Данное семейство широкополосных СВЧ-преобразователей частоты предназначено для обработки сигналов миллиметрового диапазона, выполнения понижающего преобразования частоты, применения в беспроводных испытательных стендах и многоканальных когерентных системах пеленгации. Разработанные для академического и промышленного радиомониторинга, СВЧ-измерений, испытаний спутниковых систем и специализированных радиоприемных комплексов, эти модули преобразуют высокочастотный микроволновый и миллиметровый спектр в стандартизированные промежуточные частоты (ПЧ).
Благодаря использованию общего высокостабильного гетеродина (LO) для когерентных каналов, архитектура наших когерентных приемных трактов минимизирует межканальный фазовый дрейф. Это обеспечивает измеренное межканальное фазовое расхождение в пределах ±0,5° в определенных лабораторных условиях, что существенно снижает сложность калибровки фазы в интерферометрических и диаграммообразующих приемных системах.
Технические спецификации и Data Sheets
Нужны полные рабочие параметры, протоколы заводских испытаний или индивидуальное ТЗ?

Обязательства по качеству и поставке
- Заводская проверка ВЧ-параметров: Каждый модуль проходит проверку ВЧ-характеристик, включая амплитудно-частотную характеристику, коэффициент усиления, выходной спектр и ключевые параметры с использованием высококлассных анализаторов спектра серии Keysight PXA. Графики испытаний и файлы S-параметров
.s2pприлагаются к каждому блоку. - Межканальная фазовая когерентность: Распределение общего гетеродина снижает влияние температурных факторов на фазовое согласование каналов, сохраняя межканальную фазовую когерентность в пределах ±0,5° в лабораторных условиях.
- Минимальный заказ от 1 штуки: Изготовление нестандартных частотных поддиапазонов и расширение до 4 каналов за 3–4 недели при минимальном заказе от 1 единицы.
- Защищенная упаковка: Фрезерованные на ЧПУ алюминиевые корпуса, защищенные антистатической упаковкой и упакованные в пятислойные экспортные картонные коробки.
1. Сравнительная таблица параметров и руководство по выбору
Для помощи системным интеграторам, инженерам-испытателям и разработчикам приемных систем ниже приведена таблица основных характеристик одноканальных и двухканальных понижающих преобразователей:
| Технический параметр | Широкополосный тюнер 1–18 ГГц | Двухканальный фазосинхронный модуль 1–18 ГГц | Двухканальный преобразователь Ka-диапазона 18–40 ГГц |
| Артикул / Модель | 0118G-1G-600M | 0118G-1G-600M-2CH | 1840G-1G-1G-2CH |
| Диапазон входных частот ВЧ | 1 – 18 ГГц | 1 – 18 ГГц | 18 – 40 ГГц |
| Выходная промежуточная частота (ПЧ) | 1.0 – 1.2 ГГц | 1.0 – 1.2 ГГц | 1.0 – 2.0 ГГц |
| Мгновенная полоса ПЧ | 500 / 700 МГц | 500 / 700 МГц | 1000 МГц (в диапазоне ПЧ 1.0–2.0 ГГц) |
| Количество когерентных каналов | 1 канал | 2 канала (общий гетеродин LO) | 2 канала (общий гетеродин LO) |
| Коэффициент усиления | 50 – 60 dB | 55 dB | 55 dB |
| Коэффициент шума | 20 dB (макс.) | 8 – 10 dB (с малошумящим входным каскадом) | 20 – 22 dB |
| Точка компрессии P1dB по входу | -20 dBm | -20 dBm | -20 dBm |
| Шаг перестройки частоты | 1 МГц | 1 МГц | 1 МГц |
| Подавление побочных составляющих | Внутриполосная фильтрация | 50 dBc | 50 dBc (внутреннее ЧПУ-экранирование) |
| Тип ВЧ-разъемов (Вход / Выход) | SMA-розетка / SMA-розетка | SMA-розетка / SMA-розетка | 2.92 мм (розетка) / SMA-розетка |
2. Архитектура оборудования и рекомендации по интеграции
Интеграция высокочувствительных понижающих преобразователей в системы радиомониторинга и обработки сигналов требует учета пороговых уровней мощности, схемы распределения гетеродина и внутрикамерных резонансов.
Одноканальный широкополосный тюнер 1–18 ГГц (0118G-1G-600M)
Высоколинейный модуль понижающего преобразования частоты, оптимизированный для многооктавного автоматизированного радиомониторинга, где требуется стабильный коэффициент усиления и минимальные внутриполосные интермодуляционные искажения.
Рекомендации по интеграции: Оптимизирован для непрерывного покрытия полосы 1–18 ГГц с шагом перестройки 1 МГц. Обратите внимание: максимальный рекомендуемый уровень ВЧ-сигнала на входе составляет +3 dBm. При работе в непосредственной близости от мощных радаров или генераторов сигналов высокого уровня обязательно используйте внешний быстродействующий ВЧ-ограничитель (лимитер) для защиты входного МШУ.
Двухканальный фазосинхронный модуль 1–18 ГГц (0118G-1G-600M-2CH)
Когерентный двухканальный широкополосный тюнер с малошумящим приемным трактом и высокой межканальной фазовой когерентностью, предназначенный для многоканальных интерферометрических систем и пеленгации.
Рекомендации по интеграции: Разработан для двухканального радиомониторинга с межканальным фазовым расхождением в пределах ±0,5° в определенных лабораторных условиях. Для максимизации чувствительности в двухканальную модель интегрирован малошумящий входной каскад МШУ, обеспечивающий коэффициент шума 8–10 dB. Система распределяет сигнал одного прецизионного внутреннего гетеродина между двумя каналами. Если для вашей задачи требуется 4-канальный модуль или измененный диапазон 1,5–18 ГГц, перепроектирование микрополосковых фильтров выполняется за 21 день.
Двухканальный миллиметровый понижающий преобразователь 18–40 ГГц (1840G-1G-1G-2CH)
Высокочастотный двухканальный понижающий преобразователь миллиметрового диапазона 18–40 ГГц с широкой мгновенной полосой ПЧ 1000 МГц, созданный для имитации спутниковых сигналов Ka-диапазона и широкополосного анализа.
Рекомендации по интеграции: На миллиметровых частотах до 40 ГГц паразитные резонансы внутри корпуса могут ухудшить подавление побочных излучений. Мы используем внутренние экранирующие перегородки, изготовленные фрезерованием на станках с ЧПУ, которые изолируют каналы и обеспечивают уровень подавления побочных составляющих ≥50 dBc. Внимание: Для непрерывной круглосуточной работы (24/7) требуется установка внешнего радиатора с оребрением или пластины водяного охлаждения.
3. Типовые сценарии применения и системная интеграция
Использование многоканальных когерентных понижающих преобразователей обеспечивает системные преимущества на коммерческих стендах, в спутниковой связи и измерительных комплексах:
- Радиомониторинг и СВЧ-измерения: Многооктавный диапазон 1–18 ГГц позволяет сканирующим приемникам непрерывно контролировать радиочастотный спектр без разрывов при переключении поддиапазонов.
- Интерферометрическая пеленгация: Высокая межканальная фазовая когерентность (расхождение в пределах ±0,5°) обеспечивает высокую точность определения угла прихода радиосигнала (AoA) в бортовых, судовых и наземных антенных системах.
- Имитация спутниковых сигналов Ka-диапазона: Преобразование диапазона 18–40 ГГц с мгновенной полосой 1000 МГц подходит для тестирования транспондеров спутников высокой пропускной способности (HTS) и проверки модемов.
- Беспроводные стенды и тестирование полупроводников: Высокий коэффициент усиления (50–60 dB) усиливает слабые сигналы перед оцифровкой, повышая общую чувствительность измерительной системы.
4. Кастомизация и прототипирование
Интеграция заказных модулей тюнеров в специфические корпуса или увеличение количества каналов выполняется в кратчайшие сроки:
- Заказные частотные полосы: Требуются изменения диапазона, например 0,5–18 ГГц, 2–20 ГГц или 26,5–40 ГГц? Наша инженерная группа выполняет перепроектирование микрополосковых фильтров за 21 день.
- Многоканальное масштабирование: Стандартные 2-канальные модули могут быть масштабированы до 4- или 8-канальных когерентных систем с общей сетью распределения гетеродина.
- Поддержка прототипов от 1 шт.: Мы поддерживаем лабораторные испытания и сборку опытных образцов с минимальным заказом от 1 штуки и сроком производства 3–4 недели.
Ознакомьтесь с полным каталогом широкополосных СВЧ-преобразователей частоты и заказных понижающих преобразователей для оценки опытных образцов.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Q1: Как общий гетеродин (LO) помогает сохранять межканальное фазовое расхождение в пределах ±0,5° в двухканальных тюнерах?
Путем распределения сигнала единого высокостабильного гетеродина через симметричную сеть между двумя каналами система снижает влияние температурных факторов на фазовое согласование каналов. Это позволяет удерживать измеряемое межканальное фазовое расхождение в пределах ±0,5° в определенных лабораторных условиях.
Q2: Какие меры защиты от перегрузки необходимы на ВЧ-входе?
Максимальный рекомендуемый уровень ВЧ-сигнала на входе тюнеров 1–18 ГГц составляет +3 dBm. При работе вблизи мощных источников ВЧ-излучения (например, радиолокаторов или мощных усилителей) рекомендуем подключать к входу SMA внешний быстродействующий ВЧ-ограничитель (лимитер).
Q3: Зачем нужны экранирующие перегородки, изготовленные фрезерованием на станках с ЧПУ, в преобразователях 18–40 ГГц?
На миллиметровых частотах до 40 ГГц объемные резонансы и утечки ВЧ-излучения между каналами могут проходить в обход полосовых фильтров. Внутренние экранирующие перегородки, изготовленные фрезерованием на станках с ЧПУ, создают замкнутые экранированные камеры для каждого канала, сохраняя уровень подавления побочных составляющих не менее 50 dBc.