Kartiomaisen pyöreän polarisaation torviantennin sovellusopas
Kun satelliittitietoliikenneverkoissa signaalin laatu heikkenee kriittisten toimintojen aikana tai kun puolustusjärjestelmät kamppailevat polarisaatiovirheen kanssa epäsuotuisissa ilmakehän olosuhteissa, perimmäinen syy juontaa usein juurensa riittämättömästä antennitekniikasta. Kartiomainen pyöreä polarisaatiotorviantenna on lopullinen ratkaisu ammattilaisille, jotka kohtaavat näitä haasteita, sillä se tarjoaa poikkeuksellisen suorituskyvyn erilaisissa mikroaaltosovelluksissa, joissa signaalin eheyttä ei voida vaarantaa missään olosuhteissa.
Kartiomaisen pyöreän polarisaation torviantennitekniikan ymmärtäminen
Kartiomainen pyöreä polarisaatiotorviantenni edustaa hienostunutta kehitysaskelta mikroaaltoantennien suunnittelussa yhdistämällä kartiomaisen geometrian pyöreään polarisaatioon ja ratkaisemalla nykyaikaisten viestintäjärjestelmien perustavanlaatuisia haasteita. Toisin kuin perinteiset lineaarisesti polarisoidut antennit, jotka kärsivät suuntaherkkyyksistä ja ilmakehän häiriöistä, nämä erikoiskomponentit säilyttävät signaalin eheyden vastaanottimen suunnasta tai ympäristöolosuhteista riippumatta. Teknologia hyödyntää sähkömagneettisten aaltojen etenemisperiaatteita, joissa sähkökentän vektorit pyörivät ympyränmuotoisessa kuviossa kohtisuorassa etenemissuuntaan nähden, mikä eliminoi tehokkaasti polarisaation epäsuhtahäviöt, jotka vaivaavat perinteisiä antennijärjestelmiä. Advanced Microwave valmistaa kattavan valikoiman pyöreän polarisaation torviantenneja, jotka on suunniteltu auttamaan käyttäjiä toteuttamaan ratkaisuja eri taajuuksilla, kaistanleveyksillä ja vahvistusvaatimuksilla. Sähkömagneettisten värähtelijöiden kokoonpanoihin kuuluu erilaisia pyöreän polarisaation antennityyppejä, kuten spiraaliantenneja, pyöreän polarisaation torviantenneja, aukon pyöreän polarisaation antenneja, mikroliuskaisia pyöreän polarisaation antenneja, heijastavia pyöreän polarisaation antenneja ja muuttuvan polarisaation antenneja. Jokainen kokoonpano palvelee tiettyjä sovellusvaatimuksia säilyttäen samalla pyöreän polarisaation teknologian keskeisen edun.
Kartiomaisen ympyräpolarisaation torviantennijärjestelmien perustoimintaperiaatteena on ortogonaalisten sähkökenttäkomponenttien tuottaminen tarkoilla 90 asteen vaihe-eroilla. Tämä vaihesuhde luo ominaisen pyörivän sähkökenttäkuvion, joka on olennainen ympyräpolarisaation suorituskyvylle. Kartiomaisen torvirakenteen ansiosta syöttöaaltojohdin ja vapaa tila saavat luonnollisen impedanssin muutoksen ja samalla ne tukevat etenemismoodeja, jotka ovat välttämättömiä polarisaation puhtauden ylläpitämiseksi laajoilla taajuusalueilla. Nykyaikaisissa malleissa on tyypillisesti erikoistuneita syöttörakenteita tai polarisaattorielementtejä, jotka tuottavat vaaditun vaihe-eron varmistaen tasaisen aksiaalisuhteen koko toimintakaistanleveydellä.

Kartiomaisten pyöreän polarisaation torviantennijärjestelmien kriittiset sovellukset
Satelliittiviestintäinfrastruktuuri
Satelliittitietoliikenneverkot edustavat ensisijaista sovellusaluetta, jossa kartiomainen ympyräpolarisaatiotorviantenniteknologia osoittaa korvaamatonta arvoa. Näillä antenneilla toimivat maa-asemien päätelaitteet saavuttavat huomattavan immuniteetin Faradayn rotaatioilmiöille, joita esiintyy, kun sähkömagneettiset aallot kulkevat ionosfäärin läpi. Tämä ilmiö heikentää merkittävästi lineaarisesti polarisoituja signaaleja korkean auringon aktiivisuuden tai geomagneettisten häiriöiden aikana. Ympyräpolarisaatioominaisuus varmistaa, että lähetetyt ja vastaanotetut signaalit säilyttävät tasaisen laadun ilmakehän olosuhteista riippumatta, mikä tekee näistä antenneista välttämättömiä kriittisille satelliittiyhteyksille, jotka tukevat televiestintää, lähetystoimintaa ja tiedonsiirtopalveluita. Kartiomainen ympyräpolarisaatiotorviantennijärjestelmien monipuolisuus ulottuu useille satelliittien taajuusalueille, L-kaistan sovelluksista alemmilla taajuuksilla Ku-kaistan ja Ka-kaistan palveluihin, jotka toimivat korkeammilla mikroaaltotaajuuksilla. Advanced Microwaven tuotevalikoima kattaa taajuusalueet yhdestä gigahertsistä neljäänkymmeneen gigahertsiin, tarjoten kattavan kattavuuden perinteisille järjestelmille ja seuraavan sukupolven satelliittikonstellaatioille. Antennit tuottavat antennin vahvistuksen, joka vaihtelee kymmenestä kahteenkymmeneen desibeliin isotrooppisen ympyräradan mukaisesti, mikä varmistaa riittävät linkkimarginaalit luotettavaan tiedonsiirtoon suurilla etäisyyksillä maa-asemien ja geostationaarisilla tai matalalla Maan kiertoradalla sijaitsevien satelliittien välillä.
Ilmailu- ja puolustussovellukset
Sotilas- ja ilmailualat vaativat antennijärjestelmiä, jotka pystyvät tarjoamaan horjumatonta suorituskykyä haastavimmissakin operatiivisissa tilanteissa. Kartiomainen pyöreä polarisaatiotorviantenniteknologia täyttää nämä tiukat vaatimukset kestävän rakenteensa, yhdenmukaisten säteilykuvioidensa ja erinomaisen ympäristönkestävyytensä ansiosta. Lentokoneisiin, miehittämättömiin ilma-aluksiin ja laivaston aluksiin asennetut tutkajärjestelmät käyttävät näitä antenneja kohteiden havaitsemiseen, seurantaan ja tunnistamiseen tehtävissä, joissa polarisaation monimuotoisuus tarjoaa ratkaisevia etuja aitojen uhkien ja ympäristöhäiriöiden tai tahallisten vastatoimien erottamisessa. Nykyaikaisten kartioisten pyöreä polarisaatiotorviantennien kompakti ja kevyt rakenne tekee niistä erityisen sopivia ilmassa käytettäviin sovelluksiin, joissa koko, paino ja tehorajoitukset asettavat tiukkoja suunnittelurajoituksia. Rakenteellisesta tehokkuudesta huolimatta nämä antennit saavuttavat korkean aukkotehokkuuden, joka ylittää seitsemänkymmentä prosenttia koko toiminnallisella kaistanleveydellään, maksimoiden tehokkaan säteilytehon lähetystoiminnoissa ja parantaen herkkyyttä vastaanottotoiminnoissa. Puolustusurakoitsijat, jotka integroivat näitä komponentteja valvontajärjestelmiin, hyötyvät alhaisista sivukeilatasoista, jotka minimoivat haavoittuvuuden elektronisen sodankäynnin uhille ja vähentävät samalla häiriöitä vierekkäisten viestintäkanavien kanssa, jotka toimivat ruuhkaisissa sähkömagneettisen spektrin ympäristöissä.
Navigointi- ja paikannusjärjestelmät
Tarkkuusnavigointijärjestelmät, mukaan lukien satelliittivastaanottimet ja differentiaali-GPS-sovellukset, perustuvat pohjimmiltaan pyöreän polarisaation tekniikkaan signaalin vastaanotto- ja seurantatehon ylläpitämiseksi. Kartiomainen pyöreän polarisaation torviantenni toimii kriittisenä rajapintaelementtinä, joka kaappaa heikkoja signaaleja, jotka lähetetään noin kaksikymmentätuhatta kilometriä maanpinnan yläpuolella kiertävistä navigointisatelliiteista. Ympyräpolarisaatio osoittautuu olennaiseksi näissä sovelluksissa, koska rakennusten, maaston ja muiden rakenteiden heijastuneet signaalit tyypillisesti käyvät läpi polarisaation kääntymisen, jolloin navigointivastaanottimet pystyvät erottamaan suorat näköyhteyden signaalit mahdollisesti vääristävistä monitieheijastuksista. Edistyneet sovellukset ilmailussa, merenkulussa ja maanmittauksessa vaativat erittäin vakaata antennin suorituskykyä, jossa on yhdenmukaiset vahvistuskuviot ja minimaalinen aksiaalisuhteen heikkeneminen vastaanottokaistanleveydellä. Kartiomainen pyöreän polarisaation torviantenni täyttää nämä vaatimukset huolellisen suunnittelun optimoinnin avulla, joka ylläpitää kolmen desibelin aksiaalisuhteen suorituskykyä huomattavilla suhteellisilla kaistanleveyksillä. Tämä tasainen polarisaation puhtaus johtaa suoraan parempaan paikannustarkkuuteen ja luotettavuuteen, erityisesti haastavissa kaupunkien kanjoniympäristöissä tai tiheissä metsäkatoissa, joissa signaalin voimakkuusmarginaalit osoittautuvat marginaalisiksi ja monitiehäiriöistä tulee ongelmallisia perinteisille antennitekniikoille.
Langattomat viestintäverkot
Nykyaikainen langaton viestintäinfrastruktuuri ottaa yhä enemmän käyttöön kartiomaisen pyöreän polarisaation torviantenniteknologian tukiasemien ja point-to-point-linkkisovelluksissa, joissa polarisaation monimuotoisuus tarjoaa mitattavia suorituskykyetuja. Pyöreän polarisaation ominaisuus vähentää herkkyyttä laitteen suunnalle, mikä on erityisen arvokas ominaisuus mobiiliviestintätilanteissa, joissa päätelaitteiden antennin suuntausta ei voida taata tai hallita. Verkko-operaattorit, jotka käyttävät näitä antenneja maaseudun peittoalueen laajennushankkeissa tai teollisen esineiden internetin toteutuksissa, saavuttavat paremman linkin luotettavuuden ja laajemmat peittoalueet verrattuna perinteisiin lineaarisesti polarisoituihin vaihtoehtoihin. Taajuusalue, joka ulottuu yhdestä gigahertsistä neljäänkymmeneen gigahertsiin, on edullinen kehittyville viidennen sukupolven langattomille verkoille ja odotetulle kuudennen sukupolven teknologian kehitykselle. Seuraavan sukupolven matkapuhelinpalveluille varatut korkeamman taajuuden millimetriaaltokaistat kokevat voimakkaampia ilmakehän vaimennuksen ja sateen vaikutuksia, olosuhteissa, joissa pyöreä polarisaatio tarjoaa paremman sietokyvyn verrattuna lineaarisiin polarisaatiojärjestelmiin. Näitä antennitekniikoita hyödyntävät tukiasemien suunnittelijat voivat optimoida verkon peittokuvioita ja samalla minimoida vierekkäisten solujen väliset häiriöt hallitsemalla huolellisesti säteilykuvion ominaisuuksia ja polarisaation suuntausta.
Tekniset tiedot ja suorituskykyparametrit
Sähköiset suorituskykyominaisuudet
Advanced Microwave Technologiesin valmistama kartiomainen pyöreä polarisaatiotorviantenni tarjoaa poikkeuksellisen sähköisen suorituskyvyn kattavalla taajuusalueella yhdestä gigahertsistä neljäänkymmeneen gigahertsiin. Tämä laaja toiminnallinen kaistanleveys sopii erilaisiin sovellusvaatimuksiin perinteisistä mikroaaltotiedonsiirtokaistoista uusiin millimetriaaltojen taajuusallokaatioihin. Antennin tyypilliset vahvistusarvot vaihtelevat kymmenestä kahteenkymmeneen desibeliin isotrooppisen ympyrän muotoisen signaalin mukaan, mikä tarjoaa riittävän suuntaavuuden pitkän matkan tiedonsiirtoyhteyksille säilyttäen samalla kohtuulliset keilanleveysominaisuudet, jotka helpottavat osoitus- ja seurantatoimintoja. Syöttötehonkesto on viisikymmentä wattia jatkuvaa tehoa, mikä riittää useimpiin maanpäällisiin ja ilmassa tapahtuviin lähetyssovelluksiin ja ylläpitää samalla konservatiivista toimintaa selvästi fyysisten vaurioiden kynnysarvojen alapuolella. Vakiomuotoinen viidenkymmenen ohmin impedanssi vastaa perinteisiä mikroaaltojärjestelmäarkkitehtuureja, mikä yksinkertaistaa integrointia olemassa oleviin lähettimiin, vastaanottimiin ja signaalinkäsittelylaitteisiin ilman lisäimpedanssimuunnosverkkoja. Liitinvaihtoehdot, kuten SMA- ja N-tyypin liitännät, tarjoavat joustavuutta erilaisiin asennustilanteisiin, ja Advanced Microwaven kattavan OEM-palveluohjelman kautta on saatavilla räätälöityjä liitinkokoonpanoja.
Mekaaninen suunnittelu ja rakentaminen
Kartiomaisen pyöreän polarisaation omaavan torviantennin fyysinen rakenne korostaa kestävyyttä ja ympäristön sietokykyä valitsemalla korkealaatuisia alumiinimateriaaleja tai mukautettavia vaihtoehtoja, jotka on sovitettu tiettyihin sovellusvaatimuksiin. Painoalue puolesta kilosta kahteen ja puoleen kiloon vaihtelee taajuuskaistan ja aukon koon mukaan, ja mittaparametrit ovat täysin muokattavissa sopimaan tilarajoitteisiin asennuksiin tai erityisiin säteilykuviovaatimuksiin. Kestävä mekaaninen rakenne varmistaa luotettavan toiminnan haastavissa ympäristöolosuhteissa, mukaan lukien äärimmäiset lämpötilat, sateet, suolasumu ja tärinälle altistuminen, jotka ovat tyypillisiä ilmailu- ja meriympäristön käyttöönottotilanteissa. Valmistuksen tarkkuus on ratkaisevan tärkeää tietyn sähköisen suorituskyvyn saavuttamiseksi tarvittavien tiukkojen toleranssien ylläpitämiseksi, erityisesti aksiaalisuhteen ja polarisaatiopuhtauden osalta koko käyttötaajuusalueella. Advanced Microwave käyttää huippuluokan valmistustekniikoita, mukaan lukien tietokoneohjatut työstöprosessit, jotka varmistavat kriittisten geometristen ominaisuuksien, kuten leimahduskulmien, aukon mittojen ja polarisaattorielementtien sijoittelun, yhdenmukaisen toiston. Yrityksen 24 metrin mikroaaltouunipimiössä suoritetut laadunvarmistustestaukset validoivat antennin suorituskyvyn määritettyihin parametreihin nähden, ja kattavat lähikentän ja kaukokentän säteilykuviomittaukset varmistavat suunnittelutavoitteiden noudattamisen ennen tuotteen toimitusta.
Kartiomaisen pyöreän polarisaation omaavan torviantennin toteutuksen optimointi
Valinta- ja määrittelyprosessi
Kartiomaisen ympyräpolarisaation torviantennijärjestelmien onnistunut käyttöönotto alkaa sovelluskohtaisten vaatimusten huolellisella analysoinnilla, mukaan lukien käyttötaajuuskaistat, vaaditut vahvistustasot, polarisaatiosuunnan valinta oikean- ja vasemmanpuoleisen ympyräpolarisaation välillä sekä antennin käyttöiän aikana odotettavissa olevat ympäristöolosuhteet. Järjestelmäsuunnittelijoiden on arvioitava linkkibudjettilaskelmia määrittääkseen vähimmäisantennivahvistuksen, joka tarvitaan vaadittujen signaali-kohinasuhteiden saavuttamiseksi vastaanottopäätteissä, ottaen huomioon polkuhäviöt, ilmakehän vaimennuksen ja vastaanottolaitteiden ja ympäristölähteiden aiheuttaman järjestelmän kohinan. Valintaprosessissa on merkittäviä etuja kokeneiden antenniinsinöörien kanssa käydyistä konsultaatioista, jotka ymmärtävät kilpailevien suorituskykyparametrien väliset vivahteikkaat kompromissit. Advanced Microwaven tekninen tukitiimi tarjoaa kattavaa ohjausta koko spesifikaatioprosessin ajan hyödyntäen vuosikymmenten kokemustaan mikroaaltoantennien suunnittelusta ja sovellustekniikasta. Insinöörit auttavat asiakkaita määrittämään optimaaliset antennikokoonpanot, jotka tasapainottavat sähköiset suorituskykyvaatimukset mekaanisten rajoitusten, ympäristöaltistustekijöiden ja budjettinäkökohtien kanssa varmistaen samalla täyden noudattamisen asiaankuuluvia alan standardeja ja sääntelyvaatimuksia.
Integrointi- ja asennusnäkökohdat
Kartiomaisen pyöreän polarisaation omaavien torviantennien fyysinen asennus vaatii huomiota asennuksen vakauteen, syöttölinjan reititykseen, säänkestävyyteen ja sähkömagneettisten häiriöiden lieventämistoimenpiteisiin. Antenni on asennettava tukevasti, jotta estetään fyysinen liike tuulikuormituksen tai tärinälle altistumisen aikana, mikä voi heikentää suuntaustarkkuutta tai aiheuttaa mekaanisia väsymisvaurioita pitkien käyttöjaksojen aikana. Syöttölinjan liitännät vaativat asianmukaisen kiristysmomentin ja säänkestävyyden, jotta estetään kosteuden pääsy sisään, mikä voi heikentää sähköistä suorituskykyä korroosion tai dielektrisen heikkenemisen kautta. Sähkömagneettisen yhteensopivuuden näkökohdat vaativat huolellista huomiota, jotta estetään ei-toivottu kytkentä antennin ja lähellä olevien metallirakenteiden välillä, mikä voi vääristää säteilykuvioita tai luoda lisää heijastusreittejä, jotka heikentävät aksiaalisuhdetta. Asennuspaikkojen tulee tarjota selkeä näköyhteys aiotuille peittoalueille ja samalla minimoida lähellä olevat esteet, jotka voivat aiheuttaa tukoksia, heijastuksia tai diffraktiovaikutuksia, jotka heikentävät signaalin laatua. Maanpäälliset asennukset saattavat vaatia ukkossuojaustoimenpiteitä, mukaan lukien asianmukaisesti kytketyt maadoitusjärjestelmät ja ylijännitesuojalaitteet, jotka suojaavat herkkiä vastaanottimen etupään elektroniikkalaitteita ukkosmyrskyjen aikana aiheutuvilta ohimeneviltä ylijännitteiltä.

Edistyneet valmistusvalmiudet ja laadunvarmistus
Advanced Microwave Technologiesilla on kattavat tuotantolaitokset, jotka on varustettu tarkkuustyöstökeskuksilla, erikoistuneilla kokoonpanoasemilla ja laajoilla testausmahdollisuuksilla, jotka varmistavat korkealaatuisten kartiomaisten pyöreän polarisaation torviantennien tasaisen tuotannon. Yrityksen 24 metrin mikroaaltouunipimiö on merkittävä kilpailuetu, sillä se tarjoaa vertaansa vailla olevat ominaisuudet tarkkoihin antennin mittauksiin taajuusalueilla puolesta gigahertsistä sataan kymmeneen gigahertsiin. Tässä huippumodernissa laitoksessa on antennin tason lähi- ja kaukokentän mittausrekombinaatiokammio, jonka avulla insinöörit voivat suorittaa kattavan säteilykuvioanalyysin, vahvistusmittaukset ja polarisaation karakterisoinnin, jotka ovat välttämättömiä antennin suorituskyvyn validoimiseksi. ISO 911215 -standardien mukaisesti sertifioidut laadunhallintajärjestelmät ohjaavat kaikkia tuotekehityksen, valmistuksen ja toimitusprosessien osa-alueita. Jokainen kartiomainen pyöreän polarisaation torviantenni käy läpi tiukat testausprotokollat, mukaan lukien heijastuskertoimen mittaukset, joilla varmistetaan asianmukainen impedanssin sovitus, säteilykuvion varmennus, jolla varmistetaan määriteltyjen keilanleveyden ja sivukeilan parametrien noudattaminen, sekä aksiaalisuhteen karakterisointi, jolla validoidaan polarisaation puhtaus koko käyttötaajuusalueella. Ympäristökelpoisuustestaus validoi mekaanisen eheyden ja sähköisen vakauden lämpötilavaihteluissa, kosteusaltistuksessa ja kenttäkäyttöönottoskenaarioita edustavissa tärinäolosuhteissa.
Yrityksen sitoutuminen ympäristönsuojeluun, joka näkyy ISO-sertifioinnissa neljätoistatuhatta yksi:kaksituhatta viisitoista, varmistaa, että valmistustoiminnot minimoivat ekologiset vaikutukset vastuullisen jätehuollon, energiansäästön ja päästöjen vähentämisaloitteiden avulla. ISO-standardin neljäkymmentäviisituhatta yksi:kaksituhatta kahdeksantoista vaatimukset täyttävät työterveys- ja työturvallisuusohjelmat suojelevat työntekijöitä ja ylläpitävät samalla kilpailukykyisen valmistustoiminnan edellyttämää korkeaa tuottavuutta. Nämä kattavat laatu- ja ympäristönhallintajärjestelmät antavat asiakkaille varmuuden siitä, että kartiomaiset pyöreät polarisaatiotorviantennit tarjoavat luotettavaa suorituskykyä koko suunnitellun käyttöikänsä ajan.
Yhteenveto
Kartiomainen pyöreä polarisaatiotorviantenni on välttämätön komponentti, joka mahdollistaa luotettavan mikroaaltotiedonsiirron satelliitti-, ilmailu-, puolustus- ja langattoman infrastruktuurin sovelluksissa.
Tee yhteistyötä Advanced Microwave Technologies Co., Ltd.:n kanssa.
Advanced Microwave Technologies Co., Ltd.:llä on yli kahdenkymmenen vuoden erikoiskokemus tarkkuusmikroaaltokomponenttien valmistuksesta globaaleille asiakkaille satelliittiviestinnän, puolustus-, ilmailu- ja navigointiteollisuudessa. Kattavaan tuotevalikoimaamme kuuluvat aaltojohtokokoonpanot, koaksiaali- ja kaapelikokoonpanot, mikroaaltoantennit edistyneillä syöttöjärjestelmillä ja servo-ohjaimilla, antennin mittausjärjestelmät ja mikroaaltomittauslaitteet, jotka tukevat jopa 100 gigahertsin taajuuksia. Huippumoderneissa laboratorioissamme on merkittävä 24 metrin mikroaaltouunipimiö, jossa on antennin tason lähi- ja kaukokentän mittausrekombinaatiokammio, joka tarjoaa vertaansa vailla olevat testausominaisuudet puolesta gigahertsistä sataan 100 gigahertsiin optimaalisen antennin suorituskyvyn varmistamiseksi.
Johtavana Kiinan kartiomaisen pyöreän polarisaation torviantennin valmistajana, Kiinan kartiomaisen pyöreän polarisaation torviantennin toimittajana ja Kiinan kartiomaisen pyöreän polarisaation torviantennin tehtaana tarjoamme kattavia OEM-palveluita, jotka on räätälöity ainutlaatuisten spesifikaatioidesi mukaan. Tarvitsetpa sitten taajuusalueen säätöjä, räätälöityjä materiaaleja, erikoisliittimiä tai muokattuja mittaparametreja, asiantunteva suunnittelutiimimme tarjoaa täydellisen teknisen tuen alkuperäisestä konseptista asennusapuun ja vianetsintään. Ylläpidämme kilpailukykyisiä kartiomaisen pyöreän polarisaation torviantennin hintarakenteita tehokkaiden valmistusprosessien avulla tinkimättä laadusta, ja jokainen myytävä korkealaatuinen kartiomainen pyöreän polarisaation torviantenni täyttää ISO-sertifiointistandardit. Kiinan kartiomaisen pyöreän polarisaation torviantennin tukkumyyntiohjelmamme tarjoavat nopeaa prototyyppien valmistusta, lyhyitä toimitusaikoja ja kattavan teknisen dokumentaation integrointipyrkimystesi tueksi. Ota yhteyttä osoitteeseen craig@admicrowave.com jo tänään keskustellaksesi erityisvaatimuksistasi ja selvittääksesi, kuinka huippuluokan antenniratkaisumme voivat parantaa järjestelmäsi suorituskykyä.
Viitteet
1. Balanis, Constantine A. "Antenniteoria: Analyysi ja suunnittelu." Neljäs painos. John Wiley & Sons.
2. Rappaport, Theodore S., Xing, Yunchou, Kanhere, Ojas, Ju, Shihao, Madanayake, Arjuna, Mandal, Soumyajit, Alkhateeb, Ahmed ja Trichopoulos, George C. "Langaton tietoliikenne ja sovellukset yli 100 GHz:lle: Mahdollisuudet 6 GHz:lle." IEEE Access, osa 7.
3. Milligan, Thomas A. "Nykyaikainen antennisuunnittelu." Toinen painos. John Wiley & Sons.
4. Stutzman, Warren L. ja Thiele, Gary A. "Antennin teoria ja suunnittelu." Kolmas painos. John Wiley & Sons.
5. Rao, BLJ "Pyöräpolarisaatiotekniikat satelliittiviestinnässä." IEEE:n kansainvälisen antenneja ja etenemistä käsittelevän symposiumin julkaisut.
SINÄ SAATAT PITÄÄ
Näytä lisääDouble Ridge Straight Waveguide
Näytä lisääDouble Ridge Waveguide Transition
Näytä lisääDouble Ridget joustava aaltoputki
Näytä lisääDouble Ridge Waveguide -kuorma
Näytä lisääDouble Ridge Waveguide pyörivä nivel
Näytä lisääDouble Ridgeguide Waveguide Broadwall-suuntakytkin
Näytä lisääAaltoputken laipan tiiviste
Näytä lisääAaltoputken säädettävä tuki



