+86 29 8881 0979

08.01.2026

Зачем использовать решетчатые антенны для спутников

Антенные решетки повышают производительность спутников за счет суммирования фазированных элементов: многоэлементные решетки достигают усиления 35–40 дБи, обеспечивают электронное управление лучом за микросекунды (против минут у механического управления) и поддерживают многолучевое покрытие (например, более 100 точечных лучей на спутниках HTS), увеличивая пропускную способность более чем в 10 раз для глобальных высокоскоростных каналов связи. ​​Что такое антенная […]

Зачем использовать решетчатые антенны для спутников Читать далее »

Каковы преимущества диапазона KU

Ku-диапазон (12–18 ГГц) отличается компактными пользовательскими антеннами (0,6–1,2 м против 1,8–2,4 м у C-диапазона), узкими лучами, способствующими повторному использованию частот, и транспондерами 54 МГц, обеспечивающими более 100 HD-каналов или VSAT-каналы 10–20 Мбит/с, сочетая высокую пропускную способность с практичностью установки для ТВ и широкополосного доступа. Больше данных в том же пространстве Основное преимущество Ku-диапазона заключается в

Каковы преимущества диапазона KU Читать далее »

Как лезвийные антенны уменьшают EMI-помехи

Антенна лопастного типа имеет конструкцию с непрерывным градиентом кривизны (радиус кривизны > λ/10), а шероховатость поверхности Ra контролируется на уровне 0,05 мкм с помощью процесса химического никелирования. В сочетании со схемой многоточечного заземления MIL-STD-461G (сопротивление заземления < 50 мОм) плотность поверхностного тока в диапазоне частот 28 ГГц в 23 раза ниже, чем у штыревой антенны,

Как лезвийные антенны уменьшают EMI-помехи Читать далее »

Как логопериодические антенны оптимизируют полосу пропускания

Логопериодическая антенна расширяет рабочую полосу пропускания на 37% за счет геометрического расположения τ=0,82 (традиционное решение τ=0,7) и достигает КСВН<1,5:1 в диапазоне 8-40 ГГц. Градиентная щелевая линия (эффективность излучения увеличена с 68% до 82%) и двойная диэлектрическая подложка (Rogers 5880 для Ku-диапазона, керамика из нитрида алюминия для Ka-диапазона) используются для подавления высокочастотных утечек, а соединение «магическое

Как логопериодические антенны оптимизируют полосу пропускания Читать далее »

Как линзовые рупоры улучшают фокусировку W-диапазона

Линзовая рупорная антенна контролирует искажение волнового фронта на частоте 94 ГГц до уровня <λ/50 за счет рефракции диэлектрического слоя из ПТФЭ (PTFE). В сочетании с оптимизацией угла Брюстера 68,5°±0,3° и сверхточной механической обработкой Ra<0,8 мкм, чистота моды увеличивается до 98,2%. Фактические измерения показывают снижение флуктуации ЭИИМ (EIRP) спутниковой антенны W-диапазона до ±0,35 дБ (предел стандарта

Как линзовые рупоры улучшают фокусировку W-диапазона Читать далее »

Как Фазированные Антенные Решетки Осуществляют Управление Лучом

Фазированная антенна-решетка динамически регулирует фазу передачи каждого модуля с помощью фазовращателя с цифровым управлением. В Ku-диапазоне (12–18 ГГц) используется 6-битный фазовращатель для достижения точности шага 5,6°. В сочетании с алгоритмом калибровки в реальном времени это позволяет выполнять точное управление лучом с точностью 0,1° в течение 200 нс, что соответствует требованиям спутниковой связи. Принцип управления отклонением

Как Фазированные Антенные Решетки Осуществляют Управление Лучом Читать далее »

Как решетки щелевых волноводов улучшают радиолокационные системы

Волноводная щелевая решетка повышает точность наведения радиолокационного луча в 15 раз благодаря контролю допуска наклона ±0,25° (военный стандарт AN/SPY-6) и алгоритму градиентного расположения в сочетании с прецизионной гравировкой канавок 0,1 мм алмазным резцом и процессом золочения-никелирования толщиной 200 нм, а также достигает фазовой стабильности ±2° в диапазоне частот 94 ГГц, допустимой импульсной мощности 50 кВт

Как решетки щелевых волноводов улучшают радиолокационные системы Читать далее »

Почему конические антенны превосходны в высокочастотных диапазонах

Конические антенны превосходно работают в высокочастотных диапазонах благодаря широкой полосе пропускания и стабильным диаграммам направленности. В частности, они обеспечивают полосу пропускания до 20%, сводя к минимуму потери сигнала и гарантируя надежную работу. Их конструкция поддерживает частоты выше 3 ГГц, что делает их идеальными для передовых систем связи, требующих точности и стабильности. Секрет доминирования на высоких

Почему конические антенны превосходны в высокочастотных диапазонах Читать далее »

Почему выбирают рифленые рога вместо стандартных конструкций рогов

Выбор рупорных антенн с гребнями (ridged horns) вместо стандартных конструкций повышает эффективность антенных приложений благодаря их превосходному усилению и направленности. Рупоры с гребнями могут обеспечить улучшение усиления до 3 дБ по сравнению со стандартными моделями, что эквивалентно увеличению силы сигнала на 50%. Кроме того, они предлагают расширенные возможности полосы пропускания, охватывая частоты от 1 ГГц

Почему выбирают рифленые рога вместо стандартных конструкций рогов Читать далее »

Что делает лог-антенны эффективными для EMI-тестирования

Логопериодические антенны обеспечивают покрытие в диапазоне 200 МГц – 18 ГГц с усилением 10 дБи, что позволяет проводить сканирование ЭМП на 85% быстрее. Откалиброванные по методу трех антенн (CISPR 16-1-4), их пульсации <±2 дБ поддерживают стабильность поляризации ±0,2 дБ, фиксируя гармоники на расстоянии 3 м при равномерности поля 10 В/м. Стратегии широкополосного превосходства В прошлом

Что делает лог-антенны эффективными для EMI-тестирования Читать далее »

Прокрутить вверх
Blank Form (#3)