| Specifo de RFTYT 4.0-46.0G Ondgvidila Izolilo | |||||||||
| Modelo | Frekvenca Gamo(GHz) | Bendlarĝo(MHz) | Enigu perdon(dB) | Izolo(dB) | VSWR | DimensioL×A×Hmm | OndgvidiloReĝimo | ||
| BG8920-WR187 | 4.0-6.0 | 20% | 0.3 | 20 | 1.2 | 200 | 88.9 | 63.5 | WR187 PDF-dosiero |
| BG6816-WR137 | 5.4-8.0 | 20% | 0.3 | 23 | 1.2 | 160 | 68.3 | 49.2 | WR137 PDF-dosiero |
| BG5010-WR137 | 6.8-7.5 | Plena | 0.3 | 20 | 1.25 | 100 | 50 | 49.2 | WR137 PDF-dosiero |
| BG6658-WR112 | 7.9-8.5 | Plena | 0.2 | 20 | 1.2 | 66.6 | 58.8 | 34.9 | WR112 PDF-dosiero |
| BG3676-WR112 | 7.0-10.0 | 10% | 0.3 | 23 | 1.2 | 76 | 36 | 48 | WR112 PDF-dosiero |
| 7.4-8.5 | Plena | 0.3 | 23 | 1.2 | 76 | 36 | 48 | WR112 PDF-dosiero | |
| 7.9-8.5 | Plena | 0.25 | 25 | 1.15 | 76 | 36 | 48 | WR112 PDF-dosiero | |
| BG2851-WR90 | 8.0-12.4 | 5% | 0.3 | 23 | 1.2 | 51 | 28 | 42 | WR90 PDF-dosiero |
| 8.0-12.4 | 10% | 0.4 | 20 | 1.2 | 51 | 28 | 42 | WR90 PDF-dosiero | |
| BG4457-WR75 | 10.0-15.0 | 500 | 0.3 | 23 | 1.2 | 57.1 | 44.5 | 38.1 | WR75 PDF-dosiero |
| 10.7-12.8 | Plena | 0.25 | 25 | 1.15 | 57.1 | 44.5 | 38.1 | WR75 PDF-dosiero | |
| 10.0-13.0 | Plena | 0.40 | 20 | 1.25 | 57.1 | 44.5 | 38.1 | WR75 PDF-dosiero | |
| BG2552-WR75 | 10.0-15.0 | 5% | 0.25 | 25 | 1.15 | 52 | 25 | 38 | WR75 PDF-dosiero |
| 10% | 0.3 | 23 | 1.2 | ||||||
| BG2151-WR62 | 12.0-18.0 | 5% | 0.3 | 25 | 1.15 | 51 | 21 | 33 | WR62 PDF-dosiero |
| 10% | 0.3 | 23 | 1.2 | ||||||
| BG1348-WR90 | 8.0-12.4 | 200 | 0.3 | 25 | 1.2 | 48.5 | 12.7 | 42 | WR90 PDF-dosiero |
| 300 | 0.4 | 23 | 1.25 | ||||||
| BG1343-WR75 | 10.0-15.0 | 300 | 0.4 | 23 | 1.2 | 43 | 12.7 | 38 | WR75 PDF-dosiero |
| BG1338-WR62 | 12.0-18.0 | 300 | 0.3 | 23 | 1.2 | 38.3 | 12.7 | 33.3 | WR62 PDF-dosiero |
| 500 | 0.4 | 20 | 1.2 | ||||||
| BG4080-WR75 | 13.7-14.7 | Plena | 0.25 | 20 | 1.2 | 80 | 40 | 38 | WR75 PDF-dosiero |
| BG1034-WR140 | 13.9-14.3 | Plena | 0.5 | 21 | 1.2 | 33.9 | 10 | 23 | WR140 PDF-dosiero |
| BG3838-WR140 | 15.0-18.0 | Plena | 0.4 | 20 | 1.25 | 38 | 38 | 33 | WR140 PDF-dosiero |
| BG2660-WR28 | 26.5-31.5 | Plena | 0.4 | 20 | 1.25 | 59.9 | 25.9 | 22.5 | WR28 PDF-dosiero |
| 26.5-40.0 | Plena | 0.45 | 16 | 1.4 | 59.9 | 25.9 | 22.5 | ||
| BG1635-WR28 | 34.0-36.0 | Plena | 0.25 | 18 | 1.3 | 35 | 16 | 19.1 | WR28 PDF-dosiero |
| BG3070-WR22 | 43.0-46.0 | Plena | 0.5 | 20 | 1.2 | 70 | 30 | 28.6 | WR22 PDF-dosiero |
La funkciprincipo de ondgvidilaj izolaĵoj baziĝas sur nesimetria transdono de magnetaj kampoj. Kiam signalo eniras la ondgvidilan transmisilinion el unu direkto, magnetaj materialoj gvidos la signalon por transdoni en la alia direkto. Pro la fakto, ke magnetaj materialoj nur agas sur signalojn en specifa direkto, ondgvidilaj izolaĵoj povas atingi unudirektan transdonon de signaloj. Dume, pro la specialaj ecoj de la ondgvidila strukturo kaj la influo de magnetaj materialoj, la ondgvidila izolaĵo povas atingi altan izoladon kaj malhelpi signalreflekton kaj interferon.
Ondgvidilo-izoliloj havas multajn avantaĝojn. Unue, ili havas malaltan enmetperdon kaj povas redukti signalmalfortiĝon kaj energiperdon. Due, ondgvidilo-izoliloj havas altan izoladon, kiu povas efike apartigi enirajn kaj elirajn signalojn kaj eviti interferon. Krome, ondgvidilo-izoliloj havas larĝbendajn karakterizaĵojn kaj povas subteni vastan gamon da frekvencaj kaj bendolarĝaj postuloj. Ankaŭ, ondgvidilo-izoliloj estas rezistemaj al alta potenco kaj taŭgas por altpotencaj aplikoj.
Ondgvidilaj izolaĵoj estas vaste uzataj en diversaj RF- kaj mikroondaj sistemoj. En komunikaj sistemoj, ondgvidilaj izolaĵoj estas uzataj por izoli signalojn inter sendaj kaj ricevantaj aparatoj, malhelpante eĥojn kaj interferojn. En radaraj kaj antenaj sistemoj, ondgvidilaj izolaĵoj estas uzataj por malhelpi signalreflekton kaj interferojn, plibonigante sisteman rendimenton. Krome, ondgvidilaj izolaĵoj ankaŭ povas esti uzataj por testaj kaj mezuraj aplikoj, por signalanalizo kaj esplorado en la laboratorio.
Kiam oni elektas kaj uzas ondgvidilajn izolaĵojn, necesas konsideri kelkajn gravajn parametrojn. Tio inkluzivas la funkcian frekvencan gamon, kiu postulas elekti taŭgan frekvencan gamon; la gradon de izolado, certigante bonan izoladan efikon; la enmetperdon, provu elekti aparatojn kun malalta perdo; kaj la kapablon prilabori energion por plenumi la energiajn postulojn de la sistemo. Laŭ specifaj aplikaj postuloj, oni povas elekti malsamajn tipojn kaj specifojn de ondgvidilaj izolaĵoj.