接到任务后,由专人负责与客户进行对接,点对点进行服务。从前期的测试方案拟定,到测试的实施,到后期出具测试报告,全过程由专人负责具体技术沟通。[/color][color=#595959] 这样定制化的服务,已经为航空、航天、船舶等多个行业进行了测试,取得了良好的效果。[/color]

  • 如何正确保存和使用pH缓冲溶液?

    [color=#252525]缓冲溶液配制后,应装在玻璃瓶或聚乙烯瓶中(碱性pH缓冲液,如,pH=9.18、pH=10.01、pH=12.46等,应装在聚乙烯瓶中)瓶盖严密盖紧。[/color][color=#252525]在冰箱中低温(5~10℃)保存,一般可使用六个月左右,如发现有混频器浊,发霉或沉淀现象,不能继续使用。[/color][color=#252525]使用时,应准备几个50mL的聚乙烯小瓶,将大瓶中的组冲溶液倒入小瓶中,并在环境温度下放置1~2个小时,等温度平衡后再使用。[/color][color=#252525]使用后不得再倒入大瓶中,以免污染,瓶中的缓冲溶液在>10℃的环境条件下可以使用2~3天,一般pH=7.00、pH=6.86、pH=14.00三种溶液使用时间可以长一些, pH=9.18和pH=10.01溶液由于吸收空气中的二氧化碳,其pH值比较容易变化。[/color]

  • 求助天线增益的计算-现已更新问题的解决方案

    我们有一个低频天线,计量结果中天线系数跟厂家的较接近(在±2dB)之内,但在计算天线增益的时候,计量单位给我们的结果是按照-29.75+20lg(FMHZ)-10lgG来计算的,这个公式来源于中国计量院一位老师的论文宽带天线系数的校准,但是,天线原厂家给的天线增益与按照此方法计量出来的差距很大。例如MHZ:0.009;天线系数为11.0的时候,按照-29.75+20lg(FMHZ)-10lgG就得到-81.7dBi, 而原厂家MHZ:0.009;天线系数为9.49的时候,增益为-42.01,这个差异好大啊,我想知道,对应我们这种低频天线,原厂家是用什么方法计算的?江湖救急呀~~大家看看!-------------------------------------------------------------------------------经过多方询问,最后广东一家计量单位给了我答案,现公布出来大家一起学习!天线系数有电场天线系数Electric Factor和磁场天线系数Magnetic Factor,这两者理论上存在Electric Factor-Magnetic Factor=51.5的关系。我又查到了AL-130原厂的典型值,见附件,其中Magnetic Factor是-40左右,Electric Factor为10左右,基本满足差值为51.5的理论关系。而您提供的原厂报告中Factor与Gain两列恰好是Factor-Gain=51.5,他认为您提供的报告中可能存在表述不清楚的问题。---------------------------------------------------------------------------------

  • 【分享】等离子天线引导下代无线网络 可轻松秒下电视剧

    【分享】等离子天线引导下代无线网络 可轻松秒下电视剧

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/12/201012210028_268608_2193245_3.jpg等离子天线有望给高速无线通讯领域带来革命性变化  一副美妙的“未来图景”:早晨出发上班前,智能手机可以为人们下载最新的电视系列片;尽管路上有雾,人们驾车上班也会变得很容易,因为汽车内置的雷达和智能交通软件能自动引导驾驶员绕过交通拥堵,使人们能按时到达;到达会场后,高清视频可以毫无瑕疵地实时传到桌面电脑上为人们所用。  使用仅包含电子的等离子体制成的新式天线将会引导我们的梦想进入现实。而且这种等离子天线可能不仅给高速无线通讯领域带来革命性变化,也可能导致雷达天线阵和定向高能武器领域出现巨变。  等离子天线能聚焦高频无线电波  目前广泛使用的传输高频无线电波的定向天线需要昂贵的材料或精确的构造。但由英国等离子天线公司研制生产的新式等离子硅天线(PSiAN)则依靠现有硅芯片制备技术即可制造,成本相当低廉。  PsiAN实际上是一块硅晶片上数以千计二极管的集合体,当被激活时,每个二极管会产生小型电子云——等离子体,其跨度约为0.1毫米,在电子密度足够大的情况下,每个电子云会像镜子一样反射高频无线电波,通过有选择性地激活二极管,可以改变反射区域的形状来聚焦无线电波束,并使其按指定方向前行。使用普通天线时,高频无线电波会立刻消散,而PsiAN则能聚焦高频无线电波,这种“聚焦光束”的能力可以对大量数据进行超速传播,成为下一代无线高速传播设备颇具吸引力的选择。  据外电报道,英特尔公司西雅图实验室的研究员安莫尔·塞丝表示,这种能聚焦光束的天线是下一代高速无线应用成为可能的关键。

  • 【求助】REACH 应对,天线产品制造企业该如何应对???

    【求助】REACH 应对,天线产品制造企业该如何应对???

    我司为天线研发制造企业,主要产品有模块天线,手机天线,GPS天线,手机电视天线,AP天线,无线网卡天线等,上图给大家看下先,首先声明,没有做广告的意图,上图希望大家能给出切合实际的方法,以便实际推行REACH管理,公司老板要求将REACH纳入规范管理,我想请问各位专家,我该怎么做,做些什么,从什么方面开始着手,谢谢!AP天线[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/06/200906111656_155078_1644440_3.jpg[/img]GPS天线[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/06/200906111656_155079_1644440_3.jpg[/img]TV天线[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/06/200906111657_155081_1644440_3.jpg[/img]模块天线[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/06/200906111658_155082_1644440_3.jpg[/img]手机天线[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/06/200906111658_155083_1644440_3.jpg[/img]无线网卡天线[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/06/200906111659_155084_1644440_3.jpg[/img]

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