| Dalğa bələdçisi sirkulyatoru | ||||||||||
| Model | Tezlik diapazonu (GHz) | Bant genişliyi (MHz) | Zərər daxil edin (dB) | İzolə (dB) | VSWR | Əməliyyat temperaturu (℃) | Ölçü E×L×Hmm | Dalğa bələdçisiRejim | ||
| BH2121-WR430 | 2.4-2.5 | TAM | 0.3 | 20 | 1.2 | -30~+75 | 215 | 210.05 | 106.4 | WR430 |
| BH8911-WR187 | 4.0-6.0 | 10% | 0.3 | 23 | 1.15 | -40~+80 | 110 | 88.9 | 63.5 | WR187 |
| BH6880-WR137 | 5.4-8.0 | 20% | 0.25 | 25 | 1.12 | -40~+70 | 80 | 68.3 | 49.2 | WR137 |
| BH6060-WR112 | 7.0-10.0 | 20% | 0.25 | 25 | 1.12 | -40~+80 | 60 | 60 | 48 | WR112 |
| BH4648-WR90 | 8.0-12.4 | 20% | 0.25 | 23 | 1.15 | -40~+80 | 48 | 46.5 | 41.5 | WR90 |
| BH4853-WR90 | 8.0-12.4 | 20% | 0.25 | 23 | 1.15 | -40~+80 | 53 | 48 | 42 | WR90 |
| BH5055-WR90 | 9.25-9.55 | TAM | 0.35 | 20 | 1.25 | -30~+75 | 55 | 50 | 41.4 | WR90 |
| BH3845-WR75 | 10.0-15.0 | 10% | 0.25 | 25 | 1.12 | -40~+80 | 45 | 38 | 38 | WR75 |
| 10.0-15.0 | 20% | 0.25 | 23 | 1.15 | -40~+80 | 45 | 38 | 38 | WR75 | |
| BH4444-WR75 | 10.0-15.0 | 5% | 0.25 | 25 | 1.12 | -40~+80 | 44.5 | 44.5 | 38.1 | WR75 |
| 10.0-15.0 | 10% | 0.25 | 23 | 1.15 | -40~+80 | 44.5 | 44.5 | 38.1 | WR75 | |
| BH4038-WR75 | 10.0-15.0 | TAM | 0.3 | 18 | 1.25 | -30~+75 | 38 | 40 | 38 | WR75 |
| BH3838-WR62 | 15.0-18.0 | TAM | 0.4 | 20 | 1.25 | -40~+80 | 38 | 38 | 33 | WR62 |
| 12.0-18.0 | 10% | 0.3 | 23 | 1.15 | -40~+80 | 38 | 38 | 33 | ||
| BH3036-WR51 | 14.5-22.0 | 5% | 0.3 | 25 | 1.12 | -40~+80 | 36 | 30.2 | 30.2 | BJ180 |
| 10% | 0.3 | 23 | 1.15 | |||||||
| BH3848-WR51 | 14.5-22.0 | 5% | 0.3 | 25 | 1.12 | -40~+80 | 48 | 38 | 33.3 | BJ180 |
| 10% | 0.3 | 23 | 1.15 | |||||||
| BH2530-WR28 | 26.5-40.0 | TAM | 0.35 | 15 | 1.2 | -30~+75 | 30 | 25 | 19.1 | WR28 |
Dalğaötürücü Sirkulyatorun iş prinsipi maqnit sahəsinin asimmetrik ötürülməsinə əsaslanır. Siqnal dalğaötürücü ötürmə xəttinə bir istiqamətdən daxil olduqda, maqnit materialları siqnalı digər istiqamətə ötürməyə yönəldəcək. Maqnit materialları yalnız müəyyən bir istiqamətdəki siqnallara təsir etdiyinə görə, dalğaötürücü Sirkulyatorlar siqnalların bir istiqamətli ötürülməsinə nail ola bilər. Eyni zamanda, dalğaötürücü strukturunun xüsusi xüsusiyyətləri və maqnit materiallarının təsiri sayəsində dalğaötürücü Sirkulyator yüksək izolyasiyaya nail ola və siqnalın əks olunmasının və müdaxiləsinin qarşısını ala bilər.
Dalğaötürücü Sirkulyatorun bir çox üstünlükləri var. Birincisi, aşağı daxiletmə itkisinə malikdir və siqnalın zəifləməsini və enerji itkisini azalda bilər. İkincisi, dalğaötürücü Sirkulyator yüksək izolyasiyaya malikdir ki, bu da giriş və çıxış siqnallarını effektiv şəkildə ayıra və müdaxilənin qarşısını ala bilər. Bundan əlavə, dalğaötürücü Sirkulyator genişzolaqlı xüsusiyyətlərə malikdir və geniş tezlik və bant genişliyi tələblərini dəstəkləyə bilər. Bundan əlavə, dalğaötürücü Sirkulyatorlar yüksək gücə davamlıdır və yüksək güclü tətbiqlər üçün uyğundur.
Dalğaötürücü Sirkulyatorlar müxtəlif RF və mikrodalğalı sistemlərdə geniş istifadə olunur. Rabitə sistemlərində dalğaötürücü Sirkulyatorlar ötürücü və qəbuledici cihazlar arasında siqnalları təcrid etmək, əks-səda və müdaxilənin qarşısını almaq üçün istifadə olunur. Radar və antenna sistemlərində dalğaötürücü Sirkulyatorlar siqnalın əks olunmasının və müdaxiləsinin qarşısını almaq və sistemin işini yaxşılaşdırmaq üçün istifadə olunur. Bundan əlavə, dalğaötürücü Sirkulyatorlar sınaq və ölçmə tətbiqləri, siqnal təhlili və laboratoriyada tədqiqatlar üçün də istifadə edilə bilər.
Dalğaötürücü Sirkulyatorları seçərkən və istifadə edərkən bəzi vacib parametrləri nəzərə almaq lazımdır. Buraya uyğun tezlik diapazonunun seçilməsini tələb edən işləmə tezliyi diapazonu; Yaxşı izolyasiya effektinin təmin edilməsi üçün izolyasiya dərəcəsi; Daxiletmə itkisi, aşağı itki cihazlarını seçməyə çalışın; Sistemin güc tələblərinə cavab verən enerji emalı qabiliyyəti daxildir. Xüsusi tətbiq tələblərinə uyğun olaraq, dalğaötürücü Sirkulyatorların müxtəlif növləri və spesifikasiyaları seçilə bilər.
RF Dalğa Bələdçisi Sirkulyatoru, RF sistemlərində siqnal axınını idarə etmək və istiqamətləndirmək üçün istifadə olunan ixtisaslaşmış passiv üç portlu cihazdır. Onun əsas funksiyası əks istiqamətdəki siqnalları bloklayarkən müəyyən bir istiqamətdəki siqnalların keçməsinə icazə verməkdir. Bu xüsusiyyət sirkulyatorun RF sistemi dizaynında mühüm tətbiq dəyərinə malik olmasını təmin edir.
Sirkülatorun iş prinsipi Faraday fırlanmasına və elektromaqnitikada maqnit rezonans hadisələrinə əsaslanır. Sirkülatorda siqnal bir portdan daxil olur, müəyyən bir istiqamətdə növbəti porta axır və nəhayət üçüncü portdan çıxır. Bu axın istiqaməti adətən saat əqrəbi istiqamətində və ya saat əqrəbinin əksinə olur. Siqnal gözlənilməz bir istiqamətdə yayılmağa çalışarsa, sirkulyator əks siqnalın sistemin digər hissələrinə müdaxilə etməməsi üçün siqnalı bloklayacaq və ya udacaq.
RF dalğaötürücü sirkulyatoru, RF siqnallarını ötürmək və idarə etmək üçün dalğaötürücü strukturundan istifadə edən xüsusi bir sirkulyator növüdür. Dalğaötürücülər, RF siqnallarını dar bir fiziki kanalla məhdudlaşdıra bilən və bununla da siqnal itkisini və səpələnməsini azalda bilən xüsusi bir ötürmə xətti növüdür. Dalğaötürücülərin bu xüsusiyyətinə görə, RF dalğaötürücü sirkulyatorları adətən daha yüksək işləmə tezliyi və daha aşağı siqnal itkisi təmin edə bilir.
Praktik tətbiqlərdə, RF dalğaötürücü sirkulyatorları bir çox RF sistemində mühüm rol oynayır. Məsələn, radar sistemində əks əks-səda siqnallarının ötürücüyə daxil olmasının qarşısını ala bilər və bununla da ötürücünü zədələnmədən qoruya bilər. Rabitə sistemlərində, ötürülən siqnalın birbaşa qəbulediciyə daxil olmasının qarşısını almaq üçün ötürücü və qəbuledici antenaları təcrid etmək üçün istifadə edilə bilər. Bundan əlavə, yüksək tezlikli performansı və aşağı itki xüsusiyyətlərinə görə, RF dalğaötürücü sirkulyatorları peyk rabitəsi, radio astronomiyası və hissəcik sürətləndiriciləri kimi sahələrdə də geniş istifadə olunur.
Bununla belə, RF dalğaötürücü sirkulyatorlarının dizaynı və istehsalı da bəzi çətinliklərlə üzləşir. Birincisi, iş prinsipi mürəkkəb elektromaqnit nəzəriyyəsini əhatə etdiyindən, sirkulyatorun dizaynı və optimallaşdırılması dərin peşəkar bilik tələb edir. İkincisi, dalğaötürücü strukturlarının istifadəsi səbəbindən sirkulyatorun istehsal prosesi yüksək dəqiqlikli avadanlıq və ciddi keyfiyyət nəzarəti tələb edir. Nəhayət, sirkulyatorun hər bir portu emal olunan siqnal tezliyinə dəqiq uyğun gəlməli olduğundan, sirkulyatorun sınaqdan keçirilməsi və sazlanması da peşəkar avadanlıq və texnologiya tələb edir.
Ümumilikdə, RF dalğaötürücü sirkulyatoru bir çox RF sistemlərində mühüm rol oynayan səmərəli, etibarlı və yüksək tezlikli RF cihazıdır. Bu cür avadanlıqların dizaynı və istehsalı peşəkar bilik və texnologiya tələb etsə də, texnologiyanın inkişafı və tələbatın artması ilə RF dalğaötürücü sirkulyatorlarının tətbiqinin daha geniş yayılacağını gözləyə bilərik.
RF dalğaötürücü sirkulyatorlarının dizaynı və istehsalı, hər bir sirkulyatorun ciddi performans tələblərinə cavab verməsini təmin etmək üçün dəqiq mühəndislik və istehsal prosesləri tələb edir. Bundan əlavə, sirkulyatorun iş prinsipində iştirak edən mürəkkəb elektromaqnit nəzəriyyəsinə görə, sirkulyatorun dizaynı və optimallaşdırılması da dərin peşəkar biliklər tələb edir.