-
เสาอากาศฮอร์นแบบโพลาไรซ์คู่บรอดแบนด์ RM-BDPHA130-15, 1-30 GHz, อัตราขยายทั่วไป 15 dBi
เสาอากาศแบบฮอร์นคู่โพลาไรซ์รุ่น RM-BDPHA130-15 เป็นเสาอากาศแบบบรอดแบนด์ที่ออกแบบมาสำหรับวิศวกรที่ต้องการประสิทธิภาพการทำงานแบบบรอดแบนด์ที่เสถียรตั้งแต่ 1 GHz ถึง 30 GHz ด้วยอัตราขยายทั่วไป 15 dBi และค่า VSWR ทั่วไป 1.5 เสาอากาศนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบ RF การวัดเสาอากาศ การป้องกัน EMI...อ่านเพิ่มเติม -
เสาอากาศทรงกรวยคู่ RM-BCA0023-2 สำหรับการใช้งาน RF ย่านความถี่กว้าง 0.02–3 GHz
เสาอากาศแบบไบโคนิกส์แบบบรอดแบนด์ RM-BCA0023-2 จาก RF MISO ออกแบบมาสำหรับการทดสอบ RF การเฝ้าระวัง การวัดเสาอากาศ และการบูรณาการระบบในช่วงความถี่ 0.02–3 GHz ครอบคลุมตั้งแต่ 20 MHz ถึง 3 GHz เสาอากาศนี้จึงเป็นโซลูชันที่ใช้งานได้จริงสำหรับ...อ่านเพิ่มเติม -
เสาอากาศแบบไบโคนิก RM-BCA3040-4 สำหรับการทดสอบคลื่นมิลลิเมตร 30–40 GHz
เมื่อทำงานในย่านความถี่คลื่นมิลลิเมตร 30–40 GHz วิศวกรมักต้องการเสาอากาศที่ไม่เพียงแต่มีขนาดกะทัดรัดและติดตั้งง่ายเท่านั้น แต่ยังต้องมีความเสถียรเพียงพอสำหรับการทดสอบ RF ซ้ำๆ ได้อีกด้วย เสาอากาศแบบไบโคนิก RM-BCA3040-4 ของ RF MISO ได้รับการออกแบบมาเพื่อการทดสอบความถี่สูงประเภทนี้...อ่านเพิ่มเติม -
RM-TCR44 แผ่นสะท้อนแสงมุมสามเหลี่ยม สำหรับการสะท้อนแสงแบบพาสซีฟและการวัดค่า RCS ที่เชื่อถือได้
RM-TCR44 จาก RF MISO คือตัวสะท้อนมุมสามเหลี่ยมที่พัฒนาขึ้นสำหรับสภาพแวดล้อมการทดสอบเรดาร์และแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งต้องการการตอบสนองของสัญญาณสะท้อนที่เสถียรและประสิทธิภาพเชิงกลที่เชื่อถือได้ ผลิตจากโครงสร้างอะลูมิเนียมที่แข็งแรงทนทาน ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในระยะยาว...อ่านเพิ่มเติม -
RM-DCPHA218-15: เสาอากาศฮอร์นแบบโพลาไรซ์วงกลมคู่ สำหรับระบบทดสอบ 2–18 GHz
ในการทดสอบคลื่นไมโครเวฟแบบบรอดแบนด์และการประเมินทางแม่เหล็กไฟฟ้า การเลือกเสาอากาศมักไม่ได้พิจารณาเพียงแค่ช่วงความถี่ที่ครอบคลุมเท่านั้น แต่ยังพิจารณาถึงเสถียรภาพในการแผ่รังสี คุณลักษณะด้านโพลาไรเซชัน และความยืดหยุ่นในการประกอบอีกด้วย เสาอากาศ RM-DCPHA218-15 ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว...อ่านเพิ่มเติม -
เสาอากาศแบบลอการิทึมช่วงความถี่กว้างสำหรับการตรวจจับ EMI และการวัด RF
ในการทดสอบคลื่นความถี่วิทยุแบบบรอดแบนด์และการวัดทางแม่เหล็กไฟฟ้า การเลือกเสาอากาศมีบทบาทสำคัญต่อความแม่นยำและประสิทธิภาพโดยรวมของการทดสอบ สำหรับวิศวกรที่ทำงานด้านการตรวจจับ EMI การสอบเทียบเสาอากาศ การวัดรูปแบบ และการใช้งานไมโครเวฟภาคสนาม การเลือกเสาอากาศที่เหมาะสม...อ่านเพิ่มเติม -
โซลูชันเสาอากาศแบบฮอร์นทรงกรวยสำหรับการทดสอบ RF ความถี่ 4–6 GHz และ 8–12 GHz
ในการทดสอบคลื่นวิทยุและการวัดคลื่นไมโครเวฟ การเลือกเสาอากาศที่เหมาะสมสามารถส่งผลโดยตรงต่อทั้งประสิทธิภาพและความแม่นยำ สำหรับวิศวกรที่ทำงานด้านการทดสอบ EMI การวัดรูปแบบเสาอากาศ การตรวจสอบอัตราขยาย หรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวัง เสาอากาศทรงกรวยที่มีความเสถียรและครอบคลุมย่านความถี่กว้าง...อ่านเพิ่มเติม -
เสาอากาศฮอร์นบรอดแบนด์แบบสองสัน RM-BDHA046-10
เสาอากาศแบบฮอร์นบรอดแบนด์มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในระบบ RF และไมโครเวฟที่ต้องการประสิทธิภาพการทำงานที่เสถียรในช่วงความถี่กว้าง โดยทั่วไปจะพบได้ในการทดสอบ EMI/EMC การวัดอัตราขยายและรูปแบบของเสาอากาศ การประเมินเรดาร์ การหาทิศทาง การสื่อสารไร้สาย ...อ่านเพิ่มเติม -
เสาอากาศแบบเกลียวระนาบ RM-PSA1840-5 สำหรับระบบบรอดแบนด์ 18–40 GHz
เสาอากาศแบบเกลียวระนาบ (Planar Spiral Antenna) เป็นเสาอากาศบรอดแบนด์ประสิทธิภาพสูงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบ RF และไมโครเวฟสมัยใหม่ ด้วยโครงสร้างระนาบขนาดกะทัดรัด การครอบคลุมความถี่กว้าง ความสามารถในการโพลาไรซ์แบบวงกลม และประสิทธิภาพการแผ่รังสีที่เสถียร ทำให้เสาอากาศแบบเกลียวระนาบ...อ่านเพิ่มเติม -
เสาอากาศฮอร์นแบบลูกคลื่นโพลาไรซ์เชิงเส้น RM-CGHA28-15 สำหรับการใช้งานในช่วงความถี่ 26.5–40 GHz
เสาอากาศแบบฮอร์นลูกฟูก RM-CGHA28-15 เป็นเสาอากาศแบบโพลาไรซ์เชิงเส้นประสิทธิภาพสูง ออกแบบมาสำหรับใช้งานในย่านความถี่คลื่นมิลลิเมตรแบบบรอดแบนด์ ตั้งแต่ 26.5 GHz ถึง 40 GHz ด้วยอัตราขยายทั่วไป 15 dBi และค่า VSWR ทั่วไป 1.2:1 เสาอากาศนี้ให้การส่งสัญญาณที่เสถียรและยอดเยี่ยม...อ่านเพิ่มเติม -
เสาอากาศฮอร์นแบบโพลาไรซ์วงกลมกำลังขยายสูง ครอบคลุมช่วงความถี่ 6–18 GHz – กำลังขยายทั่วไป 19 dBi
การผสมผสานคุณสมบัติการลดการรบกวนโดยธรรมชาติของคลื่นโพลาไรซ์แบบวงกลมเข้ากับอัตราขยายสูงและค่า VSWR ต่ำของเสาอากาศแบบฮอร์น ทำให้เสาอากาศแบบฮอร์นที่ใช้คลื่นโพลาไรซ์แบบวงกลมเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสื่อสารผ่านดาวเทียม การทดสอบเรดาร์ และการวัด EMC ข้อดีที่สำคัญ •...อ่านเพิ่มเติม -
อุปกรณ์สลับขั้ว: ยกระดับประสิทธิภาพการทดสอบด้วยระบบอัตโนมัติแบบใช้มอเตอร์
ในการวัดเสาอากาศและการทดสอบ EMC การเปลี่ยนทิศทางการโพลาไรซ์เป็นงานประจำที่ใช้เวลานาน วิธีการแบบดั้งเดิมมักต้องทำการถอด หมุน และเชื่อมต่อเสาอากาศใหม่ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการสึกหรอทางกล ข้อผิดพลาดในการจัดตำแหน่ง...อ่านเพิ่มเติม

