For å forbedre antennesignalstyrken i mikrobølgesystemer, fokuser på optimalisering av antennedesign, termisk styring og presisjonsproduksjon. Nedenfor er velprøvde metoder for å forbedre ytelsen:
1. Optimaliser antenneforsterkning og effektivitet
Bruk hornantenner med høy forsterkning:
Tilpassede hornantenner med presisjonshornantenneprosess (f.eks. korrugerte utvidelser) kan oppnå >20 dBi forsterkning, noe som reduserer signaltap.
Nøkkelfunksjon: Koniske bølgelederoverganger minimerer VSWR (<1,5).
2. Forbedre termisk dissipasjon
Mikrokanal vakuumloddede vannkjølte plater:
Reduser termisk motstand (<0,05 °C/W), noe som gir høyere effekttilførsel uten at effektivitetsgraden reduseres.
Fordel: Forhindrer forsterkningsdegradering i 5G/mmWave-systemer med høy effekt.
3. Forbedre materiale og fabrikasjon
Lavtap antennestoff:
Ledende tekstiler (f.eks. sølvbelagt nylon) forbedrer effektiviteten til fleksible antenner med over 15 %.
Best for: Bærbar kommunikasjon, UAV-applikasjoner.
4. Minimer signalforstyrrelser
Optimalisering av jordplan:
En godt utformet reflektor øker forholdet mellom front og bak (>30 dB).
Skjermede matelinjer:
Hindre at EMI ødelegger svake signaler.
Hvordan kan jeg gjøre antennesignalet mitt sterkere?
5. Nøyaktig valg og matching av applikasjonsscenarier
Velg den beste antenneløsningen for ulike systemkrav: 5G-basestasjoner anbefaler bruk av tilpassede hornantenner (Custom Horn Antenna) med mikrokanal vakuumloddede vannkjølte plater (Microchannel Vacuum Brazed Water-Cooled Plate), som kan oppnå en stabil forsterkning på 25–30 dBi; satellittkommunikasjon foretrekker dobbeltpolariserte parabolske feeder, med en forsterkning på 35–45 dBi; militære fasede array-systemer krever enhetsantenner med integrert loddingsvarmespredningsteknologi, med en enhetsforsterkning på 20–25 dBi. Ved valg er det nødvendig å vurdere frekvens, effektkapasitet og miljøtilpasningsevne grundig, og verifisere impedanstilpasning gjennom en vektornettverksanalysator for å sikre maksimal signalstyrke.
For å lære mer om antenner, vennligst besøk:
Publisert: 10. juli 2025

