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8 Gennaio 2026

Perché utilizzare antenne a schiera per i satelliti

Le antenne array potenziano le prestazioni dei satelliti tramite la somma dei segnali di elementi in fase: gli array multielemento raggiungono un guadagno di 35–40 dBi, consentono il puntamento elettronico del fascio in microsecondi (rispetto ai minuti di quello meccanico) e supportano la copertura multi-fascio (ad esempio, oltre 100 spot beam sui satelliti HTS), aumentando […]

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Come ottimizzano le antenne log-periodiche la larghezza di banda

L’antenna log-periodica espande la larghezza di banda operativa del 37% grazie alla disposizione geometrica di τ=0,82 (rispetto alla soluzione tradizionale τ=0,7) e raggiunge un VSWR<1,5:1 tra 8 e 40 GHz. La linea a fessura a gradiente (efficienza di radiazione aumentata dal 68% all’82%) e il doppio substrato dielettrico (Rogers 5880 in banda Ku, ceramica al

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Come i corni lenticolari migliorano la messa a fuoco della banda W

Il corno a lente controlla la distorsione del fronte d’onda a 94 GHz a <λ/50 attraverso la rifrazione dello strato dielettrico in PTFE. In combinazione con l’ottimizzazione dell’angolo di Brewster di 68,5°±0,3° e una lavorazione ultra-precisa con Ra<0,8μm, la purezza del modo aumenta al 98,2%. La misurazione effettiva riduce la fluttuazione dell’EIRP dell’antenna satellitare in

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Come le Schiere in Fase Raggiungono lo Steering del Fascio

Il phased array regola dinamicamente la fase di trasmissione di ogni unità attraverso uno sfasatore a controllo digitale. Nella banda Ku (12-18GHz), viene utilizzato uno sfasatore a 6 bit per ottenere una precisione di passo di 5,6°. Combinato con un algoritmo di calibrazione in tempo reale, può completare un puntamento del fascio preciso di 0,1°

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Come le schiere di fessure a guida d’onda migliorano i sistemi radar

L’array a fessure in guida d’onda migliora l’accuratezza del puntamento del fascio radar di 15 volte grazie al controllo della tolleranza di inclinazione di ±0,25° (standard militare AN/SPY-6) e all’algoritmo di disposizione a gradiente, combinati con l’incisione di scanalature di precisione da 0,1 mm mediante utensile di tornitura diamantato e un processo di placcatura oro-nichel

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Perché le antenne coniche eccellono nelle gamme di alta frequenza

Le antenne coniche eccellono nelle gamme ad alta frequenza grazie alla loro ampia larghezza di banda e ai diagrammi di radiazione costanti. Nello specifico, offrono una larghezza di banda fino al 20%, riducendo al minimo la perdita di segnale e garantendo prestazioni affidabili. Il loro design supporta frequenze superiori a 3 GHz, rendendole ideali per

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Perché scegliere le corni scanalate anziché i disegni standard dei corni

Scegliere antenne a tromba corrugate rispetto ai design standard migliora le prestazioni nelle applicazioni antenna grazie al loro guadagno e direttività superiori. Le trombe corrugate possono ottenere un miglioramento del guadagno fino a 3 dB rispetto ai modelli standard, traducendosi in un aumento del 50% della forza del segnale. Inoltre, offrono capacità di larghezza di

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Cosa rende efficaci le antenne log per i test EMI

Le antenne log-periodiche raggiungono una copertura di 200MHz-18GHz con un guadagno di 10dBi, consentendo scansioni EMI più veloci dell’85%. Calibrate tramite il metodo delle tre antenne (CISPR 16-1-4), il loro ripple <±2dB mantiene una stabilità di polarizzazione di ±0,2dB, catturando le armoniche a 3m di distanza utilizzando un’uniformità di campo di 10V/m. Strategie Vincenti per

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