Vlnovod je elektromagnetické napájacie vedenie, ktoré sa používa pre vysokofrekvenčný signál a vedie mikrovlnnú energiu s nižšou stratou ako koaxiálne káble a používa sa v mikrovlnnej komunikácii, radaroch, letectve, telekomunikáciách a iných vysokofrekvenčných aplikáciách. Vlnovody môžu byť vyrobené z dielektrických alebo vodivých materiálov v závislosti od vlnovej frekvencie. V niektorých situáciách sa vlnovody používajú na prenos komunikačných signálov, ako aj energie. Obdĺžnikový vlnovod je jedným z prvých typov prenosových vedení, ktoré sú navrhnuté pre mnoho aplikácií, ako sú izolátory, detektory, atenuátory, spojky a štrbinové vedenia, ktoré sú dostupné pre rôzne štandardné vlnovodné pásma medzi 1 GHz až nad 220 GHz. Obdĺžnikový vlnovod podporuje režimy TM a TE, ale nie vlny TEM, pretože nemôžeme definovať jedinečné napätie, pretože v obdĺžnikovom vlnovode je len jeden vodič. Frekvencia, ktorá sa nemôže šíriť pravouhlými vlnovodom, sa nazýva medzná frekvencia.
Špecifikácia pevnej obdĺžnikovej trubice vlnovodu medená mosadz bronz
| Špecifikácia pevného obdĺžnikového vlnovodu | ||||||||||||||
| Označenie vlnovodu | Obdĺžnikový rozmer vlnovodu | Frekvenčné pásmo | Odporúčaná frekvencia | Materiál | Hrúbka steny | |||||||||
| Vnútorný | Vonkajšie | Polomer | ||||||||||||
| EIA | UK Code | IEC | a | b | Ti (plus /-) | X | Y | Te (plus /-) | Vnútorný polomer | Vonkajší polomer | ||||
| WR-650 | WG6 | R14 | 165.1 | 82.55 | 0.2 | 169.16 | 86.61 | 0.2 | 1.7 | 2.0-2.5 | L pásmo | 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 pásmo | 3,94 až 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 pásmo | 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 pásmo | 6.{1} 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 pásmo | 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.{1} 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.{1} 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.{1} 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.{1}}.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 pásmo | 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.{1}}.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.{1}}.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.{1} 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 pásmo | 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 pásmo | 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 | |
Zabezpečenie kvality
Naše výrobné oddelenie má prísnu kontrolu nad celým procesom pevných vlnovodov a vždy začíname s chemickou a mechanickou analýzou pred začatím výroby a preberáme plnú kontrolu zahŕňajúcu analýzu surovín, tavenie, ťahanie matiek za studena, žíhanie, prekresľovanie. , opätovné žíhanie, drsnosť povrchu, vyrovnávanie, čistenie, rovnosť, krútenie a čistota pred balením. Každý proces je životne dôležitý pre dokonalosť a naši zodpovední a skúsení kolegovia riadia výrobu profesionálnym spôsobom presne tak, ako sme sľúbili našim klientom.
Kontrola výroby a výrobný proces
Výroba pevných vlnovodov vyžaduje solídne znalosti o hliníku, medi, mosadzi a bronze a každý proces musí byť vykonaný s mimoriadnou starostlivosťou a technickým know-how. Od výrobného zariadenia až po kontrolné nástroje, naše oddelenia výroby a kvality udržiavajú dobrú údržbu a prísnu kontrolu kalibrácie, aby sa zabezpečilo, že všetky výrobné zariadenia sú v najlepšom stave na poskytovanie spoľahlivej kvality.

1. Medená huta

2. Medený predvalok

3. Analýza medi a zliatin medi

4. Žíhanie predvalkov

5. Výkres materského potrubia

6. Žíhanie materských rúrok

7. Nákres obdĺžnikového vlnovodu

8. Online kontrola

9. Kontrola priamosti

10. Kontrola skrútenia

11. Kontrola vnútorného polomeru

12. Kontrola vonkajšieho polomeru

13. Upratovanie

14. Kontrola drsnosti povrchu

15.Záverečná kontrola
Naša služba
Fabmann preberá najprísnejšiu kontrolu od surovín až po balenie, aby sa uistil, že všetky pravouhlé vlnovodné trubice sú vyrobené s presnými toleranciami vypočítanými tak, aby poskytovali optimálne VSWR a maximálne možnosti manipulácie s výkonom. Môžeme dodať vlnovod vo veľkostiach od WR3 do W650 a zaisťujeme, že sú k dispozícii aj konfigurácie s plnou a zníženou výškou, aby vyhovovali vašim konštrukčným požiadavkám pre aplikácie vysokofrekvenčného prenosu, vrátane kozmického priestoru a avioniky. Aby sme zaručili trvalo vysokú kvalitu a spoľahlivosť, poskytujeme úplnú inšpekčnú správu, ako aj certifikát 3.1 pre každú zásielku, aby sme zabezpečili 100-percentnú sledovateľnosť surovín a úplnú chemickú certifikáciu.
Čo môže Fabmann ponúknuť?
Fabmann môže dodať širokú škálu pravouhlých vlnovodov v rôznych typoch a zliatinách vrátane hliníka, mosadze, medi, bronzu a zaviazali sme sa poskytovať našim zákazníkom vynikajúcu kvalitu pre vaše projekty.
Špeciálne vlnovody sú navrhnuté tak, aby vyhovovali typu vlnovej charakteristiky s cieľom efektívne riadiť vlny. Ak potrebujete akékoľvek vlastné tenké alebo hrubé vlnovodné trubice s úzkou toleranciou, náš tím s vami bude spolupracovať na každom kroku k vašej spokojnosti. Vďaka našim vysoko vyškoleným a erudovaným spoluhráčom môžeme dodať vlnovodné trubice s rôznymi požiadavkami na zákazku. Ak potrebujete nasledovať vlnovodné hadičky, Fabmann bude pre vás ideálnou voľbou.
√ Tenkostenné a silnostenné vlnovodné trubice
√ Vlnovodná hadica so zníženou výškou
√ Obdĺžnikové, kruhové, oválne, štvorcové trubice vlnovodu
√ Vlastná veľkosť podľa presných špecifikácií
√ Medené trubice vlnovodu
√ Mosadzné/bronzové vlnovodné trubice
√ Hliníková vlnovodná trubica
√ Obdĺžnikové trubice vlnovodu vyžadujúce drážkovanie a CNC obrábanie
Obdĺžniková vlnovodná trubica: Kompletný sprievodca nákupom
Čo je vlnovodná trubica?
Vlnovodová trubica je štruktúra, ktorá vedie vlny, ako sú elektromagnetické vlny alebo zvuk, s minimálnou stratou energie obmedzením prenosu energie do jedného smeru. Bez fyzického obmedzenia vlnovodu sa intenzity vĺn znižujú podľa zákona o inverznej štvorci, keď sa rozširujú do trojrozmerného priestoru.
Normy vlnovodu
Spoločné štandardy vlnovodu zahŕňajú štandardy IEEE, IEC, EIA a MIL.
Označenie vlnovodu
Systém označenia vlnovodu WR sa používa v USA a je tiež široko používaný v mnohých iných oblastiach po celom svete a písmená WR znamenajú obdĺžnikový vlnovod. Označenie EIA (Standard US) s použitím označenia WR na označenie veľkosti, ako aj najnižšej frekvencie, pre ktorú boli navrhnuté na použitie. Označenie RCSC (Standard UK) a dáva označenia, ktoré pozostávajú z písmen WG, za ktorými nasleduje jedna alebo dve číslice. Obidva systémy sú široko používané a umožňujú prispôsobenie a známe veľkosti vlnovodov.
Materiál trubice vlnovodu
Vlnovodová trubica môže byť vyrobená z mosadze, bronzu, medi, striebra, hliníka alebo akéhokoľvek kovu, ktorý má nízky objemový odpor. Je možné použiť kovy so zlou vodivosťou, ak sú vnútorné steny správne oplechované. Okrem toho materiál vlnovodu ovplyvní fungovanie vlnovodov.
Aké sú typy trubíc vlnovodov?
Vlnovodové trubice majú päť rôznych typov, obdĺžnikový vlnovod, kruhový vlnovod, eliptický vlnovod, vlnovod s jednoduchým hrebeňom a vlnovod s dvojitým hrebeňom. Vo všeobecnosti sú vlnovody rozdelené do dvoch typov: kovové vlnovody a dielektrické vlnovody. Tri najčastejšie používané tvary sú nasledovné:
● Obdĺžniková vlnovodná trubica, tieto vlnovody môžu podporovať režimy TE aj TM. Elektrické pole je v TE módoch priečne k smeru šírenia. Magnetické pole je v TM režimoch priečne k smeru šírenia.
● Kruhová trubica vlnovodu, má tendenciu krútiť vlny, keď nimi prechádzajú, a používa sa s rotujúcimi anténami v radaroch.
● Eliptická vlnovodná trubica, často sa uprednostňuje vo flexibilných vlnovodov. Tieto vlnovody budú potrebné vždy, keď je ich časť schopná pohybu, ako je ohýbanie, naťahovanie alebo krútenie.
Prečo používame vlnovodnú trubicu?
Vlnovodová trubica je špeciálna forma prenosového vedenia pozostávajúca z dutej kovovej trubice a poskytuje rozloženú indukčnosť, zatiaľ čo prázdny priestor medzi stenami trubice poskytuje rozloženú kapacitu. Vlnovody sú praktické len pre signály s extrémne vysokou frekvenciou, kde sa vlnová dĺžka blíži rozmerom prierezu vlnovodu.
Aký je vzťah medzi vlnovou dĺžkou a veľkosťou vlnovodu?
Šírka trubice vlnovodu určuje spodnú medznú frekvenciu a rovná sa (ideálne) ½ vlnovej dĺžky spodnej medznej frekvencie.
Aké sú podmienky na šírenie elektromagnetických vĺn vo vlnovodu?
Existujú dve okrajové podmienky vlnovodu, ktoré musia byť splnené, aby vlny mohli prechádzať vlnovodom: Tangenciálne zložky elektrického poľa by sa mali rovnať nule a normálna derivácia tangenciálnej zložky magnetického poľa by sa mala rovnať nule.
Ako sa vyhnúť útlmu signálu a strate výkonu vo vlnovodu?
Aby sa predišlo útlmu signálu a strate výkonu z viacerých aktívnych režimov, vlnovody by mali byť skonštruované s ich medznou frekvenciou. Pri pokuse preniesť signály s nižšou frekvenciou ako je medzná frekvencia vlnovod vytvára mechanické obmedzenia. Počas konštrukcie vlnovodu sa odporúča udržiavať šírku vlnovodu v rovnakom ráde, ako je vlnová dĺžka prenášaného signálu. Ako sa vlnovodná trubica zväčšuje, znižuje svoju medznú frekvenciu. Na trhu s elektronikou sú vlnovodné trubice dostupné v štandardných veľkostiach; ak však chcete použiť vlnovodné trubice pre špecifické aplikácie, mali by byť prispôsobené.
Vlastnosti a použitie obdĺžnikových vlnovodov
Obdĺžnikové vlnovody sa vo veľkej miere používajú v radaroch, spojkách, izolátoroch a atenuátoroch na prenos signálu. Keď sa elektromagnetické vlny prenášajú pozdĺžne cez pravouhlý vlnovod, odrážajú sa od vodivých stien. Zvyčajne má prierez s pomerom strán 1:2, pričom šírka je približne dvojnásobná ako výška. Frekvenčný rozdiel medzi najnižšou frekvenciou v dominantnom móde a nasledujúcom móde pravouhlých vlnovodov je väčší ako u kruhových vlnovodov.
Aký je rozmer a frekvencia obdĺžnikovej trubice vlnovodu?
Rozmer vlnovodu je významným faktorom výkonnosti systémov prenosu vysokofrekvenčného signálu. Je dôležité poznamenať, že v závislosti od frekvenčných pásiem signálu sa rozmery vlnovodu menia. Aby sme sa s tým vyrovnali, je k dispozícii niekoľko tvarov vlnovodov (ako je obdĺžnikový, kruhový, paralelná platňa atď.) a veľkostí. Nižšie je uvedená tabuľka pokrývajúca celý rozmer a frekvenciu pre pravouhlé vlnovody.
Rozmer a frekvencia pravouhlého vlnovodu Fabmann
Obdĺžnikový vlnovod PDF Fabmann
Útlm a strata v obdĺžnikových vlnovoduch
Obdĺžnikové vlnovodné trubice sú široko používané vo vysokovýkonných aplikáciách kvôli ich nízkemu šíreniu strát. Dva typy strát v pravouhlom vlnovode sú dielektrické straty a straty vodiča (kovové) v stenách. Celkový útlm je súčtom útlmu spôsobeného stratami vodiča a dielektrika.
Zistilo sa, že straty vodičov v pravouhlých vlnovodoch sú nižšie ako v koaxiálnych kábloch. Príčinou týchto strát vedením je konečná vodivosť stien pravouhlých vlnovodov. Keď sa elektromagnetická vlna šíri cez obdĺžnikový vlnovod, vytvára prúd v štyroch stenách. Vďaka symetrii pravouhlého vlnovodu je prúd v hornej stene a spodnej stene identický. Podobne prúd na ľavej a pravej strane pravouhlého vlnovodu je rovnaký. Tieto prúdy sú schopné narušiť rozloženie poľa vo vlnovode.Impedancia (Zs), ktorú ponúka materiál vlnovodu prúdu toku cez steny, spôsobuje konečné straty vodiča. Existuje závislosť medzi stratami vodiča, frekvenciou šírenia vlny a rozptylovými charakteristikami pravouhlého vlnovodu. Disperzné charakteristiky sa menia so stratami vodičov pri rôznych impedanciách. Útlm spôsobený stratami vodičov, označený c, je jedným z faktorov, ktoré stojí za zváženie pri riešení celkového útlmu signálu.
Obdĺžnikové vlnovody môžu byť plnené vzduchom alebo dielektrikom. Vo vnútri vlnovodu sú zvyčajne naplnené homogénne dielektrické materiály. Útlm spôsobený dielektrickým materiálom pri prenose elektromagnetickej energie sa nazýva dielektrická strata. Tento typ straty závisí od permitivity a permeability dielektrického materiálu vo vnútri pravouhlého vlnovodu. Dielektrické straty v pravouhlom vlnovode sú významné pri určovaní konštanty šírenia. Nárast dielektrických strát zvyšuje hodnotu konštanty šírenia.
Čo je to excentricita obdĺžnikovej trubice vlnovodu?
Excentricita je definovaná ako polovica rozdielu medzi nameranou hrúbkou protiľahlých stien. Ak nie je uvedené inak, excentricita nesmie presiahnuť 10 percent základnej hrúbky steny. Na určenie excentricity sa hrúbka meria tam, kde dávajú najnepriaznivejší výsledok. Na dosiahnutie minimálneho útlmu je tesná excentricita rovnako dôležitá ako tolerancia vnútorného rozmeru pravouhlého vlnovodu.
Obdĺžnikový vlnovod je vodivý valec obdĺžnikového prierezu, ktorý sa používa na vedenie šírenia vĺn. Pravouhlý vlnovod sa bežne používa na prenos rádiofrekvenčných signálov na frekvenciách v pásme SHF (3–30 GHz) a vyšších. Najbežnejšie vlnovody majú pravouhlý prierez, a preto sú vhodné na skúmanie elektrodynamických polí, ktoré závisia od troch rozmerov. Vyberte typ vlnovodu a šírka steny pre tento typ sa vygeneruje automaticky.
Ako si vybrať správnu vlnovodnú trubicu?
Každé označenie vlnovodu elektrónky má iné rozmery, a to jej dá iné vlastnosti, pričom medzná frekvencia je obzvlášť dôležitá spolu s celkovým odporúčaným frekvenčným rozsahom. Materiál použitý vo vlnovode tiež pomôže diktovať niektoré vlastnosti a materiály s nízkym odporom pomáhajú udržať straty na minime, zatiaľ čo ľahké materiály, ako je hliník, udržujú hmotnosť na minime. Vyváženie všetkých rôznych požiadaviek zaisťuje, že pre každú danú aplikáciu je urobená najlepšia voľba. Vlnovod ponúka výhody nižšej straty a extrémne vysokého výkonu. Negatívom je, že náklady sú veľmi vysoké, inštalácia je o niečo náročnejšia a zaťaženie veže vetrom je zvyčajne vyššie ako pri koaxiálnom vedení. Opäť platí, že celková analýza a proces výberu musí zahŕňať vplyv účinnosti na výber vysielača spolu so schopnosťou veže, nákladmi na systém, spoľahlivosťou systému a skutočnými nákladmi na nákup zariadenia.
Drsnosť povrchu vlnovodu
Drsnosť je dvojsečná zbraň určite, čím drsnejšie je rozhranie medzi kovom a podkladom, tým lepšia je priľnavosť, ale väčší útlm. Drsnosť povrchu má veľký vplyv na stratu kovu. Keď drsnosť dosiahne rádovo hĺbku pokožky, zoslabenie prenosových vedení sa zvýši. Je to čiastočne predvídateľné, neexistuje však presný výpočet účinku a samotná drsnosť povrchu sa nedá ľahko vyčísliť do jedného čísla. Hoci sa zvyčajne používa hodnota RMS, geometria drsnosti je zriedka pravidelná alebo náhodná. V skutočnosti by drsnosť mohla ustúpiť anizotropnému zoslabeniu, pretože stopy po leštení môžu byť výraznejšie na osi x ako na osi y.
Výhoda obdĺžnikovej trubice vlnovodu
Obdĺžnikové vlnovodné trubice sa vo veľkej miere používajú v radaroch, spojkách, izolátoroch a atenuátoroch na prenos signálu. Keď sa elektromagnetické vlny prenášajú pozdĺžne cez pravouhlý vlnovod, odrážajú sa od vodivých stien. Zvyčajne má prierez s pomerom strán 1:2, pričom šírka je približne dvojnásobná ako výška. Frekvenčný rozdiel medzi najnižšou frekvenciou v dominantnom móde a nasledujúcom móde pravouhlých vlnovodov je väčší ako u kruhových vlnovodov. Obdĺžniková vlnovodná trubica je najstaršia vlnovodná štruktúra používaná na prenos signálov. Tento vlnovod podporuje priečny elektrický režim (TE) a priečny magnetický režim (TM), ale nie priečny elektromagnetický režim (TEM). Medzi výhody pravouhlých vlnovodov patria:
✔ Nízky útlm
✔ Široká šírka frekvenčného pásma pre šírenie v jednom režime
✔ Vynikajúca stabilita režimu pre základný režim šírenia
✔ Lepšie prenosové vlastnosti
✔ Nižšia vložná strata
✔ Zvýšené možnosti manipulácie s výkonom
✔ Širšie možnosti výberu materiálu
✔ Vyššia tolerancia voči zmenám teploty (vysoká a nízka)
Aké sú aplikácie vlnovodu?
Spomedzi všetkých druhov vlnovodov majú pravouhlé vlnovodové trubice nižšiu vložnú stratu ako koaxiálny kábel a dajú sa ľahko vyrobiť a vykazujú nižšie straty ako prenosové vedenia pri mikrovlnných frekvenciách. Preto sa vo veľkej miere používajú v radaroch, spojkách, izolátoroch a atenuátoroch na prenos signálu. Obdĺžnikové vlnovody sa bežne používajú na pripojenie prívodov parabolických tanierov k ich elektronike, či už ide o nízkošumové prijímače alebo výkonové zosilňovače/vysielače.
Vlnovodná trubica v komunikácii a prenose energie
Rádiové vlny sú široko používané v oblasti komunikácie a snímania a v súčasnosti sa prakticky využívajú technológie na vysielanie bezdrôtovej energie. Bariéry, ktoré doteraz obmedzovali tieto technológie, sa chystajú úplne zmiznúť a podľa tejto štúdie budú vlnovody kľúčovým komponentom bezdrôtových technológií novej generácie. Aj keď je vlnovod veľmi ťažký komponent, v dôsledku technologických inovácií prejdú vlnovody v blízkej budúcnosti drastickými úpravami, ktoré generujú nové technológie vlnovodov a bezdrôtové systémy, vrátane systému komunikácie a prenosu energie, ktoré využívajú vlnovody.
V budúcej bezdrôtovej spoločnosti bude hrať dôležitú úlohu prenosová cesta, ktorá pomáha prenosovým linkám. V tejto štúdii skúmame vlnovody, ktoré sú kľúčovou súčasťou bezdrôtových technológií novej generácie. Vlnovod je kovová rúrka, cez ktorú sa prenášajú rádiové vlny. Napriek tomu, že ide o veľmi ťažký komponent, v dôsledku technologických inovácií prejdú vlnovody čoskoro drastickými úpravami. Táto kapitola predstavuje trendy v inovatívnych technológiách vlnovodov a najnovších bezdrôtových systémoch, vrátane systému komunikácie a prenosu energie, ktoré využívajú vlnovody.
Aké typy vlnovodov sú široko používané?
Záleží na tvare. Pre homogénny obdĺžnikový vlnovod je prvým režimom TE10, ale pre kruhový vlnovod je TE11. Pre koaxiálny vodič je základným módom TEM, ale ak je nehomogénne vyplnený, ako napríklad mikropáskové vedenie, kde sa šírenie čiastočne uskutočňuje vzduchom a čiastočne v dielektrickom substráte, mód je v podstate hybridom TEM a TE. V dielektrických vedeniach, ktoré sú populárne vo vláknovej optike, sú všetky režimy šírenia tiež hybridné režimy. Vo všeobecnosti platí, že čím je frekvencia bližšie k medznej hodnote, tým viac sa režim približuje čistému TEM, TE alebo TM. Okrem hraničného bodu nie sú žiadne čisté režimy TEM, TE alebo TM, pokiaľ vodidlo nie je naplnené homogénne.
Kruhové vlnovody, bežne označované ako optické vlákna, sú najbežnejšou formou svetelných vlnovodov používaných na optickú komunikáciu. Obdĺžnikový vlnovod je veľmi sľubná štruktúra pre rôzne aplikácie. Má niektoré jedinečné vlastnosti, ktoré umožňujú široký rozsah aplikácií vrátane pomalého a rýchleho svetla, metamateriálu, prenosu energie s nízkou stratou a snímania.
Ako vyrobiť vlnovod a obdĺžnikovú vlnovodnú trubicu?
Existuje mnoho spôsobov výroby vlnovodných štruktúr a najjednoduchším riešením je použiť vlnovod a príruby ohýbaním, zváraním, spájkovaním alebo spájkovaním na prírubách. Toto nie je praktické pre komplikovanejšie štruktúry, ako sú zlučovače, spojky a filtre. So zvyšujúcou sa potrebou priemyslu ísť ďalej do milimetrového mikrovlnného spektra predstavuje výroba zložitých vlnovodných štruktúr náročný problém. Je potrebné zvážiť niekoľko výrobných možností:
✔ Elektroformovanie, formovanie celej konštrukcie na základe galvanického pokovovania. Toto funguje dobre pre zložité konštrukcie, ale nie je použiteľné pre zostavy vlnovodov, kde bude aplikované značné štrukturálne napätie.
✔ Spájkovanie ponorom, je to špecializovaný proces na spájanie hliníkových kusov, ale je lacnejší ako elektrické tvarovanie. Kusy vlnovodu musia byť najskôr opracované z pevného bloku materiálu, zvyčajne hliníka 6061-T6 alebo ekvivalentnej hliníkovej zliatiny. Tenká dopingová vrstva sa nanesie na hliníkové kusy na povrchoch, ktoré sa majú spojiť. Hotový vlnovod sa potom umiestni do kúpeľa s roztavenou soľou a potom sa privedie k bodu blízkemu topeniu kovu. Počas procesu spájkovania a kalenia sa steny vlnovodu môžu zdeformovať z ich ideálnej geometrie, čo určite povedie k viditeľným stratám signálu pre vyššie frekvencie, ako je Ka, V a určite W.
✔ Elektronické výbojové obrábanie. Existujú dva typy elektronického výbojového obrábania: drôtové EDM a ponorné EDM. Obidve metódy používajú vysoké napätie na roztavenie kovu namiesto mechanického odstraňovania kovu reznými nástrojmi.
✔ Počítačom riadené numericky riadené obrábanie, je to všestranná metóda rezania zložitých tvarov pomocou rotačných rezných nástrojov. Moderné CNC vybavenie umožňuje operátorom nastaviť úlohu a odísť, zatiaľ čo počítač podáva diel pod hlavu nástroja a dokonca mení nástroje, aby sa optimalizovali časy obrábania. Je možné dosiahnuť vnútorné polomery približne 5 mil.
Výroba vlnovodu zahŕňa pomerne komplikovaný výrobný proces od tavenia medi alebo hliníka, žíhanie predvalkov, ťahanie za studena, žíhanie matiek, preťahovanie, až kým všetky rozmery a tolerancie nebudú zodpovedať špecifikácii IEC 60153 a DIN 47302.
Aký rozsah veľkostí môže Fabmann vyrobiť pre obdĺžnikovú vlnovodnú trubicu?
Náš štandardný rad obdĺžnikových pevných vlnovodov je od WR3 do WR650 a na základe požiadavky nášho klienta môžeme vyrobiť aj od WR770 do WR2300. Všetka naša výroba je prísne podľa DIN47302.
Môže Fabmann dodať silnostennú vlnovodnú trubicu?
Áno, môžeme vyrobiť vlnovodné trubice s ťažkými stenami s úzkou vnútornou toleranciou podľa DIN47302 a všetky parametre vrátane priamosti, krútenia, drsnosti povrchu sú prísne kontrolované podľa vašich očakávaní.
Ako vykonať kontrolu vlnovodu?
Existujú rôzne nástroje na kontrolu vlnovodov a sú to súradnicový merací stroj, mikrometer, apertúrny mikrometer a merač drsnosti. Samozrejme, najdôležitejšia kontrola bude zameraná na presnosť nástrojov a online kontrolu hmotnosti procesu vlnovodu.
Cena obdĺžnikovej trubice vlnovodu
Ponúkame dve rôzne ceny na základe našej skladovej dostupnosti a zvyčajne máme zásoby pre väčšinu hliníkových obdĺžnikových vlnovodov. Preto Vám vieme dodať od jedného kusu až po niekoľko kusov v rozmedzí od jedného metra do 5 metrov. Primárne používame na objednávku medené mosadzné a bronzové vlnovodné trubice a naše MOQ závisí od celkovej hodnoty vášho projektu. Podrobnosti môžete získať od obchodného tímu Fabmann a naše obchodné tímy pracujú nepretržite, aby slúžili.
Kde si môžete kúpiť vlnovodnú trubicu?
Naše vlnovodné trubice vždy nájdete na https://www.fabmann.com/waveguide/ a sídlime v Šanghaji v Číne. Vlnovodné hadičky vám môžeme poslať kuriérom, leteckou alebo námornou dopravou. Na vývoj nových projektov sa väčšinou používa kuriér a spolupracujeme so známymi špedičnými spoločnosťami ako DHL, UPS a FEDEX a naše vysokokvalitné vlnovodné trubice sa k vám dostanú v priebehu niekoľkých dní.
Zákazková výroba vlnovodov
Ponúkame pomerne komplexné štandardné obdĺžnikové pevné vlnovodné trubice od WR3 po WR650, ako aj prispôsobené veľkosti s rôznou hrúbkou steny a úzkou toleranciou. Naši skúsení výrobní inžinieri môžu navrhnúť špičkové nástroje, ktoré produkujú vysoko presné merania. Medzitým ponúkame aj služby CNC na výrobu vami navrhnutých vlnovodov na mieru.
MOQ a odber vzoriek vlnovodov
Naša MOQ by mohla byť len jeden kus, pretože máme bežné zásoby hliníkových obdĺžnikových vlnovodov od WR28 do WR650 a ponúkame výrobu na objednávku pre väčšinu označení WR z medi, mosadze a bronzu od WR3 po WR2300 Medzitým poskytujeme odber vzoriek pre akýkoľvek druh vlastného obdĺžnikového potrubia, pretože máme bežné zásoby hliníkovej zliatiny, bezkyslíkatej medi, mosadze a bronzu. Odber vzoriek trvá jeden mesiac vrátane času leteckej prepravy.
Kontrola kvality vlnovodu
Poskytujeme kompletné testovacie služby pokrývajúce chemické a mechanické vlastnosti vlnovodov a surovín a vydávame príslušný certifikát 3.1 pre všetky nami dodávané vlnovodné trubice. Okrem toho spoločnosť Fabmann vydáva pre každú dávku našej zásielky špecifickú skúšobnú správu o plnom rozmere, vnútornom a vonkajšom polomere, hrúbke steny, tolerancii, drsnosti povrchu, skrútení a priamosti. Každý kus vlnovodu prešiel prísnou kontrolou výroby a kvality a môžete si byť istí, že naše produkty spĺňajú požiadavky stanovené normou IEC 60153.
Aké je naše štandardné balenie vlnovodov?
Štandardné balenie je drevená prepravka s plastovou fóliou a penou a na balenie vzoriek vlnovoduch trubíc používame aj plastovú trubicu, ktorá je zasielaná kuriérom.
Ako Fabmann garantuje kvalitu vlnovodu?
Fabmann poskytuje jednoročnú záruku na kvalitu na všetky nami dodávané vlnovodné trubice a spolu s našou zásielkou dostanete inšpekčnú správu, či už ide o jeden kus alebo o hromadnú objednávku.
Dodacia lehota výroby
Prispôsobené modely a medeno-mosadzný bronzový obdĺžnikový vlnovod môžeme dodať do približne 30-45dní. Pre väčšinu hliníkových vlnovodov od WR28 do WR650 máme skladom a môžeme dodať do jedného alebo dvoch dní.
Populárne Tagy: obdĺžniková vlnovodná trubica, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továreň, zvyk














