LCRF

Preferencias de privacidad

Elija por separado cada finalidad opcional. Puede cambiar o retirar su elección en cualquier momento desde el pie de página.

Estrictamente necesario

Necesario para la seguridad, las funciones de sesión y el almacenamiento de su elección.

Siempre activo
Preferencias

Recuerda ajustes opcionales de visualización o idioma cuando estas funciones están habilitadas.

Analítica

Usa identificadores propios de visitante y sesión para medir páginas, referencias e interacciones de consulta.

Marketing

Permite medición de marketing o tecnologías publicitarias de terceros si se incorporan en el futuro.

Módulos RF de conformación de haz para antenas en fase

Especifique módulos de conformación de haz por canales, fase o retardo real, ganancia, banda de barrido, rendimiento T/R, calibración, deriva térmica y temporización de estados.

Beamforming Modules

FAQ

¿Cómo afectan los errores de amplitud y fase a un radar de matriz en fase?

Los errores de canal alteran ganancia coherente, dirección, lóbulos laterales y nulos; su distribución permitida debe coincidir con el modelo de patrón y calibración.

¿Qué diferencia hay entre ganancia, directividad, ancho de haz y lóbulos secundarios?

La directividad describe concentración angular, la ganancia incluye eficiencia, el ancho define el lóbulo principal y los secundarios la radiación fuera de él.

¿Por qué el patrón instalado difiere del patrón en espacio libre?

Tierra, estructuras, cable, radomo y tolerancias cambian corrientes y dispersión y, con ello, adaptación, ganancia, patrón y polarización.

Consulta técnica

Comparta su requisito RF

Describa el producto, las condiciones de funcionamiento y el contexto del proyecto. Nuestro equipo de ingeniería dirigirá su consulta al especialista adecuado.

Archivos adjuntosAdjunte planos, listas de materiales, especificaciones o archivos de medición. Hasta 5 archivos, 10 MB por archivo y 25 MB en total.
o arrástrelos aquíPDF, DOCX, XLSX, CSV, TXT, JPG, PNG, S1P y S2P
Normalmente revisado en un día laborableLa información del proyecto se trata de forma confidencial

¿Qué debe controlar un módulo RF de conformación de haz?

Debe aplicar amplitud y fase o retardo relativos conocidos a cada canal activo, conservando el presupuesto RF, la sincronización y la repetibilidad que forman el haz ordenado. La selección comienza por la apertura, el ancho de banda y el sector de exploración, no solo por el margen de fase.

Fije el límite del módulo en la interfaz de antena

Defina si se entrega un núcleo beamformer, una baldosa transmisora o receptora, un módulo T/R, un subarray o un conjunto completo junto a la antena. Registre elementos, polarización, puertos RF común y de canal, límite de conversión, alimentaciones, referencias, disparos, bus, superficie térmica y datum mecánico. Así quedan claras las responsabilidades de ganancia, calor y calibración.

Elija fase o retardo real según la banda de exploración

El desfasador reproduce el retardo entre elementos en una frecuencia de referencia y funciona bien con banda fraccional estrecha. Al crecer el ancho instantáneo y el ángulo, el haz cambia con la frecuencia. El retardo verdadero conserva la pendiente, pero añade compromisos de recorrido, resolución, pérdida, tamaño y control. Declare banda, sector, error angular y lóbulos antes de elegir arquitectura o subarray híbrido.

Cierre el presupuesto de canal en transmisión y recepción

Por canal se especifican rango y paso de ganancia, rango y resolución de fase o retardo, interacción ganancia-fase, equilibrio, adaptación, aislamiento y ruido. Transmisión añade potencia, compresión, eficiencia, armónicos, EVM o recrecimiento y desadaptación; recepción añade figura de ruido, compresión de entrada, linealidad y recuperación. Incluya pérdidas de división, combinación y conmutación T/R.

Trate los estados de haz como una interfaz temporal determinista

Indique estados almacenados, formato, direccionamiento, velocidad, disparo, silenciamiento y tiempo hasta RF estable. En matrices grandes, todos los módulos deben cargar de forma sincronizada para evitar estados intermedios. Defina arranque, comando inválido, telemetría, secuencia de polarización y si los coeficientes residen en módulo, controlador o base de datos.

Calibre fase, amplitud y deriva en el plano previsto

Conectores, placa, encapsulado, alimentación de antena, temperatura y polarización alteran la respuesta compleja. Mida ganancia compleja por canal y frecuencia, calcule correcciones, versione coeficientes y repita después de calentamiento y ciclos. La calibración conducida aísla electrónica; OTA incluye radiación. Debe quedar claro qué plano corrige el archivo y cómo se sustituye un módulo.

Acepte el sistema por el haz y no por los registros

La prueba conducida verifica parámetros S, ganancia, ruido, potencia, estados, conmutación y temperatura. La aceptación de matriz mide apuntamiento, pérdida de barrido, lóbulos, polarización cruzada, EIRP, G/T y modulación cuando corresponda. Ensaye bordes de banda, varios ángulos, extremos térmicos y transiciones, conservando datos vinculados a serie, firmware y calibración.

Datos RFQ para módulos de conformación de haz

  • Banda, ancho de señal y polarización
  • Elementos, canales y partición en subarrays
  • Arquitectura transmisora, receptora o semidúplex
  • Rango y resolución de fase o retardo
  • Ganancia, paso y equilibrio de canales
  • Sector, error de apuntamiento y lóbulos
  • Potencia, ruido, linealidad y desadaptación
  • Estados, actualización y sincronización
  • Control, telemetría, polarización y fallos
  • Límite térmico y plano de calibración
  • Datos de aceptación conducida y OTA

Límite de categoría

La categoría cubre conjuntos RF multicanal que controlan amplitud relativa y fase o retardo para orientar o dar forma al haz de una antena en fase. Desfasadores, atenuadores, circuitos beamformer, antenas y sistemas completos quedan fuera si no están integrados en el límite del módulo suministrado.