Ingiant საშუალო სიხშირის მოცურების რგოლის ფართოდ გამოყენებადი ვიდეო სისტემები
1. პროდუქტის მიმოხილვა
ეს დოკუმენტი აღწერს არასტანდარტულ, სპეციალურად დაპროექტებულ მაღალი სიხშირის მბრუნავ სახსარს, რომელიც შექმნილია რადიოსიხშირული სიგნალების უწყვეტი გადაცემისთვის მბრუნავ ინტერფეისებს შორის. მოწყობილობა მხარს უჭერს სამ დამოუკიდებელ 50Ω არხს 1–5.25 გჰც სიხშირის დიაპაზონში, რაც მას შესაფერისს ხდის რადარის, თანამგზავრული კომუნიკაციის, ელექტრონული ომის სატესტო სკამებისთვის, ანტენის პოზიციონირების სისტემებისა და მიკროტალღური საზომი ტურნეტებისთვის.
სიმძლავრის ან დაბალი სიხშირის სიგნალების გადამცემი ჩვეულებრივი მოძრავი რგოლებისგან განსხვავებით, ეს მბრუნავი შეერთება ინარჩუნებს სიგნალის მთლიანობას - მათ შორის ჩასმის დანაკარგს, VSWR-ს, იზოლაციას და ფაზის სტაბილურობას - უწყვეტი 360°-იანი ბრუნვის განმავლობაში. ის წყვეტს ფუნდამენტურ საინჟინრო გამოწვევას, რომელიც ეხება სტაციონარულ და მბრუნავ პლატფორმებს შორის რადიოსიხშირული მუშაობის შენარჩუნებას კაბელის დაგრეხვის, მოხრის დაღლილობის ან სიგნალის შეწყვეტის გარეშე.
2. პარამეტრების ცხრილის შევსება
| პარამეტრი | პირველი არხი | მე-2 არხი | არხი 3 |
|---|---|---|---|
| კონექტორის ტიპი | SMA-F (50Ω) | SMA-F (50Ω) | SMA-F (50Ω) |
| სიხშირის დიაპაზონი | 1 – 5.25 გჰც | 1 – 5.25 გჰც | 1 – 5.25 გჰც |
| საშუალო სიმძლავრე (მაქს.) | 10 ვატი | 10 ვატი | 10 ვატი |
| VSWR (მაქს.) | 1.5 დბ | 1.6 დბ | 1.6 დბ |
| VSWR ვარიაცია (მაქს.) | 0.1 დბ | 0.2 დბ | 0.2 დბ |
| ჩასმის დანაკარგი (მაქს.) | 1 დბ | 1.2 დბ | 1.2 დბ |
| ჩასმის დანაკარგის ვარიაცია (მაქს.) | 0.3 დბ | 0.15 დბ | 0.3 დბ |
| იზოლაცია (მინ.) | 50 დბ | 50 დბ | 50 დბ |
| ფაზის სტაბილურობა (მაქს.) | ±4° | ±2° | ±2° |
მექანიკური და გარემო პარამეტრები
| პარამეტრი | ღირებულება |
|---|---|
| მაქსიმალური ბრუნვის სიჩქარე | 30 ბრ/წთ |
| ექსპლუატაციის ვადა (წთ.) | 5 მილიონი რევოლუცია |
| ბრუნვის მომენტი (მაქს.) | 0.6 ნ·მ ოთახის ტემპერატურაზე |
| სამუშაო ტემპერატურა | -40°C ~ +70°C |
| შენახვის ტემპერატურა | -50°C ~ +85°C |
| ფარდობითი ტენიანობა (მაქს.) | 95% |
| IP რეიტინგი | IP51 |
| საცხოვრებლის მასალა | ალუმინის შენადნობი |
| ზედაპირის დასრულება | გამტარი დაჟანგვა |
3. ძირითადი პარამეტრების საინჟინრო ინტერპრეტაცია
3.1 სიხშირის დიაპაზონი: 1 – 5.25 გჰც
ეს დიაპაზონი მოიცავს L-დიაპაზონს (1–2 GHz), S-დიაპაზონს (2–4 GHz) და C-დიაპაზონის ქვედა ნაწილს (4–5.25 GHz). ტიპიური გამოყენება მოიცავს:
- L-დიაპაზონი: GPS, BeiDou, IFF (მეგობრის ან მტრის იდენტიფიკაცია), საჰაერო მოძრაობის კონტროლის რადარი
- S-დიაპაზონი: მეტეოროლოგიური რადარი, გემზე დამონტაჟებული სათვალთვალო რადარი, თანამგზავრული კომუნიკაციის დაშვების არხები
- C-დიაპაზონი: ზოგიერთი სატელიტური ტელევიზიის აღმავალი კავშირი, შორ მანძილზე მიკროტალღური კავშირი
მორგებულ ვერსიებს შეუძლიათ სიხშირის დაფარვის გაფართოება DC-დან 18 GHz-მდე, 26.5 GHz-მდე ან 40 GHz-მდე, ან დიაპაზონის შევიწროება დანაკარგისა და VSWR-ის ოპტიმიზაციის მიზნით.
3.2 საშუალო სიმძლავრე: 10 ვატი თითო არხზე
10 ვატიანი უწყვეტი ტალღის (CW) ნომინალური სიმძლავრე გამოიყენება ოთახის ტემპერატურაზე შესაბამისი დატვირთვის პირობებში. დაბალი სამუშაო ციკლის მქონე იმპულსური სიგნალებისთვის (მაგ., რადარი 1%-იანი სამუშაო ციკლით), პიკური სიმძლავრე შეიძლება რამდენიმე ასეულ ვატს მიაღწიოს. თერმული მართვა კრიტიკული ხდება 10 ვატზე მეტი სიმძლავრის შემთხვევაში და უფრო მაღალი სიმძლავრის ნომინალური სიმძლავრე (50 ვატი, 100 ვატი) ხელმისაწვდომია დიზაინის ინდივიდუალური მოდიფიკაციების საშუალებით, მათ შორის გაძლიერებული თბოჩაძირვისა და დიელექტრიკული მასალის განახლების გზით.
3.3 VSWR და VSWR ვარიაცია
| არხი | VSWR (მაქს.) | შემოსავლის დანაკარგი (დაახლოებით) | არეკლილი სიმძლავრე (დაახლოებით) |
|---|---|---|---|
| CH1 | 1.5 დბ | 14.0 დბ | 4.0% |
| CH2/CH3 | 1.6 დბ | 12.7 დბ | 5.3% |
მრავალოქტავურ გამტარობაზე მბრუნავი შეერთებისთვის 1.5 VSWR შესანიშნავად ითვლება. VSWR ვარიაცია მიუთითებს, თუ როგორ იცვლება წინაღობის შესაბამისობა ბრუნვის დროს. პირველი არხი აღწევს ±0.1 დბ ვარიაციას - უკიდურესად მკაცრ ტოლერანტობას, რაც მიუთითებს გამორჩეულ მექანიკურ კონცენტრაციულობასა და კონტაქტის სტაბილურობაზე.
3.4 ჩასმის დანაკარგი და დანაკარგის ვარიაცია
ჩასმის დაკარგვა სამი კომპონენტისგან შედგება:
- გამტარის დაკარგვა (კანის ეფექტი ცენტრალურ გამტარსა და გარე ფარში)
- დიელექტრიკული დანაკარგი (PTFE ან სხვა მიკროტალღური სუბსტრატი)
- კონტაქტის დაკარგვა (მბრუნავი ინტერფეისის წინააღმდეგობა)
არხი 1: 1 dB მაქსიმალური დანაკარგი ±0.3 dB ვარიაციით
არხი 2: მაქსიმალური დანაკარგი 1.2 dB ±0.15 dB ვარიაციით
დინამიურ სისტემებში ვარიაციის მაჩვენებელი ხშირად უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე აბსოლუტური დანაკარგი. მაგალითად, 0.15 დბ ვარიაცია ნიშნავს სიგნალის ამპლიტუდის ±1.7%-იან ცვლილებას ერთი სრული ბრუნვის განმავლობაში - უმნიშვნელოა ამპლიტუდაზე დაფუძნებული სისტემების უმეტესობისთვის, როგორიცაა ავტომატური გაძლიერების კონტროლის მარყუჟები ან მარტივი დეტექტორები.
3.5 იზოლაცია: ≥50 დბ
იზოლაცია იზომება ნებისმიერ ორ არხს შორის. მინიმუმ 50 დბ-ის შემთხვევაში, 1-ლი არხიდან მე-2 არხზე (ან პირიქით) გაჟონვა 10 ვატიან სიგნალს 0.1 მვტ-მდე ასუსტებს. ეს დონე უზრუნველყოფს:
- გადამცემიდან მიმღებამდე იზოლაცია სრულ დუპლექსურ სისტემებში
- მინიმალური ლოკალური ოსცილატორის გაჟონვა
- შემცირებული ინტერმოდულაციის პროდუქტები მრავალმატარებლიან გარემოში
3.6 ფაზის სტაბილურობა: ±2°-დან ±4°-მდე
ფაზური სტაბილურობა, სავარაუდოდ, ყველაზე კრიტიკული დინამიური სპეციფიკაციაა ისეთი თანმიმდევრული სისტემებისთვის, როგორიცაა:
- ფაზური მასივის კალიბრაციის ციკლები
- ინტერფერომეტრიული მიმართულების პოვნა
- მონოპულსური თვალთვალის რადარები
- სინთეტიკური დიაფრაგმის რადარი (SAR)
- კოჰერენტული დეტექციის მიმღებები
5.25 გჰც-ზე, ±2° ფაზის ცვლილება შეესაბამება ფიზიკური გზის სიგრძის დაახლოებით შემდეგ ცვლილებას:
ΔL = (Δφ / 360°) × λ = (2/360) × (299,8 / 5,25) ≈ 0,32 მმ
±2°-იანი სტაბილურობის მისაღწევად საჭიროა საკისრის რადიალური გადახრა 0.02 მმ-ზე მეტი და ზუსტად დამუშავებული შეხების ზედაპირები - რაც მკაცრი წარმოებისა და ხარისხის კონტროლის დასტურია.
3.7 მექანიკური პარამეტრების ახსნა
ბრუნვის სიჩქარე: მაქსიმუმ 30 ბრ/წთ
გამოდგება ანტენის მბრუნავი მოწყობილობებისთვის, სატესტო მბრუნავი პლატფორმებისთვის, რადარის სადგამებისთვის და ნელი სკანირების სენსორებისთვის. უფრო მაღალი სიჩქარეები (300 ბრ/წთ-მდე) ხელმისაწვდომია მორგებული საკისრებისა და დინამიური დაბალანსების საშუალებით.
მუშაობის ვადა: მინიმუმ 5 მილიონი ბრუნი
30 ბრ/წთ უწყვეტი მუშაობისას ეს უდრის 115 დღეს შეუჩერებლად ბრუნვას. ტიპიური წყვეტილი გამოყენებისას (მაგ., დღეში 1 საათი 10 ბრ/წთ სიჩქარით), მომსახურების ვადა 80 წელს აჭარბებს - რაც გაცილებით აღემატება პროდუქტის პრაქტიკულ მომსახურების ვადას.
ბრუნვის მომენტი: ≤0.6 ნ·მ ოთახის ტემპერატურაზე
დაბალი ბრუნვის მომენტი ამცირებს ძრავზე მოთხოვნებს, იძლევა მცირე ან მაღალი სიზუსტის პოზიციონირების საფეხურებთან გამოყენების საშუალებას და მინიმუმამდე ამცირებს ხახუნისგან გამომუშავებულ თერმულ ენერგიას. ბრუნვის მომენტი იზრდება ტემპერატურის ექსტრემალურ პირობებში ცხიმის სიბლანტის ცვლილების გამო.
ტემპერატურის დიაპაზონი: -40°C-დან +70°C-მდე (მუშაობის რეჟიმი)
ეს აკმაყოფილებს სამხედრო დონის (MIL-STD-810) და სამრეწველო გარე აღჭურვილობის მოთხოვნებს. დაბალ ტემპერატურაზე მუშაობა უზრუნველყოფილია ფართო სპექტრის საპოხი მასალებით; მაღალტემპერატურულ მუშაობას დეფორმაციის თავიდან ასაცილებლად დიელექტრიკული მასალის ფრთხილად შერჩევა სჭირდება.
IP51 რეიტინგი
- IP5: მტვრისგან დაცული (მტვრის შეზღუდული შეღწევა, მავნე ნალექების არარსებობა)
- IP1: დაცულია ვერტიკალურად წვეთოვანი წყლისგან
ეს რეიტინგი შესაფერისია შიდა გარემოსთვის, დაცულ გარე შიგთავსებისთვის და აღჭურვილობის თაროებისთვის. უფრო მაღალი რეიტინგი (IP65, IP67) ხელმისაწვდომია გარე, გემის ან უდაბნოს გარემოსთვის.
მასალა: ალუმინის შენადნობი გამტარი დაჟანგვით
ალუმინი უზრუნველყოფს სიმსუბუქეს (კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მბრუნავი შეკრებებისთვის), კარგ თბოგამტარობას (10 ვატიანი დატვირთვიდან სითბოს გაფრქვევისთვის) და შესანიშნავ დამუშავების უნარს. გამტარი დაჟანგვა უზრუნველყოფს რადიოსიხშირული დამიწების ზედაპირულ ელექტროგამტარობას და ამავდროულად უზრუნველყოფს კოროზიის ძირითად წინააღმდეგობას.
4. ტიპიური გამოყენება
4.1 ხმელეთზე დაფუძნებული რადარის სისტემები
გამოიყენება სტაციონარულ გადამცემ-მიმღებსა და მბრუნავ ანტენის მასივს შორის. სამი არხი მხარს უჭერს ერთდროულ გადაცემას, მიღებას და კალიბრაციის ციკლს.
4.2 სატელიტური კომუნიკაციის ანტენის საყრდენები
ინარჩუნებს რადიოსიხშირული კავშირის მთლიანობას თანამგზავრის უწყვეტი თვალთვალის დროს. ფაზის სტაბილურობა პირდაპირ გავლენას ახდენს მოდულაციის შეცდომის სიხშირეზე (MER) და ბიტური შეცდომის სიხშირეზე (BER).
4.3 ელექტრონული ომის (EW) სატესტო სკამები
მბრუნავი საფრთხის გამომცემელი სიმულატორები საჭიროებენ სტაბილურ ფაზას და ამპლიტუდას მრავალ არხზე ჩამოსვლის კუთხის (AOA) სიმულაციისთვის.
4.4 მიკროტალღური სამედიცინო აღჭურვილობა
მბრუნავ ვიზუალიზაციის ან თერაპიის თავებს (მაგ., მიკროტალღური ჰიპერთერმიის სისტემები) სჭირდებათ საიმედო რადიოსიხშირული მიწოდება კაბელის დაღლილობის გარეშე.
4.5 სამრეწველო მიკროტალღური გათბობა
მბრუნავი შეერთებები საშუალებას იძლევა მასალების უწყვეტი დამუშავების მიკროტალღურ ღუმელებში ან საშრობ სისტემებში.
4.6 ტესტირებისა და გაზომვის მბრუნავი პლატფორმები
ანტენის შაბლონის გაზომვის კამერები იყენებენ მბრუნავ შეერთებებს ტესტირების ქვეშ მყოფი ანტენის (AUT) ბრუნვის დროს კვებისთვის.
5. არასტანდარტული პერსონალიზაციის შესაძლებლობები
ეს პროდუქტი სპეციალურად შექმნილია, როგორც ინდივიდუალურად შემუშავებული პლატფორმა. შემდეგი პარამეტრების შეცვლა შესაძლებელია მომხმარებლის მოთხოვნების შესაბამისად:
| პერსონალიზაციის ასპექტი | ხელმისაწვდომი ვარიანტები |
|---|---|
| არხების რაოდენობა | 1-დან 8-მდე (ან მეტი, გაზრდილი დიამეტრით) |
| სიხშირის დიაპაზონი | DC–18 GHz, DC–26.5 GHz, DC–40 GHz ან მორგებული დიაპაზონები |
| კონექტორის ტიპი | N-ტიპი, TNC, BNC, 2.92 მმ (K), 2.4 მმ, SMP, SSMA |
| სიმძლავრის რეიტინგი | 50W, 100W, 200W (თერმული დიზაინით) |
| ბრუნვის სიჩქარე | 300 ბრ/წთ-მდე (ზუსტი საკისრები) |
| გარემოს დაცვა | IP65, IP67, მარილის ნისლისადმი მდგრადობა, სოკოვანი დაავადებებისადმი მდგრადობა |
| საბინაო მასალა | უჟანგავი ფოლადი, სპილენძი, სპილენძის შენადნობი |
| ზედაპირის დასრულება | ნიკელის მოოქროვა, ვერცხლის მოოქროვა, ოქროთი მოოქროვა |
| სამონტაჟო ფლანგი | ჭანჭიკების ინდივიდუალური ნიმუშები, პილოტის დიამეტრი, როტაციის საწინააღმდეგო მახასიათებლები |
| ფაზის თვალყურის დევნება | მრავალ ერთეულზე შესაბამისი ფაზა და ბრუნვა |
6. ხარისხის უზრუნველყოფა და მკაცრი ტესტირება
ყველა მბრუნავი სახსარი გადის მრავალსაფეხურიან კვალიფიკაციის პროცესს გაგზავნამდე:
6.1 რადიოსიხშირული მუშაობის ტესტირება (ერთეულების 100%)
- VSWR და ჩასმის დანაკარგი გაზომილია სრული სიხშირის დიაპაზონში (1–5.25 GHz) 101 წერტილზე
- იზოლაცია გაზომილია ყველა არხის წყვილს შორის
- ყველა ტესტი ჩატარდა სტატიკურ და დინამიურ (30 ბრ/წთ-ზე ბრუნვით) პირობებში
6.2 ფაზის სტაბილურობის გაზომვა
- ფაზის ვარიაცია დაფიქსირდა 10 უწყვეტი ბრუნვის დროს
- მონაცემები 1°-იანი ნაბიჯებით ფიქსირდება (3600 ქულა თითო არხზე)
6.3 მექანიკური ტესტირება
- ბრუნვის მომენტი, გაზომილი -40°C, +25°C და +70°C ტემპერატურაზე
- მბრუნავ ინტერფეისზე გაზომილი გარბენი
- სასიცოცხლო ციკლის ნიმუშის ტესტირება: ერთეული შემთხვევით შერჩეულია 5 მილიონი ბრუნვის გამძლეობის გარბენისთვის.
6.4 გარემოზე ზემოქმედების სკრინინგი (ნიმუშის საფუძველზე)
- თერმული ციკლი: -50°C-დან +85°C-მდე, 10 ციკლი, 2 საათიანი ლოდინი
- ნესტიანი სითბო: 95% RH +40°C-ზე 48 საათის განმავლობაში
- ვიბრაცია: 5g RMS, 10–500 Hz, MIL-STD-810 სტანდარტის შესაბამისად
7. რატომ უნდა აირჩიოთ ეს მბრუნავი სახსარი
- არასტანდარტული მოქნილობა – თქვენ არ ხართ იძულებული, რომ მზა კომპრომისზე წახვიდეთ. ჩვენ ვერგებით თქვენს სისტემას და არა პირიქით.
- მკაცრი ხარისხის კონტროლი - ყველა სპეციფიკაცია დამოწმებულია. სტატისტიკური „ტიპიური“ მნიშვნელობები არ არის. თითოეულ ერთეულს მოყვება ტესტირების ანგარიში.
- ხანგრძლივი ექსპლუატაციის ვადა - მინიმუმ 5 მილიონი ბრუნი უზრუნველყოფს ათწლეულების განმავლობაში მომსახურებას ტიპურ მბრუნავ აპლიკაციებში.
- ფაზის სტაბილურობის ლიდერობა – ±2° სამ არხზე იშვიათია ამ ფასისა და ხარისხის დიაპაზონში.
- ტექნიკური მხარდაჭერა – საინჟინრო გუნდი უზრუნველყოფს ინტეგრაციის დახმარებას, 3D მოდელებს და ინდივიდუალური ნახაზების დამტკიცებას.










