განვითარებულ რადიოსიხშირულ სისტემებში ანტენის მუშაობა მხოლოდ გაძლიერებით არ განისაზღვრება. პოლარიზაციის მოქნილობა, წინაღობის შესაბამისობა, გამოსხივების სისუფთავე, წინა და უკანა იზოლაცია და სიმძლავრის მართვის შესაძლებლობა გავლენას ახდენს გაზომვის ან საკომუნიკაციო კავშირის სანდოობაზე. RF MISO-ებიRM-DCPHA12-10ორმაგი წრიული პოლარიზაციის რქის ანტენააერთიანებს ამ მოთხოვნებს პროფესიონალურ ანტენის გადაწყვეტაში, რომელიც მოიცავს1–2 გჰც სიხშირის დიაპაზონი.
შექმნილია ორმაგი წრიული პოლარიზაციის ოპერაციისთვის,RM-DCPHA12-10კარგად ერგება სისტემებს, სადაც პოლარიზაციის კონტროლი მნიშვნელოვანია ან სადაც გადამცემ და მიმღებ ანტენებს შორის ფარდობითი ორიენტაცია შეიძლება შეიცვალოს. წრიულ პოლარიზაციას შეუძლია შეამციროს ანტენის გასწორებისადმი მგრძნობელობა და უზრუნველყოს სიგნალის უფრო სტაბილური მიღება რთულ გავრცელების გარემოში. ორმაგი წრიული პოლარიზაციის შესაძლებლობა ასევე ინჟინრებს უფრო მეტ მოქნილობას აძლევს პოლარიზაციაზე დამოკიდებული სისტემის მუშაობის შეფასებისას.
ანტენა აწვდის10 dBi ტიპიური გაძლიერება, რაც უზრუნველყოფს სასარგებლო ორიენტაციას რადიოსიხშირული ტესტირებისთვის, სიგნალის მონიტორინგისთვის, ანტენის გაზომვისთვის, მიმართულების დასადგენად და სისტემის ინტეგრაციისთვის. სიმულაციის შედეგები აჩვენებს გლუვ გაძლიერების რეაქციას ოპერაციულ დიაპაზონში, სადაც გამოსხივების სხივი პროგრესულად ვიწროვდება სიხშირის ზრდასთან ერთად. ეს პროგნოზირებადი ქცევა ფასეულია ლაბორატორიულ ტესტირებაში, შედარებით გაზომვებსა და მიმართულებითი რადიოსიხშირული აპლიკაციებისთვის, სადაც საჭიროა სხივის თანმიმდევრული კონტროლი.
სიგნალის ეფექტურ გადაცემას მხარს უჭერს ატიპიური VSWR 1.3:1ორი პოლარიზაციის მდგომარეობის სიმულირებული VSWR მრუდები მჭიდროდ ემთხვევა 1–2 გჰც დიაპაზონში, რაც ხელს უწყობს არეკლილი სიმძლავრის შემცირებას და სტაბილური მუშაობის შენარჩუნებას. ანტენა ასევე უზრუნველყოფს40 dB ტიპიური ჯვარედინი პოლარიზაციის შესრულება, რაც ხელს უწყობს ძლიერი პოლარიზაციის სიწმინდეს და სასურველ და არასასურველ პოლარიზაციის კომპონენტებს შორის გაუმჯობესებულ გამიჯვნას.
A 50 დბ ტიპიური წინა-უკანა თანაფარდობაანტენის უკანა მხარეს გამოსხივების შემცირებით, ის კიდევ უფრო აძლიერებს მიმართულების მუშაობას. ეს მახასიათებელი განსაკუთრებით სასარგებლოა ანტენის სატესტო დიაპაზონებში, ელექტრომაგნიტური იმპულსების აღმოჩენის, დაზვერვის, მიმართულების დადგენის სისტემებსა და მონიტორინგის აპლიკაციებში, სადაც არასასურველი მიმართულებებიდან მომავალმა სიგნალებმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს გაზომვის სიზუსტეზე.
სხვადასხვა კვების და სისტემური ინტერფეისის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, RM-DCPHA12-10 ხელმისაწვდომია ორ ვერსიაში.RM-DCPHA12-10Sიყენებს SMA-Female ინტერფეისს და მხარს უჭერს50 ვატიანი უწყვეტი ტალღის სიმძლავრე, რაც მას შესაფერისს ხდის საერთო ლაბორატორიული და საზომი სისტემებისთვის. უფრო მაღალი სიმძლავრისRM-DCPHA12-10Nაღჭურვილია N-Female ინტერფეისით და მხარს უჭერს მაქსიმუმ500 ვატიანი უწყვეტი ტალღის სიმძლავრეუფრო მომთხოვნი გადაცემისა და ტესტირების გარემოსთვის.
დამზადებულია შავი საღებავით დაფარული ალუმინისგან, ანტენა აერთიანებს მექანიკურ სიმტკიცეს პროფესიონალურ ინდუსტრიულ იერსახესთან. მისი საერთო ზომები დაახლოებით334.0 × 214.1 × 224.4 მმ, წონით3.163 კგრაც საშუალებას იძლევა მარტივად ინტეგრირდეს ფიქსირებულ სატესტო პლატფორმებთან, პოზიციონირების სისტემებთან, ანტენის დიაპაზონებთან და სპეციალიზებულ რადიოსიხშირულ აღჭურვილობასთან.
ტიპიური აპლიკაციები მოიცავს:
- ელექტრომაგნიტური იმპულსების აღმოჩენა და ელექტრომაგნიტური ტესტირება
- მიმართულების დადგენა და სიგნალის ორიენტაცია
- დაზვერვა და რადიოსიხშირული მონიტორინგი
- ანტენის გაძლიერების შედარება
- რადიაციული ნიმუშის გაზომვა
- კომუნიკაციისა და რადარის სისტემის შეფასება
- მაღალი სიმძლავრის რადიოსიხშირული ტესტირება და სისტემის ინტეგრაცია
ფართო 1–2 გჰც დაფარვით, ორმაგი წრიული პოლარიზაციით, სტაბილური გაძლიერებით, დაბალი VSWR-ით, მაღალი პოლარიზაციის სისუფთავით, შესანიშნავი წინა-უკანა ხედვის ეფექტურობით და დამატებითი მაღალი სიმძლავრის ინტერფეისით,RM-DCPHA12-10 ორმაგი წრიული პოლარიზაციის რქის ანტენაუზრუნველყოფს მრავალმხრივ და საიმედო გადაწყვეტას პროფესიონალური რადიოსიხშირული გაზომვისა და საკომუნიკაციო სისტემებისთვის.
RM-DCPHA12-10: პროდუქტის რეალური ფოტოები
მოგება
VSWR
ჯვარედინი პოლარიზაცია
საუზმე/საუზმე
ანტენების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, ეწვიოთ:
გამოქვეყნების დრო: 24 ივლისი, 2026

