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天线基本参数
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  • sma
天线企业商机

天线一些简单知识——内置天线主要有:陶瓷天线、PCB天线、FPC/钢片天线、LDS天线、陶瓷天线,在物联网产品中用比较多的就是GPS天线和蓝牙天线了。优点:占用空间很小、性能比较好。缺点:很难做到多频段,因此难以应用在4G类产品中。对电路板净空要求比较高,不适用于特别紧凑的产品。PCB天线大量应用于蓝牙模块、WIFI模块、ZIGBEE模块等单一频段的模块电路板上。优点:几乎不需要成本,一次调完就无需再次调试。缺点:只适合单一频段,如蓝牙,wifi。不同批次的PCB天线性能会有一定偏差。钢片和FPC相当于把PCB板上的天线线路拉出来,用其他外部的金属来做天线。通常用于频段复杂的中低端手机和智能硬件产品里。优点:适用于几乎所有的小型电子产品,能够做4G这样的十多个频段的复杂天线,性能好,成本也比较低。缺点:需要根据每一款产品单独调试。LDS天线是FPC天线的进化版。空间利用率极高。在4G手机时代,天线频段特别多,产品内部空间非常紧凑,很难找到一大块平整的平面给天线。于是LDS天线诞生了:通过激光把天线的图形雕刻出来。优点:可以充分利用立体空间的中的各种不规则的面,缩小天线体积。缺点:贵。比FPC天线要贵一个数量级。且对产品外表面的工艺也有很多特殊要求。无论您身在何处,天线都能稳定地提供高速、可靠的网络连接。深圳工作电流天线滤波器

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什么是高精度天线?随着卫星定位技术的不断发展完善,高精度定位技术已经应用于各行各业中,比如在测量测绘、精细农业、无人机、无人驾驶等领域中,高精度定位技术的身影随处可见。特别是随着北斗新一代卫星导航系统的组网完成,以及5G时代的到来,北斗+5G的不断发展,有望推动高精度定位技术在机场调度、机器人巡检、车辆监控、物流管理等领域迎来更加广阔的应用。高精度定位技术的实现,离不开高精度天线、高精度算法以及高精度板卡的支持。在GNSS领域中,高精度天线是对天线相位中心稳定性有特殊要求的一类天线,通常与高精度板卡配合实现厘米级或者毫米级的高精度定位。在高精度天线的设计中,通常对天线的以下指标有特殊要求:天线波束宽度、低仰角增益、不圆度、滚降系数、前后比、抗多径能力等。这些指标都会直接或间接的影响到天线的相位中心稳定性,进而影响到定位精度。 高精度天线参数天线的智能信号优化技术可自动调整信号强度,确保您始终获得好的网络性能。

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    内置天线是比较于外置天线结构和环境更复杂的形式,在每个电子产品涉及到信号传输时,调试设计天线是必不可缺的一个环节。在产品整机结构设计好或在这儿设计之前,就应该评估天线,因为要在结构堆叠都弄好的情况下再去调整,不管是在提升性能还是在结构布局,都大概率会增加时间及产品成本。因此在天线在结构堆叠图初版时,强烈建议给到你的天线厂(供应商)进行评审,明确天线馈点、接触方式(目前常用的内置天线的接触方式有顶针、焊点、IPEX端子插座、弹片等)、对应的天线频段。一、评估阶段在ID设计初期,产品整体结构设计图基本确定且还可以整改的情况下,提供给天线厂评审。二、确认手板射频部分评审完毕,甲乙双方都确认情况下,先不开模,做样板出来进行调试摸底设计,一般手板打塑料3D样,出样快且好模拟。三、手板效果确认开模手板调试数据与效果确认OK,在除射频天线外其他功能与结构件基本确认好情况下可开模做终样机。然后进行天线的复测,若效果不是很理想,也可进行细微的调整优化。这里说一点比较重要的,在前期未经过我司天线评估做出来的样机,且无法修改结构及板子的,若是效果不理想,那属于正常现象。结构已经定了天线性能,天线厂也无法做出来。

高精度天线应用及分类1.CORS系统、变形监测、地震监控-参考站天线高精度天线应用于连续运行参考站中时,通过长期观测获取准确的位置信息,并通过数据通讯系统实时的将观测数据传输至控制中心,控制中心解算出区域内的误差改正参数后再通过地基增强系统、广域增强系统、星基增强系统等,在变形监测、地震监控等应用中,由于需要对变形量进行精确的监测,探测到微小的形变,从而预测自然灾害等的发生。2.测量测绘-内置测量天线在测量测绘领域中,需要设计便于集成的内置测量天线,天线通常内置于RTK接收机的顶部,在测量测绘领域实现实时高精度定位。内置测量天线在设计中的主要考虑因素有频段覆盖、波束覆盖、相位中心稳定性、天线尺寸等,集成了4G、蓝牙、WiFi的全网通内置测量天线逐渐占据市场主要份额。3.驾考驾培、无人驾驶-外置测量天线传统的驾考系统存在诸多弊端,如投入成本大、运维费用高、受环境影响大、精度低等,高精度天线应用于驾考系统后,驾考系统由人工评判转变为智能化评判,评判精度高,降低了驾考的人力物力成本。4.无人机-高精度无人机天线近年来无人机行业发展迅猛,无人机已经在农业植保、测量测绘、电力巡线等场景中广泛应用。 天线的智能节流功能可根据网络使用情况自动调整功率,提高能效。

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GPS卫星发展历程其他卫星导航系统全球定位系统(GlobalPositionSystem,全球定位系统),全称为NAVSTARGPS)。GPS是一个由美国开发的空基全天侯导航系统,它用以满足军方在地面或近地空间内获取在一个通用参照系中的位置、速度和时间信息的要求。人造地球卫星SputnikI.发射成功,空基导航定位由此开始1958年开始设计NNSS-TRANSIT,即子午卫星系统;1964年该系统正式运行;1967年该系统以供民用。1973年,美国批准研制GPS;1991年GPS大规模用于实战;1994年,GPS全部建成投入使用;2000年,克林顿宣布,GPS取消实施SA(对民用GPS精度的一种人为限制策略)。2.美国的GPS策略两种GPS服务:SPS--标准定位服务,民用,精度约为100M;PPS--精密定位服务,精度高达10M.两种限制民用定位精度的措施:SA--选择可用性,认为降低普通用户的测量精度,限制水平定位精度100M,垂直157M(已于2005年5月1日取消);AS--反电子欺骗。3.其他卫星导航系统GLONASS(全球轨道导航卫星系统),前苏联Galileo-ENSS(欧洲导航卫星系统,即伽利略计划),欧盟北斗导航系统。 天线的高度可调节天线设计可根据不同环境和需求进行灵活安装。华强北形状天线SAW

多设备连接:天线支持多个设备的连接,让您在不同设备上观看喜爱的节目。深圳工作电流天线滤波器

GNSS天线市场现状与前景2018年我国卫星导航与位置服务产业总产值达到3016亿人民币,较2017年增长18.3%[2],2020年将达到4000亿人民币;2019年全球卫星导航市场总产值1500亿欧元,GNSS终端用户数量达到64亿台;在全球经济形势低迷的背景下,GNSS产业是少数逆势上涨的产业之一。欧洲全球导航卫星系统局预测,未来十年全球卫星导航市场总产值将翻一番超过3000亿欧元,GNSS终端数量将增加至95亿台。全球卫星导航市场中,应用于道路交通、无人机等领域的终端设备是未来十年增速快的细分市场:智能化、无人驾驶车辆是未来道路车辆的主要发展方向,具备自动驾驶能力的汽车必须配备GNSS高精度天线,因此自动驾驶市场对GNSS天线需求量巨大。随着我国农业现代化进程的不断发展,植保无人机等配备高精度定位天线的无人机用量必将持续增长。深圳工作电流天线滤波器

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