LCRF

개인정보 환경설정

선택 목적을 각각 설정할 수 있으며, 바닥글에서 언제든지 변경하거나 철회할 수 있습니다.

엄격히 필요한 항목

보안, 세션 기능 및 개인정보 선택 저장에 필요합니다.

항상 활성
환경설정

관련 기능이 활성화된 경우 선택적 표시 또는 언어 설정을 기억합니다.

분석

자사 방문자 및 세션 식별자를 사용해 페이지, 유입 경로 및 문의 상호작용을 측정합니다.

마케팅

향후 도입되는 경우 마케팅 측정 또는 제3자 광고 기술을 허용합니다.

레이더 및 RF 센싱

감시, 위상 배열, 자동차, 기상 및 영상 레이더용 RF 하드웨어를 탐지 거리, 분해능, 파형과 환경에서 구성합니다.

Radar & Sensing RF application visual

RF 하드웨어는 레이더에서 무엇을 합니까?

제어된 파형을 생성, 송신, 수신하여 에코에서 거리, 속도, 각도 또는 표적 특성을 추정합니다.아키텍처는 탐지 거리, 표적 RCS, 분해능, 갱신률, 커버리지, 오경보와 환경에서 결정됩니다.

탐지 임무를 RF 요구사항으로 변환

파형, 대역폭, 펄스/Chirp 길이, PRF, 듀티 사이클과 코히어런트 시간이 전력, 위상 잡음, 타이밍과 안정도를 정합니다. 안테나/레이돔 손실, 송수신 격리, 클러터와 최대 간섭이 수신 잡음과 동적 범위를 정합니다.

레이더아키텍처 초점핵심 검증
감시/기상거리, 전력, 큰 동적 범위펄스 전력, 드루프, 위상 잡음, 클러터
위상 배열채널 코히어런스와 전자 주사진폭/위상, 드리프트, 교정
자동차/영상넓은 변조와 근거리Chirp 선형성, 결합, 근거리 동적 범위, 온도

RF 아키텍처와 하드웨어 선정

송신은 기준, 합성기, 변조기, 드라이버, PA, 필터, 스위치/서큘레이터와 안테나 급전을 연결합니다. 수신은 보호, 프리셀렉터, LNA, 레벨 제어, 변환과 분배를 배치하여 강한 송신 뒤 약한 에코를 보존합니다. 배열은 위상천이기, 빔포머, 분배/결합과 채널 텔레메트리를 추가합니다.

시험과 검증

단일 채널에서 주파수, 펄스/Chirp 형태, 전력, 드루프, 과도, 위상 잡음, 스퓨리어스, 잡음, 압축과 회복을 측정합니다. 다중 채널은 상대 진폭, 위상, 시간과 드리프트를 추가합니다. 루프, 표적 시뮬레이터 또는 안테나 시험으로 거리, Doppler, 각도와 사이드로브를 검증하고 온도, 전원, 진동, 부정합을 같은 교정으로 반복합니다.

  • 탐지 임무, RCS, 거리와 커버리지
  • 주파수, 대역, 파형, PRF와 듀티 사이클
  • 전력, 백오프와 송신 손실
  • 잡음, 동적 범위, 격리와 회복
  • 채널, 진폭/위상 허용오차와 교정
  • 기준, 지연, 제어와 텔레메트리
  • 환경과 수락 시나리오

사전 선정의 경계

이 페이지는 임무를 RF 기능에 연결하지만 시스템 탐지 거리나 식별 성능을 보증하지 않습니다.승인은 레이더 버짓과 채널, 배열, 시스템 측정이 필요합니다.

기사

FAQ

레이더 송수신 보호는 수신기 생존 외에 무엇을 포함해야 합니까?

완전한 보호 요구에는 견딜 피크·평균 누설, 스위치/리미터, 잔류 레벨, 과부하 복구, 펄스 후 이득·잡음·위상 및 가장 가까운 유효 거리 게이트가 필요합니다.

진폭과 위상 오차는 위상 배열 레이더 RF 프런트엔드에 어떤 영향을 줍니까?

채널 진폭·위상 오차는 결맞음 합성, 빔 방향, 이득, 사이드로브와 널 깊이를 바꾸며 허용 분포는 배열 패턴과 교정 모델에 연결되어야 합니다.

결합도, 방향성, 반사 손실은 순방향·반사 전력 정확도에 어떤 영향을 줍니까?

결합도는 샘플 레벨, 방향성은 순방향과 반사파 분리, 반사 손실은 추가 반사를 결정합니다. 따라서 검출기 정확도만으로 전체 측정 불확도를 설명할 수 없습니다.

설치 안테나 패턴이 자유공간 데이터와 다른 이유는 무엇입니까?

접지면, 구조, 케이블, 레이돔과 공차가 전류와 산란을 바꾸어 정합, 이득, 패턴, 편파와 위상 중심을 변화시킵니다.

도파관 VNA 교정, 기준면 및 측정 불확도는 어떻게 정의합니까?

대역과 토폴로지에 맞는 교정을 선택하고 표준과 기준면을 고정하며 잔차와 재연결을 검증하고 어댑터 불확도를 전파합니다.

안테나 VSWR, 반사 손실, 반사계수와 부정합 손실은 어떻게 연결됩니까?

VSWR과 반사는 포트 정합, 부정합 손실은 수용되지 않은 전력을 나타내지만 방사 효율은 아닙니다.

펄스, 가압 또는 진공 환경에서 도파관 전력 처리를 무엇이 결정합니까?

파형, 국부 전계, 불정합, 형상, 재료, 표면, 압력과 열 상태가 실제 조립의 전력 능력을 결정합니다.

안테나 이득, 지향성, 빔폭과 사이드로브의 차이는 무엇입니까?

지향성은 집중도, 이득은 손실 효율, 빔폭은 주로브 각도, 사이드로브는 그 밖의 방사 피크를 나타냅니다.

엔지니어링 문의

RF 요구 사항 보내기

제품, 운용 조건 및 프로젝트 배경을 알려 주십시오. 엔지니어링 팀이 적합한 담당자에게 문의를 전달합니다.

첨부 파일도면, BOM, 사양서 또는 측정 파일을 첨부할 수 있습니다. 최대 5개, 파일당 10 MB, 총 25 MB까지 가능합니다.
또는 여기에 끌어다 놓기PDF, DOCX, XLSX, CSV, TXT, JPG, PNG, S1P, S2P
일반적으로 영업일 기준 1일 이내에 검토합니다프로젝트 정보는 기밀로 처리됩니다