Ein Wellenleiter ist eine elektromagnetische Zuleitung, die für Hochfrequenzsignale verwendet wird. Er leitet Mikrowellenenergie mit geringeren Verlusten als Koaxialkabel und wird in der Mikrowellenkommunikation, Radar, Luft- und Raumfahrt, Telekommunikation und anderen Hochfrequenzanwendungen verwendet. Wellenleiter können je nach Wellenfrequenz aus dielektrischen oder leitfähigen Materialien hergestellt werden. In manchen Situationen werden Wellenleiter zur Übertragung von Kommunikationssignalen und Energie verwendet. Rechteckige Wellenleiter sind eine der frühesten Arten von Übertragungsleitungen, die für viele Anwendungen wie Isolatoren, Detektoren, Dämpfungsglieder und Koppler entwickelt wurden. Schlitzleitungen sind für verschiedene Standardwellenleiterbänder zwischen 1 GHz und über 220 GHz erhältlich. Der rechteckige Wellenleiter unterstützt TM- und TE-Modi, jedoch keine TEM-Wellen, da wir keine eindeutige Spannung definieren können, da es in einem rechteckigen Wellenleiter nur einen Leiter gibt. Die Frequenz, die von rechteckigen Wellenleitern nicht übertragen werden kann, wird Grenzfrequenz genannt.
Spezifikation des starren rechteckigen Wellenleiterrohrs aus Kupfer, Messing und Bronze
| Spezifikation für starre rechteckige Wellenleiter | ||||||||||||||
| Wellenleiterbezeichnung | Rechteckige Wellenleiterabmessung | Frequenzband | Empfohlene Häufigkeit | Material | Wandstärke | |||||||||
| Innere | Äußere | Radius | ||||||||||||
| UVP | UK-Code | IEC | a | b | Ti( plus /-) | X | Y | Te( plus /-) | Innenradius | Außenradius | ||||
| WR-650 | WG6 | R14 | 165.1 | 82.55 | 0.2 | 169.16 | 86.61 | 0.2 | 1.7 | 2.0-2.5 | L-Band | 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-Band | 3,94 bis 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-Band | 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-Band | 6,58 - 10 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-Band | 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 | 9,84 - 15 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 | 11.90 - 18 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 | 14,50 - 22 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 | 17.60 - 26.70 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-Band | 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 | 39.30 - 59.70 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 | 49,90 - 75,8 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 | 73,8 - 112 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-Band | 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-Band | 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 | |
Qualitätskontrolle
Unsere Produktionsabteilung übernimmt die strenge Kontrolle über den gesamten Prozess der Herstellung starrer Wellenleiterrohre. Bevor die Produktion beginnt, beginnen wir immer mit der chemischen und mechanischen Analyse. Außerdem übernehmen wir die volle Kontrolle über die Rohmaterialanalyse, das Schmelzen, das Kaltziehen des Mutterrohrs, das Glühen und das Nachziehen , erneutes Glühen, Oberflächenrauheit, Richten, Reinigen, Geradheit, Verdrehung und Sauberkeit vor dem Verpacken. Jeder Prozess ist für die Perfektion von entscheidender Bedeutung, und unsere verantwortungsbewussten und erfahrenen Teamkollegen verwalten die Produktion auf professionelle Weise, genau so, wie wir es unseren Kunden versprochen haben.
Produktionskontrolle und Produktionsprozess
Die Herstellung starrer Hohlleiterrohre erfordert fundierte Kenntnisse über Aluminium, Kupfer, Messing und Bronze, und jeder Prozess muss mit besonderer Sorgfalt und technischem Know-how ausgeführt werden. Von der Produktionsausrüstung bis hin zu Prüfwerkzeugen sorgen unsere Produktions- und Qualitätsabteilungen für eine gute Wartung und strenge Kalibrierungskontrolle, um sicherzustellen, dass alle produktionsbezogenen Einrichtungen in bestem Zustand sind, um zuverlässige Qualität zu liefern.

1. Kupferhütte

2. Kupferbarren

3. Analyse von Kupfer und Kupferlegierungen

4. Knüppelglühen

5. Zeichnung des Mutterschlauchs

6. Glühen des Mutterrohrs

7. Zeichnung eines rechteckigen Hohlleiterrohrs

8. Online-Inspektion

9. Geradheitsprüfung

10. Verdrehungsprüfung

11. Prüfung des Innenradius

12. Prüfung des Außenradius

13. Reinigung

14. Prüfung der Oberflächenrauheit

15. Endkontrolle
Unser Service
Fabmann führt strengste Kontrollen vom Rohmaterial bis zur Verpackung durch, um sicherzustellen, dass alle rechteckigen Hohlleiterrohre mit präzisen Toleranzen hergestellt werden, die für ein optimales VSWR und maximale Belastbarkeit berechnet werden. Wir können Wellenleiter in den Größen WR3 bis W650 liefern und stellen sicher, dass auch Konfigurationen mit voller und reduzierter Höhe verfügbar sind, um Ihre Designanforderungen für Hochfrequenzübertragungsanwendungen, einschließlich Raumfahrt und Avionik, zu erfüllen. Um eine gleichbleibend hohe Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, stellen wir für jede Lieferung einen vollständigen Inspektionsbericht sowie ein 3.1-Zertifikat zur Verfügung, um eine 100-prozentige Rückverfolgbarkeit der Rohstoffe und eine vollständige chemische Zertifizierung sicherzustellen.
Was kann Fabmann bieten?
Fabmann kann eine breite Palette rechteckiger Hohlleiterrohre in verschiedenen Typen und Legierungen liefern, darunter Aluminium, Messing, Kupfer und Bronze, und wir sind bestrebt, unseren Kunden herausragende Qualität für Ihre Projekte zu bieten.
Bestimmte Wellenleiter sind auf die Art der Wellencharakteristik abgestimmt, um die Wellen effizient zu kontrollieren. Wenn Sie maßgeschneiderte dünne oder dicke Hohlleiterrohre mit engen Toleranzen benötigen, wird unser Team bei jedem Schritt zu Ihrer Zufriedenheit mit Ihnen zusammenarbeiten. Dank unserer hochqualifizierten und sachkundigen Teamkollegen können wir Wellenleiterrohre mit unterschiedlichen kundenspezifischen Anforderungen liefern. Wenn Sie einen Hohlleiterschlauch benötigen, ist Fabmann die perfekte Wahl für Sie.
√ Dünne und dickwandige Hohlleiterschläuche
√ Wellenleiterrohr mit reduzierter Höhe
√ Rechteckige, runde, ovale, quadratische Hohlleiterrohre
√ Maßgeschneidert nach genauen Spezifikationen
√ Hohlleiterrohr aus Kupfer
√ Hohlleiterrohr aus Messing/Bronze
√ Aluminium-Wellenleiterrohr
√ Rechteckige Hohlleiterrohre, die geschlitzt und CNC-bearbeitet werden müssen
Rechteckiges Hohlleiterrohr: Der komplette Kaufratgeber
✔ Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Wellenlänge und der Größe des Wellenleiterrohrs?
✔ Unter welchen Bedingungen können sich elektromagnetische Wellen in einem Hohlleiterrohr ausbreiten?
✔ Wie vermeidet man Signaldämpfung und Leistungsverlust im Hohlleiterrohr?
✔ Merkmale und Anwendung von rechteckigen Wellenleiterrohren
✔ Was sind die Abmessungen und die Frequenz eines rechteckigen Hohlleiterrohrs?
✔ Was ist die Exzentrizität eines rechteckigen Hohlleiterrohrs?
✔ Wellenleiterröhre in der Kommunikation und Energieübertragung
✔ Welche Arten von Wellenleiterröhren werden häufig verwendet?
✔ Wie werden Wellenleiter und rechteckige Wellenleiterrohre hergestellt?
✔ Welchen Größenbereich kann Fabmann für rechteckige Hohlleiterrohre herstellen?
✔ Wie führt man eine Inspektion eines Hohlleiterrohrs durch?
Was ist ein Wellenleiterrohr?
Ein Wellenleiterrohr ist eine Struktur, die Wellen wie elektromagnetische Wellen oder Schall mit minimalem Energieverlust leitet, indem sie die Energieübertragung auf eine Richtung beschränkt. Ohne die physikalische Beschränkung eines Wellenleiters nehmen die Wellenintensitäten gemäß dem umgekehrten Quadratgesetz ab, wenn sie sich in den dreidimensionalen Raum ausdehnen.
Wellenleiterstandards
Zu den gängigen Wellenleiterstandards gehören die Standards IEEE, IEC, EIA und MIL.
Wellenleiterbezeichnung
Das WR-Wellenleiter-Bezeichnungssystem wird in den USA verwendet und ist auch in vielen anderen Regionen der Welt weit verbreitet. Die Buchstaben WR stehen für Waveguide Rectangular. EIA-Bezeichnung (Standard US) mit einem WR-Bezeichner zur Angabe der Größe sowie der niedrigsten Frequenz, für die sie entwickelt wurden. RCSC-Bezeichnung (Standard UK) und gibt Bezeichner an, die aus den Buchstaben WG gefolgt von einer oder zwei Ziffern bestehen. Beide Systeme sind weit verbreitet und ermöglichen die Anpassung und Bekanntheit der Wellenleitergrößen.
Wellenleiterrohrmaterial
Wellenleiterrohre können aus Messing, Bronze, Kupfer, Silber, Aluminium oder jedem anderen Metall mit niedrigem Massenwiderstand bestehen. Wenn die Innenwände ordnungsgemäß beschichtet sind, können Metalle mit schlechter Leitfähigkeit verwendet werden. Darüber hinaus beeinflusst das Material des Wellenleiterrohrs die Funktionsweise von Wellenleitern.
Welche Arten von Wellenleiterröhren gibt es?
Wellenleiterrohre gibt es in fünf verschiedenen Ausführungen: rechteckiger Wellenleiter, kreisförmiger Wellenleiter, elliptischer Wellenleiter, einfach gerippter Wellenleiter und doppelt gerippter Wellenleiter. Im Allgemeinen werden Wellenleiter in zwei Typen eingeteilt: Metallwellenleiter und dielektrische Wellenleiter. Die drei am häufigsten verwendeten Formen sind wie folgt:
● Rechteckiges Wellenleiterrohr. Diese Wellenleiter können sowohl TE- als auch TM-Modi unterstützen. Das elektrische Feld verläuft in TE-Moden quer zur Ausbreitungsrichtung. Das Magnetfeld verläuft quer zur Ausbreitungsrichtung in TM-Moden.
● Rundes Hohlleiterrohr, neigt dazu, die Wellen zu verdrehen, wenn sie durch das Rohr wandern, und wird mit rotierenden Antennen in Radargeräten verwendet.
● Elliptisches Wellenleiterrohr, wird oft in flexiblen Wellenleitern bevorzugt. Diese Wellenleiter werden immer dann benötigt, wenn sich ihr Abschnitt bewegen kann, z. B. Biegen, Strecken oder Verdrehen.
Warum verwenden wir Wellenleiterrohre?
Ein Wellenleiterrohr ist eine spezielle Form einer Übertragungsleitung, die aus einem hohlen Metallrohr besteht und eine verteilte Induktivität bietet, während der leere Raum zwischen den Rohrwänden für eine verteilte Kapazität sorgt. Wellenleiterröhren sind nur für Signale mit extrem hoher Frequenz sinnvoll, bei denen die Wellenlänge den Querschnittsabmessungen des Wellenleiters nahekommt.
Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Wellenlänge und der Größe des Wellenleiterrohrs?
Die Breite des Wellenleiterrohrs bestimmt die untere Grenzfrequenz und entspricht (idealerweise) der halben Wellenlänge der unteren Grenzfrequenz.
Unter welchen Bedingungen können sich elektromagnetische Wellen in einem Hohlleiterrohr ausbreiten?
Es gibt zwei Wellenleiter-Randbedingungen, die erfüllt sein müssen, damit Wellen durch Wellenleiter wandern können: Die Tangentialkomponenten des elektrischen Feldes sollten gleich Null sein, und die normale Ableitung der Tangentialkomponente des Magnetfelds sollte gleich Null sein.
Wie vermeidet man Signaldämpfung und Leistungsverlust im Hohlleiterrohr?
Um Signaldämpfung und Leistungsverlust durch mehrere aktive Modi zu vermeiden, sollten Wellenleiter mit ihrer Grenzfrequenz konstruiert werden. Beim Versuch, Signale mit einer niedrigeren Frequenz als der Grenzfrequenz durchzulassen, unterliegt der Wellenleiter mechanischen Einschränkungen. Beim Hohlleiteraufbau empfiehlt es sich, die Breite eines Hohlleiterrohrs in der gleichen Größenordnung wie die Wellenlänge des übertragenen Signals zu halten. Je größer das Wellenleiterrohr wird, desto niedriger wird seine Grenzfrequenz. Auf dem Elektronikmarkt sind Hohlleiterrohre in Standardgrößen erhältlich; Wenn Sie jedoch Wellenleiterrohre für bestimmte Anwendungen verwenden möchten, sollten diese individuell angepasst werden.
Merkmale und Anwendung von rechteckigen Wellenleiterrohren
Rechteckige Wellenleiter werden häufig in Radargeräten, Kopplern, Isolatoren und Dämpfungsgliedern zur Signalübertragung verwendet. Wenn elektromagnetische Wellen in Längsrichtung durch einen rechteckigen Wellenleiter übertragen werden, werden sie von den leitenden Wänden reflektiert. Es hat normalerweise einen Querschnitt mit einem Seitenverhältnis von 1:2, wobei die Breite etwa doppelt so groß ist wie die Höhe. Der Frequenzunterschied zwischen der niedrigsten Frequenz im dominanten Modus und dem nächsten Modus ist bei rechteckigen Wellenleitern größer als bei kreisförmigen Wellenleitern.
Was sind die Abmessungen und die Frequenz eines rechteckigen Hohlleiterrohrs?
Die Wellenleiterdimension ist ein wesentlicher Faktor für die Leistung von Hochfrequenzsignalübertragungssystemen. Es ist wichtig zu beachten, dass sich die Wellenleiterabmessungen je nach Signalfrequenzband ändern. Um dies zu bewältigen, stehen verschiedene Wellenleiterformen (z. B. rechteckig, kreisförmig, parallele Platte usw.) und Größen zur Verfügung. Die folgende Tabelle deckt die vollständigen Abmessungen und Frequenzen der rechteckigen Wellenleiter ab.
Rechteckige Wellenleiterdimension und Frequenz Fabmann
Rechteckiger Wellenleiter PDF Fabmann
Dämpfung und Verlust in rechteckigen Wellenleiterrohren
Rechteckige Hohlleiterrohre werden aufgrund ihrer geringen Verlustausbreitung häufig in Hochleistungsanwendungen eingesetzt. Die zwei Arten von Verlusten in einem rechteckigen Wellenleiter sind dielektrische Verluste und Leiterverluste (metallische Verluste) in den Wänden. Die Gesamtdämpfung ist die Summe der durch Leiter- und dielektrische Verluste verursachten Dämpfung.
Es wurde festgestellt, dass die Leiterverluste bei rechteckigen Wellenleitern geringer sind als bei Koaxialkabeln. Die endliche Leitfähigkeit der Wände rechteckiger Wellenleiter ist die Ursache für diese Leitungsverluste. Wenn sich eine elektromagnetische Welle durch den rechteckigen Wellenleiter ausbreitet, erzeugt sie Strom in den vier Wänden. Aufgrund der Symmetrie des rechteckigen Hohlleiters sind die Ströme in der Ober- und Unterwand identisch. Ebenso sind der Strom auf der linken und rechten Seite des rechteckigen Wellenleiters gleich. Diese Ströme können die Feldverteilung im Wellenleiter stören.Die Impedanz (Zs), die das Wellenleitermaterial dem Stromfluss durch die Wände bietet, verursacht endliche Leiterverluste. Es besteht eine Abhängigkeit zwischen den Leiterverlusten, der Wellenausbreitungsfrequenz und den Dispersionseigenschaften des rechteckigen Wellenleiters. Die Dispersionseigenschaften variieren mit den Leiterverlusten bei unterschiedlichen Impedanzen. Die durch Leiterverluste verursachte Dämpfung, mit c bezeichnet, ist einer der Faktoren, die bei der Berechnung der Gesamtdämpfung des Signals berücksichtigt werden sollten.
Rechteckige Wellenleiter können entweder mit Luft oder Dielektrikum gefüllt sein. Typischerweise werden homogene dielektrische Materialien in den Wellenleiter eingefüllt. Die durch das dielektrische Material bei der elektromagnetischen Energieübertragung verursachte Dämpfung wird als dielektrischer Verlust bezeichnet. Diese Art von Verlust hängt von der Permittivität und Permeabilität des dielektrischen Materials im rechteckigen Wellenleiter ab. Die dielektrischen Verluste in einem rechteckigen Wellenleiter sind für die Bestimmung der Ausbreitungskonstante von Bedeutung. Ein Anstieg der dielektrischen Verluste erhöht den Wert der Ausbreitungskonstante.
Was ist die Exzentrizität eines rechteckigen Hohlleiterrohrs?
Die Exzentrizität ist definiert als die Hälfte der Differenz zwischen den gemessenen Dicken gegenüberliegender Wände. Sofern nicht anders angegeben, darf die Exzentrizität 10 Prozent der Grundwanddicke nicht überschreiten. Zur Bestimmung der Exzentrizität sind die Dicken dort zu messen, wo sie das ungünstigste Ergebnis liefern. Um eine minimale Dämpfung zu erreichen, ist eine enge Exzentrizität ebenso wichtig wie die Toleranz der Innenabmessungen des rechteckigen Wellenleiters.
Ein rechteckiger Wellenleiter ist ein leitender Zylinder mit rechteckigem Querschnitt, der zur Führung der Wellenausbreitung dient. Rechteckige Wellenleiter werden üblicherweise für den Transport von Hochfrequenzsignalen bei Frequenzen im SHF-Band (3–30 GHz) und höher verwendet. Die gebräuchlichsten Wellenleiter haben rechteckige Querschnitte und eignen sich daher gut für die Untersuchung elektrodynamischer Felder, die von drei Dimensionen abhängen. Wählen Sie den Wellenleitertyp aus und die breite Wandbreite für diesen Typ wird automatisch generiert.
Wie wählt man das richtige Hohlleiterrohr aus?
Jede Wellenleiterrohrbezeichnung weist unterschiedliche Abmessungen auf, was zu unterschiedlichen Eigenschaften führt. Besonders wichtig ist dabei die Grenzfrequenz sowie der insgesamt empfohlene Frequenzbereich. Das im Wellenleiter verwendete Material bestimmt auch einige Eigenschaften. Materialien mit geringem Widerstand tragen dazu bei, Verluste auf ein Minimum zu beschränken, während leichte Materialien wie Aluminium das Gewicht auf ein Minimum beschränken. Durch die Abwägung aller unterschiedlichen Anforderungen wird sichergestellt, dass für jede Anwendung die beste Wahl getroffen wird. Waveguide bietet die Vorteile eines geringeren Verlusts und einer extrem hohen Belastbarkeit. Auf der anderen Seite sind die Kosten sehr hoch, die Installation etwas anspruchsvoller und die Windlast auf den Turm ist in der Regel höher als bei einer Koaxialleitung. Auch hier muss der gesamte Analyse- und Auswahlprozess die Auswirkungen der Effizienz auf die Senderauswahl zusammen mit der Turmkapazität, den Systemkosten, der Systemzuverlässigkeit und den tatsächlichen Kosten für den Kauf der Ausrüstung berücksichtigen.
Oberflächenrauheit am Wellenleiterrohr
Rauheit ist sicherlich ein zweischneidiges Schwert: Je rauer die Grenzfläche zwischen Metall und Untergrund ist, desto besser ist die Haftung, aber desto höher ist auch die Dämpfung. Die Oberflächenrauheit hat einen großen Einfluss auf den Metallverlust. Wenn die Rauheit die Größenordnung der Hauttiefe erreicht, nimmt die Dämpfung der Übertragungsleitungen zu. Es ist halb vorhersehbar, es gibt jedoch keine genaue Berechnung des Effekts und die Oberflächenrauheit allein lässt sich nicht einfach in einer einzigen Zahl quantifizieren. Obwohl typischerweise ein RMS-Wert verwendet wird, ist die Geometrie der Rauheit selten regelmäßig oder zufällig. Tatsächlich könnte die Rauheit einer anisotropen Dämpfung weichen, da Polierspuren auf der x-Achse stärker ausgeprägt sein können als auf der y-Achse.
Vorteil des rechteckigen Wellenleiterrohrs
Rechteckige Wellenleiterrohre werden häufig in Radargeräten, Kopplern, Isolatoren und Dämpfungsgliedern zur Signalübertragung verwendet. Wenn elektromagnetische Wellen in Längsrichtung durch einen rechteckigen Wellenleiter übertragen werden, werden sie von den leitenden Wänden reflektiert. Es hat normalerweise einen Querschnitt mit einem Seitenverhältnis von 1:2, wobei die Breite etwa doppelt so groß ist wie die Höhe. Der Frequenzunterschied zwischen der niedrigsten Frequenz im dominanten Modus und dem nächsten Modus ist bei rechteckigen Wellenleitern größer als bei kreisförmigen Wellenleitern. Rechteckige Wellenleiterrohre sind die früheste Wellenleiterstruktur, die zum Transport von Signalen verwendet wurde. Dieser Wellenleiter unterstützt den transversalen elektrischen Modus (TE) und den transversalen magnetischen Modus (TM), jedoch nicht den transversalen elektromagnetischen Modus (TEM). Zu den Vorteilen rechteckiger Wellenleiter gehören:
✔ Geringe Dämpfung
✔ Große Frequenzbandbreite für Singlemode-Ausbreitung
✔ Hervorragende Modenstabilität für den Grundausbreitungsmodus
✔ Bessere Übertragungseigenschaften
✔ Geringere Einfügedämpfung
✔ Erhöhte Belastbarkeit
✔ Größere Auswahlmöglichkeiten bei der Materialauswahl
✔ Höhere Toleranz gegenüber Temperaturschwankungen (hoch und niedrig)
Welche Anwendungen gibt es für Wellenleiterrohre?
Unter allen Arten von Wellenleiterrohren haben die rechteckigen Wellenleiterrohre eine geringere Einfügungsdämpfung als Koaxialkabel, sind einfach herzustellen und weisen bei Mikrowellenfrequenzen geringere Verluste auf als Übertragungsleitungen. Daher werden sie häufig in Radargeräten, Kopplern, Isolatoren und Dämpfungsgliedern zur Signalübertragung eingesetzt. Rechteckige Wellenleiter werden üblicherweise verwendet, um die Einspeisungen von Parabolschüsseln mit deren Elektronik zu verbinden, entweder rauscharmen Empfängern oder Leistungsverstärkern/Sendern.
Wellenleiterröhre in der Kommunikation und Energieübertragung
Radiowellen werden in den Bereichen Kommunikation und Sensorik häufig eingesetzt, und Technologien zur drahtlosen Energieübertragung werden derzeit in die Praxis umgesetzt. Die Barrieren, die diese Technologien bisher eingeschränkt haben, werden bald vollständig verschwinden, und der vorliegenden Studie zufolge werden Wellenleiter die Schlüsselkomponente der drahtlosen Technologien der nächsten Generation sein. Obwohl ein Wellenleiter eine sehr schwere Komponente ist, werden Wellenleiter aufgrund technologischer Innovationen in naher Zukunft drastische Veränderungen erfahren, was zu neuen Wellenleitertechnologien und drahtlosen Systemen, einschließlich Kommunikations- und Energieübertragungssystemen, führen wird, die Wellenleiter verwenden.
In der drahtlosen Gesellschaft der Zukunft wird ein Übertragungsweg, der Übertragungsleitungen unterstützt, eine wichtige Rolle spielen. In dieser Studie untersuchen wir Wellenleiter, die eine Schlüsselkomponente der drahtlosen Technologien der nächsten Generation sind. Ein Wellenleiter ist ein Metallrohr, durch das Funkwellen übertragen werden. Obwohl Wellenleiter ein sehr schweres Bauteil sind, werden sie aufgrund technologischer Innovationen bald drastischen Veränderungen unterliegen. In diesem Kapitel werden Trends bei innovativen Wellenleitertechnologien und den neuesten drahtlosen Systemen vorgestellt, einschließlich Kommunikations- und Energieübertragungssystemen, die Wellenleiter verwenden.
Welche Arten von Wellenleiterröhren werden häufig verwendet?
Es kommt auf die Form an. Für einen homogenen rechteckigen Wellenleiter ist der erste Modus TE10, für einen kreisförmigen Wellenleiter jedoch TE11. Bei einem koaxialen Leiter ist der Grundmodus der TEM-Modus. Wenn er jedoch inhomogen gefüllt ist, beispielsweise bei einer Mikrostreifenleitung, bei der die Ausbreitung teilweise in der Luft und teilweise im dielektrischen Substrat erfolgt, ist der Modus im Wesentlichen eine Mischung aus TEM und TE. Auch in dielektrischen Leitern, die in der Glasfasertechnik weit verbreitet sind, handelt es sich bei den Ausbreitungsmoden ausschließlich um Hybridmoden. Im Allgemeinen gilt: Je näher die Frequenz an der Grenzfrequenz liegt, desto mehr nähert sich die Mode einem reinen TEM, TE bzw. TM an. Außerhalb des Cutoffs gibt es keine reinen TEM-, TE- oder TM-Modi, es sei denn, die Führung ist homogen gefüllt.
Rundwellenleiter, allgemein als optische Fasern bezeichnet, sind die am häufigsten für die optische Kommunikation verwendete Form von Lichtwellenleitern. Rechteckige Wellenleiter sind eine vielversprechende Struktur für verschiedene Anwendungen. Es verfügt über einige einzigartige Eigenschaften, die ein breites Anwendungsspektrum ermöglichen, darunter langsames und schnelles Licht, Metamaterial, verlustarme Energieübertragung und Sensorik.
Wie werden Wellenleiter und rechteckige Wellenleiterrohre hergestellt?
Es gibt viele Möglichkeiten, Wellenleiterstrukturen herzustellen. Die einfachste Lösung besteht darin, Standard-Wellenleiter und Flansche durch Biegen, Schweißen, Hartlöten oder Löten an den Flanschen zu verwenden. Dies ist für kompliziertere Strukturen wie Kombinatoren, Koppler und Filter nicht praktikabel. Angesichts des zunehmenden Bedarfs der Industrie, weiter in das Millimeter-Mikrowellenspektrum vorzudringen, stellt die Herstellung komplexer Wellenleiterstrukturen ein herausforderndes Problem dar. Es kommen mehrere Herstellungsmöglichkeiten in Betracht:
✔ Elektroformung, Formung der gesamten Struktur durch Aufbau auf einer Form der Galvanisierung. Dies funktioniert gut für komplexe Strukturen, ist jedoch nicht auf Wellenleiterbaugruppen anwendbar, bei denen erhebliche strukturelle Belastungen auftreten.
✔ Tauchlöten ist ein spezielles Verfahren zum Verbinden von Aluminiumteilen, aber kostengünstiger als Elektroformen. Teile des Wellenleiters müssen zunächst aus einem massiven Materialblock, üblicherweise Aluminium 6061-T6 oder einer gleichwertigen Aluminiumlegierung, bearbeitet werden. Auf die zu verbindenden Aluminiumteile wird eine dünne Dotierungsschicht aufgetragen. Der fertige Wellenleiter wird dann in ein Bad aus geschmolzenem Salz gelegt und dann auf den nahe Schmelzpunkt des Metalls gebracht. Während des Löt- und Härteprozesses können sich die Wände des Wellenleiters von ihrer idealen Geometrie verformen, was sicherlich zu sichtbaren Signalverlusten bei höheren Frequenzen wie Ka, V und definitiv W führt.
✔ Elektronische Entladungsbearbeitung. Es gibt zwei Arten der elektronischen Entladungsbearbeitung: Drahterodieren und Taucherodieren. Bei beiden Methoden wird Hochspannung verwendet, um Metall wegzuschmelzen, anstatt Metall mechanisch mit Schneidwerkzeugen zu entfernen.
✔ Computergestützte, numerisch gesteuerte Bearbeitung ist eine vielseitige Methode zum Schneiden komplexer Formen mit rotierenden Schneidwerkzeugen. Moderne CNC-Geräte ermöglichen es dem Bediener, einen Auftrag einzurichten und dann wegzugehen, während ein Computer das Teil unter den Werkzeugkopf führt und sogar Werkzeuge wechselt, um die Bearbeitungszeiten zu optimieren. Innenradien von etwa 5 mil sind erreichbar.
Die Herstellung von Wellenleiterrohren erfordert einen recht komplizierten Produktionsprozess vom Schmelzen von Kupfer oder Aluminium über das Glühen des Knüppels, das Kaltziehen, das Glühen des Mutterrohrs und das Nachziehen, bis alle Abmessungen und Toleranzen den Spezifikationen von IEC 60153 und DIN 47302 entsprechen.
Welchen Größenbereich kann Fabmann für rechteckige Hohlleiterrohre herstellen?
Unser Standardsortiment an rechteckigen starren Hohlleiterrohren reicht von WR3 bis WR650, und je nach Kundenwunsch können wir auch von WR770 bis WR2300 produzieren. Unsere gesamte Fertigung erfolgt streng nach DIN47302.
Kann Fabmann dickwandige Hohlleiterrohre liefern?
Ja, wir können dickwandige Hohlleiterrohre mit engen Innentoleranzen gemäß DIN47302 herstellen, und alle Parameter, einschließlich Geradheit, Verdrehung und Oberflächenrauheit, werden streng nach Ihren Erwartungen kontrolliert.
Wie führt man eine Inspektion eines Hohlleiterrohrs durch?
Es gibt verschiedene Werkzeuge zur Inspektion von Wellenleiterrohren: Koordinatenmessgeräte, Mikrometer, Aperturmikrometer und Rauheitsmessgeräte. Die wichtigste Kontrolle muss sich natürlich auf die Präzision der Werkzeuge und die Online-Massenkontrolle des Wellenleiterrohrprozesses konzentrieren.
Preis für rechteckige Hohlleiterröhren
Wir bieten je nach Lagerverfügbarkeit zwei unterschiedliche Preise an und haben in der Regel die meisten rechteckigen Hohlleiterrohre aus Aluminium auf Lager. Daher können wir Ihnen Einzelstücke bis hin zu Einzelstücken im Bereich von einem Meter bis zu 5 Metern liefern. Wir verwenden in erster Linie maßgeschneiderte Wellenleiterrohre aus Kupfer, Messing und Bronze, und unser MOQ hängt von Ihrem Gesamtprojektwert ab. Für weitere Informationen können Sie sich an das Vertriebsteam von Fabmann wenden. Unsere Vertriebsteams sind rund um die Uhr für Sie da.
Wo kann man Hohlleiterrohre kaufen?
Sie finden unsere Wellenleiterröhren immer unter https://www.fabmann.com/waveguide/ und wir haben unseren Sitz in Shanghai, China. Wir können die Hohlleiterschläuche per Kurier, Luftfracht oder Seetransport an Sie versenden. Für die Entwicklung neuer Projekte wird meist der Kurierdienst eingesetzt. Wir arbeiten mit renommierten Speditionsunternehmen wie DHL, UPS und FEDEX zusammen und unsere hochwertigen Wellenleiterrohre erreichen Sie innerhalb weniger Tage.
Kundenspezifische Fertigung für Wellenleiterrohre
Wir bieten ein recht umfangreiches Standard-Rechteckrohr mit starrem Hohlleiter von WR3 bis WR650 sowie kundenspezifische Größen mit unterschiedlichen Wandstärken und engen Toleranzen an. Unsere erfahrenen Produktionsingenieure konnten erstklassige Werkzeuge entwickeln, die hochpräzise Messungen ermöglichen. Mittlerweile bieten wir auch einen CNC-Service zur Herstellung Ihrer maßgeschneiderten Wellenleiterrohre an.
MOQ und Probenahme von Wellenleiterschläuchen
Unser MOQ könnte nur ein Stück sein, da wir einen regelmäßigen Bestand an rechteckigen Aluminium-Hohlleitern von WR28 bis WR650 haben und für die meisten WR-Bezeichnungen in Kupfer, Messing und Bronze von WR3 bis WR2300 Sonderanfertigungen anbieten. In der Zwischenzeit bieten wir einen Musterservice für an jede Art von kundenspezifischen Rechteckrohren, da wir regelmäßig Aluminiumlegierungen, sauerstofffreies Kupfer, Messing und Bronze auf Lager haben. Die Probenahme dauert einschließlich der Lufttransportzeit einen Monat.
Qualitätskontrolle von Wellenleiterrohren
Wir bieten umfassende chemische und mechanische Prüfdienstleistungen für die Wellenleiterrohre und das Rohmaterial an und stellen für alle von uns gelieferten Wellenleiterrohre ein entsprechendes 3.1-Zertifikat aus. Darüber hinaus erstellt Fabmann für jede Charge unserer Lieferung einen spezifischen Prüfbericht über die Gesamtabmessungen, den Innen- und Außenradius, die Wandstärke, die Toleranz, die Oberflächenrauheit, die Verdrehung und die Geradheit. Jedes Stück Hohlleiterrohr hat eine strenge Produktions- und Qualitätskontrolle durchlaufen, und Sie können sicher sein, dass unsere Produkte die Anforderungen der IEC 60153 erfüllen.
Was ist unsere Standardverpackung für Hohlleiterrohre?
Die Standardverpackung ist eine Holzkiste mit Kunststofffolie und Schaumstoff. Wir verwenden auch Kunststoffröhren zum Verpacken von Wellenleiterröhrenproben, die per Kurier verschickt werden.
Wie garantiert Fabmann die Qualität des Hohlleiterrohrs?
Fabmann gewährt auf alle von uns gelieferten Wellenleiterrohre eine einjährige Qualitätsgarantie und Sie erhalten zusammen mit unserer Lieferung einen Prüfbericht, unabhängig davon, ob es sich um Einzelstücke oder Großbestellungen handelt.
Anlaufzeit
Für kundenspezifische Modelle und rechteckige Hohlleiter aus Kupfer, Messing und Bronze können wir in etwa 30-45Tagen liefern. Für die meisten Aluminium-Wellenleiterrohre von WR28 bis WR650 haben wir Lagerbestände und können innerhalb von ein oder zwei Tagen liefern.
Beliebte label: rechteckiges Hohlleiterrohr, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch














