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.

위상 배열 안테나 서브어셈블리

위상 배열 서브어셈블리는 방사 개구와 분산 RF 채널로 조향 빔을 형성합니다. 주사 영역, 대역, 소자 격자, 이득, 송수신 성능, 부엽, 주사 손실, 편파, 채널 교정, 열 설계와 무선 방사 시험으로 선정합니다.

Phased Array Subassemblies

FAQ

안테나 이득, 지향성, 빔폭과 사이드로브의 차이는 무엇입니까?

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

선형·원형 편파, 축비와 교차 편파는 어떻게 규정합니까?

방향 또는 회전, 관측 규약, 축비, 교차 편파와 적용 주파수·각도 영역을 정의합니다.

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

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

설치 안테나 패턴이 자유공간 데이터와 다른 이유는 무엇입니까?

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

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

위상 배열 서브어셈블리 규격은 무엇을 입증해야 합니까?

납품된 개구, RF 채널과 교정이 선언 주파수와 주사 영역의 모든 요구 빔을 지향, 이득, 부엽, 편파와 열 드리프트 한계 안에서 재현함을 입증해야 합니다. 소자 수만으로 배열 성능을 정할 수 없습니다. 소자 간격, 격자, 내장 소자 패턴, 상호 결합, 진폭 가중, 위상 분해능, 채널 지연, 레이돔과 온도가 실제 빔을 결정합니다. 수동 개구, 능동 송신 또는 수신 배열의 구분과 빔 제어, 전원, 클록, 냉각, 교정 기능의 납품 경계를 명확히 합니다.

배열 구조와 인터페이스 고정

주파수, 순간 대역폭, 송수신 역할, 편파, 개구 크기, 소자 유형, 격자, 파장 기준 간격, 소자와 부분 배열 수, 빔 제어 토폴로지를 정의합니다. RF, 클록, 동기, 제어, 전력, 열과 기계 인터페이스를 모두 매핑합니다. 송수신 채널, 위상·이득 제어, 변환, 결합기, 교정원, 상태 감시, 레이돔과 냉각판 포함 여부를 적습니다. 기준면과 빔 명령 형식을 기록하여 이득, 잡음, 전력과 교정 책임이 외부로 이동하지 않게 합니다.

주파수와 주사 영역 전반의 성능 규정

사용 가능한 방위-고각 주사 영역과 빔 상태를 선언합니다. 정면, 섹터 가장자리와 모서리에서 실현 이득, 방사 또는 수신 성능, 빔폭, 지향 오차, 주사 손실, 부엽과 격자엽 한계, 교차 편파와 편파 순도를 정합니다. 주파수 빔 편이, 소자 패턴 저하, 양자화된 상태, 가중 손실과 고장 소자를 포함합니다. 격자엽은 중심 주파수 패턴만이 아니라 최고 주파수의 소자 간격과 최대 주사각으로 평가합니다.

채널 일관성, 교정과 온도 관리

채널 간 진폭, 위상과 군지연 허용치를 주파수, 전력과 온도별로 정합니다. 교정 기준, 주입 또는 방사 방법, 결합 경로, 측정 수신기, 계수 분해능, 저장, 버전과 적용 순서를 정의합니다. 상호 결합, 조립 공차, 상태 오차, 클록 분배, 예열, 드리프트와 열 구배를 고려합니다. 재교정 조건과 시간, 사용할 수 없는 빔, 소자 고장 시 동작을 정합니다. 보정표는 생성 시의 하드웨어 개정, 기준면, 주파수 격자와 열 상태에만 유효합니다.

중요 빔 중심의 무선 방사 검수

개구, 주파수와 정숙 구역에 따라 원거리장, 근거리장 또는 소형 범위를 선택합니다. 프로브 편파, 위치 제어 정확도, 반사, 경로 교정, 동적 범위와 불확도를 정합니다. 대역 끝, 대표 주파수, 전력과 온도에서 송수신 경로를 시험합니다. 정면, 최대 주사, 모서리, 최대 부엽 위험과 대표 가중을 포함하여 이득, 지향, 빔폭, 부엽, 교차 편파, 주사 손실, 송수신 성능과 반복성을 확인합니다. 양산 레이돔, 냉각과 제어 프로그램을 사용하고 원시 자료, 계수와 개정을 보존합니다.

  • 수동·능동 역할, 대역, 순간 폭, 편파, 개구, 소자, 격자, 간격, 소자 및 부분 배열 수
  • RF, 클록, 동기, 제어, 전력, 열, 기계와 교정 경계
  • 주사 영역, 빔 표, 이득, 송수신 성능, 빔폭, 지향, 주사 손실, 부엽, 격자엽과 교차 편파
  • 채널 진폭, 위상, 군지연, 분해능, 결합, 드리프트, 예열, 고장 소자와 재교정
  • 레이돔, 냉각판, 평탄도, 공차, 커넥터, 밀봉, 진동, 온도와 정비
  • 무선 방사 범위, 정숙 구역, 프로브, 위치 제어, 불확도, 중요 빔, 전력 온도, 원시 자료와 계수 버전

분류 및 운용 경계

이 분류는 방사 개구와 인터페이스에서 선언된 급전, 채널, 빔 제어 및 교정 하드웨어를 결합한 수동 또는 능동 위상 배열 안테나 서브어셈블리를 포함합니다. 독립 빔 제어 회로, 위상 천이기, 송수신 모듈, 변환기, 처리기, 전원, 냉각, 파형 생성과 완성 레이더·통신 플랫폼은 명시적으로 내장되지 않으면 별도입니다. 파형, RF 체인, 처리, 설치와 환경 없이 시스템 거리, 용량이나 탐지 성능을 정할 수 없습니다.