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上海壹僑國(guó)際貿(mào)易有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: FILA,DEBOLD,ESTA,baumer,bernstein,bucher,PILZ,camozzi,schmalz |
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更新時(shí)間:2025-03-20 11:15:50瀏覽次數(shù):458
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產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
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NARDA正品 Narda定向耦合器3002-20
NARDA正品 Narda定向耦合器3002-20
NARDA正品 Narda定向耦合器3002-20
現(xiàn)下的金屬探測(cè)器除了基本的探測(cè)警報(bào)功能外,一般都會(huì)提供許多各廠商精心研發(fā)的特殊功能,如:
地表平衡的功能:以利機(jī)器正確比對(duì)是否發(fā)現(xiàn)金屬物而非干擾;
選取功能:利用不同金屬物體對(duì)磁場(chǎng)反應(yīng)差異特性來(lái)遴選或排除不同類(lèi)別之金屬物件且警報(bào)提示;
深度的標(biāo)示:可以告知所探測(cè)到的金屬物體被埋藏的可能深度;
面積的標(biāo)示:可以顯示探測(cè)到的金屬物體大小,提供操作人員研判是否符合開(kāi)挖的需求;
語(yǔ)音的提示:可以立刻以語(yǔ)音提醒操作人員,比如燈光的照明-提供燈光以利于夜間運(yùn)作。
簡(jiǎn)介
航天探測(cè)器(space probe):又稱(chēng)空間探測(cè)器,深空探測(cè)器或宇宙探測(cè)器。對(duì)月球和月球以遠(yuǎn)的天體和空間進(jìn)行探測(cè)的無(wú)人航天器,空間探測(cè)的主要工具。空間探測(cè)器裝載科學(xué)探測(cè)儀器,由運(yùn)載火箭送入太空,飛近月球或行星進(jìn)行近距離觀測(cè),做人造衛(wèi)星進(jìn)行長(zhǎng)期觀測(cè),著陸進(jìn)行實(shí)地考察或采集樣品進(jìn)行研究分析,
空間探測(cè)器按探測(cè)的對(duì)象劃分為月球探測(cè)器、行星和行星際探測(cè)器、小天體探測(cè)器等空間探測(cè)器離開(kāi)地球時(shí)必須獲得足夠大的速度才能克服或擺脫地球引力,實(shí)現(xiàn)深空飛行。探測(cè)器沿著與地球軌道和目標(biāo)行星軌道都相切的日心橢圓軌道(雙切軌道)運(yùn)行,就可能與目標(biāo)行星相遇;增大速度以改變飛行軌道,可以縮短飛抵目標(biāo)行星的時(shí)間為了保證探測(cè)器沿雙切軌道飛到與目標(biāo)行星軌道相切處時(shí)目標(biāo)行星恰好也運(yùn)行到該處,必須選擇在地球和目標(biāo)行星處于某一特定相對(duì)位置的時(shí)刻發(fā)射探測(cè)器。探測(cè)器可以在繞飛行星時(shí),利用行星引力場(chǎng)加速實(shí)現(xiàn)連續(xù)繞飛多個(gè)行星空間探測(cè)器的顯著特點(diǎn)是,在空間進(jìn)行長(zhǎng)期飛行,地面不能進(jìn)行實(shí)時(shí)遙控,所以必須具備自主導(dǎo)航能力;向太陽(yáng)系外行星飛行,遠(yuǎn)離太陽(yáng),不能采用太陽(yáng)能電池陣,而必須采用核能源系統(tǒng);承受十分嚴(yán)酷的空間環(huán)境條件,需要采用特殊防護(hù)結(jié)構(gòu);在月球或行星表面著陸或行走,需要一些特殊形式的結(jié)構(gòu),
空間探測(cè)器是在人造地球衛(wèi)星技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的,但是與人造地球衛(wèi)星比較,空間探測(cè)器在技術(shù)上有一些顯著特點(diǎn)
控制和導(dǎo)航
空間探測(cè)器飛離地球幾十萬(wàn)到幾億公里,入軌時(shí)速度大小和方向稍有誤差,到達(dá)目標(biāo)行星時(shí)就會(huì)出現(xiàn)很大偏差例如火星探測(cè)器入軌時(shí)速度誤差1米/秒(大約是速度的萬(wàn)分之一),到達(dá)火星時(shí)距離偏差約10萬(wàn)公里。因此在漫長(zhǎng)飛行中必須進(jìn)行精確的控制和導(dǎo)航。飛向月球通常是靠地面測(cè)控網(wǎng)和空間探測(cè)器的軌道控制系統(tǒng)配合進(jìn)行控制的(見(jiàn)航天器軌道控制)。行星際飛行距離遙遠(yuǎn),無(wú)線電信號(hào)傳輸時(shí)間長(zhǎng),地面不能進(jìn)行實(shí)時(shí)遙控,所以行星和行星際探測(cè)器的軌道控制系統(tǒng)應(yīng)有自主導(dǎo)航能力(見(jiàn)星際航行導(dǎo)航和控制)。例如,美國(guó)"海盜"號(hào)探測(cè)器在空間飛行八億多公里,歷時(shí)11個(gè)月,進(jìn)行了2000余次自主軌道調(diào)整,后在火星表面實(shí)現(xiàn)軟著陸,落點(diǎn)精度達(dá)到50公里。此外,為了保證軌道控制發(fā)動(dòng)機(jī)工作姿態(tài)準(zhǔn)確,通信天線始終對(duì)準(zhǔn)
現(xiàn)下的金屬探測(cè)器除了基本的探測(cè)警報(bào)功能外,一般都會(huì)提供許多各廠商精心研發(fā)的特殊功能,如:
地表平衡的功能:以利機(jī)器正確比對(duì)是否發(fā)現(xiàn)金屬物而非干擾;
選取功能:利用不同金屬物體對(duì)磁場(chǎng)反應(yīng)差異特性來(lái)遴選或排除不同類(lèi)別之金屬物件且警報(bào)提示;
深度的標(biāo)示:可以告知所探測(cè)到的金屬物體被埋藏的可能深度;
面積的標(biāo)示:可以顯示探測(cè)到的金屬物體大小,提供操作人員研判是否符合開(kāi)挖的需求;
語(yǔ)音的提示:可以立刻以語(yǔ)音提醒操作人員,比如燈光的照明-提供燈光以利于夜間運(yùn)作。
簡(jiǎn)介
航天探測(cè)器(space probe):又稱(chēng)空間探測(cè)器,深空探測(cè)器或宇宙探測(cè)器。對(duì)月球和月球以遠(yuǎn)的天體和空間進(jìn)行探測(cè)的無(wú)人航天器,空間探測(cè)的主要工具??臻g探測(cè)器裝載科學(xué)探測(cè)儀器,由運(yùn)載火箭送入太空,飛近月球或行星進(jìn)行近距離觀測(cè),做人造衛(wèi)星進(jìn)行長(zhǎng)期觀測(cè),著陸進(jìn)行實(shí)地考察或采集樣品進(jìn)行研究分析,
空間探測(cè)器按探測(cè)的對(duì)象劃分為月球探測(cè)器、行星和行星際探測(cè)器、小天體探測(cè)器等空間探測(cè)器離開(kāi)地球時(shí)必須獲得足夠大的速度才能克服或擺脫地球引力,實(shí)現(xiàn)深空飛行。探測(cè)器沿著與地球軌道和目標(biāo)行星軌道都相切的日心橢圓軌道(雙切軌道)運(yùn)行,就可能與目標(biāo)行星相遇;增大速度以改變飛行軌道,可以縮短飛抵目標(biāo)行星的時(shí)間為了保證探測(cè)器沿雙切軌道飛到與目標(biāo)行星軌道相切處時(shí)目標(biāo)行星恰好也運(yùn)行到該處,必須選擇在地球和目標(biāo)行星處于某一特定相對(duì)位置的時(shí)刻發(fā)射探測(cè)器。探測(cè)器可以在繞飛行星時(shí),利用行星引力場(chǎng)加速實(shí)現(xiàn)連續(xù)繞飛多個(gè)行星空間探測(cè)器的顯著特點(diǎn)是,在空間進(jìn)行長(zhǎng)期飛行,地面不能進(jìn)行實(shí)時(shí)遙控,所以必須具備自主導(dǎo)航能力;向太陽(yáng)系外行星飛行,遠(yuǎn)離太陽(yáng),不能采用太陽(yáng)能電池陣,而必須采用核能源系統(tǒng);承受十分嚴(yán)酷的空間環(huán)境條件,需要采用特殊防護(hù)結(jié)構(gòu);在月球或行星表面著陸或行走,需要一些特殊形式的結(jié)構(gòu),
空間探測(cè)器是在人造地球衛(wèi)星技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的,但是與人造地球衛(wèi)星比較,空間探測(cè)器在技術(shù)上有一些顯著特點(diǎn)
控制和導(dǎo)航
空間探測(cè)器飛離地球幾十萬(wàn)到幾億公里,入軌時(shí)速度大小和方向稍有誤差,到達(dá)目標(biāo)行星時(shí)就會(huì)出現(xiàn)很大偏差例如火星探測(cè)器入軌時(shí)速度誤差1米/秒(大約是速度的萬(wàn)分之一),到達(dá)火星時(shí)距離偏差約10萬(wàn)公里。因此在漫長(zhǎng)飛行中必須進(jìn)行精確的控制和導(dǎo)航。飛向月球通常是靠地面測(cè)控網(wǎng)和空間探測(cè)器的軌道控制系統(tǒng)配合進(jìn)行控制的(見(jiàn)航天器軌道控制)。行星際飛行距離遙遠(yuǎn),無(wú)線電信號(hào)傳輸時(shí)間長(zhǎng),地面不能進(jìn)行實(shí)時(shí)遙控,所以行星和行星際探測(cè)器的軌道控制系統(tǒng)應(yīng)有自主導(dǎo)航能力(見(jiàn)星際航行導(dǎo)航和控制)。例如,美國(guó)"海盜"號(hào)探測(cè)器在空間飛行八億多公里,歷時(shí)11個(gè)月,進(jìn)行了2000余次自主軌道調(diào)整,后在火星表面實(shí)現(xiàn)軟著陸,落點(diǎn)精度達(dá)到50公里。此外,為了保證軌道控制發(fā)動(dòng)機(jī)工作姿態(tài)準(zhǔn)確,通信天線始終對(duì)準(zhǔn)
現(xiàn)下的金屬探測(cè)器除了基本的探測(cè)警報(bào)功能外,一般都會(huì)提供許多各廠商精心研發(fā)的特殊功能,如:
地表平衡的功能:以利機(jī)器正確比對(duì)是否發(fā)現(xiàn)金屬物而非干擾;
選取功能:利用不同金屬物體對(duì)磁場(chǎng)反應(yīng)差異特性來(lái)遴選或排除不同類(lèi)別之金屬物件且警報(bào)提示;
深度的標(biāo)示:可以告知所探測(cè)到的金屬物體被埋藏的可能深度;
面積的標(biāo)示:可以顯示探測(cè)到的金屬物體大小,提供操作人員研判是否符合開(kāi)挖的需求;
語(yǔ)音的提示:可以立刻以語(yǔ)音提醒操作人員,比如燈光的照明-提供燈光以利于夜間運(yùn)作。
簡(jiǎn)介
航天探測(cè)器(space probe):又稱(chēng)空間探測(cè)器,深空探測(cè)器或宇宙探測(cè)器。對(duì)月球和月球以遠(yuǎn)的天體和空間進(jìn)行探測(cè)的無(wú)人航天器,空間探測(cè)的主要工具??臻g探測(cè)器裝載科學(xué)探測(cè)儀器,由運(yùn)載火箭送入太空,飛近月球或行星進(jìn)行近距離觀測(cè),做人造衛(wèi)星進(jìn)行長(zhǎng)期觀測(cè),著陸進(jìn)行實(shí)地考察或采集樣品進(jìn)行研究分析,
空間探測(cè)器按探測(cè)的對(duì)象劃分為月球探測(cè)器、行星和行星際探測(cè)器、小天體探測(cè)器等空間探測(cè)器離開(kāi)地球時(shí)必須獲得足夠大的速度才能克服或擺脫地球引力,實(shí)現(xiàn)深空飛行。探測(cè)器沿著與地球軌道和目標(biāo)行星軌道都相切的日心橢圓軌道(雙切軌道)運(yùn)行,就可能與目標(biāo)行星相遇;增大速度以改變飛行軌道,可以縮短飛抵目標(biāo)行星的時(shí)間為了保證探測(cè)器沿雙切軌道飛到與目標(biāo)行星軌道相切處時(shí)目標(biāo)行星恰好也運(yùn)行到該處,必須選擇在地球和目標(biāo)行星處于某一特定相對(duì)位置的時(shí)刻發(fā)射探測(cè)器。探測(cè)器可以在繞飛行星時(shí),利用行星引力場(chǎng)加速實(shí)現(xiàn)連續(xù)繞飛多個(gè)行星空間探測(cè)器的顯著特點(diǎn)是,在空間進(jìn)行長(zhǎng)期飛行,地面不能進(jìn)行實(shí)時(shí)遙控,所以必須具備自主導(dǎo)航能力;向太陽(yáng)系外行星飛行,遠(yuǎn)離太陽(yáng),不能采用太陽(yáng)能電池陣,而必須采用核能源系統(tǒng);承受十分嚴(yán)酷的空間環(huán)境條件,需要采用特殊防護(hù)結(jié)構(gòu);在月球或行星表面著陸或行走,需要一些特殊形式的結(jié)構(gòu),
空間探測(cè)器是在人造地球衛(wèi)星技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的,但是與人造地球衛(wèi)星比較,空間探測(cè)器在技術(shù)上有一些顯著特點(diǎn)
控制和導(dǎo)航
空間探測(cè)器飛離地球幾十萬(wàn)到幾億公里,入軌時(shí)速度大小和方向稍有誤差,到達(dá)目標(biāo)行星時(shí)就會(huì)出現(xiàn)很大偏差例如火星探測(cè)器入軌時(shí)速度誤差1米/秒(大約是速度的萬(wàn)分之一),到達(dá)火星時(shí)距離偏差約10萬(wàn)公里。因此在漫長(zhǎng)飛行中必須進(jìn)行精確的控制和導(dǎo)航。飛向月球通常是靠地面測(cè)控網(wǎng)和空間探測(cè)器的軌道控制系統(tǒng)配合進(jìn)行控制的(見(jiàn)航天器軌道控制)。行星際飛行距離遙遠(yuǎn),無(wú)線電信號(hào)傳輸時(shí)間長(zhǎng),地面不能進(jìn)行實(shí)時(shí)遙控,所以行星和行星際探測(cè)器的軌道控制系統(tǒng)應(yīng)有自主導(dǎo)航能力(見(jiàn)星際航行導(dǎo)航和控制)。例如,美國(guó)"海盜"號(hào)探測(cè)器在空間飛行八億多公里,歷時(shí)11個(gè)月,進(jìn)行了2000余次自主軌道調(diào)整,后在火星表面實(shí)現(xiàn)軟著陸,落點(diǎn)精度達(dá)到50公里。此外,為了保證軌道控制發(fā)動(dòng)機(jī)工作姿態(tài)準(zhǔn)確,通信天線始終對(duì)準(zhǔn)
現(xiàn)下的金屬探測(cè)器除了基本的探測(cè)警報(bào)功能外,一般都會(huì)提供許多各廠商精心研發(fā)的特殊功能,如:
地表平衡的功能:以利機(jī)器正確比對(duì)是否發(fā)現(xiàn)金屬物而非干擾;
選取功能:利用不同金屬物體對(duì)磁場(chǎng)反應(yīng)差異特性來(lái)遴選或排除不同類(lèi)別之金屬物件且警報(bào)提示;
深度的標(biāo)示:可以告知所探測(cè)到的金屬物體被埋藏的可能深度;
面積的標(biāo)示:可以顯示探測(cè)到的金屬物體大小,提供操作人員研判是否符合開(kāi)挖的需求;
語(yǔ)音的提示:可以立刻以語(yǔ)音提醒操作人員,比如燈光的照明-提供燈光以利于夜間運(yùn)作。
簡(jiǎn)介
航天探測(cè)器(space probe):又稱(chēng)空間探測(cè)器,深空探測(cè)器或宇宙探測(cè)器。對(duì)月球和月球以遠(yuǎn)的天體和空間進(jìn)行探測(cè)的無(wú)人航天器,空間探測(cè)的主要工具??臻g探測(cè)器裝載科學(xué)探測(cè)儀器,由運(yùn)載火箭送入太空,飛近月球或行星進(jìn)行近距離觀測(cè),做人造衛(wèi)星進(jìn)行長(zhǎng)期觀測(cè),著陸進(jìn)行實(shí)地考察或采集樣品進(jìn)行研究分析,
空間探測(cè)器按探測(cè)的對(duì)象劃分為月球探測(cè)器、行星和行星際探測(cè)器、小天體探測(cè)器等空間探測(cè)器離開(kāi)地球時(shí)必須獲得足夠大的速度才能克服或擺脫地球引力,實(shí)現(xiàn)深空飛行。探測(cè)器沿著與地球軌道和目標(biāo)行星軌道都相切的日心橢圓軌道(雙切軌道)運(yùn)行,就可能與目標(biāo)行星相遇;增大速度以改變飛行軌道,可以縮短飛抵目標(biāo)行星的時(shí)間為了保證探測(cè)器沿雙切軌道飛到與目標(biāo)行星軌道相切處時(shí)目標(biāo)行星恰好也運(yùn)行到該處,必須選擇在地球和目標(biāo)行星處于某一特定相對(duì)位置的時(shí)刻發(fā)射探測(cè)器。探測(cè)器可以在繞飛行星時(shí),利用行星引力場(chǎng)加速實(shí)現(xiàn)連續(xù)繞飛多個(gè)行星空間探測(cè)器的顯著特點(diǎn)是,在空間進(jìn)行長(zhǎng)期飛行,地面不能進(jìn)行實(shí)時(shí)遙控,所以必須具備自主導(dǎo)航能力;向太陽(yáng)系外行星飛行,遠(yuǎn)離太陽(yáng),不能采用太陽(yáng)能電池陣,而必須采用核能源系統(tǒng);承受十分嚴(yán)酷的空間環(huán)境條件,需要采用特殊防護(hù)結(jié)構(gòu);在月球或行星表面著陸或行走,需要一些特殊形式的結(jié)構(gòu),
空間探測(cè)器是在人造地球衛(wèi)星技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的,但是與人造地球衛(wèi)星比較,空間探測(cè)器在技術(shù)上有一些顯著特點(diǎn)
控制和導(dǎo)航
空間探測(cè)器飛離地球幾十萬(wàn)到幾億公里,入軌時(shí)速度大小和方向稍有誤差,到達(dá)目標(biāo)行星時(shí)就會(huì)出現(xiàn)很大偏差例如火星探測(cè)器入軌時(shí)速度誤差1米/秒(大約是速度的萬(wàn)分之一),到達(dá)火星時(shí)距離偏差約10萬(wàn)公里。因此在漫長(zhǎng)飛行中必須進(jìn)行精確的控制和導(dǎo)航。飛向月球通常是靠地面測(cè)控網(wǎng)和空間探測(cè)器的軌道控制系統(tǒng)配合進(jìn)行控制的(見(jiàn)航天器軌道控制)。行星際飛行距離遙遠(yuǎn),無(wú)線電信號(hào)傳輸時(shí)間長(zhǎng),地面不能進(jìn)行實(shí)時(shí)遙控,所以行星和行星際探測(cè)器的軌道控制系統(tǒng)應(yīng)有自主導(dǎo)航能力(見(jiàn)星際航行導(dǎo)航和控制)。例如,美國(guó)"海盜"號(hào)探測(cè)器在空間飛行八億多公里,歷時(shí)11個(gè)月,進(jìn)行了2000余次自主軌道調(diào)整,后在火星表面實(shí)現(xiàn)軟著陸,落點(diǎn)精度達(dá)到50公里。此外,為了保證軌道控制發(fā)動(dòng)機(jī)工作姿態(tài)準(zhǔn)確,通信天線始終對(duì)準(zhǔn)
NARDA正品 Narda定向耦合器3002-20
NARDA正品 Narda定向耦合器3002-20
產(chǎn)品名稱(chēng):Narda定向耦合器3002-20
型號(hào):3002-20
頻率范圍:0.95-2 GHz
耦合度:20 dB
定向性(Min):30 dB
插入損耗:0.20dB(Excluding Coupled Power),0.20dB(True)
駐波比(Max):1.15(Primary Line),1.15(Secondary Line)
校準(zhǔn)頻率(GHz):0.950,1.21,1.47,1.73,2.00
校準(zhǔn)精度(per 10dB step):±0.1 dB
偏差(from nominal):±1.2 dB max
平均功率:500 Watts
峰值功率:10 kW
重量(Max):1.0(lbs),0.45(kg)
連接器形式:Type N
工作溫度:-54 to +105℃
儲(chǔ)藏溫度:-55 to +125℃
87300B | Agilent | 1-20GHz,Coup:10dB,SMA |
779D | HP | 1.7-12.4GHz,Coup:20dB,N |
778D | HP | 0.1-2.0GHz,Coup:20dB,N |
775D | HP | 450-940MHz,Coup:20dB,N |
4014C-20 | NARDA | 4-8GHz,Coup:20dB,SMA |
4015C-10 | NARDA | 7-12.4GHz,Coup:10dB,SMA |
4015C-20 | NARDA | 7-12.4GHz,Coup:20dB,SMA |
4015C-30 | NARDA | 7-12.4GHz,Coup:30dB,SMA |
4011C-20 | NARDA | 0.5-1GHz,Coup:20dB,SMA |
25083 | NARDA | 2.0-18.6GHz,Coup:16dB,SMA |
4012C-10 | NARDA | 1-2GHz,Coup:10dB,SMA |
4012C-20 | NARDA | 1-2GHz,Coup:20dB,SMA |
4012C-30 | NARDA | 1-2GHz,Coup:30dB,SMA |
4246B-6 | NARDA | 6-18GHz,Coup:6dB,SMA |
4016C-20 | NARDA | 12.4-18GHz,Coup:20dB,SMA |
4016D-10 | NARDA | 12.4-18GHz,Coup:10dB,SMA |
4013C-20 | NARDA | 2-4GHz,Coup:20dB,SMA |
4016B-10 | NARDA | 12.4-18GHz,Coup:10dB,SMA |
4016D-6 | NARDA | 12.4-18GHz,Coup:6dB,SMA |
23696 | NARDA | 2-4GHz,Coup:6dB,SMA |
4013C-6 | NARDA | 2-4GHz,Coup:6dB,SMA |
4013C-30 | NARDA | 2-4GHz,Coup:30dB,SMA |
4203-16 | NARDA | 2-8GHz,Coup:10dB,SMA |
4246-10 | NARDA | 6.5-18GHz,Coup:10dB,SMA |
4242-6 | NARDA | 0.5-2.0GHz,Coup:6dB,SMA |
4243-6 | NARDA | 1.0-3.5GHz,Coup:6dB,SMA |
4244-6 | NARDA | 2-8GHz,Coup:6dB,SMA |
4246B-20 | NARDA | 6-18GHz,Coup:20dB,SMA |
25017 | NARDA | 5.9-12.4GHz,Coup:16dB,SMA |
25016 | NARDA | 2.0-8.6GHz,Coup:16dB,SMA |
26720 | NARDA | 0.5-2.0GHz,Coup:6dB,SMA |
30408 | NARDA | 6.8-18.7GHz,Coup:20dB,SMA |
4055-20 | NARDA | 7.5-16GHz,Coup:20dB,SMA |
4015C-6 | NARDA | 7-12.4GHz,Coup:6dB,SMA |
4013C-10 | NARDA | 2-4GHz,Coup:10dB,SMA |
4053-20 | NARDA | 2.6-5.2GHz,Coup:20dB,SMA |
4014C-10 | NARDA | 4-8GHz,Coup:10dB,SMA |
4032C | NARDA | 1-2GHz,Coup:3dB,SMA |
4033C | NARDA | 2-4GHz,Coup:3dB,SMA |
4065 | NARDA | 7.5-16GHz,Coup:3dB,SMA |
4035C | NARDA | 7-12.4GHz,Coup:3dB,SMA |
4036C | NARDA | 12.4-18GHz,Coup:3dB,SMA |
24331 | NARDA | 3.7-7.2GHz,Coup:3dB,SMA |