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Antena cónica de doble bocina, ganancia típica de 15 dBi, rango de frecuencia de 1,5 a 20 GHz RM-CDPHA1520-15

Descripción breve:


Detalle del producto

Conocimiento de antenas

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Presupuesto

RM-CDPHA1520-15

Artículo

Especificación

Unidades

Rango de frecuencia

1.5-20

GHz

Ganar

  15 Típico.

dBi

ROE

1.5:1

 

CruzPpolarización

35

dB

3dAncho del haz B

Plano E: 30 típico, Plano H: 28 típico.

 

Polarización

Dual

 

Conector

SMA-Femenino

 

Refinamiento

Pintar

 

Material

Al

 

 Potencia media

50

W

Potencia máxima

100

W

Tamaño(Largo x Ancho x Alto)

253*Φ124.1 (±5)

mm

Peso

0.496

kg


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  • La antena cónica de bocina de doble polarización representa una sofisticada evolución en el diseño de antenas de microondas, combinando la simetría superior de la geometría cónica con la capacidad de doble polarización. Esta antena presenta una estructura cónica cónica suavemente cónica que admite dos canales de polarización ortogonal, generalmente integrados mediante un transductor de modo ortogonal (OMT) avanzado.

    Ventajas técnicas clave:

    • Simetría de patrón excepcional: mantiene patrones de radiación simétricos en los planos E y H

    • Centro de fase estable: proporciona características de fase consistentes en todo el ancho de banda operativo

    • Alto aislamiento de puerto: normalmente supera los 30 dB entre canales de polarización

    • Rendimiento de banda ancha: generalmente alcanza una relación de frecuencia de 2:1 o mayor (por ejemplo, 1-18 GHz)

    • Baja polarización cruzada: generalmente mejor que -25 dB

    Aplicaciones principales:

    1. Sistemas de medición y calibración de antenas de precisión

    2. Instalaciones de medición de secciones transversales de radar

    3. Pruebas EMC/EMI que requieren diversidad de polarización

    4. Estaciones terrestres de comunicaciones por satélite

    5. Investigación científica y aplicaciones de metrología

    La geometría cónica reduce significativamente los efectos de difracción de borde en comparación con los diseños piramidales, lo que resulta en patrones de radiación más limpios y mediciones más precisas. Esto la hace especialmente valiosa en aplicaciones que exigen alta pureza de patrón y precisión de medición.

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