产品介绍
Mi-Wave 的波导探测天线,包括260 系列,是精密设计的天线,旨在提供高方向性、低增益变化以及在8.2 GHz 至 500 GHz 的宽频率范围内一致的电气性能。
这些天线专为射频、微波和毫米波系统而设计,满足宽带运行、性能稳定和测量精度可靠的要求。其设计能够应对严苛的环境,在这些环境中,可重复的电气特性、低插入损耗和坚固的机械结构至关重要。
波导探针天线非常适用于测试测量、通信系统、雷达平台和先进研究应用。它们可在多个频段使用,并兼容标准波导法兰接口,可灵活集成到高频射频系统中,同时在宽广的工作范围内保持优异的性能。
Mi-Wave 的260 系列探针波导天线采用高功率处理能力和可靠的机械结构设计,为在高频应用中工作的工程师和系统设计师提供可靠的解决方案,在这些应用中,精度和耐用性至关重要。
所示标准型号仅代表Mi-Wave更广泛的探针天线功能的一部分。我们可提供定制配置,以支持特定的频段、接口和应用需求,从而为专用射频、微波和毫米波系统提供优化的解决方案。
| 型号 | 分数 | 低频 (GHz) | 高频 (GHz) | 增益(分贝) | 长度(英寸) | 港口 | 友情链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260X / 39 | X波段 | 8.2 | 12.4 | 5.2 | 4.5 | WR-90 波导法兰 UG-39 | |
| 260(75)/ 39 | WR-75 | 10 | 15 | 5.0 | 4 | WR-75 波导法兰 UNBR-120/U | |
| 260(51)/ 180 | WR-51 | 15 | 22 | WR-51 波导法兰 UBR180 | |||
| 260K / 595 | K波段 | 18 | 26.5 | 4.6 | 4.72 | WR-42 波导法兰 UG-595/U | |
| 260(34)/ 595 | WR-34 | 22 | 33 | 5.0 | 4 | WR-34 波导法兰 UG-595/U | |
| 260A / 599 | 钾带 | 26.5 | 40 | 4.9 | 2 | WR-28 波导法兰 UG-599/U | |
| 260B / 383 | Q波段 | 33 | 50 | 4.9 | 2 | WR-22 波导法兰 UG-383/U | |
| 260U/383 | U波段 | 40 | 60 | 5 | 2 | WR-19 波导法兰 UG-383/UM | |
| 260V / 385 | V带 | 50 | 75 | 4.9 | 2 | WR-15 波导法兰 UG-385/U | |
| 260E/387 | E波段 | 60 | 90 | 4.8 | 2 | WR-12 波导法兰 UG-387/U | |
| 260瓦/ 387 | W波段 | 75 | 110 | 4.8 | 2 | WR-10 波导法兰 UG-387/UM | |
| 260层/387 | F波段 | 90 | 140 | 4.9 | 2 | WR-08 波导法兰 UG-387/UM | |
| 260G / 387 | G波段 | 140 | 220 | 4.9 | 1.5 | WR-05 波导法兰 UG-387/UM | |
| 260H / 387 | H-带 | 170 | 260 | 4.9 | 1.25 | WR-04 波导法兰 UG-387/UM | |
| 每周260天 | J波段 | 220 | 325 | 4.9 | 1.5 | WR-03 波导法兰 UG-387/UM | |
| 260(2.8)/ 387 | WR-2.8 | 260 | 400 | 4.9 | WR-2.8 波导法兰 UG-387/UM | ||
| 260(2.2)/ 387 | WR-2.2 | 325 | 500 | 4.9 | WR-2.2 波导法兰 UG-387/UM |
*提供的所有数据均从样品批次中收集。
* 实际数据可能因单位而略有不同。
*所有测试均在 +25 °C 外壳温度下进行。
*请咨询工厂以确认材料、电镀、尺寸、形状、方向和任何电气参数是否对应用至关重要,因为网站信息仅供参考。
*随着我们不断增强产品的性能和设计,Millimeter Wave Products, Inc. 保留更改网站上提供的信息的权利,恕不另行通知。
主要特点和性能优势
极宽的频率覆盖范围
波导探针天线可在极其宽广的频率范围内使用。 8.2 GHz至500 GHz这使得它们适用于跨越多个频段的射频、微波和毫米波系统以及先进的高频应用。
高指向性性能
这些天线具有很强的方向性,可在测量、通信、雷达和研究环境中实现精确的信号传输和接收。
低增益变化
波导探针天线的设计旨在保持其工作范围内一致的电气性能,帮助工程师在测试、校准和系统集成应用中获得可重复的结果。
低插入损耗
高效的波导结构有助于最大限度地减少信号损耗,从而在高频射频环境中提高系统性能并获得更准确的测量结果。
高功率处理能力
这些天线专为满足严苛的射频环境要求而设计,能够提供可靠的高功率性能,因此适用于实验室和运行系统。
一致的电气性能
精密制造和可控的波导几何形状有助于确保在各个频段内稳定、可重复的行为,这对于测试和测量系统至关重要。
标准波导接口兼容性
这些天线配备标准波导法兰接口,可以更轻松地集成到现有的射频、微波和毫米波系统中。
坚固的机械结构
波导探针天线设计用于在严苛环境下可靠运行,其机械耐久性支持在实验室、生产和现场应用中长期使用。
适用于高频测试和测量
它们兼具宽带性能、低变异性和稳定的电气特性,因此在需要精确信号表征和可重复测量的应用中特别有用。
可定制配置
Mi-Wave 为特定频段、接口、机械要求和特殊应用提供定制探针天线解决方案,为先进的射频系统设计提供更大的灵活性。
应用
毫米波波导探针天线广泛应用于射频、微波和毫米波系统,这些系统需要高方向性、低增益变化和可靠的宽带性能。其稳定的电气特性和宽广的频率覆盖范围使其非常适合测试、测量、通信、雷达和先进研究等应用。
这些天线为在可重复性、频率覆盖范围和稳健性能至关重要的环境中工作的工程师和系统设计师提供支持。
测试与测量
波导探针天线广泛应用于射频和微波测试环境中,在这些环境中,精确且可重复的电气性能至关重要。
典型的测试和测量应用包括:
- 射频系统特性分析
- 天线测量与验证
- 组件和子系统测试
- 校准设置
- 实验室信号探测与验证
它们稳定的性能和较低的增益变化支持在测试环境中获得更准确、可重复的结果。
雷达系统
波导探针天线用于雷达相关应用中,在这些应用中,高频性能、方向性和可靠的信号行为至关重要。
雷达的常见应用包括:
- 雷达子系统测试
- 雷达校准和验证
- 实验雷达装置中的信号传输与接收
- 毫米波雷达研究
- 高频传感系统
它们性能可靠,因此在开发和验证工作流程中都非常有用。
通讯系统
这些天线适用于需要在微波和毫米波频段运行的通信系统,这些系统需要宽带兼容性和方向性。
典型的通信应用包括:
- 高频射频链路
- 微波和毫米波通信系统
- 信号传输测试
- 通信子系统验证
- 实验性无线系统
它们覆盖范围广,且与标准波导兼容,支持灵活的系统集成。
射频和微波实验室研究
波导探针天线常用于研究环境中,工程师需要宽带频率覆盖和精确的信号控制。
典型的研究应用包括:
- 微波和毫米波实验
- 射频传播研究
- 先进材料和部件测试
- 学术和政府研究项目
- 原型系统评估
这些天线为高频开发和调查测试提供了一种实用的解决方案。
先进的毫米波应用
由于波导探针天线的频率范围可达500 GHz,因此在先进的高频应用中特别有价值。
毫米波的常见应用包括:
- 亚毫米波测量系统
- 太赫兹邻近射频研究
- 高频仪器
- 先进实验室中的精密探测
- 实验传感和检测系统
它们扩展的频率覆盖范围为从事射频和毫米波技术前沿研究的工程师提供了支持。
常见问题
什么是波导探针天线?
波导探针天线是一种基于波导的天线,设计用于在特定频率范围内以高方向性和稳定的电性能发射或接收射频能量。
波导探针天线有哪些优势?
波导探针天线具有频率覆盖范围广、方向性高、增益变化小、插入损耗低、机械结构坚固等优点,使其成为要求苛刻的射频和毫米波应用的理想选择。
波导探测天线支持哪些频率?
Mi-Wave 的波导探针天线频率范围为8.2 GHz 至 500 GHz,支持广泛的微波和毫米波应用。
波导探针天线是用来做什么的?
波导探针天线通常用于:
- 射频测试与测量
- 通讯系统
- 雷达系统
- 微波和毫米波实验室
- 高级研究应用
为什么波导探针天线在测量系统中很有用?
它们稳定的电气性能、低增益变化和低插入损耗使它们在重复性和准确性至关重要的测量系统中特别有用。
波导探针天线是否适用于极高频率?
是的。这些天线设计工作频率高达500 GHz,因此适用于先进的微波、毫米波和其他高频研究环境。
波导探针天线的性能由什么决定?
性能取决于频率范围、波导尺寸、机械精度、插入损耗、方向性和接口兼容性等因素。
这些天线与标准波导系统兼容吗?
是的。波导探针天线采用标准波导法兰接口,因此更容易集成到现有的射频系统中。
波导探针天线可以定制吗?
是的。Mi-Wave 提供针对特定频段、接口和应用需求的定制配置。
波导探测天线是否适用于雷达和通信系统?
是的。它们兼具方向性、宽带性能和稳定的电气特性,非常适合雷达和通信应用。
是什么让波导探针天线在严苛环境下依然可靠?
它们的精密工程设计、坚固的结构和可控的电气性能有助于确保在实验室、生产和先进的射频环境中可靠运行。
射频波长计算器
计算探测天线在微波和毫米波频率范围内工作的波长。
公式: λ = 0.3 / f(GHz)
近似波束宽度
根据孔径特性估算探测天线的波束宽度。
公式:波束宽度 ≈ 70 λ/D
天线增益近似值
根据有效孔径大小和效率估算增益。
公式: G = 10 log10 [ η (πD / λ)² ]
自由空间路径损耗
估算射频和毫米波系统信号随距离的损耗。
公式: FSPL = 92.45 + 20log(f) + 20log(d)
波导探针天线术语表
本词汇表详细定义了射频、微波和毫米波系统中使用的波导探针天线的关键术语。这些天线常用于测试、测量、通信、雷达和高频研究等领域,在这些应用中,精度、重复性和宽带性能至关重要。
天线基础知识
波导探头天线
一种基于波导的天线,利用探针或过渡元件来辐射或接收电磁能量。这类天线具有可控的方向性和稳定的性能,常用于高频测量和测试环境。
波导
一种中空金属结构,旨在以最小的损耗引导电磁波,尤其是在微波和毫米波频率下。
探针(射频探针)
插入波导或传输结构中的导电元件,用于将射频能量耦合进出系统。
天线孔径
电磁能量辐射或接收所通过的物理开口。孔径大小直接影响增益和波束宽度。
辐射模式
天线在空间中辐射能量的图形表示,通常显示主瓣和旁瓣。
主叶
辐射图中能量最集中的区域。
旁瓣
辐射模式中的次级瓣代表不需要的辐射方向。
后叶
在高性能天线中,通常会最大限度地减少与主波束方向相反的辐射。
电气性能术语
天线增益 (dBi)
衡量天线与各向同性辐射器相比,引导能量的有效性的指标。
方向性
天线将能量集中到特定方向的能力,不受损耗的影响。
增益变化
天线增益在其工作频率范围内的变化。低变化对于获得一致的测量结果至关重要。
插入损耗
信号通过射频元件或接口时功率的衰减。
回波损耗(分贝)
阻抗失配引起的反射功率的度量。回波损耗越高,阻抗匹配越好。
VSWR(电压驻波比)
描述阻抗匹配质量的比率。驻波比越低,性能越好。
阻抗匹配
通过最大限度地减少反射来确保组件之间最大功率传输的过程。
相稳定性
信号相位在频率或时间上的一致性,在测量和相位系统中非常重要。
群时延
信号延迟随频率的变化会影响宽带系统中的信号完整性。
电源处理
天线在不发生性能下降或损坏的情况下所能承受的最大射频功率。
本底噪声
系统中的背景噪声水平会影响测量灵敏度。
射频和频率术语
射频(RF)
用于通信和传感的电磁频率通常范围从千赫兹到数百吉赫兹。
微波频率
通常定义为频率 1 GHz至30 GHz.
毫米波(mmWave)
频率大约从 30 GHz至300 GHz其中波长在毫米范围内。
亚毫米波
频率高于 300 GHz,常用于高级研究和专业传感应用。
太赫兹(THz)
频率通常高于 300 GHz 至数太赫兹,用于尖端成像和光谱系统。
频带
为特定应用分配的特定频率范围。
带宽
天线或系统有效工作的频率范围。
波长(λ)
波的重复点之间的物理距离,与频率成反比。
波导和接口术语
波导尺寸(WR 标识)
波导的标准化尺寸(例如,WR-90、WR-10),对应于特定的频率范围。
法兰接口
用于连接波导组件的标准化机械连接。
地下/中央管道/盖法兰
用于机械和电气连接的不同类型波导法兰标准。
模式(TE,TM)
波导内电磁场分布模式。TE(横电)模式最为常见。
截止频率
波导模式能够传播的最低频率。
单模运行
仅主导模式传播的运行方式,确保信号清晰传输。
模式转换
模式之间的不必要转换可能会引入失真或损耗。
测量和测试概念
校准
将测量结果与已知标准进行比较以确保准确性的过程。
参考天线
已知且经过校准的天线,用作测量系统中的基准。
近场测量
测试在天线附近进行,通常需要进行数学转换才能得到远场数据。
远场测量
测试在足够远的距离进行,以便辐射模式完全展开。
动态范围
可测量的最小信号电平和最大信号电平之间的范围。
重复性
在相同条件下获得一致测量结果的能力。
测量不确定度
对测量结果的置信程度。
绩效与效率
孔径效率(η)
有效辐射面积与物理孔径面积之比。
有效孔径(Ae)
天线有效捕获或传输能量的区域。
溢出损失
能量未能按预期路径正确传播,导致效率降低。
欧姆损耗
导电材料电阻造成的损耗。
表面粗糙度效应
在高频下,表面缺陷会增加损耗并降低性能。
热稳定性
天线在温度变化下保持性能的能力。
材料与构造
导电材料
通常使用铝、铜或镀层金属来减少射频损耗。
介电材料
某些天线设计或支架中可能使用的非导电材料。
表面处理
金属表面的质量会影响高频性能。
机械公差
制造过程中尺寸允许的偏差。
精密加工
毫米波和亚毫米波元件需要高精度制造。
应用和系统
测试与测量系统
用于评估射频组件、天线和子系统的系统。
雷达系统
利用射频信号进行探测、测距和跟踪的系统。
通讯系统
利用射频信号进行信息收发的系统。
EMC测试
进行电磁兼容性测试,以确保系统之间互不干扰。
研究与开发(R&D)
在实验室、大学和政府项目中开展实验和研发工作。
高频仪器
专为微波、毫米波及更高频率运行而设计的设备。
频率范围(典型值)
- X波段: 8-12 GHz
- Ku波段: 12-18 GHz
- Ka波段: 26-40 GHz
- Q波段: 33-50 GHz
- V波段: 50-75 GHz
- W波段: 75-110 GHz
- D波段: 110-170 GHz
- 亚毫米波/太赫兹范围: 170-500 GHz
选择您的频段
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Mi-Wave的探针波导天线为要求严苛的射频和毫米波应用提供可靠、高精度的解决方案。凭借我们深厚的专业知识、卓越的产品质量和定制能力,我们已成为工程师和高级系统开发人员的首选合作伙伴。
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这个产品做什么
用于射频和毫米波系统的宽带波导辐射
探针式波导天线是一种精密射频元件,旨在高效地将矩形波导内的电磁波能量转换为自由空间辐射,或接收辐射信号并将其耦合回波导传输线。该过程可在微波和毫米波频段实现可靠的信号传输和接收,从而支持高性能射频系统,并将损耗降至最低。
通过将射频能量从波导直接耦合到开放的辐射孔径,探针波导天线具有高辐射效率、稳定的阻抗匹配和可预测的辐射方向图。这使其成为需要精确信号表征、天线测试和系统验证等应用的理想选择。
在高频段,尤其是在微波、毫米波和亚太赫兹频段,传统天线技术会面临插入损耗过大、信号失真和功率处理能力下降等问题。波导探针天线利用空心金属波导结构来应对这些挑战,与同轴或平面天线设计相比,这种结构能够实现低损耗信号传播、提高功率处理能力并具有更优异的电磁性能。
为什么频率范围很重要
Mi-Wave 的探针波导天线覆盖了从8 GHz 到 500 GHz 的超宽频率范围,支持广泛的射频和毫米波应用,包括:
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微波频段广泛应用于雷达系统、卫星通信、电子战和无线通信领域。
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毫米波和亚太赫兹频段对于5G 和 6G 研究、高分辨率成像、光谱学、汽车雷达、科学仪器和先进射频测试至关重要。
这种宽带能力使工程师和研究人员能够在多个频段内保持一致的电气性能、稳定的增益和可重复的测量结果。因此,系统设计人员可以减少对多种天线类型的需求,简化测试设置,并简化高频系统架构。
典型用途和应用
探针波导天线广泛应用于射频、微波和毫米波测试测量环境,包括:
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天线方向图测量、增益验证以及近场和远场测试
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射频、微波和毫米波系统校准
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雷达、遥感和目标测量系统
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高频宽带无线通信
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发射器、接收器和收发器模块的开发、验证和确认
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实验室研究、航空航天测试和国防应用
这些天线可在很宽的工作频率范围内提供精确的信号耦合、可靠的发射和接收性能以及可重复的测量精度。
主要特性和性能优势
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超宽频率覆盖范围,从 8.2 GHz 到 500 GHz
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在微波和毫米波频段内保持稳定的电气性能
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低增益变化可实现精确测量
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高指向性和出色的功率处理能力
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精密波导探针设计,实现低损耗和高效率
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多种标准波导法兰接口选项
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可针对特定频段和应用提供定制探针天线配置
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结构坚固,适用于实验室、生产和现场环境


























