Lainejuhtisolaatorite tööpõhimõte põhineb magnetväljade asümmeetrilisel ülekandel.Kui signaal siseneb lainejuhi ülekandeliini ühest suunast, suunavad magnetmaterjalid signaali edastama teises suunas.Kuna magnetmaterjalid mõjutavad signaale ainult kindlas suunas, suudavad lainejuhisolaatorid saavutada signaalide ühesuunalise edastamise.Samal ajal suudab lainejuhi isolaator tänu lainejuhi struktuuri erilistele omadustele ja magnetmaterjalide mõjule saavutada kõrge isolatsiooni ning vältida signaali peegeldumist ja häireid.
Lainejuhi isolaatoritel on mitmeid eeliseid.Esiteks on sellel väike sisestuskadu ja see võib vähendada signaali sumbumist ja energiakadu.Teiseks on lainejuhi isolaatoritel kõrge isolatsioon, mis suudab tõhusalt eraldada sisend- ja väljundsignaalid ning vältida häireid.Lisaks on lainejuhi isolaatoritel lairiba omadused ja need võivad toetada mitmesuguseid sageduse ja ribalaiuse nõudeid.Samuti on lainejuhi isolaatorid vastupidavad suurele võimsusele ja sobivad suure võimsusega rakendusteks.
Lainejuhi isolaatoreid kasutatakse laialdaselt erinevates RF- ja mikrolainesüsteemides.Sidesüsteemides kasutatakse lainejuhtisolaatoreid signaalide eraldamiseks edastavate ja vastuvõtvate seadmete vahel, vältides kajasid ja häireid.Radari- ja antennisüsteemides kasutatakse signaali peegeldumise ja häirete vältimiseks lainejuhisolaatoreid, mis parandavad süsteemi jõudlust.Lisaks saab lainejuhtisolaatoreid kasutada ka testimiseks ja mõõtmiseks, signaali analüüsiks ja laboratoorseteks uuringuteks.
Lainejuhtisolaatorite valimisel ja kasutamisel on vaja arvestada mõningate oluliste parameetritega.See hõlmab töösageduse vahemikku, mis nõuab sobiva sagedusvahemiku valimist;Isolatsiooniaste, mis tagab hea isolatsiooniefekti;Sisestuskadu, proovige valida väikese kadudega seadmeid;Võimsus võimsuse töötlemiseks, et vastata süsteemi võimsusnõuetele.Vastavalt konkreetsetele rakendusnõuetele saab valida erinevat tüüpi ja spetsifikatsiooniga lainejuhi isolaatoreid.
RFTYT 4.0–46.0G lainejuhi isolaatori spetsifikatsioon | |||||||||
Mudel | Sagedusvahemik(GHz) | Ribalaius(MHz) | Sisesta kaotus(dB) | Isolatsioon(dB) | VSWR | MõõtmedL × P × Hmm | LainejuhtRežiim | ||
BG8920-WR187 | 10% | 0,25 | 23 | 1.15 | 200 | 88.9 | 63.5 | WR187 | |
4,0-6,0 | 20% | 0.3 | 20 | 1.2 | 200 | 88.9 | 63.5 | WR187 | |
BG6816-WR137 | 5,4-8,0 | 20% | 0.3 | 23 | 1.2 | 160 | 68.3 | 49.2 | WR137 |
BG5010-WR137 | 6,8-7,5 | Täis | 0.3 | 20 | 1.25 | 100 | 50 | 49.2 | WR137 |
BG3676-WR112 | 7,0-10,0 | 10% | 0.3 | 23 | 1.2 | 76 | 36 | 48 | WR112 |
7,4-8,5 | Täis | 0.3 | 23 | 1.2 | 76 | 36 | 48 | WR112 | |
7,9-8,5 | Täis | 0,25 | 25 | 1.15 | 76 | 36 | 48 | WR112 | |
BG2851-WR90 | 8,0-12,4 | 5% | 0.3 | 23 | 1.2 | 51 | 28 | 42 | WR90 |
8,0-12,4 | 10% | 0.4 | 20 | 1.2 | 51 | 28 | 42 | WR90 | |
BG4457-WR75 | 10,0-15,0 | 500 | 0.3 | 23 | 1.2 | 57.1 | 44.5 | 38.1 | WR75 |
10,7-12,8 | Täis | 0,25 | 25 | 1.15 | 57.1 | 44.5 | 38.1 | WR75 | |
10,0-13,0 | Täis | 0,40 | 20 | 1.25 | 57.1 | 44.5 | 38.1 | WR75 | |
BG2552-WR75 | 10,0-15,0 | 5% | 0,25 | 25 | 1.15 | 52 | 25 | 38 | WR75 |
10% | 0.3 | 23 | 1.2 | ||||||
BG2151-WR62 | 12,0-18,0 | 5% | 0.3 | 25 | 1.15 | 51 | 21 | 33 | WR62 |
10% | 0.3 | 23 | 1.2 | ||||||
BG1348-WR90 | 8,0-12,4 | 200 | 0.3 | 25 | 1.2 | 48.5 | 12.7 | 42 | WR90 |
300 | 0.4 | 23 | 1.25 | ||||||
BG1343-WR75 | 10,0-15,0 | 300 | 0.4 | 23 | 1.2 | 43 | 12.7 | 38 | WR75 |
BG1338-WR62 | 12,0-18,0 | 300 | 0.3 | 23 | 1.2 | 38.3 | 12.7 | 33.3 | WR62 |
500 | 0.4 | 20 | 1.2 | ||||||
BG4080-WR75 | 13,7-14,7 | Täis | 0,25 | 20 | 1.2 | 80 | 40 | 38 | WR75 |
BG1034-WR140 | 13,9-14,3 | Täis | 0.5 | 21 | 1.2 | 33.9 | 10 | 23 | WR140 |
BG3838-WR140 | 15,0-18,0 | Täis | 0.4 | 20 | 1.25 | 38 | 38 | 33 | WR140 |
BG2660-WR28 | 26,5-31,5 | Täis | 0.4 | 20 | 1.25 | 59.9 | 25.9 | 22.5 | WR28 |
26,5-40,0 | Täis | 0,45 | 16 | 1.4 | 59.9 | 25.9 | 22.5 | ||
BG1635-WR28 | 34,0-36,0 | Täis | 0,25 | 18 | 1.3 | 35 | 16 | 19.1 | WR28 |
BG3070-WR22 | 43,0-46,0 | Täis | 0.5 | 20 | 1.2 | 70 | 30 | 28.6 | WR22 |