| Spesifikaasje fan RFTYT 4.0-46.0G golflieder-isolator | |||||||||
| Model | Frekwinsjeberik(GHz) | Bânbreedte(MHz) | Ferlies ynfoegje(dB) | Isolaasje(dB) | VSWR | DiminsjeB×L×Hmm | GolfliederWize | ||
| BG8920-WR187 | 4.0-6.0 | 20% | 0.3 | 20 | 1.2 | 200 | 88.9 | 63.5 | WR187 PDF |
| BG6816-WR137 | 5.4-8.0 | 20% | 0.3 | 23 | 1.2 | 160 | 68.3 | 49.2 | WR137 PDF |
| BG5010-WR137 | 6.8-7.5 | Fol | 0.3 | 20 | 1.25 | 100 | 50 | 49.2 | WR137 PDF |
| BG6658-WR112 | 7.9-8.5 | Fol | 0.2 | 20 | 1.2 | 66.6 | 58.8 | 34.9 | WR112 PDF |
| BG3676-WR112 | 7.0-10.0 | 10% | 0.3 | 23 | 1.2 | 76 | 36 | 48 | WR112 PDF |
| 7.4-8.5 | Fol | 0.3 | 23 | 1.2 | 76 | 36 | 48 | WR112 PDF | |
| 7.9-8.5 | Fol | 0.25 | 25 | 1.15 | 76 | 36 | 48 | WR112 PDF | |
| BG2851-WR90 | 8.0-12.4 | 5% | 0.3 | 23 | 1.2 | 51 | 28 | 42 | WR90 PDF |
| 8.0-12.4 | 10% | 0.4 | 20 | 1.2 | 51 | 28 | 42 | WR90 PDF | |
| BG4457-WR75 | 10.0-15.0 | 500 | 0.3 | 23 | 1.2 | 57.1 | 44.5 | 38.1 | WR75 PDF |
| 10.7-12.8 | Fol | 0.25 | 25 | 1.15 | 57.1 | 44.5 | 38.1 | WR75 PDF | |
| 10.0-13.0 | Fol | 0.40 | 20 | 1.25 | 57.1 | 44.5 | 38.1 | WR75 PDF | |
| BG2552-WR75 | 10.0-15.0 | 5% | 0.25 | 25 | 1.15 | 52 | 25 | 38 | WR75 PDF |
| 10% | 0.3 | 23 | 1.2 | ||||||
| BG2151-WR62 | 12.0-18.0 | 5% | 0.3 | 25 | 1.15 | 51 | 21 | 33 | WR62 PDF |
| 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 |
| 300 | 0.4 | 23 | 1.25 | ||||||
| BG1343-WR75 | 10.0-15.0 | 300 | 0.4 | 23 | 1.2 | 43 | 12.7 | 38 | WR75 PDF |
| BG1338-WR62 | 12.0-18.0 | 300 | 0.3 | 23 | 1.2 | 38.3 | 12.7 | 33.3 | WR62 PDF |
| 500 | 0.4 | 20 | 1.2 | ||||||
| BG4080-WR75 | 13.7-14.7 | Fol | 0.25 | 20 | 1.2 | 80 | 40 | 38 | WR75 PDF |
| BG1034-WR140 | 13.9-14.3 | Fol | 0.5 | 21 | 1.2 | 33.9 | 10 | 23 | WR140 PDF |
| BG3838-WR140 | 15.0-18.0 | Fol | 0.4 | 20 | 1.25 | 38 | 38 | 33 | WR140 PDF |
| BG2660-WR28 | 26.5-31.5 | Fol | 0.4 | 20 | 1.25 | 59.9 | 25.9 | 22.5 | WR28 PDF |
| 26.5-40.0 | Fol | 0.45 | 16 | 1.4 | 59.9 | 25.9 | 22.5 | ||
| BG1635-WR28 | 34.0-36.0 | Fol | 0.25 | 18 | 1.3 | 35 | 16 | 19.1 | WR28 PDF |
| BG3070-WR22 | 43.0-46.0 | Fol | 0.5 | 20 | 1.2 | 70 | 30 | 28.6 | WR22 PDF |
It wurkprinsipe fan weachliederisolators is basearre op asymmetryske oerdracht fan magnetyske fjilden. As in sinjaal de weachlieder-oerdrachtline fan ien rjochting ynkomt, sille magnetyske materialen it sinjaal liede om yn 'e oare rjochting oer te dragen. Troch it feit dat magnetyske materialen allinich yn in spesifike rjochting op sinjalen ynwurkje, kinne weachliederisolators unidireksjonele oerdracht fan sinjalen berikke. Underwilens, troch de spesjale eigenskippen fan 'e weachliederstruktuer en de ynfloed fan magnetyske materialen, kin de weachliederisolator hege isolaasje berikke en sinjaalrefleksje en ynterferinsje foarkomme.
Waveguide-isolators hawwe meardere foardielen. Earst hawwe se in leech ynfoegingsferlies en kinne se sinjaalferswakking en enerzjyferlies ferminderje. Twadder hawwe waveguide-isolators in hege isolaasje, dy't ynfier- en útfiersignalen effektyf skiede kinne en ynterferinsje foarkomme. Derneist hawwe waveguide-isolators breedbânkarakteristiken en kinne se in breed skala oan frekwinsje- en bânbreedte-easken stypje. Ek binne waveguide-isolators resistint tsjin hege krêft en geskikt foar tapassingen mei hege krêft.
Waveguide-isolators wurde in soad brûkt yn ferskate RF- en mikrogolfsystemen. Yn kommunikaasjesystemen wurde waveguide-isolators brûkt om sinjalen te isolearjen tusken stjoer- en ûntfangende apparaten, wêrtroch echo's en ynterferinsje foarkomme. Yn radar- en antennesystemen wurde waveguide-isolators brûkt om sinjaalrefleksje en ynterferinsje te foarkommen, wêrtroch't de systeemprestaasjes ferbetterje. Derneist kinne waveguide-isolators ek brûkt wurde foar test- en mjitapplikaasjes, foar sinjaalanalyse en ûndersyk yn it laboratoarium.
By it selektearjen en brûken fan weachliederisolators is it needsaaklik om rekken te hâlden mei guon wichtige parameters. Dit omfettet it wurkfrekwinsjeberik, wat it selektearjen fan in gaadlik frekwinsjeberik fereasket; Isolaasjegraad, om in goed isolaasjeeffekt te garandearjen; Ynfoegingsferlies, besykje apparaten mei leech ferlies te kiezen; Enerzjyferwurkingsmooglikheden om te foldwaan oan 'e stroomeasken fan it systeem. Neffens spesifike tapassingseasken kinne ferskate soarten en spesifikaasjes fan weachliederisolators selektearre wurde.