-
RM-TCR44 แผ่นสะท้อนแสงมุมสามเหลี่ยม สำหรับการสะท้อนแสงแบบพาสซีฟและการวัดค่า RCS ที่เชื่อถือได้
RM-TCR44 จาก RF MISO คือตัวสะท้อนมุมสามเหลี่ยมที่พัฒนาขึ้นสำหรับสภาพแวดล้อมการทดสอบเรดาร์และแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งต้องการการตอบสนองของสัญญาณสะท้อนที่เสถียรและประสิทธิภาพเชิงกลที่เชื่อถือได้ ผลิตจากโครงสร้างอะลูมิเนียมที่แข็งแรงทนทาน ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในระยะยาว...อ่านเพิ่มเติม -
ทฤษฎีเสาอากาศ – ไดโพลพับครึ่งคลื่น
เสาอากาศไดโพลแบบพับ (Folded dipole) คือเสาอากาศที่ประกอบด้วยตัวนำขนานสองตัวที่เชื่อมต่อกันที่ปลายทั้งสองข้าง forming เป็นโครงสร้างรูปวงปิด โดยมีจุดป้อนสัญญาณอยู่ที่ตรงกลาง ความยาวทั้งหมดของเสาอากาศคือครึ่งหนึ่งของความยาวคลื่น ซึ่งเป็นเหตุผลที่เรียกว่าเสาอากาศไดโพลแบบพับครึ่งคลื่น (Half-wave folded) ...อ่านเพิ่มเติม -
RM-DCPHA218-15: เสาอากาศฮอร์นแบบโพลาไรซ์วงกลมคู่ สำหรับระบบทดสอบ 2–18 GHz
ในการทดสอบคลื่นไมโครเวฟแบบบรอดแบนด์และการประเมินทางแม่เหล็กไฟฟ้า การเลือกเสาอากาศมักไม่ได้พิจารณาเพียงแค่ช่วงความถี่ที่ครอบคลุมเท่านั้น แต่ยังพิจารณาถึงเสถียรภาพในการแผ่รังสี คุณลักษณะด้านโพลาไรเซชัน และความยืดหยุ่นในการประกอบอีกด้วย เสาอากาศ RM-DCPHA218-15 ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว...อ่านเพิ่มเติม -
ทฤษฎีเสาอากาศ – ไดโพลครึ่งคลื่น
เสาอากาศไดโพลถูกตัดและดัดเพื่อให้แผ่รังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความยาวรวมของลวดที่ใช้เป็นไดโพลเท่ากับครึ่งหนึ่งของความยาวคลื่น (เช่น l = λ/2) เสาอากาศชนิดนี้เรียกว่าเสาอากาศไดโพลครึ่งคลื่น เนื่องจากมีข้อดีหลายประการ จึงเป็นเสาอากาศที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด...อ่านเพิ่มเติม -
เสาอากาศแบบลอการิทึมช่วงความถี่กว้างสำหรับการตรวจจับ EMI และการวัด RF
ในการทดสอบคลื่นความถี่วิทยุแบบบรอดแบนด์และการวัดทางแม่เหล็กไฟฟ้า การเลือกเสาอากาศมีบทบาทสำคัญต่อความแม่นยำและประสิทธิภาพโดยรวมของการทดสอบ สำหรับวิศวกรที่ทำงานด้านการตรวจจับ EMI การสอบเทียบเสาอากาศ การวัดรูปแบบ และการใช้งานไมโครเวฟภาคสนาม การเลือกเสาอากาศที่เหมาะสม...อ่านเพิ่มเติม -
ทฤษฎีเสาอากาศ – สายไฟ
เสาอากาศแบบใช้สายไฟเป็นเสาอากาศพื้นฐานประเภทหนึ่ง เป็นที่รู้จักและใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เพื่อให้เข้าใจเสาอากาศแบบใช้สายไฟได้ดียิ่งขึ้น เรามาดูที่สายส่งก่อน สายส่ง หรือสายไฟ ทำหน้าที่นำส่งพลังงานไฟฟ้า...อ่านเพิ่มเติม -
โซลูชันเสาอากาศแบบฮอร์นทรงกรวยสำหรับการทดสอบ RF ความถี่ 4–6 GHz และ 8–12 GHz
ในการทดสอบคลื่นวิทยุและการวัดคลื่นไมโครเวฟ การเลือกเสาอากาศที่เหมาะสมสามารถส่งผลโดยตรงต่อทั้งประสิทธิภาพและความแม่นยำ สำหรับวิศวกรที่ทำงานด้านการทดสอบ EMI การวัดรูปแบบเสาอากาศ การตรวจสอบอัตราขยาย หรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวัง เสาอากาศทรงกรวยที่มีความเสถียรและครอบคลุมย่านความถี่กว้าง...อ่านเพิ่มเติม -
ทฤษฎีเสาอากาศ – เวกเตอร์พอยน์ติง
เสาอากาศส่งหรือรับข้อมูลโดยการแผ่พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า ดังนั้น พลังงานและกำลังจึงเป็นพารามิเตอร์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านี้ และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกล่าวถึง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบด้วยทั้งสนามไฟฟ้าและ...อ่านเพิ่มเติม -
เสาอากาศฮอร์นบรอดแบนด์แบบสองสัน RM-BDHA046-10
เสาอากาศแบบฮอร์นบรอดแบนด์มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในระบบ RF และไมโครเวฟที่ต้องการประสิทธิภาพการทำงานที่เสถียรในช่วงความถี่กว้าง โดยทั่วไปจะพบได้ในการทดสอบ EMI/EMC การวัดอัตราขยายและรูปแบบของเสาอากาศ การประเมินเรดาร์ การหาทิศทาง การสื่อสารไร้สาย ...อ่านเพิ่มเติม -
ทฤษฎีเสาอากาศ – ความกว้างของลำแสง
ในรูปแบบการแผ่รังสีของเสาอากาศ กลีบหลักแสดงถึงลำแสงหลักของเสาอากาศ ซึ่งเป็นบริเวณที่พลังงานสูงสุดและเข้มข้นที่สุดถูกแผ่รังสีออกมา ความกว้างของลำแสงคือความกว้างเชิงมุมของช่องเปิดที่พลังงานส่วนใหญ่ถูกแผ่รังสีออกมา ...อ่านเพิ่มเติม -
เสาอากาศแบบเกลียวระนาบ RM-PSA1840-5 สำหรับระบบบรอดแบนด์ 18–40 GHz
เสาอากาศแบบเกลียวระนาบ (Planar Spiral Antenna) เป็นเสาอากาศบรอดแบนด์ประสิทธิภาพสูงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบ RF และไมโครเวฟสมัยใหม่ ด้วยโครงสร้างระนาบขนาดกะทัดรัด การครอบคลุมความถี่กว้าง ความสามารถในการโพลาไรซ์แบบวงกลม และประสิทธิภาพการแผ่รังสีที่เสถียร ทำให้เสาอากาศแบบเกลียวระนาบ...อ่านเพิ่มเติม -
ทฤษฎีเสาอากาศ – ลำแสงและโพลาไรเซชัน
บทนี้กล่าวถึงพารามิเตอร์ของลำแสงการแผ่รังสีของเสาอากาศ ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจคุณสมบัติของลำแสง พื้นที่ลำแสง ตามคำจำกัดความมาตรฐาน: “ถ้าความเข้มของการแผ่รังสี P(θ,ϕ) ยังคงอยู่ที่ค่าสูงสุดตลอดเวลา...”อ่านเพิ่มเติม

