+86 29 8881 0979

6 يناير، 2026

كيف تحقق الهوائيات الشقّية أشكالًا مضغوطة

تحقق هوائيات الشقوق (Slot antennas) صغر الحجم من خلال تصميمات ميكروستريب بترددات أقل من 6 جيجاهرتز وبطول موجي λ/10 (على سبيل المثال، 15×15 مم عند 3.5 جيجاهرتز) باستخدام ركائز FR4. أظهرت النماذج الأولية لعام 2024 كسباً قدره 8 ديسيبل آيزوتروبي (dBi) مع شقوق مزدوجة الحلقة، مما قلل الحجم بنسبة 40% مقارنة بهوائيات ثنائية القطب مع […]

كيف تحقق الهوائيات الشقّية أشكالًا مضغوطة قراءة المزيد »

ما الذي يجعل الهوائيات الحلزونية مستقطبة دائريًا

تحقق الهوائيات الحلزونية (Spiral antennas) استقطابًا دائريًا (نسبة محورية < 3 ديسيبل) من خلال هندستها الحلزونية، حيث يشع ذراعان متعامدان (بإزاحة طور 90 درجة) موجات كهرومغناطيسية بسعة متساوية. يضمن عرض النطاق الترددي من 1 إلى 10 جيجاهرتز والتصميم الحلزوني المكون من 3 إلى 5 لفات استقطابًا ثابتًا عبر الترددات، وهو أمر بالغ الأهمية لاتصالات الأقمار

ما الذي يجعل الهوائيات الحلزونية مستقطبة دائريًا قراءة المزيد »

متى نستخدم الهوائيات المطابقة على الأسطح المنحنية

تعد الهوائيات المتوافقة (Conformal Antennas) مثالية لتطبيقات الفضاء (85% من الطائرات بدون طيار الحديثة) ورادارات السيارات (استقرار شعاع 77 درجة) عندما يكون التكامل منخفض الارتفاع أمراً حاسماً. استخدمها في أنصاف أقطار أقل من 0.5λ للحفاظ على فقد في الكسب أقل من 1 ديسيبل، أو لتطبيقات التخفي حيث يقلل تشويه السطح المقطع العرضي للرادار (RCS) بمقدار

متى نستخدم الهوائيات المطابقة على الأسطح المنحنية قراءة المزيد »

لماذا تختار الأبواق ذات الحواف الرباعية لإشارات UHF

تتفوق هوائيات البوق ذات الأضلاع الرباعية (Quad ridged horns) في ترددات UHF (300 ميجاهرتز – 3 جيجاهرتز) بنطاق ترددي يزيد عن 10:1، وتوفر نسبة محورية (Axial Ratio) أقل من 2 ديسيبل للاستقطاب الدائري. وتعمل أضلاعها المتقاطعة على كبح الفصوص الجانبية (-25 ديسيبل) مع الحفاظ على كسب يبلغ 15 ديسيبل أيزوتروبي، مما يجعلها مثالية لاتصالات الأقمار

لماذا تختار الأبواق ذات الحواف الرباعية لإشارات UHF قراءة المزيد »

لماذا يحسن الاستقطاب المزدوج أداء هوائي البوق

تقدم هوائيات البوق ثنائية الاستقطاب تنوعاً في الإشارة أقوى بمقدار 3 ديسيبل من خلال إرسال/استقبال كلا الاستقطابين الأفقي والعمودي (H+V) في وقت واحد. يتيح استقطابها المتصالب الذي يقل عن -30 ديسيبل إنتاجية بيانات بنسبة 92% في موجات 5G المليمترية (28/39 جيجاهرتز)، بينما يقلل الفتح المشترك الحجم والوزن بنسبة 40% مقارنة بمصفوفات الاستقطاب الفردي—وهو أمر أساسي

لماذا يحسن الاستقطاب المزدوج أداء هوائي البوق قراءة المزيد »

لماذا يعد PIM المنخفض مهماً في تصميم هوائي 4 منافذ

يعد انخفاض التعديل البيني الخامل (PIM < -150dBc) أمراً بالغ الأهمية للهوائيات ذات 4 منافذ لمنع تشوه التعديل البيني الذي يؤدي إلى تدهور إشارات 5G/LTE. تحقق المواقع ذات الكثافة المرورية العالية التي تستخدم تقنية 4×4 MIMO سعة أعلى بنسبة 30% مع PIM أقل من -160dBc. يؤدي طلاء الموصلات المناسب (الذهب فوق النيكل) والتحكم في عزم

لماذا يعد PIM المنخفض مهماً في تصميم هوائي 4 منافذ قراءة المزيد »

لماذا تهيمن الهوائيات الحلزونية على أجهزة استقبال GPS

تحقق الهوائيات الحلزونية (Spiral antennas) نسبة محورية للاستقطاب الدائري أقل من 2 ديسيبل، مما يطابق متطلبات الاستقطاب الدائري الأيمن (RHCP) لإشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بكفاءة تصل إلى 98%. يحافظ تصميمها المكون من 3-5 لفات على عرض نطاق ترددي يتراوح بين 1-2 جيجاهرتز (نطاقات L1/L2)، بينما يضمن تباين الكسب الذي يقل عن 0.5 ديسيبل

لماذا تهيمن الهوائيات الحلزونية على أجهزة استقبال GPS قراءة المزيد »

كيف تمنع محولات الدليل الموجي فقدان الإشارة

تقلل محولات الموجّه الموجي (Waveguide adapters) من فقدان الإشارة (عادةً أقل من 0.1 ديسيبل) من خلال المطابقة الدقيقة للممانعة بين أحجام الموجّهات الموجية أو الموصلات المختلفة عبر انتقالات مستدقة (مثل زوايا اتساع 10-15 درجة) وأسطح داخلية فائقة النعومة (Ra < 0.4 ميكرومتر). تحافظ وصلات الخنق (choke joints) بطول ربع موجة والبناء من الألومنيوم أو النحاس

كيف تمنع محولات الدليل الموجي فقدان الإشارة قراءة المزيد »

لماذا تعتبر الدوارات الموجية ضرورية للشبكات 5G

تعد المدوّرات الموجية (Waveguide Circulators) بالغة الأهمية لأنظمة الموجات المليمترية (mmWave) للجيل الخامس (24-40 جيجاهرتز) بسبب عزلها العالي (>20 ديسيبل) وفقدان الإدخال المنخفض (<0.5 ديسيبل)، مما يتيح تشغيل الإرسال والاستقبال المتزامن (Full-duplex) في هوائيات MIMO الضخمة. يمنع تصميمها غير المتبادل القائم على الفريت تداخل الإشارة بين مسارات الإرسال (Tx) والاستقبال (Rx) مع التعامل مع قدرة

لماذا تعتبر الدوارات الموجية ضرورية للشبكات 5G قراءة المزيد »

لماذا اختيار مقسمات طاقة الدليل الموجي بدلاً من المحورية

تتفوق مقسمات القدرة بالموجّه الموجي (Waveguide power splitters) على الكابلات المتحد المحور (coaxial) في التطبيقات عالية التردد (18-110 جيجاهرتز) مع ​​خسارة إدخال أقل من 0.2 ديسيبل​​ (مقابل ​​0.5-1 ديسيبل​​ للمتحد المحور) و​​عزل أكبر من 30 ديسيبل​​. يقلل بناؤها المصنوع من ​​الألومنيوم وبدقة مليمترية​​ من تدهور الإشارة، وتتعامل مع ​​مستويات قدرة بالكيلوواط​​ دون ارتفاع الحرارة، بينما

لماذا اختيار مقسمات طاقة الدليل الموجي بدلاً من المحورية قراءة المزيد »

Scroll to Top
Blank Form (#3)