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6 de enero de 2026

¿Qué hace que las antenas espirales estén polarizadas circularmente

Las antenas espirales logran una polarización circular (relación axial < 3 dB) a través de su geometría helicoidal, donde dos brazos ortogonales (cambio de fase de 90°) radian ondas electromagnéticas con la misma amplitud. El ancho de banda de 1-10 GHz y el diseño en espiral de 3-5 vueltas garantizan una polarización constante en todas

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Por qué elegir bocinas cuadrangulares con bordes para señales UHF

Las bocinas de cuádruple cresta sobresalen en UHF (300MHz-3GHz) con un ancho de banda de >10:1, ofreciendo una relación axial de <2dB para polarización circular. Sus crestas cruzadas suprimen los lóbulos secundarios (-25dB) mientras mantienen una ganancia de 15dBi, ideal para SATCOM (utilizado en el 70% de las estaciones terrestres) y pruebas de EMI (estabilidad

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Por qué la doble polarización mejora el rendimiento de la antena de bocina

Las bocinas de doble polarización ofrecen una diversidad de señal 3dB más fuerte al transmitir/recibir simultáneamente ambas polarizaciones H+V. Su polarización cruzada de <-30dB permite un rendimiento de datos del 92% en 5G mmWave (28/39GHz), mientras que la apertura compartida reduce el tamaño/peso en un 40% frente a los arreglos de polarización única, clave para

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¿Cómo evitan los adaptadores de guía de ondas la pérdida de señal

Los adaptadores de guía de ondas minimizan la pérdida de señal (típicamente <0.1 dB) al adaptar con precisión la impedancia entre diferentes tamaños de guías de ondas/conectores mediante transiciones cónicas (por ejemplo, ángulos de ensanchamiento de 10-15°) y superficies interiores ultra lisas (Ra <0.4 μm). Sus juntas de choque de un cuarto de longitud de

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Por qué los circuladores de guía de ondas son esenciales para el 5G

Los circuladores de guía de ondas son fundamentales para los sistemas 5G mmWave (24-40 GHz) debido a su alto aislamiento (>20 dB) y baja pérdida de inserción (<0.5 dB), lo que permite la operación dúplex completo en antenas MIMO masivas. Su diseño no recíproco basado en ferrita evita la interferencia de señal entre las trayectorias

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Por qué elegir divisores de potencia de guía de ondas en lugar de coaxiales

Los divisores de potencia de guía de ondas superan a los coaxiales en aplicaciones de alta frecuencia (18-110 GHz) con una pérdida de inserción de ​​<0.2 dB​​ (frente a los ​​0.5-1 dB​​ de los coaxiales) e ​​islamiento >30 dB​​. Su construcción de ​​aluminio con precisión milimétrica​​ minimiza la degradación de la señal, manejando ​​niveles de

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