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RF 기술 FAQ

RF 제품, 사양, 애플리케이션 및 통합에 관한 일반적인 질문과 답변.

기술 질문 살펴보기

전체 78개 중 25–36개 표시

RF 스위칭 및 제어 엔지니어링reflective RF 스위치와 absorptive RF 스위치의 차이는 무엇입니까?

reflective 방식은 비선택 포트에 큰 반사를 남깁니다. absorptive 또는 terminated 방식은 규정 대역에서 그 포트를 시스템 임피던스에 가까운 내부 부하로 연결합니다.

absorptive 방식은 source pulling과 과도 에너지를 줄일 수 있지만 내부 부하에 전력 한계가 있습니다. 소스를 끄거나 외부 종단하거나 부정합을 견디면 reflective 방식도 적합합니다. all-off와 power-up은 별도로 규정합니다.

off-port return loss, 주파수, 전력, 안정성, 전환 순서, all-off를 제시하고 제품명 대신 직접 측정해 확인합니다.

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RF 스위칭 및 제어 엔지니어링RFQ에 hot-switch, cold-switch, RF 정착 정보를 어떻게 씁니까?

통과 전력과 전환 전력은 서로 다른 한계입니다. cold-switch는 동작 전에 RF를 제거하고 hot-switch는 RF가 인가된 상태에서 동작해 스트레스를 높입니다. 주파수, CW/pulse, peak, average, duty, VSWR, 온도를 함께 표시합니다.

break/make, RF 감소, blanking, command latency, transition, bounce, 진폭·위상 정착, 회복, power ramp를 정의합니다. 데이터시트 시간은 승인 기준보다 느슨한 임계값을 사용할 수 있습니다.

logic, supply, driver, latch, protocol, address, readback, interlock, power-up, fault, cycle도 포함합니다. RF 파형과 command log를 같은 시간 축으로 기록합니다.

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RF 안테나 엔지니어링안테나 이득, 지향성, 빔폭과 사이드로브의 차이는 무엇입니까?

지향성은 같은 총 방사 전력에서 각도 집중도입니다. 이득은 손실 효율, 실현 이득은 부정합도 포함합니다. 빔폭은 주로브를, 사이드로브는 그 밖의 국부 최대를 나타냅니다.

높은 피크는 커버리지를 보장하지 않습니다. 최소 포락선, 리플, 로브 상한, 널, 전후비와 교차 편파를 대역과 각도에서 요구할 수 있습니다.

정확한 물리량, 주파수, 편파, 좌표, 정규화, 방법, 불확도와 전체 그리드를 요청합니다.

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

같은 면에서 RL=-20 log10|Γ|, VSWR=(1+|Γ|)/(1-|Γ|)입니다. 반사 전력은 |Γ|², 손실은 -10 log10(1-|Γ|²)입니다. 2:1은 약 9.54 dB RL과 0.51 dB 손실입니다.

케이블, 어댑터, 발룬 또는 정합망이 측정을 변환합니다. 면, 임피던스, 포함 부품과 대역 교정을 정합니다.

좋은 정합은 효율이나 유용 방사의 증거가 아닙니다. 실현 이득, 패턴과 편파를 별도 확인합니다.

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RF 안테나 엔지니어링선형·원형 편파, 축비와 교차 편파는 어떻게 규정합니까?

선형 편파는 설치 좌표에서 방향을 정합니다. 원형은 RHCP 또는 LHCP와 관측 방향이 필요합니다. 축비는 보어사이트만이 아니라 주파수와 각도에서 제한합니다.

교차 편파 식별도는 원하는 편파와 직교 편파의 비교이며 포트 간 격리와 다릅니다. 이중 편파 안테나는 둘 다 필요할 수 있습니다.

플랫폼 자세, 반사와 레이돔이 편파를 바꾸므로 설치 상태를 검증에 포함합니다.

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RF 안테나 엔지니어링설치 안테나 패턴이 자유공간 데이터와 다른 이유는 무엇입니까?

안테나는 주변과 전자기적으로 결합합니다. 접지면, 마스트, 플랫폼, 하우징, 체결부와 케이블이 전류와 산란을 바꾸어 반사, 효율, 지향, 로브, 교차 편파와 위상 중심에 영향을 줍니다.

레이돔은 재료, 두께, 이음, 간격, 각도, 물, 얼음, 온도와 주파수에 따라 손실, 반사, 빔 이동과 편파 오차를 더합니다.

조립체를 도면과 개정으로 고정하고 변경 평가를 위해 챔버 기준과 설치 확인을 모두 보존합니다.

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수동 RF 네트워크 엔지니어링RF 부하의 평균 전력, 피크 전력, 듀티 및 온도 디레이팅은 어떻게 규정합니까?

평균 입사, 피크 엔벨로프, 폭, 반복, 듀티, 크레스트를 따로 기재합니다. 피크×듀티는 직사각 평균일 뿐 방전 내성을 증명하지 않습니다.

지정 온도점에서 베이스, 열 인터페이스, 토크, 공기·냉각수 및 안정 조건을 포함해 디레이팅을 적용합니다.

인수시험에서 순방향·반사 전력, 파형, 온도를 기록하고 정합을 재측정합니다. 피크 한계는 정확한 모델 증거를 사용합니다.

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수동 RF 네트워크 엔지니어링RF 종단기의 반사손실, VSWR, 반사계수 및 부정합 손실은 어떻게 연결됩니까?

동일 면에서 RL=-20 log10|Γ|, VSWR=(1+|Γ|)/(1-|Γ|), 반사 전력비=|Γ|², 부정합 손실=-10 log10(1-|Γ|²)입니다.

VSWR 1.5:1이면 |Γ|=0.2, RL 약 14 dB, 반사 약 4%입니다. 열이나 펄스는 판정하지 못합니다.

규격에 포함된 동일 어댑터로 전체 대역을 측정하고, 기준면 이동과 공진 분석을 위해 복소 반사를 보존합니다.

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수동 RF 네트워크 엔지니어링수동 RF 네트워크에 기준면과 복소 S-파라미터가 필요한 이유는 무엇입니까?

커넥터, 케이블, 어댑터, 픽스처, PCB 런치는 임피던스를 변환합니다. 기준면이 결과에 포함할 요소를 결정합니다.

복소 S는 디임베딩, port extension, 시간영역, 회로 시뮬레이션에 필요한 크기와 위상을 보존합니다. 스칼라 VSWR로 대체할 수 없습니다.

교정, 표준, 임피던스, 포트 상태, 주파수 그리드, 전력, 온도, 불확도, Touchstone, 시리얼, 리비전을 보관합니다.

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수동 RF 네트워크 엔지니어링RF 부하 인수시험에는 어떤 냉각 및 환경 조건이 포함되어야 합니까?

평면도, 열 인터페이스, 토크, 방향, 히트싱크, 풍량 또는 냉각수 온도·유량, 센서 위치 및 안정 판정을 고정합니다.

커넥터, 흡수체, 냉각에 영향을 주면 온도, 고도·압력, 습도, 오염, 진동, 충격을 포함합니다. 피크 방전은 압력과 형상에 의존합니다.

인수는 정합, 순방향·반사 전력, 온도를 통합합니다. 스트레스 후 드리프트·손상을 확인하고 주요 S를 재측정합니다.

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RF 인터커넥트 엔지니어링완성 RF 케이블 어셈블리의 삽입손실과 리턴로스는 어떻게 규정합니까?

벌크 케이블이 아니라 완성 2포트 어셈블리를 규정합니다. 대역, 길이, 커넥터, 기준면을 명시하고 S21, S11, S22를 별도로 제한합니다.

온도, 경로, 굽힘, 주파수 그리드 및 공차를 고정합니다. 어댑터는 납품품에 포함될 때만 넣고 아니면 결합면까지 교정 또는 디임베딩합니다.

수락 기록에는 교정, 검사, 토크, 지지, 재결합, 불확도, 시리얼 및 개정이 포함됩니다. 대표 곡선만으로 승인할 수 없습니다.

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RF 인터커넥트 엔지니어링마이크로파 케이블의 굽힘·온도 위상 안정도는 어떻게 시험합니까?

절대 위상, 위상 매칭, 전기 길이, 군지연 또는 시간 지연 중 목적에 맞는 양을 선택하고 주파수, 기준 및 한계 의미를 정합니다.

굽힘은 반경, 각도, 면, 스트로크, 비틀림, 속도, 횟수, 정지와 고정을, 온도는 범위, 램프, 소크, 측정과 회복을 정의합니다.

복소 S파라미터와 시리얼 초기값을 보관하고 재결합 영향을 케이블 본체와 분리합니다.

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