Reflexionsfreie Kammern

Produkt Kategorie

    Größe Anschluss 1

      Größe Anschluss 2

        Min. Frequenz

          Max. Frequenz

            Leiterplatten-Steckverbinder 1.85 mm Buchse DC-70 GHz Leiterplattenstärke bis 2,2 mm Produktbild
            Leiterplatten-Steckverbinder 1.85 mm Buchse DC-70 GHz Leiterplattenstärke bis 2,2 mm
            BN:
            533404C0001
            Betriebstemperaturbereich:
            -40 bis +85 °C
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            0.8 mm Stecker Steckverbinder EZ-20-LA verlötet DC-167 GHz Produktbild
            0.8 mm Stecker Steckverbinder EZ-20-LA verlötet DC-167 GHz
            BN:
            530863
            Frequenzbereich:
            DC bis 167 GHz
            Rückflussdämpfung, min.:
            21 dB @ DC bis 40 GHz
            18 dB @ 40 bis 90 GHz
            15 dB @ 90 bis 120 GHz
            12 dB @ 120 bis 167 GHz
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            Leiterplatten-Steckverbinder R 740 (WR 12) 60-90 GHz  Leiterplattenstärke bis 2,2 mm Produktbild
            Leiterplatten-Steckverbinder R 740 (WR 12) 60-90 GHz Leiterplattenstärke bis 2,2 mm
            BN:
            533412C0001
            Betriebstemperaturbereich:
            -40 bis +85 °C
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            R 900 auf 1.35 mm Buchse 75-90 GHz Präzisions-Adapter Produktbild
            R 900 auf 1.35 mm Buchse 75-90 GHz Präzisions-Adapter
            BN:
            533124
            Frequenzbereich:
            75 bis 90 GHz
            Rückflussdämpfung, min.:
            16 dB
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            OSLT Kalibrierkit 1.35 mm Stecker 1.35 mm Buchse Produktbild
            OSLT Kalibrierkit 1.35 mm Stecker 1.35 mm Buchse
            BN:
            534936
            Frequenzbereich:
            DC bis 90 GHz
            Leistung, max. LOAD:
            100,0 mW
            Betriebstemperaturbereich:
            +18 bis +28 °C 1)
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            R 620 auf RUG-1.0 mm Buchse 50-75 GHz Präzisions-Adapter Produktbild
            R 620 auf RUG-1.0 mm Buchse 50-75 GHz Präzisions-Adapter
            BN:
            533143
            Frequenzbereich:
            50 bis 75 GHz
            Rückflussdämpfung, min.:
            16 dB
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            Leiterplatten-Steckverbinder R 620 (WR 15) 50-75 GHz  Leiterplattenstärke bis 2,2 mm Produktbild
            Leiterplatten-Steckverbinder R 620 (WR 15) 50-75 GHz Leiterplattenstärke bis 2,2 mm
            BN:
            533413C0001
            Betriebstemperaturbereich:
            -40 bis +85 °C
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            Leiterplatten-Steckverbinder 2.92 mm Buchse DC-40 GHz Leiterplattenstärke bis 2,2 mm Produktbild
            Leiterplatten-Steckverbinder 2.92 mm Buchse DC-40 GHz Leiterplattenstärke bis 2,2 mm
            BN:
            533410C0001
            Betriebstemperaturbereich:
            -40 bis +70 °C
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            R 740 auf 1.0 mm Buchse 60-90 GHz Präzisions-Adapter Produktbild
            R 740 auf 1.0 mm Buchse 60-90 GHz Präzisions-Adapter
            BN:
            533116
            Frequenzbereich:
            60 bis 90 GHz
            Rückflussdämpfung, min.:
            16 dB
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            Passstift gemäß MIL-DTL-3922/67D Produktbild
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            R 900 auf RUG-1.0 mm Buchse 75-110 GHz Präzisions-Adapter Produktbild
            R 900 auf RUG-1.0 mm Buchse 75-110 GHz Präzisions-Adapter
            BN:
            533141C0001
            Frequenzbereich:
            75 bis 110 GHz
            Rückflussdämpfung, min.:
            16 dB
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            Hochfrequenz-Komponenten für Test- und Messanwendungen in reflexionsfreien Kammern für die Raumfahrt

            Hochfrequenztests von Einrichtungen für Radar oder die Satelliten-Kommunikation in Raumfahrzeugen im Freien werden durch eine große Anzahl von störenden und unerwünschten Signalen in der Atmosphäre beeinflusst, wie z.B. Radar, Mobilfunk, Rundfunk und viele andere Hochfrequenzemissionen. Dieser Effekt kann die Testergebnisse verfälschen.

            Daher ist es die beste Lösung, Raumschiff-Komponenten oder ganze Satelitten in abgeschirmten Boxen, isolierten Räumen oder speziellen HF-Prüfkammern mit reflexionsarmen Oberflächen unterzubringen, z.B. eine sogenannte echofreie Kammer. Echofreie oder -arme Kammern sind üblich für Testszenarien von SatCom-Antennen und Radar-Komponenten in der Raumfahrt.

            Allein die schiere Größe der Prüflinge - eines Raumschiffs oder Satelliten - kann dabei eine physikalische Herausforderung für den Testaufbau darstellen.

            Für den Messaufbau wird grundsätzlich empfohlen, wenig bis gar keine störenden HF-Messgeräte im Raum selbst zu platzieren, um weitere Störeinflüsse zu vermeiden. Das hat den Nachteil, dass man die Hochfrequenz-Signale in und aus der geschirmten HF-Testkammer möglichst ohne große Verluste übertragen muss. Als Lösung bietet SPINNER ein ganzes Portfolio an bestens geeigneten, modernen Messmitteln an, um in einem HF-Diagnose-Raum die bestmögliche Signalübertragung zwischen Messgerät und Prüfling (DUT) zu erreichen. SPINNER liefert koaxiale Messmittel von hervorragender elektrischer und mechanischer Qualität für den Einsatz bei Frequenzen von 1 kHz bis 110 GHz.

            Insbesondere bei Vektornetzwerkanalysatoren (VNA) ist die Verwendung von hochpräzisen Adaptern, Abschlüssen und Steckern unerlässlich. Die gleiche Aussage gilt für mechanisches Zubehör wie Messlehren zur Überprüfung der Steckermaße oder Drehmomentschlüssel zum Anziehen von Überwurfmuttern und Kalibrierkits. In all diesen Fällen hat SPINNER neue, extrem hohe Präzisionsstandards etabliert.

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