MMWアンテナの用途とは | 7つの一般的な用途
MMW(ミリ波)アンテナは、5Gネットワーク(24-100 GHz)、車載レーダー(77-81 GHz)、およびセキュリティスキャナー(60 GHz)で広く使用されています。これらは、高速データ転送(最大10 Gbps) […]
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MMW(ミリ波)アンテナは、5Gネットワーク(24-100 GHz)、車載レーダー(77-81 GHz)、およびセキュリティスキャナー(60 GHz)で広く使用されています。これらは、高速データ転送(最大10 Gbps) […]
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レーダーシステムでは、広帯域幅のためピラミッド型フィードホーン(8-40 GHz)が一般的ですが、円錐形コルゲートホーン(12-60 GHz)は精密追跡において低サイドローブを提供します。デュアルモードホーンは、C/Xバ
マイクロ波アンテナフィードホーンの種類 | レーダー用 続きを読む »
導波管は、高周波(5GHz以上)アンテナシステムにおいて、同軸ケーブルよりも優れた性能を発揮します。信号損失が低く(10GHzでRG-8Uが0.5dB/mに対し、導波管は0.1dB/m)、電力処理能力が高い(1-5/8イ
アンテナ用導波管ケーブルと同軸ケーブル | どちらが良いか 続きを読む »
レーダー導波管は、高周波信号(通常2〜40GHz)を最小限の損失(<0.1dB/m)で伝送し、電磁波を精密なアルミニウムチャネル(WR-90/112規格)を介して方向付けます。これはレーダーシステムにおける信号の完
レーダー導波機能とは何か | なぜ重要なのか 続きを読む »
マイクロ波アンテナフィードホーンを取り付けるには、まずリフレクターの焦点から1mm以内の精度で位置合わせを行い、最適な信号強度を確保する(ずれがあるとゲインが3dB影響を受ける)。すべてのボルトを25Nmのトルクで締め付
電子レンジ用アンテナフィードホーンの取り付け方法 | 5ステップガイド 続きを読む »
レーダーアンテナアレイの設計を最適化するには、素子数を30%増やして5dBのゲインを得る。λ/2の間隔を使用し(広範囲スキャンには0.7λ)、テイラー重み付け(-35dBのサイドローブ)を適用し、0.5°精度の移相器を
レーダーアンテナアレイ設計 | 8つのステップで改善する方法 続きを読む »
アンテナディッシュの受信を最適化するには、まず、衛星座標を使用して正しい方位角(0〜360°)と仰角を決定します。信号強度計を使用してリアルタイムのフィードバックを得て、2°ずつ調整して信号のピークに合わせます。 障害物
受信状態を良くするためのアンテナの調整方法 | 6つの方法 続きを読む »
通信アンテナの信号を最適化するには、アンテナを地面から10〜30mの高さに設置します(これにより通信範囲が40%向上)。都市部では45°に傾けます(干渉を28%低減)。4×4 MIMOアンテナにアップグレードします(スル
通信アンテナ信号を最適化する方法 | 5つの実用的なヒント 続きを読む »
レーダー導波管の腐食を防ぐために、導電性銀メッキを施します(酸化を90%削減)。乾燥剤入りブリーザーを取り付けます(湿度を5%未満に維持)。ステンレス鋼製フランジを使用します(塩水噴霧試験で15年以上持続)。防錆グリース
レーダー導波管の腐食を防ぐ方法 | 4つの解決策 続きを読む »
レーダーアンテナアレイを較正するには、遠視野試験(最低10倍のアンテナ波長距離)を基準ホーンアンテナを使用して実施します。ベクトルネットワークアナライザ(±5°の許容誤差)を使用して位相を合わせ、振幅を正規化(0.5dB
レーダーアンテナアレイのキャリブレーション|5つのテクニックとは 続きを読む »