なぜ衛星にアレーアンテナを使用するのか
アレイアンテナは、フェーズドエレメントの加算により衛星の性能を向上させます。マルチエレメントアレイは35~40dBiの利得を達成し、マイクロ秒単位の電子ビームステアリング(機械式の数分に対して)を可能にし、マルチビームカ […]
アレイアンテナは、フェーズドエレメントの加算により衛星の性能を向上させます。マルチエレメントアレイは35~40dBiの利得を達成し、マイクロ秒単位の電子ビームステアリング(機械式の数分に対して)を可能にし、マルチビームカ […]
Kuバンド(12–18 GHz)は、コンパクトなユーザーアンテナ(Cバンドの1.8–2.4mに対し0.6–1.2m)、周波数再利用を促進する狭いビーム、そして100以上のHDチャンネルや10–20MbpsのVSATリンク
ブレード型アンテナは、連続的な勾配を持つ曲率設計(曲率半径 > λ/10)を採用し、化学ニッケルメッキプロセスによって表面粗さ Ra を 0.05μm に制御しています。MIL-STD-461G 多点接地スキーム(
ブレードアンテナはどのようにEMI干渉を低減するか 続きを読む »
対数周期アンテナ(ログペリオディック・アンテナ)は、幾何学的な配置においてτ=0.82(従来手法はτ=0.7)を採用することで、動作帯域幅を37%拡大し、8-40GHzにおいてVSWR<1.5:1を達成しています。
対数周期アンテナは帯域幅をどのように最適化しますか 続きを読む »
レンズホーンは、PTFE誘電体層の屈折を通じて、94GHzの波面歪みをλ/50未満に制御します。68.5°±0.3°のブリュースター角の最適化と、Ra<0.8μmの超精密加工を組み合わせることで、モード純度は98.
レンズホーンがWバンド焦点合わせをどのように改善するか 続きを読む »
フェーズドアレイは、デジタル制御された移相器を通じて各ユニットの送信位相を動的に調整します。Kuバンド(12-18GHz)では、6ビットの移相器を使用して5.6°のステップ精度を実現しています。リアルタイム校正アルゴリズ
位相配列アンテナがビームステアリングを実現する方法 続きを読む »
円錐アンテナは、その広い帯域幅と一貫した放射パターンにより、高周波領域で優れた性能を発揮します。具体的には、最大20%の帯域幅を提供し、信号損失を最小限に抑え、信頼性の高いパフォーマンスを保証します。その設計は3 GHz
なぜ円錐アンテナは高周波数帯で優れているのか 続きを読む »
標準的なホーン設計よりもリッジドホーンを選択することで、優れた利得と指向性によりアンテナアプリケーションの性能が向上します。リッジドホーンは標準モデルと比較して最大3 dBの利得向上を実現でき、これは信号強度の50%増加
なぜスタンダードなホーン設計ではなくリッジドホーンを選ぶのか 続きを読む »
対数周期(ログ)アンテナは、200MHz〜18GHzのカバー範囲と10dBiの利得を実現し、EMIスキャンの速度を85%向上させます。三アンテナ法(CISPR 16-1-4)によって校正されており、±2dB未満のリップル
EMI試験におけるログアンテナの有効性の理由 続きを読む »
オープン導波管は、マルチバンド・チューニング(2〜40GHz)をサポートすることで、3Dプリントによるアンテナ・プロトタイピングの反復作業を60%高速化します。エンジニアはHFSSシミュレーションを使用してスロット寸法を
オープン導波路がアンテナ試作をどのように簡素化するか 続きを読む »