波导基本平衡混频器

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波导基本平衡混频器相关的厂商

  • 中山精本动平衡机科技有限公司专业设计制造销售各种通用型、专用型动平衡机,适用于3克以上所有旋转体。 采用先进的平衡机测量系统,具有测量快、精度高、稳定性好等优点,可对高速旋转体进行高精度的动平衡校正正,消除部件在其工作状态下所产生的振动和噪喑,产品广泛用于电机、风机、散热风扇、汽车部件、机床部件、化工洗涤、航天航空、家用电器、医疗设备等制造型企业的高速旋转产品:“工件重量从1克到1吨以上所以旋转件”提供动平衡测量检测设备,本公司还为客户提供特殊工件专门设计机型。 本公司主导产品有:硬支承通用系列平衡机;单/双面立式平衡机;软支承平衡机;自驱动专用平衡机,航模平衡机,桨叶平衡机和各类型专用平衡机。系统采用先进的测量系统,具有测量快、精度高、稳定性好等,并配置有触摸屏电脑测量系统,工业触摸屏,或数显测量系统、能适应各类配套机型以及满足不同客户需要。
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  • 我们是谁:上海致静是一家专业从事动平衡机的研发﹑设计﹑生产、销售为一体的高新技术企业。我们做什么:本公司专业从事动平衡机:研发、设计、生产、销售、以及精修维护各种动平衡机。我们的产品:针对不同的行业我们有不同针对性的动平衡机如:电机转子平衡机、水泵叶轮动平衡机、风机叶轮平衡机、以及砂轮动平衡机和各种非标平衡机。并配有各种半自动全自动平衡机。我们的优势:首先我们拥有多位行业资深技术权威人才,其次我们不断进行技术更新,使我们的设备操作更简单,效率更高速,数据更稳定。最后我们全国拥有多处办事处,以便机器出现异常服务人员可以第一时间为客户解决问题,让客户购后无忧。上海致静每年花费大量经费聘请专业机构对员工进行针对性的技能培训,和综合是素质训练,使得公司上下人员素质不断提升,在行业中员工离职率达到了最低,员工的集体荣誉感和责任心在众多企业中遥遥领先,这才保证了我们每出去的一台机器都是精品中的精品。我们的使命:让您的设备转起来极致宁静。上海致静全体同仁热忱欢迎新老朋友来电﹑莅临洽谈﹑指导,并衷心感谢每一位客户的支持与信任。
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  • 本公司是一个具有特别先进、独立研发、设计、生产经营0.1~80000公斤YYH系列软、硬支承通用型电机、风机、水泵平衡机、及适用于航空航天、动车机车轮对轴瓦平衡机、曲轴、传动轴、空调机上贯流、轴流等专用特殊型平衡机,并有欧洲技术人员技术支持和主管的中外技术联合企业。   日前因跨国企业的要求,已特研发成世界上最先进、操作方便、可靠、实用性很强的平衡机测量软件系统,现已出口,投入生产使用,得到了跨国集团公司的一致好评。   全国独家设计制造经营转速为0~65000转/分叶轮超速试验机。   同时,上海市计量局采用的标准平衡机全部都是本公司产品,用于作平衡机及转子的技术性仲裁之用。 本公司拥有产品进出口自主权,产品已远销德国、意大利、法国、英国、欧洲、东南亚、中东、南美等地区。 公司宗旨:一日客菱菱,千里为客行。
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波导基本平衡混频器相关的仪器

  • 波导基本平衡混频器 400-860-5168转2560
    基本特征· 频率范围: 25 &ndash 170 GHz· 无需调谐· 宽 IF 带宽· 最低转换损耗· 低LO 功率偏压样本模型频率(GHz)频率范围 RF / LOIF 带宽 典型转换损耗 -1(dB) TypicalLO功率(dBm) -2VTBM-28-FB26.5 &ndash 40· 对于窄带版本达到10%· 或者全波导带宽(*除了 WR08和 WR06混频器)· 对于窄带或固定LO模式达到20GHz· 对于全波段RF/LO模式限 于大约4GHz 6+10到+13VTBM-15-FB50 &ndash 75 7VTBM-12-FB60 - 90 7.5VTBM-10-FB75 &ndash 110 8VTBM-0890 &ndash 140 10VTBM-06110 &ndash 170 12备注:1. 数值取决于精确的RF/LO频率和LO功率。(*全带RF/LO 90-140和110-170GHz混频器并不可用).2. 低LO功率,DC偏压,窄带和全带混频器也可作为定制产品,联系厂商。3. 特殊定制:WG-waveguide size RF-RF frequency range, IF-IF frequency range,LO-LO frequency range CL-conversion loss available LO power4. 技术或询价:
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  • 德思特DS迷你混频器40GHz射频混频器TS-MX40000PRO40GHz集成LO宽频微波混频器TS-MX40000PRO是一款宽带高性能通用微波双平衡混频器,集成25GHz-40GHz可编程LO发生器。LO频率可通过前部控制装置设置,或通过USB或以太网提供的windows PC应用程序设置。利用其超低噪声的内部OCXO控制参考源,LO信号具有极低的相位噪声。TS-MX40000PRO不需要额外的布线和单独的笨重、昂贵的高频信号源,因此是一种方便的上变频器、下变频器或通用混频器,具有可编程的本地振荡器和独立的控制。参数:集成25-40GHz本地振荡器混频器RF频率范围:18-41GHz混频器IF频率范围:5-18000MHz低转换损耗:12dB typicalIP3:20dBm输入P1dB:+10dBmLO到RF的隔离度:35dBLO到IF的隔离度:30dB typ.RF到IF的隔离度:12-30dB典型的回波损耗: 6dB上变频和下变频相位噪声:30GHz @ 10KHz: 85dBcRF输入功率:+18dBm参考频率1:±10PPB 10MHz高稳定性OCXO参考频率2:100MHz低噪声VCXO特点:双USB-C供电内部±10ppb OCXO 10MHz基准以太网、USB和按钮控制谐波过滤的LO源精密的2.92mm射频端口,SMA中频端口明亮、高效的OLED显示屏可调节的LO功率外部MCX参考输入/输出简单而有效的控制界面电压和温度监测包括PC控制软件坚固的铝制外壳应用:一般的微波实验室应用接收器开发VSAT电子对抗通信应用卫星上行链路/下行链路雷达系统国防/电子战空间应用毫米波技术5G测试Ka波段研究
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  • 一,C波段 90°光学混频器Optoplex的6端口90°光学混频器,由信号光与本振光可相干混频产生4个复数域的解调信号,可由两对平衡探测器接收,并经DSP处理后恢复原始信号。可用于光学相干技术的接收,例如QPSK接收器。C波段 90°光学混频器,C波段 90°光学混频器通用参数90°光学混频器在相干接收器中的应用可见下图:利用自由空间微光学技术,Optoplex的90°光学混频器适用于相干信号解调,如BPSK 或QPSK信号解调。如上图所示,此设备可输入两路光信号(S & L),并产生4路输出光信号:S+L, S-L, S+jL, S-jL。当两对平衡接收机检测到这些信号时,这些输入信号中的振幅和相对相位信息可以通过差分检测与数字信号处理的方式提取出来。此外,在相干系统中,光相位的保持可以用于经济有效地补偿电域中的光传输损耗。产品特点纯被动式(无需外部电源)紧凑型尺寸基于自由空间微光学设计有分别处理偏振态的版本产品应用 光学相干检测的关键部件QPSK解调功能框图 端口功能相位差数值备注1LocalL2SignalS3M10S + L4M2pS - L5M3p/2S + jL7M4-p/2S - jL参数参数单位规格波长范围 (C- or L-Band)nm1527 ~ 1567相位差1 (between M1, M2 and M3, M4)deg90 ± 10插入损耗1 (不包括连接器)SMidB 8.5LMidB 8.5 插入损耗 差1SM1 and SM2dB 0.7SM3 and SM4dB 0.7LM1 and SM2dB 0.7LM3 and SM4dB 0.7Between all other portsdB 1光回波损耗dB 27光程差 (偏差, M1 and M2 之间和 M3 and M4之间)ps 5光程差 (偏差, 在任何其他两个输出之间)ps 5光纤类型-PMF 保偏光纤带900-mm 松套管光纤尾纤长度mm1000 ± 100连接头类型-FC/APCPM光纤和连接器对准-慢轴对准S和L输入PM光纤对准-≤ 5 在两个快轴之间偏振消光比PERdB 16最大输入光功率mW300工作温度oC0 ~ 65存储温度oC-40 ~ 85尺寸信息 (L´ W´ H)2mm48 ´ 31 ´ 8.3备注:1,在规定的光谱和工作温度范围内和所有的极化状态下2,不包括从封装延伸的六个准直器套筒机械尺寸端口分配二,带平衡接收器的90deg光学混频器 (1064nm及C,L,O波段可选)本页介绍了Optoplex的创新产品之一,即集成了平衡光接收器的90度光学混合产品,可用于光学传感应用,te别是相干多普勒测风激光雷达(光探测和测距)。相干检测已广泛应用于射频和光通信领域。在过去的几年里,相干技术在高速光通信领域取得了巨大的进步。随着这一进步,关键零部件在电信以外的许多应用中都具有商业价值和成本效益,例如窄线宽激光器、光学混合、平衡光接收器和DSP等。高性能90度光混合是光学相干检测的重要组成部分。Optoplex 的自由空间、基于微光学和无源的 90deg 光混合是相干检测中的混频器,已广泛用于光通信中的 40Gbps 和 100Gbps 相干传输系统。除了 90deg 光混合、2x4 相干混频器和 2x8 相干混频器外,Optoplex 还开发并供应了集成的 40G 和 100G 相干接收器。在多普勒激光雷达应用中,90度光混合是必备组件。与使用光纤耦合器的传统混合器相比,它无法提供有关风矢量的信息。同时,由于 90deg 光混合在 I 和 Q 路径之间提供 90 度相位信息,因此它可以屈服于风矢量信息。下图显示了集成了平衡光电接收器的 90deg 光混合器的功能框图。集成的 90deg 混合接收器具有约 100MHz 的 3dB 带宽。对于高阻抗负载(±1.8 V,50 Ω),RF输出摆幅为+/-3.6V。CMRR优于20dB(典型值为30dB)。 带平衡接收器的90deg光学混频器 (1064nm及C,L,O波段可选),带平衡接收器的90deg光学混频器 (1064nm及C,L,O波段可选)产品特点基于自由空间光学的90度混合光精确的90度相位差,温度小,波长和偏振依赖性强优秀的光学性能(IL、TDL、PDL、Skew等)低暗电流高共模抑制比 (CMRR)高PER产品应用相干多普勒激光雷达系统光纤传感中的相干检测OCT 和其他生物医学传感/成像系统中的相干检测相干光谱仪器光通信中的相干检测通用参数90deg Hybrid 的光学性能规格参数单位规范波长范围(C波段或L波段)nm1527 ~ 1567相位差1(M1、M2 和 M3、M4 之间)deg90 ± 10插入损耗1 (不带连接器)S → MidB 8.5L → MidB 8.5插入损耗差1S → M1 和 S → M2dB 0.7S → M3 和 S → M4dB 0.7L → M1 和 S → M2dB 0.7L → M3 和 S → M4dB 0.7在所有其他端口之间dB 1光回波损耗dB 27光程差(偏斜,M1 和 M2 之间以及 M3 和 M4 之间)附言 5光程差(偏斜,在任何其他两个输出之间)附言 5保偏光纤和连接器对准-慢速轴与键对齐PERdB 18Max. 输入光功率mW300注:在规定的光谱和工作温度范围以及所有偏振状态下。电气规范电源:±12V DC,800mA。电气输出:模块内有两组平衡的光电接收器。在输出端,有RF-output-1和RF output-2个带SMA连接器100MHz接收机的PD响应响应能力频谱噪声尺寸机械图型号及订购 90度光学混频器与平衡接收机集成型号列表平衡接收器的带宽输入端口的光纤类型型号Signal-Local-C-Band P/NsC+L Band P/NsO-Band P/Ns1064nm P/Ns15MHzPMFPMFRX-KC0015P817xxRX-KT0100P867xxRX-KQ0015P837xxRX-KA0015P897xx15MHzSMFSMFRX-KC0015S818xxRX-KT0100S868xxRX-KQ0015S838xxRX-KA0015S898xx100MHzPMFPMFRX-KC0100P801xxRX-KT0100P851xxRX-KQ0100P831xxRX-KA0100P881xx100MHzSMFSMFRX-KC0100S802xxRX-KT0100S852xxRX-KQ0100S832xxRX-KA0100S882xx200MHzPMFPMFRX-KC0200P803xxRX-KT0200P853xxRX-KQ0200P833xxRX-KA0200P883xx200MHzSMFSMFRX-KC0200S804xxRX-KT0200S854xxRX-KQ0200S834xxRX-KA0200S884xx350MHzPMFPMFRX-KC0350P805xxRX-KT0350P855xxRX-KQ0350P835xxRX-KA0350P885xx350MHzSMFSMFRX-KC0350S806xxRX-KT0350S856xxRX-KQ0350S836xxRX-KA0350S886xx400MHzPMFPMFRX-KC0400P807xxRX-KT0400P857xxRX-KQ0400P837xxRX-KA0400P887xx400MHzSMFSMFRX-KC0400S808xxRX-KT0400S858xxRX-KQ0400S838xxRX-KA0400S888xx700MHzPMFPMFRX-KC0700P809xxRX-KT0700P859xxRX-KQ0700P839xxRX-KA0700P889xx700MHzSMFSMFRX-KC0700S810xxRX-KT0700S860xxRX-KQ0700S840xxRX-KC0700S890xx1.2GHzPMFPMFRX-KC1200P811ACRX-KT1200P861ACRX-KQ1200P841ACRX-KA1200P891AC1.2GHzSMFSMFRX-KC1200S812ACRX-KT1200S862ACRX-KQ1200S842ACRX-KA1200S892AC1.6GHzPMFPMFRX-KC1600P815ACRX-KT1600P815ACRX-KQ1600P845ACRX-KA1600P895AC1.6GHzSMFSMFRX-KC1600S816ACRX-KT1600S866ACRX-KQ1600S846ACRX-KA1600S896AC 注: 1) Part Number: RX - KCnnnnYnnnXXXX = DC, DC coupled RF OutputXX = AC, AC coupled RF OutputY = S, SM Fiber for Optical InputsY = P, PM Fiber for Optical Inputs对于1.6GHz,仅提供交流耦合输出2) 默认情况下,输入端口的光学连接器为FC/APC 其他类型的连接器可用3) 默认情况下,90度相位为90+/-10度。90+/-5度的高档可能需要额外费用。 90度光学混合平衡接收器集成 模块尺寸:150 x 82 x 36 mm 重量:460克
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波导基本平衡混频器相关的资讯

  • 石墨烯太赫兹外差混频探测器研究获重大进展
    p  中国电子科技集团有限公司第十三研究所专用集成电路国家级重点实验室与中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所、中国科学院纳米器件与应用重点实验室再次合作,在高灵敏度石墨烯场效应晶体管(G-FET)太赫兹自混频(Homodyne mixing)探测器的基础上,实现了外差混频(Heterodyne mixing)和分谐波混频(Sub-harmonic mixing)探测,最高探测频率达到650 GHz,利用自混频探测的响应度对外差混频和分谐波混频的效率进行了校准,该结果近期发表在碳材料杂志Carbon上(Carbon 121, 235-241 (2017))。/pp  频率介于红外和毫米波之间的太赫兹波(Terahertz wave)在成像、雷达和通信等技术领域具有广阔的应用前景,太赫兹波与物质的相互作用研究具有重要的科学意义。高灵敏度太赫兹波探测器是发展太赫兹应用技术的核心器件,是开展太赫兹科学研究的重要手段与主要内容之一。太赫兹波探测可分为直接探测和外差探测两种方式:直接探测仅获得太赫兹波的强度或功率信息 而外差探测可同时获得太赫兹波的幅度、相位和频率信息,是太赫兹雷达、通信和波谱成像应用必需的核心器件。外差探测器通过被测太赫兹信号与低噪声本地相干太赫兹信号的混频,将被测信号下转换为微波射频波段的中频信号后进行检测。与直接探测相比,外差探测通常具备更高的响应速度和灵敏度,但是探测器结构与电路更加复杂,对混频的机制、效率和材料提出了更高的要求。/pp  天线耦合的场效应晶体管支持在频率远高于其截止频率的太赫兹波段进行自混频探测和外差混频探测。前者是直接探测的一种有效方法,可形成规模化的阵列探测器,也是实现基于场效应晶体管的外差混频探测的基础。目前,国际上基于CMOS晶体管实现了本振频率为213 GHz的2次(426 GHz)和3次(639 GHz)分谐波混频探测,但其高阻特性限制了工作频率和中频带宽的提升。/pp  石墨烯场效应晶体管因其高电子迁移率、高可调谐的费米能、双极型载流子及其非线性输运等特性为实现高灵敏度的太赫兹波自混频和外差混频探测提供了新途径。前期,双方重点实验室秦华团队和冯志红团队合作成功获得了室温工作的低阻抗高灵敏度石墨烯太赫兹探测器,其工作频率(340 GHz)和灵敏度(~50 pW/Hz1/2)达到了同类探测器中的最高水平(Carbon 116, 760-765 (2017))。此次合作进一步使工作频率提高至650 GHz,并实现了外差混频探测。/pp  如图1所示,工作在650 GHz的G-FET太赫兹探测器通过集成超半球硅透镜,首先通过216、432和650 GHz的自混频探测,验证了探测器响应特性与设计预期一致,并对自混频探测的响应度和太赫兹波功率进行了测试定标。在此基础上,实现了本振为216 GHz和648 GHz的外差混频探测,实现了本振为216 GHz的2次分谐波(432 GHz)和3次分谐波(648 GHz)混频探测。混频损耗分别在38.4 dB和57.9 dB,对应的噪声等效功率分别为13 fW/Hz和2 pW/Hz。2次分谐波混频损耗比216 GHz外差混频损耗高约8 dB。/pp  此次获得混频频率已远高于国际上已报道的石墨烯外差探测的最高工作频率(~200 GHz),但中频信号带宽小于2 GHz,低于国际上报道最高中频带宽(15 GHz)。总体上,目前G-FET外差混频探测器性能尚不及肖特基二极管混频器。但是,无论在材料质量还是在器件设计与工艺技术上,都有很大的优化提升空间。根据Andersson等人预测,G-FET的混频转换效率可降低至23.5 dB,如何达到并超越肖特基二极管混频探测器的性能指标是未来需要重点攻关的关键问题。/pp  图3所示为基于432 GHz的直接探测以及二次谐波探测的透射成像图对比,分谐波探测时的透射成像显现出比直接探测更高的动态范围,可达40 dB。/pp  该研制工作得到了国家自然科学基金项目(No. 61271157, 61401456, 61401297等)、国家重点研发计划(2016YFF0100501, 2014CB339800)、中科院青促会(2017372)、中科院苏州纳米所纳米加工平台、测试分析平台和南京大学超导电子学研究所的大力支持。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/c73fe96e-7527-4de4-8f95-ff4e6c2935aa.jpg" title="1.jpg"/ /pp style="text-align: center "图1:650 GHz天线耦合的G-FET太赫兹外差混频探测器br//pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/70869861-507f-4a27-91dc-64a7cf6c6185.jpg" title="2.jpg"//pp style="text-align: center "图2:(a)准光耦合的外差混频探测系统示意图 (b)216 GHz外差混频探测的中频频谱br//pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/15463ac0-04f0-4c63-9091-fee1013ca466.jpg" title="3.jpg"//pp style="text-align: center "图3:(a)分别采用432 GHz直接探测和本振为216 GHz的2次分谐波探测对树叶进行的透射成像效果对比 (b)采用本振为216 GHz的2次分谐波探测对柠檬片的透视成像。/p
  • 国内首个室温太赫兹自混频探测器问世
    记者日前从中科院苏州纳米所获悉,该所成功研制出在室温下工作的太赫兹自混频探测器,从而填补了该类探测器的国内空白。  据了解,作为人类尚未大规模使用的一段电磁频谱资源,太赫兹波有着极为丰富的电磁波与物质间的相互作用效应,不仅在基础研究领域,而且在安检成像、雷达、通信、天文、大气观测和生物医学等众多技术领域有着广阔的应用前景。目前,室温微型的固态太赫兹光源和检测器技术尚未成熟,众多太赫兹发射&mdash 探测应用还处于原理演示和研究阶段。室温、高速、高灵敏度的固态太赫兹探测器技术是太赫兹核心器件研究的重要方向之一。  自2009年起,苏州纳米所秦华、张宝顺、吴东岷课题组就致力于太赫兹波&mdash 低维等离子体波相互作用及其调控研究。该团队在2009年年底取得突破性进展,在GaN/AlGaN高电子迁移率晶体管的基础上研制成室温工作的高灵敏度高速太赫兹探测器,首次实现了对1000GHz的太赫兹波的灵敏检测。  经过3年多的技术攻关,研究团队进一步突破了太赫兹天线、场效应混频和器件模型等关键技术,掌握了完整的场效应自混频太赫兹探测器技术。  目前,苏州纳米所研制的太赫兹探测器探测频率达到800~1100GHz,电流响应度大于70mA/W,电压响应度大于3.6kV/W,等效噪声功率小于40pW/Hz0.5,综合指标达到国际上商业化的肖特基二极管检测器指标,并成功演示了太赫兹扫描透视成像和对快速调制太赫兹波的检测。  据介绍,该项技术可进一步发展成大规模的太赫兹焦平面成像阵列和超高灵敏度的外差式太赫兹接收机技术,为发展我国的太赫兹成像、通信等应用技术提供核心器件与部件。
  • 集成太赫兹收发器在美问世
    据美国物理学家组织网2010年6月30日(北京时间)报道,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。

波导基本平衡混频器相关的方案

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波导基本平衡混频器相关的试剂

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  • 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]

  • 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]

  • 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]

波导基本平衡混频器相关的耗材

  • PB1319光纤耦合太赫兹光混频器
    PB1319系列太赫兹光混频器在一个实用、坚固、光纤耦合的封装中提供成熟的低温砷化镓半导体技术。这些光混频器是按照ISO:9000制造标准制造的,采用全激光焊接组件,其中包括泵浦激光器的集成光学透镜和太赫兹硅透镜。PB1319光混合器具有稳定的特性,即使温度低至4.5开氏度。PB1319光混频器通常用于相干光混合系统,用于太赫兹辐射的产生和检测。它们有多种配置以及定制安装或配置,是带有集成光学透镜和准直太赫兹硅透镜的激光焊接组件。工作波长780-855nm技术参数应用签名识别Ø 生物制品Ø 化学药品分子光谱学固态光谱学太赫兹成像材料表征太赫兹连续波的产生和探测 特征坚固的包装设计,采用全焊接结构偏振保持光纤耦合最佳性能的内部镜头用于自由空间低损耗耦合的高电阻率超半球集成30 V稳压二极管,用于防静电保护高回波损耗的角度接口 在780nm至855nm波长下工作提供定制配置 产品规格(标准光混合器) 参数最小值典型值最大值单位操作箱温度*-4025+85℃工作光波长760-855nm有效太赫兹光谱100-3000GHz20V偏置,25℃时的暗电流-0.3.5µA变送器上的偏置电压-2025V2 0GHz时的太赫兹功率**.020.10.5µW太赫兹功率动态范围***@ 100 GHz@ 1000 GHz *** -- 7050 -- dB平均光泵浦功率-3040mW780nm时的光回波损耗2040-dB 产品规格(低温光混合器) 参数最小值典型值最大值单位操作箱温度*4.5300350K工作光波长760-785nm有效太赫兹光谱100-3000GHz20V偏置,25℃时的暗电流-0.3.5µA变送器上的偏置电压-2025V2 0GHz时的太赫兹功率**.020.10.5µW太赫兹功率动态范围***@ 100 GHz@ 1000 GHz *** -- 7050 -- dB平均光泵浦功率-3040mW780nm时的光回波损耗2040-dB
  • 光学微波平衡相位检测器(BOMPD)
    总览这款全自动光学微波平衡相位检测器(BOMPD)能够精确检测光脉冲序列和射频信号的零交叉点之间的时间抖动。它产生一个基带信号,该信号与两个输入之间的定时误差成正比,该信号又可用于锁相环,使激光与微波源紧密同步,反之亦然。 由于平衡相位检测,光学微波平衡相位检测器(BOMPD)不受光源和微波源的振幅波动的影响,并且极大地抑制了光电检测过程中的AM-PM转换噪声。我们还提供三款光学微波平衡相位检测器(BOMPD),以满足您的需求:测量设备:用于测量定时抖动同步设备:集成同步激光器所需的控制器和驱动器,以及一个射频(RF)产生选项,其中包括一个完全集成的可调晶体振荡器(VCO),产生基于光学时钟的射频信号。技术参数产品应用超快激光和微波信号之间的超灵敏抖动测量超快激光器和微波信号之间的精确同步微波源与稳定光纤链路输出的精确同步超快光学振荡器产生超低噪声微波信号特点优势灵敏度超过0.2 mV/fs低于0.5 fs基底噪声低至20 fs 有效值定时抖动采样同步设置规格参数参数值单位备注检测器灵敏度 0.2mV / fs检测器输出(未放大)检测器分辨率 0.5fs10 kHz带宽内的集成检波器基底噪声残余抖动(SD)1 20fs取决于主/参考源的噪声特性控制系统界面包括EPICS, TANGO控制系统自动锁包括尺寸(H×W×L)420 x 300x 171mm外加控制器(如果选择同步选项):19英寸机架重量10-20kg不同规格重量不同要求射频输入功率15dBm高达10 GHz,可定制光输入波长800 301030 301550 40nm光输入功率 20mW光学输入类型保偏光纤(PM)可定制单模光纤(SM)脉冲重复频率 10GHz可定制脉冲重复频率BOMPD的同步设备选项可调晶体振荡器包括可定制综合反馈包括优化PID参数射频输出功率 10dBm50Ω阻抗射频功率稳定性 0.1%1在最高0.1 K温度和3 %相对湿度波动的环境中。如有要求,可提供更高的精度。 测量数据 光学参考,使用标准1550nm 光学微波平衡相位检测仪(BOMPD),带同步设置选项:
  • 微波环行器水负载及其它全系列波导器件
    1.磁控管激励腔(2450MHz,915MHz)-BJ22波导激励腔,BJ26波导激励腔,BJ-9波导激励腔 CK619微波磁控管激励腔,CK611微波磁控管激励腔,3KW微波磁控管激励腔, 2.环行器(2450MHz,915MHz)-1~2KW(干式),5KW、10KW、20KW(水冷) 3.水负载(2450MHz,915MHz)-1~2KW,5KW,10KW,20KW 4.定向耦合器(2450MHz)-耦合度:50/55dB ,BJ-26波导,BJ-22波导 方向性:20dB以上,分双向耦合和单向耦合二种,双向耦合可分别接入射波和反射波, 耦合分支同轴负载内装。 主线为:波导 耦合线为:N型同轴线 5.调配器(2450MHz)-BJ-26波导,BJ-22波导,螺钉调配器;双T调配器 6.T形功率平分器-BJ-26波导,BJ-22波导 7.90° 弯波导-E面90° 弯波导,H面90° 弯波导 8.短路活塞-BJ-26波导,BJ-22波导 9.过渡波导-BJ-22~BJ-26波导,BJ-22~TE11园波导(ф122),BJ-26~TE11园波导(ф96.6) 10.大功率波导同轴转换- BJ-22 39/16同轴线;BJ-26 39/16同轴线;BJ-22 16/7同轴线;BJ-26 16/7同轴线 11.加热谐振腔应用器-矩形TE10n型,园柱形谐振腔应用器:TE11 n,TM010,TM01 n 12.角锥孔径天线-波导口辐器;扩展波导口辐器。
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