LCRF

Параметры конфиденциальности

Выберите необязательные цели отдельно. Изменить или отозвать выбор можно в любое время через нижнюю часть сайта.

Строго необходимые

Нужны для безопасности, работы сеанса и сохранения вашего выбора.

Всегда включено
Предпочтения

Запоминает необязательные настройки отображения или языка, когда такие функции включены.

Аналитика

Использует собственные идентификаторы посетителя и сеанса для измерения страниц, источников и действий с запросами.

Маркетинг

Разрешает маркетинговые измерения или сторонние рекламные технологии, если они появятся в будущем.

РЧ-фронтенды навигации

РЧ-фронтенды навигации принимают слабые сигналы GNSS, BeiDou и времени до приемника, объединяя антенну, малошумящее усиление и фильтрацию.

Navigation RF Front Ends RF application visual

Приемные тракты для навигации и времени

РЧ-фронтенды навигации находятся между антенной средой и приемником или оборудованием времени. Они работают со слабыми сигналами GNSS, BeiDou и синхронизации, где потери в кабеле, коэффициент шума, фильтрация, помеховая обстановка и стабильность опоры напрямую влияют на пригодность данных.

Техническая граница

Область включает размещение антенны, малошумящее усиление, полосовую фильтрацию, приемные модули и распределительные тракты для стационарных станций, мобильных платформ, синхронизированных испытательных систем и многоканальной РЧ-аппаратуры. Практическая граница определяется уровнем сигнала, подавлением вне полосы, интерфейсом, температурным дрейфом, задержкой распределения и стабильностью, требуемой последующим приемником.

Рассматривайте приём и синхронизацию как единую цепочку доказательств

ВЧ-оборудование для РЧ-фронтенды навигации
Сначала определите сигналы, установку и поведение при потере опоры Перечислите группировки, гражданские сигналы, диапазоны и одновременно принимаемые комбинации. Одночастотная навигация, многочастотное позиционирование, фиксированная временная привязка и передача времени требуют разных полос, фазовых центров, помеховых сценариев и допустимых ошибок....
ВЧ-требования для РЧ-фронтенды навигации
Сначала определите сигналы, установку и поведение при потере опоры Перечислите группировки, гражданские сигналы, диапазоны и одновременно принимаемые комбинации. Одночастотная навигация, многочастотное позиционирование, фиксированная временная привязка и передача времени требуют разных полос, фазовых центров, помеховых сценариев и допустимых ошибок....
ВЧ-архитектура для РЧ-фронтенды навигации
Сначала определите сигналы, установку и поведение при потере опоры Перечислите группировки, гражданские сигналы, диапазоны и одновременно принимаемые комбинации. Одночастотная навигация, многочастотное позиционирование, фиксированная временная привязка и передача времени требуют разных полос, фазовых центров, помеховых сценариев и допустимых ошибок....
выбор ВЧ-оборудования для РЧ-фронтенды навигации
Сначала определите сигналы, установку и поведение при потере опоры Перечислите группировки, гражданские сигналы, диапазоны и одновременно принимаемые комбинации. Одночастотная навигация, многочастотное позиционирование, фиксированная временная привязка и передача времени требуют разных полос, фазовых центров, помеховых сценариев и допустимых ошибок....
испытания и проверка ВЧ-оборудования для РЧ-фронтенды навигации
Проверяйте от антенного интерфейса до потребителя времени

Как задать требования к входному тракту GNSS и системе точного времени

Инженерная методика задания антенны GNSS или BeiDou, фильтрации, малошумящего усиления, помехоустойчивости, дисциплинируемого опорного сигнала, holdover и распределения PPS или 10 МГц.

Требования к входному тракту GNSS и точному времени

Статьи

FAQ

Что включить в РЧ-бюджет антенны, LNA, фильтра и кабеля GNSS?

Рассчитайте в физическом порядке усиление антенны, потерю до LNA, шум и усиление, фильтрацию, кабель, активное питание, согласование, линейность, входной диапазон и запас к блокерам.

Почему установленная диаграмма отличается от данных свободного пространства?

Плоскость, конструкции, кабель, обтекатель и допуски меняют токи и рассеяние, а значит согласование, усиление, диаграмму и поляризацию.

Что означает holdover в системе времени, дисциплинируемой GNSS?

Holdover — ограниченная точность времени или частоты после потери GNSS, заданная начальным состоянием, длительностью, средой, генератором, историей дисциплинирования, максимальной ошибкой и возвратом.

Чем отличаются усиление, КНД, ширина луча и боковые лепестки антенны?

КНД описывает концентрацию, усиление учитывает КПД, ширина характеризует главный луч, а боковые лепестки — излучение вне него.

Как связаны КСВН, обратные потери, коэффициент отражения и потери рассогласования?

КСВН и отражение описывают согласование порта; потери рассогласования показывают непринятую мощность, но не излученный КПД.

Как проверить задержку и skew распределения PPS и 10 МГц?

Измерьте каждый канал на реальной нагрузке, разделяя калиброванную постоянную задержку, skew, температурный дрейф, уровень, фронт или фазу и неопределённость самого тракта.

Как задать стойкость приёмника GNSS к блокирующим сигналам и помехам?

Вместо ярлыка помехозащищённости задайте форму сигнала, частоту, полосу, скважность, плоскость связи, полезный сигнал, длительность и измеримую деградацию с восстановлением.

Как задать линейную или круговую поляризацию, осевое отношение и cross-pol?

Нужно определить ориентацию или направление вращения, соглашение наблюдения, осевое отношение, cross-pol и область частот и углов.

Инженерный запрос

Опишите требование RF

Опишите изделие, условия эксплуатации и контекст проекта. Инженерная команда направит запрос подходящему специалисту.

ВложенияПриложите чертежи, спецификации, перечни материалов или файлы измерений. Не более 5 файлов, до 10 МБ каждый и 25 МБ суммарно.
или перетащите их сюдаPDF, DOCX, XLSX, CSV, TXT, JPG, PNG, S1P и S2P
Обычно рассматривается в течение одного рабочего дняИнформация о проекте обрабатывается конфиденциально