| Вълноводен циркулатор | ||||||||||
| Модел | Честотен диапазон (GHz) | Пропускателна способност (MHz) | Вмъкване на загуба (dB) | Изолация (dB) | КСВ | Работна температура (℃) | Размер Ш×Д×Вмм | ВълноводРежим | ||
| BH2121-WR430 | 2.4-2.5 | ПЪЛЕН | 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 | ПЪЛЕН | 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 | ПЪЛЕН | 0.3 | 18 | 1.25 | -30~+75 | 38 | 40 | 38 | WR75 |
| BH3838-WR62 | 15.0-18.0 | ПЪЛЕН | 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 | БЙ180 |
| 10% | 0.3 | 23 | 1.15 | |||||||
| BH3848-WR51 | 14.5-22.0 | 5% | 0.3 | 25 | 1.12 | -40~+80 | 48 | 38 | 33.3 | БЙ180 |
| 10% | 0.3 | 23 | 1.15 | |||||||
| BH2530-WR28 | 26,5-40,0 | ПЪЛЕН | 0,35 | 15 | 1.2 | -30~+75 | 30 | 25 | 19.1 | WR28 |
Принципът на работа на вълноводен циркулатор се основава на асиметричното предаване на магнитно поле. Когато сигнал постъпи във вълноводната предавателна линия от едната посока, магнитните материали ще насочат сигнала към предаване в другата посока. Поради факта, че магнитните материали действат само върху сигнали в определена посока, вълноводните циркулатори могат да постигнат еднопосочно предаване на сигнали. В същото време, благодарение на специалните свойства на структурата на вълновода и влиянието на магнитните материали, вълноводният циркулатор може да постигне висока изолация и да предотврати отражението и смущенията на сигнала.
Вълноводният циркулатор има множество предимства. Първо, той има ниски загуби при вмъкване и може да намали затихването на сигнала и загубите на енергия. Второ, вълноводният циркулатор има висока изолация, което може ефективно да раздели входните и изходните сигнали и да избегне смущения. В допълнение, вълноводният циркулатор има широколентови характеристики и може да поддържа широк диапазон от честоти и изисквания за широчина на лентата. Освен това, вълноводните циркулатори са устойчиви на висока мощност и са подходящи за приложения с висока мощност.
Вълноводните циркулатори се използват широко в различни радиочестотни и микровълнови системи. В комуникационните системи вълноводните циркулатори се използват за изолиране на сигналите между предаващите и приемащите устройства, предотвратявайки ехото и смущенията. В радарните и антенните системи вълноводните циркулатори се използват за предотвратяване на отражението и смущенията на сигнала и за подобряване на производителността на системата. Освен това вълноводните циркулатори могат да се използват и за тестови и измервателни приложения, за анализ на сигнали и изследвания в лаборатория.
При избора и използването на вълноводни циркулатори е необходимо да се вземат предвид някои важни параметри. Това включва работния честотен диапазон, който изисква избор на подходящ честотен диапазон; степента на изолация, осигуряваща добър изолационен ефект; вмъкнатите загуби, като се опитате да изберете устройства с ниски загуби; способността за обработка на мощност, за да се отговори на енергийните изисквания на системата. В зависимост от специфичните изисквания на приложението, могат да се изберат различни видове и спецификации на вълноводни циркулатори.
RF вълноводен циркулатор е специализирано пасивно трипортово устройство, използвано за контрол и насочване на потока на сигнала в RF системи. Основната му функция е да пропуска сигнали в определена посока, като същевременно блокира сигнали в обратната посока. Тази характеристика прави циркулатора важен приложен фактор в проектирането на RF системи.
Принципът на работа на циркулатора се основава на въртенето на Фарадей и магнитния резонанс в електромагнетиката. В циркулатора сигналът влиза от един порт, протича в определена посока към следващия порт и накрая напуска третия порт. Тази посока на потока обикновено е по часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка. Ако сигналът се опита да се разпространи в неочаквана посока, циркулаторът ще го блокира или абсорбира, за да избегне смущения с други части на системата от обратния сигнал.
Радиочестотният вълноводен циркулатор е специален вид циркулатор, който използва вълноводна структура за предаване и управление на радиочестотни сигнали. Вълноводите са специален вид предавателна линия, която може да ограничи радиочестотните сигнали до тесен физически канал, като по този начин намали загубата и разсейването на сигнала. Поради тази характеристика на вълноводите, радиочестотните вълноводни циркулатори обикновено са в състояние да осигурят по-високи работни честоти и по-ниски загуби на сигнала.
В практически приложения, RF вълноводните циркулатори играят ключова роля в много RF системи. Например, в радарна система, те могат да предотвратят навлизането на обратни ехо сигнали в предавателя, като по този начин го предпазват от повреда. В комуникационните системи, те могат да се използват за изолиране на предавателната и приемащата антена, за да се предотврати директното навлизане на предавания сигнал в приемника. Освен това, поради високочестотните си характеристики и ниските загуби, RF вълноводните циркулатори се използват широко и в области като сателитни комуникации, радиоастрономия и ускорители на частици.
Проектирането и производството на RF вълноводни циркулатори обаче се сблъсква с някои предизвикателства. Първо, тъй като принципът им на работа включва сложна електромагнитна теория, проектирането и оптимизирането на циркулатор изисква задълбочени професионални познания. Второ, поради използването на вълноводни структури, производственият процес на циркулатора изисква високопрецизно оборудване и строг контрол на качеството. И накрая, тъй като всеки порт на циркулатора трябва точно да съответства на честотата на обработвания сигнал, тестването и отстраняването на грешки в циркулатора също изисква професионално оборудване и технологии.
Като цяло, RF вълноводен циркулатор е ефикасно, надеждно и високочестотно RF устройство, което играе ключова роля в много RF системи. Въпреки че проектирането и производството на такова оборудване изисква професионални знания и технологии, с напредъка на технологиите и нарастващото търсене можем да очакваме, че приложението на RF вълноводни циркулатори ще бъде по-широко разпространено.
Проектирането и производството на RF вълноводни циркулатори изискват прецизни инженерни и производствени процеси, за да се гарантира, че всеки циркулатор отговаря на строги изисквания за производителност. Освен това, поради сложната електромагнитна теория, включена в принципа на работа на циркулатора, проектирането и оптимизирането на циркулатора изисква и задълбочени професионални познания.