ຫຼັກ

ອັນໃດເຮັດໃຫ້ສັນຍານເສົາອາກາດເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ?

ໃນໄມໂຄເວຟແລະລະບົບການສື່ສານ RF, ການບັນລຸສັນຍານເສົາອາກາດທີ່ເຂັ້ມແຂງແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການປະຕິບັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຜູ້ອອກແບບລະບົບ, **ຜູ້ຜະລິດເສົາອາກາດ RF**, ຫຼືຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ, ການເຂົ້າໃຈປັດໄຈທີ່ເພີ່ມຄວາມແຮງຂອງສັນຍານສາມາດຊ່ວຍປັບປຸງການເຊື່ອມຕໍ່ໄຮ້ສາຍໄດ້. ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​ຄົ້ນ​ຫາ​ອົງ​ປະ​ກອບ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ທີ່​ປັບ​ປຸງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ຂອງ​ສັນ​ຍານ​ເສົາ​ອາ​ກາດ​, ໂດຍ​ມີ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຈາກ **ຜູ້ຜະລິດເສົາອາກາດໄມໂຄເວຟ ** ແລະຕົວຢ່າງລວມທັງ **ເສົາອາກາດ Biconical** ແລະ **ເສົາອາກາດ Horn 24 GHz**.

1. Antenna Gain ແລະ Directivity

ເສົາອາກາດທີ່ໄດ້ຮັບສູງ, ເຊັ່ນ: **24 GHz Horn Antenna**, ສຸມໃສ່ພະລັງງານ RF ໃນທິດທາງສະເພາະ, ເພີ່ມຄວາມແຮງຂອງສັນຍານໃນລໍານັ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເສົາອາກາດທິດທາງ (ຕົວຢ່າງ, ຈານພາລາໂບລິກ, ເສົາອາກາດ horn) ປະຕິບັດໄດ້ດີກວ່າປະເພດ omnidirectional (ຕົວຢ່າງ, **ເສົາອາກາດ Biconical**) ໃນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ແຕ່ຕ້ອງການການຈັດວາງທີ່ຊັດເຈນ. **ຜູ້ຜະລິດເສົາອາກາດໄມໂຄເວຟ** ເພີ່ມປະສິດທິພາບການໄດ້ຮັບໂດຍຜ່ານການປັບປຸງການອອກແບບເຊັ່ນ: ການປັບມຸມ flare ໃນເສົາອາກາດ horn ຫຼືສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຮູບຮ່າງໃນເສົາອາກາດຈານ.

2. ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍ

ການເຊື່ອມໂຊມຂອງສັນຍານເກີດຂຶ້ນຍ້ອນ:

- ** ການ​ສູນ​ເສຍ Feedline **​: ສາຍ coaxial ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ທີ່​ບໍ່​ດີ​ຫຼື​ອະ​ແດບ​ເຕີ waveguide ແນະ​ນໍາ​ການ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​. ສາຍເຄເບີ້ນທີ່ສູນເສຍຕ່ໍາແລະການຈັບຄູ່ impedance ທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນຈໍາເປັນ.

- **ການສູນເສຍວັດສະດຸ**: ຕົວນໍາເສົາອາກາດ (ເຊັ່ນ: ທອງແດງ, ອະລູມີນຽມ) ແລະຊັ້ນຍ່ອຍ dielectric ຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍການຕໍ່ຕ້ານ ແລະ dielectric.
- **ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ **: ຄວາມ​ຊຸ່ມ​ຊື່ນ, ຂີ້​ຝຸ່ນ, ຫຼື​ສິ່ງ​ຂອງ​ໂລ​ຫະ​ທີ່​ຢູ່​ໃກ້​ຄຽງ​ສາ​ມາດ​ກະ​ແຈກ​ກະ​ຈາຍ​ສັນ​ຍານ​. ການອອກແບບທີ່ທົນທານຈາກ **ຜູ້ຜະລິດເສົາອາກາດ RF** ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບເຫຼົ່ານີ້.

3. ຄວາມຖີ່ແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບແບນວິດ
ຄວາມຖີ່ທີ່ສູງຂຶ້ນ (ເຊັ່ນ:24 GHz) ອະນຸຍາດໃຫ້ beams ແຄບແລະໄດ້ຮັບທີ່ສູງຂຶ້ນແຕ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບການດູດຊຶມຂອງບັນຍາກາດ. **ເສົາອາກາດແບບ Biconical**, ດ້ວຍແບນວິດທີ່ກວ້າງຂອງພວກມັນ, ແລກປ່ຽນຜົນປະໂຫຍດເພື່ອຄວາມຄ່ອງແຄ້ວໃນການທົດສອບ ແລະການນຳໃຊ້ຫຼາຍຄວາມຖີ່. ການເລືອກແຖບຄວາມຖີ່ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບກໍລະນີການນໍາໃຊ້ແມ່ນສໍາຄັນ.

RM-DPHA2442-10 (24-42GHz)

RM-BCA2428-4 (24-28GHz)

ຜະລິດຕະພັນເສົາອາກາດ RFMiso 24GHz

4. Precision Testing and Calibration
**ການ​ທົດ​ສອບ​ສາຍ​ອາ​ກາດ RF ** ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄດ້​ຕາມ​ສະ​ເພາະ​. ເຕັກນິກເຊັ່ນ:
- **ການ​ວັດ​ແທກ Anechoic Chamber** ເພື່ອ​ກວດ​ສອບ​ຮູບ​ແບບ​ການ​ລັງ​ສີ​.
- ** ການ​ກວດ​ສອບ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ວິ​ເຄາະ ** ສໍາ​ລັບ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ແລະ VSWR​.
- ** ການ​ທົດ​ສອບ​ພາກ​ສະ​ຫນາມ​ໄກ ** ເພື່ອ​ຢືນ​ຢັນ​ການ​ຮັບ​ແລະ beamwidth​.
ຜູ້ຜະລິດອີງໃສ່ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອປັບສາຍເສົາອາກາດກ່ອນທີ່ຈະນໍາໃຊ້.

5. ການຈັດວາງເສົາອາກາດ ແລະການຕັ້ງຄ່າອາເຣ
- **ຄວາມ​ສູງ​ແລະ​ການ​ເກັບ​ກູ້**​: ການ​ຍົກ​ສາຍ​ອາ​ກາດ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ການ​ສະທ້ອນ​ພື້ນ​ດິນ​ແລະ​ສິ່ງ​ກີດ​ຂວາງ​.
- **Antenna Arrays**: ການລວມອົງປະກອບຫຼາຍອັນ (ເຊັ່ນ: ອາເຣແບບ phased) ປັບປຸງຄວາມແຮງຂອງສັນຍານຜ່ານການແຊກແຊງທີ່ສ້າງສັນ.

ສະຫຼຸບ
ສັນ​ຍານ​ເສົາ​ອາກາດ​ທີ່​ແຂງ​ແຮງ​ຂຶ້ນ​ແມ່ນ​ເກີດ​ຈາກ​ການ​ອອກ​ແບບ​ທີ່​ລະມັດລະວັງ (ການ​ຮັບ​ສູງ, ວັດສະດຸ​ສູນ​ເສຍ), ການ​ເລືອກ​ຄວາມ​ຖີ່​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ, ການ​ທົດ​ສອບ​ສາຍ​ອາກາດ RF** ຢ່າງ​ເຄັ່ງ​ຄັດ, ​ແລະ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ. **ຜູ້ຜະລິດເສົາອາກາດໄມໂຄເວຟ** ນຳໃຊ້ຫຼັກການເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອສະໜອງການແກ້ໄຂທີ່ເຂັ້ມແຂງເຊັ່ນ: **24 GHz Horn Antennas** ສຳລັບແອັບພລິເຄຊັນຄື້ນ millimeter ຫຼື **ເສົາອາກາດ Biconical** ສໍາລັບການທົດສອບ EMC. ບໍ່ວ່າຈະເປັນສໍາລັບ radar, 5G, ຫຼືການສື່ສານດາວທຽມ, ການຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນປະສິດທິພາບສູງສຸດ.

ເພື່ອສຶກສາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເສົາອາກາດ, ກະລຸນາເຂົ້າໄປທີ່:

E-mail:info@rf-miso.com

ໂທລະສັບ: 0086-028-82695327

ເວັບໄຊທ໌: www.rf-miso.com


ເວລາປະກາດ: ເມສາ-02-2025

ເອົາເອກະສານຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນ