特徴:
- 低VSWR
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短尺導波管終端は、比較的短い寸法で特別に設計された導波管構造であり、低電力マイクロ波信号のエネルギーを吸収・散逸させることで、回路内の不要な信号の消費を削減します。短尺導波管終端の原理は、反射と吸収という2つのメカニズムに基づいています。マイクロ波信号が導波管内の短尺終端を通過する際、信号の一部は送信元に反射され、残りの部分は終端によって吸収されます。適切な設計と選択により、反射損失を最小限に抑え、吸収損失を最大限に高めることができます。
1. シンプルな構造であること。
2. コンパクトサイズ
3. 製造コストが低い
4.定常波指数は優れています。
1. 回路のデバッグとテスト:小型導波管負荷は、マイクロ波回路のデバッグとテストによく使用されます。導波管終端をテスト対象回路の出力ポートに接続することで、信号の反射を防ぎ、回路部品の損傷を防ぎ、正確で信頼性の高いテスト結果を確保できます。
2. 反射係数測定:反射係数を測定することで、被試験回路の整合性能を評価できます。短尺導波管終端を標準基準終端として使用し、被試験回路と比較することで、反射信号の強度を測定し、反射係数を算出して回路の整合性能を解析できます。
3.ノイズ測定:短尺導波管負荷もノイズ測定において重要な役割を果たします。その吸収特性を利用することで、ノイズ信号を効果的に吸収し、測定中のノイズ干渉を低減することができます。
アンテナおよびRFシステムのテスト:アンテナおよびRFシステムのテストでは、マイクロ波負荷を使用して、アンテナが設置されている環境の非消費電力をシミュレートできます。終端抵抗をアンテナ出力ポートに接続することで、アンテナおよびシステムの性能を評価、校正、最適化できます。
クオルウェーブ低VSWRかつ小型の導波管終端器を供給しており、5.38~40GHzの周波数範囲をカバーしています。これらの終端器は、多くの用途で幅広く使用されています。

部品番号 | 頻度(GHz、最小値) | 頻度(GHz、最大) | 力(W) | VSWR(最大) | 導波管サイズ | フランジ | リードタイム(週) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QWTS28-15 | 26.3 | 40 | 15 | 1.2 | WR-28 (BJ320) | FBP320 | 0~4 |
| QWTS34-15 | 21.7 | 33 | 15 | 1.2 | WR-34 (BJ260) | UGカバー | 0~4 |
| QWTS42-15 | 17.6 | 26.7 | 15 | 1.2 | WR-42 (BJ220) | FBP220 | 0~4 |
| QWTS51-20 | 14.5 | 22 | 20 | 1.2 | WR-51 (BJ180) | UGカバー | 0~4 |
| QWTS62-20 | 11.9 | 18 | 20 | 1.2 | WR-62 (BJ140) | FBP140 | 0~4 |
| QWTS75-20 | 9.84 | 15 | 20 | 1.2 | WR-75 (BJ120) | FBP120 | 0~4 |
| QWTS75-30 | 9.84 | 15 | 30 | 1.2 | WR-75 (BJ120) | FBM120 | 0~4 |
| QWTS90-20 | 8.2 | 12.5 | 20 | 1.2 | WR-90 (BJ100) | FBP100 | 0~4 |
| QWTS112-30 | 6.57 | 10 | 30 | 1.2 | WR-112 (BJ84) | FBP84 | 0~4 |
| QWTS137-30 | 5.38 | 8.17 | 30 | 1.2 | WR-137 (BJ70) | FDP70 | 0~4 |