Nタイプ対導波管 vs SMA対導波管 | 5つの性能の違い
N型から導波管へのアダプタは、最大18GHzで0.3dBの挿入損失を扱うことができますが、SMAバージョンは、最大12GHzで0.5dBの損失に制限されます。N型はネジ式結合により優れた耐振動性を提供しますが、SMAのコ […]
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N型から導波管へのアダプタは、最大18GHzで0.3dBの挿入損失を扱うことができますが、SMAバージョンは、最大12GHzで0.5dBの損失に制限されます。N型はネジ式結合により優れた耐振動性を提供しますが、SMAのコ […]
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アンテナのテスト範囲では、信号発生器とスペクトラムアナライザを使用し、2.4GHz/5GHzのテスト周波数を維持しながら、オープンな地形を1km間隔で最大10kmまでRSSIを測定し、5dBiゲインアンテナを1mの高さに
フル波長アンテナ(λ長)は、より高いゲイン(ハーフレングスより約3 dB)と指向性を提供しますが、正確な調整(例:ワイヤーダイポールの場合、468/f MHz)とより広いスペースを必要とするため、十分な設置場所がある長
同軸-導波管アダプターを選択する際は、最適な信号完全性を確保するために、周波数範囲(例:Kバンドの場合は18-26.5 GHz)、VSWR(<1.25:1)、挿入損失(<0.3 dB)、コネクタタイプ(SMA
ダイポールアンテナ(λ/2長)は、無線通信に一般的に使用され、1.64 dBiの利得と50-75Ωのインピーダンスを持ち、サイズと素材に応じてkHzからGHzまでの周波数に対応する無指向性放射パターンを備えています。 基
長方形から円形への導波管の移行は、一般的にテーパー状のセクション(例:10-20λの長さ)を使用して、TE10モードをTE11モードに徐々に変換し、インピーダンスを正確に一致させ、滑らかな形状の移行によって反射を最小限
インピーダンス整合(50Ω標準)を確保して信号損失を最小限に抑え、VSWR <1.5:1をベンチマークとして使用します。レーザーツールを使用してアンテナを0.5°未満の精度で位置合わせし、EIRPが地域の規制に準拠
マイクロ波とアンテナシステムの統合方法|6つのコツ 続きを読む »
日常点検は6〜12ヶ月ごとに行い、ホコリや酸化物を取り除くためにイソプロピルアルコールと糸くずの出ない布を使用して徹底的に清掃してください。メンテナンス時には、腐食、接続の緩み、または導波管の損傷
マイクロ波アンテナフィードホーンのメンテナンス|頻度 続きを読む »
ブロードバンド無指向性アンテナは、360°のカバレッジ(デッドゾーンを60%削減)、複数の周波数(700MHz〜6GHz)のサポート、および15〜20dBの信号強度向上により、通信ネットワークを強化します。これらは5G/
通信におけるブロードバンドオムニアンテナの5つの利点は何ですか 続きを読む »
5Gネットワークの場合、MMW(ミリ波)アンテナは、10倍速い速度(1-3Gbps vs 100-300Mbps)と超低遅延(<5ms)でマイクロ波を上回ります。マイクロ波が1-5kmをカバーする一方、MMWの短い
MMWアンテナ vs マイクロ波 | 5Gにはどちらが適しているか 続きを読む »