ဖေ့စ်အာရေးခ််ရေဒါ၏ "တိကျသောမျက်လုံး" ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်း - ဖေ့စ်မှီခိုသည့်ကြိုးစည်းပေါင်းစပ်မှုများ၏အထိမ်းအမှတ်အဆင့်မှု
ခေတ်မှီ ကာကွယ်ရေးနှင့် အဆင့်မြင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာများတွင် ဖေ့စ်ဒ် အာရေ ရေဒါကို စစ်မှုထမ်းများ၏ "အိုင်း သော့စ် မိုင်လ်" ဟု အသိအမှတ်ပြုကြပါသည်။ ဤရေဒါသည် မိလီစက္ကန်ဒ်အဆင့် ဘီမ် စကင်နင်း အမြန်နှုန်းဖှင့် အထူးကောင်းမွန်သော တိကျမှုကို ပေးစေသည်။ သို့သော် ရေဒါတွင် ရှိသော ရှုပ်ထွေးသော စိုက်ချိန်များ သို့မဟုတ် ထောင်နှင့်ချီသော စိုက်ချိန်များကို အပ်ဒေ့ လုပ်ရန်အတွက် အဆင့်မြင့် အယ်လ်ဂေါ်ရီသမ်များသာမက နောက်ခံတွင် အာရေ ရေဒါကို အထောက်အပံ့ပေးသော "နျူရောနယ် နက်ဝပ်ဝပ်" ကိုလည်း အသုံးပြုရပါသည်။ ဖေ့စ် မှီခိုသော RF ကေဘယ် အစုအဖွဲ့များ .
ယနေ့နေ့တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤကေဘယ်များ၏ နည်းပညာအခြေခံများကို နက်နက်နဲနဲ လေ့လာကြည့်ရန် ဖိတ်ကော်ပါသည်။ ဤကေဘယ်များသည် အမြင်အားဖြင့် သာမောန်ဖြစ်သော်လည်း အထူးသော ထုတ်လုပ်မှု တိကျမှုဖှင့် ရေဒါ ဘီမ်များကို အတိအကျ ရှာဖွေနိုင်စေသည်။

1.ဖေ့စ် မှီခိုခြင်းသည် ရေဒါအတွက် ဘာကြောင့် အသက်ရှူခြင်းနှင့် တူသနည်း။
ဖေ့စ်ဒ် အာရေ ရေဒါများသည် မေကာနိုကယ် လှည့်ပေးရန် မလိုအပ်ပါ။ အစား အာရေတွင် ရှိသော အင်တင်နာ အစုအဖွဲ့များမှ လက်ခံသော သို့မဟုတ် လွှင့်ပေးသော စိုက်ချိန်များကို အတိအကျ ထိန်းညှိခြင်းဖှင့် လျှပ်စစ် စကင်နင်း လုပ်ဆောင်မှုကို ပေးစေသည်။
ဒီအတိုင်း စိတ်ကူးကြည့်ပါ။ အလွန်စနစ်ကျပြီး စည်းမျဉ်းတွေကို တွေ့ရှိရသည့် စစ်သည်များအဖွဲ့အစည်းကဲ့သို့ ဖြစ်ပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်တိုင်း၏ ခြေလှမ်းများသည် အတိအကျ တစ်ပါတည်း ဖြစ်ရပါမည်။ အန္တေနာအစိတ်အပိုင်းများကို ဆက်သွယ်ထားသည့် ကြိုးများတွင် အနည်းငယ်သော ဖေ့စ်ကွာဟမှုများ ရှိပါက စိုက်မှုများသည် အချိန်မတူညီစွာ ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤကွာခြားမှုသည် ရေဒါအမျှတ်လေးကို သတ်မှတ်ထားသည့် လမ်းကြောင်းမှ လွဲမှုဖြစ်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် အသိအမှတ်ပြုထားသည့် လွဲမှုများသည် အလွန်အမင်း မှုန်းမှုများကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ဖေ့စ်ကိုက်ညီမှု — ကြိုးများအများအပြား၏ လျှပ်စစ်အရှည်များကို အလွန်မှန်ကန်စွာ ထိန်းသိမ်းခြင်း — သည် ရေဒါစနစ်တစ်ခုလုံး၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆုံးဖြတ်သည့် အဓိက စံနှုန်းတစ်ခုအဖြစ် ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။

2.အကန့်အသတ်များကို ဖြတ်ကျော်ခြင်း - ကြိုးများ၏ "တစ်ပါတည်းဖြစ်မှု" ကို ဘယ်လိုအက်ဖ်ဖ်က်တ်လုပ်သလဲ။
ကွဲပြားသည့် ကြိုးများ၏ ဖေ့စ်များကို "တစ်ပါတည်း" ဖြစ်စေရန် သည် ကြိုးများ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရှည်များကို တူညီစေရန် သည် လွယ်ကူသည့် အလုပ်များမျှသာ မဟုတ်ပါ။ အမှန်တကယ် ထုတ်လုပ်မှုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် နည်းပညာဆိုင်ရာ အခက်အခဲ (၄) မျိုးကို အနှောင့်အယှက်များအဖြစ် ကျော်လွှားရပါမည်။
- ဒိုင်အီလက်ထရစ်ပစ္စည်းများ၏ တည်ငြိမ်မှု - ကြိုး၏အတွင်းပိုင်းအလယ်အလတ်၏ ဒိုင်အီလက်ထရစ်ဖြစ်စေသည့် အချိုးသည် စိုက်နှုန်းအား တိုက်ရိုက်သတ်မှတ်ပေးသည်။ အဆင့်မြင့် ဖေ့စ်-စေဘယ်လ်ကြိုးများတွင် ပစ္စည်း၏သိပ်သည်းဆ ပြောင်းလဲမှုကြောင့် ဖေ့စ်ရှစ်ဖ်ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းရင်းကို ဖယ်ရှားရန် အထူးသန့်စင်ထားသည့် အညီအမျှဖောမ်ထုတ်ထားသည့် PTFE (ပေါလီတက်ထရာဖလူအိုအီသီလင်) ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုကြသည်။
- အလွန်များစွာသော မက်ကန်းနစ် အလျားအတိုင်းအတာ အကွဲအသားများ - ၁၀ GHz အမြင့်သော မှုန်းနှုန်းတွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလျားတွင် ၁ mm သာ ကွဲလွဲမှုရှိပါက ဖေ့စ်ရှစ်ဖ် ၁၀° ထက်ပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် တိကျသည့် အလျားဖြတ်ခြင်းအတွက် အလျားအတိုင်းအတာ အကွဲအသားများကို ±၀.၃ mm အတွင်းတွင် ထိန်းသိမ်းရမည်။
- ကြိုးချိတ်ဆက်မှု အစိတ်အပိုင်းများ၏ တစ်သေးတစ်သဲ ဖြစ်မှု - ကြိုးနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအစိတ်အပိုင်းကို ထည့်သွင်းသည့် နက်ရှိုင်းမှုသည် စိုက်နှုန်း၏ အမှန်တကယ်သော လမ်းကြောင်းကို ပြောင်းလဲစေသည်။ ကြိုးတစ်ခုချင်းစီ၏ ချိတ်ဆက်မှုနှင့် ထည့်သွင်းမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် နက်ရှိုင်းမှုကို တိကျစွာ တူညီစေရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် အထူးပြုထားသည့် မက်ကန်းနစ် အကန့်အသတ် ကိရိယာများနှင့် အလိုအလျောက် ချိတ်ဆက်မှု ကိရိယာများကို အသုံးပြုသည်။
- ပတ်ဝန်းကျင်အချက်များမှ အနှောင့်အယှက်များ - အမှန်တကယ့်လုပ်ဆောင်မှုများတွင် အပူခါးမှုပြောင်းလဲမှုများနှင့် ကြိုးများကို ခေါက်ချိုးခြင်းတို့ကြောင့် အဆင့်ကွာဟမှုအသစ်များ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။ အရည်အသွေးမြင့် အဆင့်တည်ငြိမ်သော ကြိုးများသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော "အပူခါးမှုအဆင့်တည်ငြိမ်မှု" နှင့် "ယန္တရားအဆင့်တည်ငြိမ်မှု" တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ရပါမည်။
|
အထောက်အကူပြုမှု အခြေအနေ |
အဖော်ပဲဖော်ပေးထားသော အဆင့်ကိုက်ညီမှုလိုအပ်ချက် |
|
သာမန်ဆက်သွယ်ရေးအုပ်စုများ |
±၅° မှ ±၁၀° @ လုပ်ဆောင်မှုမှုန်းနှုန်း |
|
အမြင့်အတန်းမြင့် အဆင့်ခွဲထားသော အုပ်စုရေဒါ |
±၂° မှ ±၃° @ လုပ်ဆောင်မှုမှုန်းနှုန်း |
|
၅G မက်စီဗ်မိုင်မို |
±၅° အတွင်း |
|
အီလက်ထရွန်နစ်စစ်ရေး/အားနည်းစေရေးစနစ်များ |
±၁° သို့မဟုတ် ပိုမိုတင်းကြပ်သော |
3.အထုပ်လုပ်မှု အရည်အသွေး - ကျွန်ုပ်တို့သည် "တူညီသော" ကြိုးများကို မည်သို့ထုတ်လုပ်ပါသနည်း။
စစ်တပ်အဆင့် စံချိန်စံညွှန်းများ၏ ပိုမိုတင်းကြပ်သော လိုအပ်ချက်များကို ဖောက်သည်များအား ပေးအပ်နိုင်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် အတိအကျ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စစ်ဆေးမှုစနစ်ကို အပြည့်အဝ တည်ဆောက်ထားပါသည်။
- သတ်မှတ်ထားသော အမျှင်အများအတွက် ပိုမိုတင်းကြပ်သော ထုတ်လုပ်မှုအမျှင်အများ ထိန်းချုပ်မှု - တူညီသော အမှုအများအတွက် အသုံးပြုမည့် ကြိုးများသည် ဒိုင်အီလက်ထရစ်၊ ကြေးနီနှင့် အပေါ်ယံအကာများကို တူညီသော ထုတ်လုပ်မှုအမျှင်အများမှ ရယူပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျှင်အများနှင့် ပတ်သက်သော ကွဲလွဲမှုများကို အစဦးတွင်ပဲ ဖျောက်သုတ်ပေးပါသည်။
- အတိအကျ စက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် အပြည့်အဝ ချော်ချော်ကြေးပေးခြင်း နည်းပညာ - ကျွန်ုပ်တို့သည် အရေးကြီးသော လေဆာချော်ချော်ကြေးပေးခြင်းကို ရိုးရိုးသော ချော်ချော်ကြေးပေးခြင်းနည်းလမ်းများထက် အလွန်အမင်း ဦးစားပေးပါသည်။ စံနှုန်းအတိုင်း ချော်ချော်ကြေးပေးခြင်းနည်းလမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အပြည့်အဝ ချော်ချော်ကြေးပေးခြင်းနည်းလမ်းသည် လူသားများ၏ အမှားအမှင်များကို သိသိသာသာ လျော့နည်းစေပါသည်။ ထို့ပါး အပ်စ်အား တစ်ပါးတည်း ဖော်ပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရှည်လျားသော အချိန်ကြာမှုအထိ အပ်စ်အား တည်ငြိမ်စေပါသည်။
- VNA ဗက်တာနက်ဝေါက်ခ် အန်နလိုက်စစ် စစ်ဆေးမှု - စက်ရုံမှ ထုတ်လုပ်မှုပြီးစီးပြီးနောက် ကြိုးအစုအဖွဲ့တစ်ခုချင်းစီကို Vector Network Analyzer (VNA) ဖြင့် တင်းကြပ်သော "ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှု" ပြုလုပ်ပါသည်။ S21 အဆင့် မှုန်းခေါ်မှုကို တိကျစွာ တိုင်းတာခြင်းသာမက အဆင့်တန်ဖိုးများအရ တိကျစွာ အုပ်စုဖွဲ့ခြင်းကိုလည်း ပြုလုပ်ပါသည်။ အဆင့်တန်ဖိုးများ အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်သော ကြိုးများကို တူညီသော စနစ်တွင် စုစည်းပေးပါသည်။
- ပတ်ဝန်းကျင် ဖိအားစမ်းသပ်မှု - အုပ်စုဖွဲ့ထားသော ကြိုးများကို အပူချိန်မြင့်မြင့်နှင့် အအေးချိန်နိမ့်နိမ့် စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ပါသည်။ ဤစမ်းသပ်မှုများဖြင့် အပူချိန်အလွန်မြင့်မြင့် သို့မဟုတ် အအေးချိန်အလွန်နိမ့်နိမ့်တွင် အဆင့်မတည်ငြိမ်မှုများ ပေါ်ပေါက်လာသည့် အသုံးပြုမှုများကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် -55°C မှ +125°C အထိ အပူချိန်အကျယ်ကြီးတွင် ထုတ်ကုန်များသည် အလွန်ကောင်းမွန်စွာ ကိုက်ညီမှုရှိနေမည်ဖြစ်သည်။
4.အင်ဂျင်နီယာများနှင့် ဝယ်ယူရေးကျွမ်းကျင်သူများအတွက် ရွေးချယ်မှုအကြံပေးချက်များ -
Phased Array Radar၊ 5G Massive MIMO သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်စစ်ရေးစနစ်များအတွက် RF ကြိုးများကို ရွေးချယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝယ်ယူခြင်းပြုလုပ်နေပါက အောက်ပါ အရေးကြီးသော အချက်များကို အထူးအာရုဏ်ထောက်ပြပါသည်။
- အဆင့် သည်းခံနိုင်မှု အတိုင်းအတာများကို သတ်မှတ်ပါ - သင်၏နည်းပညာဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်များတွင် လုပ်ဆောင်မှုမှုန်းခေါ်မှု (ဥပမါ—အထူးတိကျသောရေဒါများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ±2° မှ ±3° အထိ လိုအပ်သည်) တွင် ဖေးလှီးမှုကွာခြားမှုအတွက် သတ်မှတ်ချက်များကို ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြရန် သေချာစေပါ။
- အမှန်တကယ်တိုင်းတာထားသောအချက်အလက်များကို တောင်းဆိုပါ။ စုံစမ်းမှုအခြေအနေများကို ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသော ကြိုးတစ်ချောင်းချင်းစီအတွက် S21 ဖေးလှီးမှုမျဉ်းကွေး (သို့) အချိန်နယ်ပယ်နောက်ကျမှုအချက်အလက်များကို ပေးသောသူများအား တောင်းဆိုပါ။
- ဖေးလှီးမှုတည်ငြိမ်မှုကို အကဲဖြတ်ပါ။ စက်ရုံတွင် ဖေးလှီးမှုကို တူညီအောင်လုပ်ခြင်းအပေါ်တွင် အခြေခံပြီး ကြိုး၏ ဖေးလှီးမှုတည်ငြိမ်မှုစွမ်းရည်ကို အများကြီးကွေးခြင်းနှင့် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများကို အထူးသဖြင့် အကဲဖြတ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
- ကုတ်ပစ္စည်းအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ပေးပို့မှုကို လိုက်နာပါ။ အရှုပ်ထွေးသော အချိန်အတွင်း စီစဥ်ထားသော စနစ်များအတွက် ပေးသောသူများအား ကြိုးများကို အပိုင်းအစများအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ပေးပို့ရန် တောင်းဆိုပါ။ အပိုင်းအစများကို ချိန်ညှိထားသော အပိုင်းအစများအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ပေးပို့ရန် တောင်းဆိုပါ။ အပိုင်းအစများကို ချိန်ညှိထားသော အပိုင်းအစများအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ပေးပို့ရန် တောင်းဆိုပါ။ အပိုင်းအစများကို ချိန်ညှိထားသော အပိုင်းအစများအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ပေးပို့ရန် တောင်းဆိုပါ။ အပိုင်းအစများကို ချိန်ညှိထားသော အပိုင်းအစများအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ပေးပို့ရန် တောင်းဆိုပါ။
အထူးဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကို ရှာဖွေရာတွင် ဖေ့စ်တစ်ခုချင်းစီနှင့် နှေးကွေးမှုပိုက်စိုက်စက္ကန်ဒ်တစ်ခုချင်းစီသည် အရေးပါပါပါဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသေးစိတ်အလုပ်အမှုဆောင်မှုများနှင့် တင်းကြပ်သောစံနှုန်းများဖြင့် သင့်၏ အတိကျမှုမြင့်မားသောစနစ်များအတွက် အကောင်းဆုံးအာမခံခံနိုင်သော ချိတ်ဆက်မှုဖြေရှင်းနည်းများကို ဆက်လက်ပေးဆောင်နေပါသည်။
အရေးကြီးသော သတင်းများ
-
ဖေ့စ်အာရေးခ််ရေဒါ၏ "တိကျသောမျက်လုံး" ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်း - ဖေ့စ်မှီခိုသည့်ကြိုးစည်းပေါင်းစပ်မှုများ၏အထိမ်းအမှတ်အဆင့်မှု
2026-09-04
-
SMC ကွန်ရက်တာများ
2026-08-23
-
RF ကော်ဇီယယ်ကန်နက်တာဆိုတာဘာလဲ။ အညွှန်းနှင့် အသုံးပြုမှုများမှာ ဘာတွေလဲ။
2025-07-01
-
BNC Connector
2024-07-22
-
SMA ကောင်နက်တာ
2024-07-19
-
BNC ကောင်နက်တာများနှင့် SMA ကောင်နက်တာများအကြား ခြားနားချက်များ
2024-07-03
-
အန္တရာယ်ကိုင်ဆေးသော coaxial ကာဘဲများ၏ အမြစ်အဖွဲ့များမည်မျှလဲ
2023-12-18
-
Coaxial Connectors အကြောင်း အခြေခံသိပ်လူမှုအကျဉ်းချုပ်
2023-12-18
-
ဘာကြောင့် coaxial ကာဘဲများ၏ အန္တရာယ်ကိုင်ဆေးမှုသည် အလွန်တိုင်တိုင်ကြီးမားသလဲ
2023-12-18
EN
AR
BG
HR
CS
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
VI
HU
TH
TR
FA
MS
UR
HA
JW
LA
MY
KK
TG
UZ
AM
PS