LCRF

Gizlilik tercihleri

İsteğe bağlı amaçları ayrı ayrı seçin. Seçiminizi alt bilgiden istediğiniz zaman değiştirebilir veya geri çekebilirsiniz.

Kesinlikle gerekli

Güvenlik, oturum işlevleri ve gizlilik seçiminizin saklanması için gereklidir.

Her zaman etkin
Tercihler

Bu özellikler etkinleştirildiğinde isteğe bağlı görüntü veya dil ayarlarını hatırlar.

Analiz

Sayfaları, yönlendirmeleri ve talep etkileşimlerini ölçmek için birinci taraf ziyaretçi ve oturum kimlikleri kullanır.

Pazarlama

Gelecekte eklenirse pazarlama ölçümüne veya üçüncü taraf reklam teknolojilerine izin verir.

Navigasyon RF ön uçları

Navigasyon RF ön uçları, alıcıdan önce GNSS, BeiDou ve zaman sinyallerini yakalar; anten yolu, düşük gürültülü kazanç ve filtrelemeyi birleştirir.

Navigation RF Front Ends RF application visual

Navigasyon ve zaman sinyalleri için alım yolları

Navigasyon RF ön uçları anten ortamı ile alıcı veya zamanlama ekipmanı arasında yer alır. GNSS, BeiDou ve zaman sinyalleri gibi zayıf sinyalleri işler; kablo kaybı, gürültü katsayısı, filtreleme, girişim etkisi ve referans kararlılığı kullanılabilir veriyi doğrudan etkiler.

Mühendislik sınırı

Uygulama anten yerleşimi, düşük gürültülü yükseltme, bant geçiren filtreleme, alıcı modüller ve sabit istasyonlar, mobil platformlar, senkron test sistemleri ve çok kanallı RF ekipmanı için dağıtım yollarını kapsar. Pratik sınır sinyal seviyesi, bant dışı bastırma, arayüz, çevresel sürüklenme, dağıtım gecikmesi ve sonraki alıcının ihtiyaç duyduğu kararlılık tarafından belirlenir.

Alım ve zamanı tek bir kanıt zinciri olarak yönetin

Navigasyon RF ön uçları için RF donanımı
Önce hizmeti, kurulumu ve referans kaybındaki durumu tanımlayın Uydu sistemlerini, sivil sinyalleri, bantları ve eş zamanlı kombinasyonları listeleyin. Tek frekanslı navigasyon, çok frekanslı konumlandırma, sabit konum zamanlaması ve zaman aktarımı aynı bant genişliğini, faz merkezini, girişim senaryosunu veya hata sınırını paylaşmaz....
Navigasyon RF ön uçları için RF gereksinimleri
Önce hizmeti, kurulumu ve referans kaybındaki durumu tanımlayın Uydu sistemlerini, sivil sinyalleri, bantları ve eş zamanlı kombinasyonları listeleyin. Tek frekanslı navigasyon, çok frekanslı konumlandırma, sabit konum zamanlaması ve zaman aktarımı aynı bant genişliğini, faz merkezini, girişim senaryosunu veya hata sınırını paylaşmaz....
Navigasyon RF ön uçları RF mimarisi
Önce hizmeti, kurulumu ve referans kaybındaki durumu tanımlayın Uydu sistemlerini, sivil sinyalleri, bantları ve eş zamanlı kombinasyonları listeleyin. Tek frekanslı navigasyon, çok frekanslı konumlandırma, sabit konum zamanlaması ve zaman aktarımı aynı bant genişliğini, faz merkezini, girişim senaryosunu veya hata sınırını paylaşmaz....
Navigasyon RF ön uçları RF donanım seçimi
Önce hizmeti, kurulumu ve referans kaybındaki durumu tanımlayın Uydu sistemlerini, sivil sinyalleri, bantları ve eş zamanlı kombinasyonları listeleyin. Tek frekanslı navigasyon, çok frekanslı konumlandırma, sabit konum zamanlaması ve zaman aktarımı aynı bant genişliğini, faz merkezini, girişim senaryosunu veya hata sınırını paylaşmaz....
Navigasyon RF ön uçları RF test ve doğrulama
Anten arayüzünden zaman tüketicisine kadar doğrulayın

GNSS alıcı ön ucu ve hassas zaman zinciri nasıl şartlandırılır?

GNSS veya BeiDou anteni, filtreleme, düşük gürültülü kazanç, girişim toleransı, disiplinli referans, holdover ve PPS ya da 10 MHz dağıtımını ölçülebilir kabul koşullarına dönüştüren mühendislik yöntemi.

GNSS ön uç ve hassas zaman zinciri şartnamesi

Makaleler

FAQ

GNSS anten, LNA, filtre ve kablo RF bütçesine neler girmelidir?

Fiziksel sırada anten kazancı, LNA öncesi kayıp, gürültü ve kazanç, filtre, kablo, aktif besleme, uyum, doğrusallık, alıcı giriş aralığı ve engelleyici marjını hesaplayın.

Kurulu anten örüntüsü neden serbest uzay verisinden farklıdır?

Ground, yapı, kablo, radom ve tolerans akım ile saçılmayı değiştirir; eşleme, kazanç, örüntü ve polarizasyon etkilenir.

GNSS ile disiplinli bir zaman sisteminde holdover ne anlama gelir?

Holdover, GNSS kaybından sonraki sınırlı zaman veya frekans performansıdır; başlangıç durumu, süre, çevre, osilatör, disiplin geçmişi, maksimum hata ve dönüşle tanımlanır.

PPS ve 10 MHz dağıtımında gecikme ve skew nasıl doğrulanır?

Her kanalı gerçek yükte ölçerek kalibre edilmiş sabit gecikme, skew, çevresel sürüklenme, seviye, kenar veya faz ve yol belirsizliğini ayırın.

Anten kazancı, yönlülük, hüzme genişliği ve yan loblar arasındaki fark nedir?

Yönlülük yoğunlaşmayı, kazanç verimi, genişlik ana lobu ve yan loblar ana lob dışındaki ışımayı tanımlar.

Anten VSWR, return loss, yansıma katsayısı ve mismatch loss nasıl ilişkilidir?

VSWR ve yansıma port eşlemesini; mismatch loss kabul edilmeyen gücü anlatır, ışıma verimini değil.

GNSS alıcısının engelleyici ve girişim toleransı nasıl tanımlanır?

Anti-jam etiketi yerine dalga şekli, frekans, bant, görev çevrimi, bağlaşım düzlemi, istenen sinyal, süre ve ölçülebilir bozulma ile toparlanmayı tanımlayın.

Lineer veya dairesel polarizasyon, axial ratio ve cross-pol nasıl tanımlanır?

Yön veya sense, bakış konvansiyonu, axial ratio, cross-pol ve geçerli frekans-açı bölgesi tanımlanmalıdır.

Mühendislik talebi

RF gereksiniminizi paylaşın

Ürünü, çalışma koşullarını ve proje bağlamını açıklayın. Mühendislik ekibimiz talebinizi uygun uzmana yönlendirecektir.

EklerÇizim, BOM, teknik şartname veya ölçüm dosyası ekleyin. En fazla 5 dosya; dosya başına 10 MB ve toplam 25 MB.
veya buraya sürükleyinPDF, DOCX, XLSX, CSV, TXT, JPG, PNG, S1P ve S2P
Genellikle bir iş günü içinde incelenirProje bilgileri gizli tutulur