Accoppiatore OMT in modalità quadratura
Accoppiatore OMT in modalità quadratura

Accoppiatore OMT in modalità quadratura

Frequenza: TX: 13,75 ~ 14,5 GHz;
RX: 10,7~12,75 GHz
VSWR:TX Inferiore o uguale a 1,1;
RX Inferiore o uguale a 1,15
Isolamento: maggiore o uguale a 85 dB
Cross pol: maggiore o uguale a 40 dB
Rapporto assiale: inferiore o uguale a 1,5 dB
Perdita di inserzione:TX inferiore o uguale a 0,15 dB;
RX Inferiore o uguale a 0.3dB
Pressurizzazione: sigillata a 5,0 PSIG
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Introduzione

 

ILAccoppiatore in modalità quadratura OMT (QMC)è un componente cruciale nei moderni sistemi di comunicazione satellitare, nei sistemi a radiofrequenza (RF) e in varie applicazioni ad alta frequenza. Combina le funzionalità di un trasduttore ortomodale (OMT) e di un accoppiatore in quadratura, consentendo una gestione ottimale dei segnali con sfasamenti precisi e fornendo un eccellente isolamento tra più canali. Questo componente è particolarmente significativo nei sistemi in cui la doppia polarizzazione e l'accoppiamento ad alta frequenza sono essenziali, come nei ricetrasmettitori satellitari, nei sistemi di antenne e nelle applicazioni di elaborazione del segnale.

 

Specifiche tecniche

 

Gamma di frequenza

Trasmissione: 13,75~14,5 GHz

RX: 10,7~12,75 GHz

VSWR

TX Inferiore o uguale a 1,1

RX Inferiore o uguale a 1,15

Isolamento

Maggiore o uguale a 85 dB

Croce pol

Maggiore o uguale a 40 dB

Rapporto assiale

Inferiore o uguale a 1,5 dB

Perdita di inserzione

TX Inferiore o uguale a 0.15dB

RX Inferiore o uguale a 0.3dB

Pressurizzazione

Sigillato a 5.0 PSIG

 

Caratteristiche principali e vantaggi

 

ILAccoppiatore OMT in modalità quadraturapresenta una vasta gamma di caratteristiche che lo rendono un elemento essenziale nei sistemi di comunicazione ad alta frequenza. Tra i suoi principali vantaggi ci sono:

  • Doppio polarezcapacità di azione: Similmente alle convenzionali tecniche di multiplexing ottico (OMT), il circuito di multiplexing quantistico (QMC) consente la polarizzazione sia orizzontale che verticale. Questa capacità facilita l'utilizzo efficace della larghezza di banda e consente la trasmissione e la ricezione simultanea di due segnali distinti.
  • Sfasamento preciso: L'accoppiatore in modalità quadratura facilita spostamenti di fase precisi di 90 gradi, garantendo così l'allineamento accurato dei segnali per ottenere un funzionamento privo di interferenze.
  • Elevato isolamento: Il QMC fornisce un eccellente isolamento tra i canali accoppiati, riducendo la diafonia e migliorando la chiarezza del segnale.
  • Bassa perdita di inserzione: Il QMC è progettato per ridurre l'attenuazione del segnale, preservando così l'integrità del segnale in tutto lo spettro di frequenze operative, facilitando una qualità di trasmissione superiore.
  • Ampia gamma di frequenze: Supporta un'ampia gamma di frequenze, rendendolo versatile e adatto a varie applicazioni RF, in particolare nei sistemi satellitari e di telecomunicazione.
  • Design compatto: Il QMC è progettato per essere compatto e leggero, il che lo rende ideale per l'integrazione in sistemi con vincoli di spazio.

 

Applicazioni

 

ILAccoppiatore OMT in modalità quadraturaè ampiamente utilizzato in varie applicazioni ad alta frequenza, in particolare nei sistemi di comunicazione satellitare, nelle telecomunicazioni e nell'elaborazione dei segnali RF. Alcune delle applicazioni principali includono:

  • Comunicazioni satellitari: Il QMC è parte integrante dei sistemi in cui è necessaria la doppia polarizzazione, come stazioni terrestri satellitari, ricetrasmettitori e sistemi di antenne. Garantisce un'elaborazione del segnale di alta qualità e migliora l'utilizzo della larghezza di banda.
  • Backhaul delle telecomunicazioni: Nelle infrastrutture delle telecomunicazioni, il QMC viene utilizzato per consentire un'efficiente trasmissione dei dati tra siti remoti e reti principali. Supporta soluzioni di backhaul ad alta capacità e a bassa latenza.
  • Reti senza fili: Il QMC è ideale per l'uso in reti wireless avanzate che richiedono la trasmissione di più segnali sulla stessa banda di frequenza. La sua capacità di separare e combinare i segnali con elevata precisione è fondamentale per mantenere la qualità nel trasferimento dati ad alta velocità.
  • Radar e rilevamento: Il QMC viene utilizzato nei sistemi radar in cui è richiesto un controllo di fase accurato per l'analisi e l'elaborazione del segnale, in particolare in ambienti in cui sono essenziali misurazioni ad alta precisione.
  • Elaborazione del segnale RF: Il QMC è ampiamente utilizzato nei laboratori RF e nelle strutture di prova, dove sono necessari un controllo preciso della fase e un accoppiamento del segnale per misurazioni accurate.

 

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