| Cirkulator valovoda | ||||||||||
| Model | Frekvencijski raspon (GHz) | Propusni opseg (MHz) | Umetnuti gubitak (dB) | Izolacija (dB) | VSWR | Radna temperatura (℃) | Dimenzija Š×D×Vmm | ValovodNačin rada | ||
| BH2121-WR430 | 2,4-2,5 | PUNO | 0,3 | 20 | 1.2 | -30~+75 | 215 | 210,05 | 106,4 | WR430 |
| BH8911-WR187 | 4,0-6,0 | 10% | 0,3 | 23 | 1.15 | -40~+80 | 110 | 88,9 | 63,5 | WR187 |
| BH6880-WR137 | 5,4-8,0 | 20% | 0,25 | 25 | 1.12 | -40~+70 | 80 | 68,3 | 49,2 | WR137 |
| BH6060-WR112 | 7,0-10,0 | 20% | 0,25 | 25 | 1.12 | -40~+80 | 60 | 60 | 48 | WR112 |
| BH4648-WR90 | 8,0-12,4 | 20% | 0,25 | 23 | 1.15 | -40~+80 | 48 | 46,5 | 41,5 | WR90 |
| BH4853-WR90 | 8,0-12,4 | 20% | 0,25 | 23 | 1.15 | -40~+80 | 53 | 48 | 42 | WR90 |
| BH5055-WR90 | 9.25-9.55 | PUNO | 0,35 | 20 | 1,25 | -30~+75 | 55 | 50 | 41,4 | WR90 |
| BH3845-WR75 | 10,0-15,0 | 10% | 0,25 | 25 | 1.12 | -40~+80 | 45 | 38 | 38 | WR75 |
| 10,0-15,0 | 20% | 0,25 | 23 | 1.15 | -40~+80 | 45 | 38 | 38 | WR75 | |
| BH4444-WR75 | 10,0-15,0 | 5% | 0,25 | 25 | 1.12 | -40~+80 | 44,5 | 44,5 | 38.1 | WR75 |
| 10,0-15,0 | 10% | 0,25 | 23 | 1.15 | -40~+80 | 44,5 | 44,5 | 38.1 | WR75 | |
| BH4038-WR75 | 10,0-15,0 | PUNO | 0,3 | 18 | 1,25 | -30~+75 | 38 | 40 | 38 | WR75 |
| BH3838-WR62 | 15,0-18,0 | PUNO | 0,4 | 20 | 1,25 | -40~+80 | 38 | 38 | 33 | WR62 |
| 12,0-18,0 | 10% | 0,3 | 23 | 1.15 | -40~+80 | 38 | 38 | 33 | ||
| BH3036-WR51 | 14,5-22,0 | 5% | 0,3 | 25 | 1.12 | -40~+80 | 36 | 30.2 | 30.2 | BJ180 |
| 10% | 0,3 | 23 | 1.15 | |||||||
| BH3848-WR51 | 14,5-22,0 | 5% | 0,3 | 25 | 1.12 | -40~+80 | 48 | 38 | 33,3 | BJ180 |
| 10% | 0,3 | 23 | 1.15 | |||||||
| BH2530-WR28 | 26,5-40,0 | PUNO | 0,35 | 15 | 1.2 | -30~+75 | 30 | 25 | 19.1 | WR28 |
Princip rada talasovodnog cirkulatora zasniva se na asimetričnom prenosu magnetnog polja. Kada signal uđe u talasovodnu prenosnu liniju iz jednog smjera, magnetni materijali će ga usmjeriti u drugom smjeru. Zbog činjenice da magnetni materijali djeluju samo na signale u određenom smjeru, talasovodni cirkulatori mogu postići jednosmjerni prenos signala. U međuvremenu, zbog posebnih svojstava strukture talasovoda i uticaja magnetnih materijala, talasovodni cirkulatori mogu postići visoku izolaciju i spriječiti refleksiju i interferenciju signala.
Valovodni cirkulator ima višestruke prednosti. Prvo, ima nizak gubitak unošenja i može smanjiti slabljenje signala i gubitak energije. Drugo, valovodni cirkulator ima visoku izolaciju, što može efikasno odvojiti ulazne i izlazne signale i izbjeći interferenciju. Osim toga, valovodni cirkulator ima širokopojasne karakteristike i može podržati širok raspon frekvencija i propusnog opsega. Nadalje, valovodni cirkulatori su otporni na veliku snagu i pogodni za primjene velike snage.
Talasovodni cirkulatori se široko koriste u raznim RF i mikrotalasnim sistemima. U komunikacijskim sistemima, talasovodni cirkulatori se koriste za izolaciju signala između predajnih i prijemnih uređaja, sprečavajući odjeke i interferenciju. U radarskim i antenskim sistemima, talasovodni cirkulatori se koriste za sprečavanje refleksije i interferencije signala i poboljšanje performansi sistema. Pored toga, talasovodni cirkulatori se mogu koristiti i za testiranje i mjerenje, za analizu signala i istraživanje u laboratoriji.
Prilikom odabira i korištenja valovodnih cirkulatora, potrebno je uzeti u obzir neke važne parametre. To uključuje radni frekventni opseg, koji zahtijeva odabir odgovarajućeg frekventnog opsega; stepen izolacije, osiguravajući dobar efekat izolacije; unesene gubitke, pokušajte odabrati uređaje sa niskim gubicima; sposobnost obrade snage kako biste zadovoljili energetske zahtjeve sistema. U skladu sa specifičnim zahtjevima primjene, mogu se odabrati različite vrste i specifikacije valovodnih cirkulatora.
RF talasovodni cirkulator je specijalizovani pasivni uređaj sa tri porta koji se koristi za kontrolu i vođenje toka signala u RF sistemima. Njegova glavna funkcija je da omogući prolaz signalima u određenom smjeru, dok istovremeno blokira signale u suprotnom smjeru. Ova karakteristika čini cirkulator važnom primjenom u dizajnu RF sistema.
Princip rada cirkulatora zasniva se na fenomenima Faradejeve rotacije i magnetske rezonancije u elektromagnetici. U cirkulatoru, signal ulazi iz jednog otvora, teče u određenom smjeru do sljedećeg otvora i konačno napušta treći otvor. Ovaj smjer protoka je obično u smjeru kazaljke na satu ili suprotno od kazaljke na satu. Ako signal pokuša da se širi u neočekivanom smjeru, cirkulator će blokirati ili apsorbovati signal kako bi izbjegao interferenciju sa drugim dijelovima sistema od strane obrnutog signala.
RF valovodni cirkulator je posebna vrsta cirkulatora koji koristi strukturu valovoda za prijenos i kontrolu RF signala. Valovodi su posebna vrsta prijenosne linije koja može ograničiti RF signale na uski fizički kanal, čime se smanjuje gubitak signala i raspršenje. Zbog ove karakteristike valovoda, RF valovodni cirkulatori su obično u stanju osigurati više radne frekvencije i manje gubitke signala.
U praktičnim primjenama, RF valovodni cirkulatori igraju ključnu ulogu u mnogim RF sistemima. Na primjer, u radarskom sistemu, mogu spriječiti ulazak signala obrnutog odjeka u predajnik, čime štite predajnik od oštećenja. U komunikacijskim sistemima, mogu se koristiti za izolaciju predajne i prijemne antene kako bi se spriječio direktan ulazak prenesenog signala u prijemnik. Osim toga, zbog svojih visokofrekventnih performansi i karakteristika niskih gubitaka, RF valovodni cirkulatori se također široko koriste u oblastima kao što su satelitska komunikacija, radioastronomija i akceleratori čestica.
Međutim, projektovanje i proizvodnja RF cirkulatora sa valovodima također se suočava s nekim izazovima. Prvo, budući da njihov princip rada uključuje složenu elektromagnetnu teoriju, projektovanje i optimizacija cirkulatora zahtijeva duboko stručno znanje. Drugo, zbog upotrebe struktura valovoda, proces proizvodnje cirkulatora zahtijeva visokopreciznu opremu i strogu kontrolu kvalitete. Konačno, budući da svaki priključak cirkulatora mora precizno odgovarati frekvenciji signala koja se obrađuje, testiranje i otklanjanje grešaka u cirkulatoru također zahtijeva profesionalnu opremu i tehnologiju.
Sveukupno, RF valovodni cirkulator je efikasan, pouzdan i visokofrekventni RF uređaj koji igra ključnu ulogu u mnogim RF sistemima. Iako projektovanje i proizvodnja takve opreme zahtijeva stručno znanje i tehnologiju, s napretkom tehnologije i rastom potražnje, možemo očekivati da će primjena RF valovodnih cirkulatora biti sve raširenija.
Dizajn i proizvodnja RF cirkulatora sa valovodima zahtijevaju precizne inženjerske i proizvodne procese kako bi se osiguralo da svaki cirkulator ispunjava stroge zahtjeve performansi. Osim toga, zbog složene elektromagnetne teorije uključene u princip rada cirkulatora, dizajniranje i optimizacija cirkulatora također zahtijeva duboko stručno znanje.