Fabmann ist bestrebt, qualitativ hochwertige Standard- und maßgeschneiderte Wellenleiterschläuche für Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs-, Automobil-, Telekommunikations- und medizinische Anwendungen zu liefern. Jede Produktionsstapel wird mit Garantie für Zuverlässigkeit, 100% ige Rohstoff -Rückverfolgbarkeit und vollständige chemische Zertifizierung hergestellt. Wir können den gesamten Bereich des rechteckigen Wellenleiters von WR3 bis WR975 mit Standardwanddicke oder maßgeschneiderter Wandstärke liefern.
Benutzerdefinierte Wellenleiterschlauch
Fabmann liefert benutzerdefinierte, starren Wellenleiterschläuche, und dies umfasst die vollständigen und reduzierten Höhenkonfigurationen, um Ihre Anforderungen zu erfüllen. Unser Schweißteam verwendet hochpräziige Schweißgeräte, um mechanisch stabile Wellenleiter für eine optimale elektrische Leistung zu erzeugen, und unsere Produktion basiert streng auf UVP-, IEC- und MIL -Standards für Standards für rechteckige Wellenleiter und maßgeschneiderte Wellenleiterwellenleiter. Bestimmte Wellenleiter sind so ausgelegt, dass sie zu der Art der Wellencharakteristik passen, um die Wellen effizient zu steuern. Wenn Sie kundenspezifische dünne oder dicke Wellenleiter mit enger Toleranz benötigen, arbeitet unser Team bei jedem Schritt auf Ihre Zufriedenheit mit Ihnen zusammen. Dank unserer hochqualifizierten und sachkundigen Teamkollegen können wir Wellenleiterröhren mit unterschiedlichen kundenspezifischen Anforderungen liefern. Wenn Sie den folgenden Wellenleiter -Schlauch benötigen, ist Fabmann eine perfekte Option für Sie.
- √ dünne und schwere Wand
- √ reduzierte Höhen
- √ rechteckig, kreisförmig, oval, quadratischer Wellenleiterschlauch
- √ Custom -Größe zu genauen Spezifikationen
- √ Kupfer/Messing/Bronze/Aluminium/Edelstahl -Wellenleiterschlauch
- √ geschlitzte rechteckige Wellenleiterschläuche
- √ Wellenleiter -Schlauch erfordert eine CNC -Bearbeitung
Rechteckige Wellenleiteroption
Fabmann liefert eine breite Palette von Wellenleiterschläuchen mit Standard-, dünnen und schweren Wandstärken, und unser Produktionsteam stellt sicher, dass jedes Wellenleiter -Rohr auf spezifische Anforderungen für eine effiziente und zuverlässige Leistung angepasst werden kann. Um eine maximale Leitfähigkeit zu gewährleisten, wählt Fabmann für medizinische und wissenschaftliche Forschungsgeräte für medizinische und wissenschaftliche Forschungsgeräte ein optimaler Tempel für optimierte reibungslose H- und E -Biege -Ergebnisse. Jeder Schlauch hat einen stromlinienförmigen kaltgezogenen Prozess mit hervorragendem Schmierungprozess durchlaufen, und deshalb können wir eine extrem geringe Innenoberflächenrauheit erzielen, um einen minimalen Verlust und eine optimale Signalintegrität zu gewährleisten. Wir können auch einen speziellen Wellenleiter -Schlauch nach Ihrer Anforderung erstellen, und wir haben CNC und 5- -Axis -Bearbeitungszentrum, um Sie mit hoher Genauigkeit zu erstellen.
Standard -Rechteckwellenleiter -Dimension und Grenzfrequenz
| Wellenleiterbezeichnung | Dimension | Frequenzband | Empfohlene Häufigkeit | Grenzfrequenz | Wandstärke | ||||||||||
| Innere | Äußere | Radius | |||||||||||||
| UVP | RCSC | IEC | a | b | Ti (+/-) | X | Y | Te (+/-) | Innerer Radius | Außenradius | Niedrigster Bestellmodus | Nächster Modus | |||
| WR2300 | Wg {{0}}. 0 | R3 | 584.2 | 292.1 | 0.508 | 590.55 | 298.45 | 0.508 | 3.17 | 3.2-4 | UHF -Band | 0. 32 - 0. 45 GHz | 0. 257 GHz | 0. 513 GHz | 3.175 |
| WR2100 | Wg 0 | R4 | 533.4 | 266.7 | 0.508 | 539.75 | 273.05 | 0.508 | 3.17 | 3.2-4 | P, l Band | {{0}}. 35 bis 0,50 GHz | 0. 281 GHz | 0. 562 GHz | 3.175 |
| WR1800 | Wg1 | R5 | 457.2 | 228.6 | 0.508 | 463.55 | 234.95 | 0.508 | 3.17 | 3.2-4 | UHF -Band | 0. 425 - 0. 62 GHz | 0. 328 GHz | 0. 656 GHz | 3.175 |
| WR1500 | Wg2 | R6 | 381 | 190.5 | 0.381 | 387.35 | 196.85 | 0.381 | 3.17 | 3.2-4 | P, l Band | 0. 49 - 0. 74 GHz | 0. 393 GHz | 0. 787 GHz | 3.175 |
| WR1150 | Wg3 | R8 | 292.1 | 146.05 | 0.381 | 298.45 | 152.4 | 0.381 | 3.17 | 3.2-4 | UHF -Band | 0. 64 - 0. 96 GHz | 0. 513 GHz | 1,026 GHz | 3.175 |
| WR975 | Wg4 | R9 | 247.65 | 123.825 | 0.254 | 254 | 130.175 | 0.254 | 3.17 | 3.2-4 | UHF -Band | 0. 75 - 1. 12 GHz | 0. 605 GHz | 1,211 GHz | 3.175 |
| WR770 | Wg5 | R12 | 195.58 | 97.79 | 0.254 | 201.93 | 104.14 | 0.254 | 3.17 | 3.2-4 | R Band | 0. 96 - 1. 45 GHz | 0. 766 GHz | 1,533 GHz | 3.175 |
| WR -650 | Wg6 | R14 | 165.1 | 82.55 | 0.2 | 169.16 | 86.61 | 0.2 | 1.7 | 2.0-2.5 | L Band | 1. 14 - 1. 73 GHz | 0. 908 GHz | 1,816 GHz | 2.03 |
| WR -510 | Wg7 | R18 | 129.54 | 64.77 | 0.2 | 133.6 | 68.83 | 0.2 | 1.7 | 2.0-2.5 | / | 1. 45 - 2. 20 GHz | 1,157 GHz | 2,314 GHz | 2.03 |
| WR -430 | Wg8 | R22 | 109.22 | 54.61 | 0.2 | 113.28 | 58.67 | 0.2 | 1.7 | 2.0-2.5 | R Band | 1. 72 - 2. 61 GHz | 1,372 GHz | 2,745 GHz | 2.03 |
| WR -340 | Wg9a | R26 | 86.36 | 43.18 | 0.17 | 90.42 | 47.24 | 0.17 | 1.5 | 1.4-2.0 | S Band | 2. 17 - 3. 30 GHz | 1,736 GHz | 3,471 GHz | 2.03 |
| WR -284 | WG10 | R32 | 72.14 | 34.04 | 0.102 | 76.2 | 38.1 | 0.102 | 1.2 | 1.0-1.5 | S Band | 2. 60 - 3. 95 GHz | 2.078 GHz | 4.156 GHz | 2.032 |
| WR -229 | Wg11a | R40 | 58.17 | 29.083 | 0.0762 | 61.42 | 32.33 | 0.0762 | 1.016 | 0.762-1.397 | E Band | 3. 22 - 4. 90 GHz | 2,577 GHz | 5.154 GHz | 1.625 |
| WR -187 | WG12 | R48 | 47.55 | 22.149 | 0.0635 | 50.8 | 25.4 | 0.0762 | 0.762 | 0.762 - 1.27 | G Band | 3,94 bis 5,99 GHz | 3.153 GHz | 6.305 GHz | 1.625 |
| WR -159 | WG13 | R58 | 40.39 | 20.193 | 0.0508 | 43.64 | 23.44 | 0.0508 | 0.762 | 0.762 - 1.143 | F Band | 4. 64 - 7. 05 GHz | 3,712 GHz | 7.423 GHz | 1.625 |
| WR -137 | WG14 | R70 | 34.85 | 15.799 | 0.0508 | 38.1 | 19.05 | 0.0508 | 0.762 | 0.762 - 1.016 | C Bande | 5. 38 - 8. 18 GHz | 4.301 GHz | 8.603 GHz | 1.625 |
| WR -112 | WG15 | R84 | 28.499 | 12.624 | 0.0508 | 31.75 | 15.88 | 0.0508 | 0.762 | 0.762 - 1.016 | H Band | 6. 58 - 10 GHz | 5.26 GHz | 10.52 GHz | 1.625 |
| WR -90 | WG16 | R100 | 22.86 | 10.16 | 0.0254 | 25.4 | 12.7 | 0.0254 | 0.762 | 0.635 - 0.889 | X Band | 8. 20 - 12. 40 GHz | 6,557 GHz | 13.114 GHz | 1.27 |
| WR -75 | Wg17 | R120 | 19.05 | 9.525 | 0.0254 | 21.59 | 12.06 | 0.0254 | 0.762 | 0.635 - 0.890 | X-ku Band | 9. 84 - 15 GHz | 7. 869 GHz | 15.737 GHz | 1.27 |
| WR -62 | WG18 | R140 | 15.799 | 7.899 | 0.02032 | 17.83 | 9.93 | 0.0254 | 0.4 | 0.5 - 0.762 | KU Band | 11. 90 - 18 GHz | 9,488 GHz | 18.976 GHz | 1.016 |
| WR -51 | WG19 | R180 | 12.954 | 6.477 | 0.02032 | 14.99 | 8.51 | 0.0254 | 0.4 | 0.5 - 0.762 | K Band | 14. 50 - 22 GHz | 11.572 GHz | 23.143 GHz | 1.016 |
| WR -42 | WG20 | R220 | 10.668 | 4.318 | 0.02032 | 12.7 | 6.35 | 0.0254 | 0.4 | 0.5 - 0.762 | K Band | 17. 60 - 26. 70 GHz | 14.051 GHz | 28.102 GHz | 1.016 |
| WR -34 | WG21 | R260 | 8.636 | 4.318 | 0.02032 | 10.67 | 6.35 | 0.0254 | 0.4 | 0.5 - 0.762 | K-Ka-Band | 21. 70 - 33 GHz | 17.357 GHz | 34,715 GHz | 1.016 |
| WR -28 | WG22 | R320 | 7.112 | 3.556 | 0.02032 | 9.14 | 5.59 | 0.0254 | 0.4 | 0.5 - 0.762 | Ka Band | 26. 40 - 40. 1 GHz | 21.077 GHz | 42,154 GHz | 1.016 |
| WR -22 | WG23 | R400 | 5.69 | 2.845 | 0.02032 | 7.72 | 4.88 | 0.0254 | 0.4 | 0.5 - 0.762 | B Band | 33. 20 - 50. 1 GHz | 26.346 GHz | 52,692 GHz | 1.016 |
| WR19 | WG24 | R500 | 4.7752 | 2.3876 | 0.02 | 6.81 | 4.42 | 0.05 | 0.3 | 0.5-1.0 | U Band | 39. 30 - 59. 70 GHz | 31.391 GHz | 62,782 GHz | 1.015 |
| WR15 | WG25 | R620 | 3.7592 | 1.8796 | 0.02 | 5.79 | 3.91 | 0.05 | 0.2 | 0.5-1.0 | V Band | 49. 90 - 75. 8 GHz | 39,875 GHz | 79,75 GHz | 1.015 |
| WR12 | WG26 | R740 | 3.0988 | 1.5494 | 0.0127 | 5.13 | 3.58 | 0.05 | 0.15 | 0.5-1.0 | E Band | 60 - 92 GHz | 48,373 GHz | 96,746 GHz | 1.015 |
| WR10 | WG27 | R900 | 2.54 | 1.27 | 0.0127 | 4.57 | 3.3 | 0.05 | 0.15 | 0.5-1.0 | W Band | 73. 8 - 112 GHz | 59,015 GHz | 118.03 GHz | 1.015 |
| WR8 | WG28 | R1200 | 2.032 | 1.016 | 0.0076 | 3.556 | 2.54 | 0.025 | 0.15 | 0.5-0.8 | F Band | 92. 3 - 140 GHz | 73,768 GHz | 147.536 GHz | 0.76 |
| WR6 | WG29 | R1400 | 1.651 | 0.8255 | 0.0064 | 3.175 | 2.35 | 0.025 | 0.038 | 0.5-0.8 | D Band | 110 - 170 GHz | 90,791 GHz | 181.583 GHz | 0.76 |
| WR5 | WG30 | R1800 | 1.2954 | 0.6477 | 0.0064 | 2.819 | 2.172 | 0.025 | 0.038 | 0.5-0.8 | G Band | 140 - 220 GHz | 115.714 GHz | 231.429 GHz | 0.76 |
| WR4 | Wg31 | R2200 | 1.0922 | 0.5461 | 0.0051 | 2.616 | 2.07 | 0.025 | 0.038 | 0.5-0.8 | H Band | 172 - 260 GHz | 137,243 GHz | 274.485 GHz | 0.76 |
| WR3 | WG32 | R2600 | 0.8636 | 0.4318 | 0.0051 | 2.388 | 1.956 | 0.025 | 0.038 | 0.5-0.8 | J Band | 220 - 330 GHz | 173,571 GHz | 347.143 GHz | 0.76 |
Herstellungsprozess für Wellenleiterschläuche
Um hochwertige, starren Wellenleiter -Schläuche zu produzieren, konzentriert sich Fabmann immer auf drei wichtigste Aspekte:
- √ Materialqualität
- √dimensionale Genauigkeit
- √ Oberflächenrauheit
Durch die Bereitstellung einer konsistenten Qualität bedeutet das gesamte Produktionsprozess eine strenge Kontrolle und deckt die folgenden Schritte ab:
- √ Schmelzen
- √ Gießen oder Billet hängt von der Rohrmessung und den Materialtypen ab
- √ Mutterschlauch
- √ zeigt
- √ Kaltes Zeichnen
- √ Annealing
- √ Kaltes Zeichnen
- √ Graying
- √ Schneiden
- √
Zwischen unterschiedlichem Herstellungsprozess gibt es viele Messungen der Produktionskontrolle, und ein unqualifiziertes Arbeitenstück darf nicht an den nächsten Produktionsprozess weitergegeben werden, und der Fabmann -Bediener übernimmt die volle Kontrolle über den vollständigen Herstellungsprozess. Unsere Qualitätsabteilung bietet qualitativ hochwertige Dokumentation gemäß Ihrer Anforderung vor der Lieferung. Im Folgenden finden Sie den Produktionsprozess und die Qualitätskontrolle:

1 Kupferschmelz

2 Kupfer -Billet

3 Analyse Kupfer- und Kupferlegierung

4 Billet Glühen

5 Mutterschlauchzeichnung

6 Mutterschlauch Glühen

7 Rechteck -Wellenleiter -Schlauchzeichnung

8 Online -Inspektion

9 Straightnes Check

10 Twistness Check

11 innere Radiusprüfung

12 Außenradiusprüfung

13 Reinigung

14 Oberflächenrauheitsprüfung

15 Endinspektion
Probleme mit Wellenleitungen
Aufgrund der langen Produktionsprozesse kann jeder Herstellungsschritt eine irreversible Folge verursachen, und einige Fehler werden durch die Verkürzung der Vorlaufzeit der Produktion durch Abschneiden wichtiger Produktionsprozesse verursacht. Die häufigsten Defekte des rechteckigen Wellenleiters sind:
- 1. Unqualifizierte Materialzusammensetzung
- 2. Konkav-konvexe Oberfläche, sie wird normalerweise durch falsches Werkzeugmaterial und Dimension verursacht. Das Werkstückmaterial wird sich während des Kaltzeichnungsprozesses ausdehnen und sich zusammenziehen. Daher ist die Berechnung der Kontraktionsrate von Metallmaterial ein sehr wichtiger Faktor, der manchmal vom Bediener übersehen wird.
- 3. Die Abschnittsdimension aus Toleranz, insbesondere die innere Dimension aus Toleranz, und es umfasst auch Exzentrizität.
- 4. Rauheit der inneren Rohroberfläche aus Toleranz, und die Standardrauheit der kalten Zeichnung ist 0. 8 μm.
- 5. Sägemehl, Schmiermittelreste und Schmutz im Inneren des Schlauchs, was die Ausbreitungsfunktion ernsthaft beeinflusst.
- 6. Skala, die durch Oxidschicht aufgrund eines schlechten Glühprozesses verursacht wird, der häufig durch schlechtes Vakuumglühen verursacht wird.
- 7. Geradheit und Verdrehung sind aus der Toleranz, was die Ausbreitung der elektromagnetischen Wellen stören kann, was zu einer Signalverzerrung und einem Stromverlust führt.
Wie vermeidet man Signalschwächung und Stromverlust im Wellenleiterröhrchen?
Um eine Signalschwächung und einen Stromverlust durch mehrere aktive Modi zu vermeiden, sollten Wellenleiter mit ihrer Grenzfrequenz konstruiert werden. Beim Versuch, Signale mit niedrigerer Frequenz als die Grenzfrequenz zu übergeben, entwickelt der Wellenleiter mechanische Einschränkungen. Während der Wellenleiterkonstruktion wird empfohlen, die Breite eines Wellenleitungsrohrs in der gleichen Größenordnung wie die Wellenlänge des zu übertragenden Signals zu halten. Wenn das Wellenleiter größer wird, senkt es seine Grenzfrequenz. Auf dem Elektronikmarkt sind Wellenleiter in Standardgrößen erhältlich. Wenn Sie jedoch Wellenleiter für bestimmte Anwendungen verwenden möchten, kann Fabmann für Sie eine benutzerdefinierte Herstellung erstellen.
Aktienverfügbarkeit
Fabmann verfügt über einen stabilen Bestand für die meisten Standard -Rechteckwellenleiter -Rohrlänge 6meter von WR3 bis WR650, und das Kupfermaterial ist CW004A/C11000. Für rechteckige Aluminiumwellenleiter erhältlich unser Bestand in 6063 T5.
Jede Bezeichnung hat strenge Produktionsprozessregelung durchlaufen, und jede Lieferung wird mit einem Qualitätszertifikat begleitet.
Anwendung
Fabmann bietet eine benutzerdefinierte Lösung für Ihre Wellenleitersysteme, die für komplexe Telekommunikationsnetzwerke, anspruchsvolle Radarsysteme und hohe wissenschaftliche Forschung verwendet werden können, und unsere Wellenleiter-Röhren bieten die Zuverlässigkeit und Leistung, die für erfolgreiche Betriebsvorgänge benötigt werden. Wir können eine breite Palette von Abmessungen, Materialien und Wandstärken mit Langzeitrohroption anbieten, sodass Sie das am besten geeignete Wellenleiter -Rohr für Ihre spezifischen Anforderungen finden. Der Wellenleiterschlauch wird hauptsächlich für folgende Anwendungen verwendet:
- √ Telekommunikation
- 1. Mikrowellenkommunikation, Wellenleiterschläuche werden zur Übertragung von Mikrowellensignalen in Kommunikationssystemen verwendet, einschließlich Satellitenkommunikation und terrestrischen Mikrowellenverbindungen, da sie die Übertragung von Daten und Sprachsignalen über große Entfernungen mit minimalem Verlust erleichtern kann.
- 2. Optische Faserkommunikation und optische Fasern sind für die Übertragung von Lichtsignalen über große Entfernungen in faseroptischen Kommunikationssystemen ausgelegt.
- √
- √ Radarsysteme wie ATC-Radar mit Wetter- und Flugsicherung (ATC), Wellenleiterschläuche sind der strukturelle Weg für hochfrequente Radarwellen sowohl in der bürgerlichen als auch in militärischen Radaranwendungen, da sie folgende Zeichen haben:
- 1. Effiziente Übertragung beschränkt die Welle auf einem bestimmten Pfad und reduziert die Energie, die in die Umgebung entkommt.
- 2. Die Frequenzselektivität ist so ausgelegt, dass Wellenleiter in bestimmten Frequenzbereichen betrieben werden, was die selektive Übertragung von Radarsignalen ermöglicht. Daher hilft es bei der Minimierung der Störungen aus anderen Signalen und der Verbesserung der Klarheit der Radardaten.
- 3. Mindestverlust im Vergleich zu anderen Übertragungsmethoden wie Koaxialkabeln weist Wellenleiter eine sehr geringere Dämpfung bei höheren Frequenzen auf. Aus diesem Grund arbeiten Radarsysteme, die häufig im Mikrowellenbereich arbeiten.
- 4. Kompaktes Design, Wellenleiterschläuche können relativ kompakt gemacht werden und gleichzeitig effektiv hohe Frequenzsignale leiten.
- 5. Hochleistungskapazität und Wellenleiter können mit hohen Leistungsniveaus umgehen, ohne die Komponenten zu überhitzen oder zu beschädigen, wodurch sie für Radarsysteme geeignet sind, die eine erhebliche Übertragungsleistung erfordern.
- 6. Richtungsübertragung ermöglicht die Struktur der Wellenleiter die Richtungsübertragung von Signalen, was in Radaranwendungen von wesentlicher Bedeutung ist, um Energie in bestimmte Richtungen zu fokussieren und die Zielerkennung zu verbessern.
- 7. Impedanz -Matching können Wellenleiter für bestimmte Radarkomponenten eine bessere Impedanz -Matching liefern, Reflexionen minimieren und sicherstellen, dass mehr von der übertragenen Energie effektiv verwendet wird.
- √ Forschung und Entwicklung kann eine präzise und kontrollierte Signalübertragung in wissenschaftlichen Experimenten und Mikrowellentests ermöglichen. Speziell für Experimente mit hochfrequenten Elektromagnetik und Plasmaphysik.
- √ Luft- und Raumfahrt, unterstützende Kommunikations- und Navigationssysteme in Flugzeugen und Raumfahrzeugen mit zuverlässigen Signalpfaden.
- √ Medizin, es wird häufig in medizinischen Bildgebungssystemen wie MRT -Maschinen verwendet, um Funkfrequenzsignale zu übertragen.
- √ Lineares Beschleuniger wird in der Physikforschung verwendet. Wellenleiter werden verwendet, um Partikel in Geräten wie linearen Beschleunigern und Zyklotronen zu beschleunigen.
- √ Sensor -Technologie, Wellenleiter -Slots sind speziell für diese Anwendung ausgelegt und werden auch für Telekommunikation und Radarsysteme häufig verwendet.
- √ Umgebungsüberwachung, Wellenleiterschläuche werden auch in Sensoren verwendet, die Änderungen der Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit usw.) erkennen, indem die Ausbreitung von Signalen über das Wellenleitersystem überwacht wird.
- √ Industrielle Anwendung wie Heizsysteme, Wellenleiterschläuche werden in industriellen Mikrowellenheizsystemen verwendet, wie zum Beispiel für die zum Trocknen, Kochen und Materialverarbeitung.
-
WellenleiterröhrchenWellenleiterschläuche sind die grundlegende Komponente für viele Hochfrequenzsysteme wie Mikrowellen und Millimeterwellen. Sie bietet Leitwege für Energiewellen wie elektromagnetische Wellen für eineMehr
-
Slotted Waveguide RohrSlotted -Wellenleiter sind vielseitige Komponenten, die bei modernen Technologien eine kritische Rolle spielen, was die effiziente Signalübertragung und -manipulation über verschiedene Anwendungen inMehr
-
Benutzerdefinierte WellenleiterröhreFür bestimmte Anwendungen sind benutzerdefinierte Wellenleiter -Rohre ausgelegt, indem Material, Geometrie, Betriebsfrequenz, Ausbreitungsmodus berücksichtigt werden.Mehr
-
Rechteckige WellenleiterröhreDer rechteckige Wellenleiter -Schlauch weist normalerweise einen Querschnitt mit einem Seitenverhältnis von 1: 2 auf, wobei die Breite etwa doppelt so hoch ist wie die Höhe und wird häufig zumMehr
-
Wellenleiter BiegungenWellenleiterbiegen sind für eine effiziente Signalrouting über verschiedene Anwendungen hinweg von wesentlicher Bedeutung, und ihre Leistung hängt von präzisem Design, geeigneten Biegertechniken undMehr
-
WellenleiterEin Wellenleiter ist ein Wellenleiter mit einer allmählichen Verdrehung in seiner Struktur, um seine Polarisation zu ändern, und die Wellenleiter -Torsion wird erreicht, indem der Wellenleiter inMehr
Wir sind bekannt als einer der führenden Wellenleiterhersteller und Lieferanten in China. Wir begrüßen Sie herzlich, hochwertige Wellenleiter zu wettbewerbsfähigem Preis aus unserer Fabrik zu kaufen. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Rechteckige Wellenleiterröhre, Slotted Waveguide Rohr, Benutzerdefinierte Wellenleiterröhre


