-
Хвилеводний орто-модовий перетворювач (OMT) 75-110 ГГц 2,54 мм (0,1 дюйма) квадратний хвилевідний загальний порт RM-WOMT10
RM-WOMT10 — це хвилеводний орто-модовий перетворювач на частоті 75–110 ГГц, який використовується для розділення сигналу на спільному порту на дві лінійні ортогональні складові, розташовані на портах прямокутного хвилеводу. Він широко використовується у високоякісних наукових дослідженнях, супутниковому зв'язку, радіоастрономії та радіолокаційних системах.
-
Хвилеводний орто-модний перетворювач (OMT) 140-220 ГГц 1,29 мм (0,051 дюйма) квадратний хвилевідний загальний порт RM-WOMT5
RM-WOMT5 — це хвилеводний орто-модовий перетворювач на частоті 140–220 ГГц, який використовується для розділення сигналу на спільному порту на дві лінійні ортогональні складові, розташовані на портах прямокутного хвилеводу. Він широко використовується у високоякісних наукових дослідженнях, супутниковому зв'язку, радіоастрономії та радіолокаційних системах.
-
Хвилеводний орто-модовий перетворювач (OMT) 110-170 ГГц 1,91 мм (0,075 дюйма) круглий хвилевід із загальним портом RM-WOMT6
RM-WOMT6 — це хвилеводний орто-модовий перетворювач на частоті 110–170 ГГц, який використовується для розділення сигналу на спільному порту на дві лінійні ортогональні складові, розташовані на портах прямокутного хвилеводу. Він широко використовується у високоякісних наукових дослідженнях, супутниковому зв'язку, радіоастрономії та радіолокаційних системах.
-
Хвилеводний орто-модовий перетворювач (OMT) 170-260 ГГц 1,17 мм (0,046 дюйма) круглий хвилевід із загальним портом RM-WOMT4
RM-WOMT4 — це хвилеводний орто-модовий перетворювач на частоті 170–260 ГГц, який використовується для розділення сигналу на спільному порту на дві лінійні ортогональні складові, розташовані на портах прямокутного хвилеводу. Він широко використовується у високоякісних наукових дослідженнях, супутниковому зв'язку, радіоастрономії та радіолокаційних системах.
-
Хвилевід WR62 з низьким навантаженням потужності 12,4-14,5 ГГц та прямокутним хвилеводним інтерфейсом RM-WLD62-2
Хвилеводне навантаження RM-WLD62-2, що працює від 12,4 до 14,5 ГГц та має низький КСХН 1,1:1. Воно може безперервно витримувати потужність ≥2 Вт та пікову потужність 0,5 кВт. Завдяки низькому КСХН та легкій вазі, воно ідеально підходить для використання в системних або випробувальних стендах, а також як невелике фіктивне навантаження середньої потужності.
-
Хвилевід WR22 з низьким навантаженням потужності 33-50 ГГц з прямокутним хвилеводним інтерфейсом RM-WLD22-2
RM-WLD22-2 Навантаження хвилеводу, що працює від33до50 ГГц та низький КСХН 1,05:1. Поставляється з одним фланцем FUGP400. Він може обробляти0,5W безперервнота пікову потужність 0,5 кВт.Завдяки низькому КСХН та легкій вазі, він ідеально підходить для використання в системних або випробувальних стендах, а також як невеликі фіктивні навантаження середньої потужності.
-
Хвилевід WR28 з низьким середнім навантаженням потужності 26,5-40 ГГц з прямокутним хвилеводним інтерфейсом RM-WLD28-75
RM-WLD28-75Хвилевідне навантаження, що працює від 26,5 до 40 ГГц та має низький КСХН 1,01:1. Він постачається з одним фланцем FBP320. Він може впоратися75W безперервнота піковою потужністю 50 кВт.Завдяки низькому КСХН та легкій вазі, він ідеально підходить для використання в системних або випробувальних стендах, а також як невеликі фіктивні навантаження середньої потужності.
-
Хвилевід WR28 з низьким середнім навантаженням потужності 26,5-40 ГГц з прямокутним хвилеводним інтерфейсом RM-WLD28-5
RM-WLD28-5Хвилевідне навантаження, що працює від 26,5 до 40 ГГц та має низький КСХН 1,03:1. Він постачається з одним фланцем FBP320. Він може впоратися5W безперервнота піковою потужністю 5 кВт.Завдяки низькому КСХН та легкій вазі, він ідеально підходить для використання в системних або випробувальних стендах, а також як невеликі фіктивні навантаження середньої потужності.
-
Хвилевід WR90 з низьким навантаженням потужності 8,2-12,4 ГГц з прямокутним хвилеводним інтерфейсом RM-WLD90-2
RM-WLD90-2 Навантаження хвилеводу, що працює від8.2до12.4ГГц та низький КСХН 1.03:1. Він постачається з одним фланцем FBP100. Може безперервно обробляти 2 Втта піковою потужністю 2 кВт.Завдяки низькому КСХН та легкій вазі, він ідеально підходить для використання в системних або випробувальних стендах, а також як невеликі фіктивні навантаження середньої потужності.
-
Хвилевід WR75 з низьким навантаженням потужності 10-15 ГГц з прямокутним хвилеводним інтерфейсом RM-WLD75-2
RM-WLD75-2 Навантаження хвилеводу, що працює від10до15ГГц та низький КСХН 1,05:1. Поставляється з одним фланцем FBP120. Може безперервно обробляти 2 Втта піковою потужністю 2 кВт.Завдяки низькому КСХН та легкій вазі, він ідеально підходить для використання в системних або випробувальних стендах, а також як невеликі фіктивні навантаження середньої потужності.
-
Хвилевід WR42 з низьким навантаженням 18-26,5 ГГц з прямокутним хвилеводним інтерфейсом RM-WLD42-2
RM-WLD42-2 Навантаження хвилеводу, що працює від18до26,5ГГц та низький КСХН 1.03:1. Він постачається з одним фланцем FBP220. Може безперервно обробляти 2 Втта пікову потужність 0,5 кВт.Завдяки низькому КСХН та легкій вазі, він ідеально підходить для використання в системних або випробувальних стендах, а також як невеликі фіктивні навантаження середньої потужності.
-
Хвилевід WR34 з низьким навантаженням потужності 22-33 ГГц з прямокутним хвилеводним інтерфейсом RM-WLD34-2
Хвилеводне навантаження RM-WLD34-2, що працює від 22 до 33 ГГц та має низький КСХН 1,03:1. Поставляється з одним фланцем FBP260. Може витримувати безперервну потужність 2 Вт та пікову потужність 0,5 кВт. Завдяки низькому КСХН та легкій вазі, воно ідеально підходить для використання в системних або випробувальних стендах, а також як невелике фіктивне навантаження середньої потужності.

