Keesun - Shenzhen Keesun Technology Co., Ltd.
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အင်တင်နာ ထုတ်လုပ်သူ & ODM/OEM ပေးသွင်းသူ
Base Station၊ FPV နှင့် Anti-UAV၊ Directional & Omni Antennas
   ကျွန်ုပ်တို့ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။
+86- 18603053622
Circular Polarization သည် Drones နှင့် Edge Devices များကို Interference မြင့်မားသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက်ထားသည်
သင်ဤနေရာတွင်ရှိသည်- အိမ် » သတင်း » စက်မှုအတိုင်ပင်ခံ » စက်ဝိုင်းပုံဝင်ရိုးလိုက်ဇေးရှင်းသည် မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များနှင့် အနားသတ်ကိရိယာများကို အနှောင့်အယှက်မြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် ချိတ်ဆက်နေပုံ

Circular Polarization သည် Drones နှင့် Edge Devices များကို Interference မြင့်မားသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက်ထားသည်

ကြည့်ရှုမှုများ- 0     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-06-06 မူရင်း- ဆိုက်

မေးမြန်းပါ။

facebook share ခလုတ်
twitter မျှဝေခြင်းခလုတ်
လိုင်းမျှဝေခြင်းခလုတ်
wechat မျှဝေခြင်းခလုတ်
linkedin sharing ကိုနှိပ်ပါ။
pinterest မျှဝေခြင်းခလုတ်
whatsapp မျှဝေခြင်းခလုတ်
kakao sharing ကိုနှိပ်ပါ။
ဤမျှဝေမှုအား မျှဝေရန် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

Circular Polarization သည် Drones နှင့် Edge Devices များကို အနှောင့်အယှက် မြင့်မားသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ချိတ်ဆက်ထားပုံ၊

ပုဂ္ဂလိက 5G ကွန်ရက်များ၊ စမတ်စက်ရုံများနှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမြို့ပြလေကြောင်း ရွေ့လျားနိုင်မှု (UAM) တို့ကို လျင်မြန်စွာ ချဲ့ထွင်ခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများသည် မည်သည့်အခါမျှ ပိုမိုစည်ကားလာပါသည်။ ယနေ့ခေတ် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ဒရုန်းများနှင့် IoT edge စက်ပစ္စည်းများသည် ကွန်ကရစ်နံရံများ၊ သတ္တုဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ပူးတွဲချန်နယ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများဖြင့် ရှုပ်ပွနေသော ပြင်းထန်သော RF ပတ်၀န်းကျင်တွင် လည်ပတ်ရန် စေခိုင်းခံရပါသည်။

RF အင်ဂျင်နီယာများနှင့် ဒရုန်းထုတ်လုပ်သူများအတွက်၊ ခိုင်မာသော telemetry နှင့် high-throughput data link ကို ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် စဉ်ဆက်မပြတ်တိုက်ပွဲဖြစ်သည်။ တင်းကျပ်သော စည်းမျဉ်းကန့်သတ်ချက်များနှင့် စက်ပါဝါကန့်သတ်ချက်များကြောင့် သမားရိုးကျဖြေရှင်းချက်—ထုတ်လွှင့်မှုပါဝါကို မြှင့်တင်ပေးရုံမျှဖြင့်—အသုံးပြုနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ ယင်းအစား၊ စက်မှုလုပ်ငန်းသည် အဆင့်မြင့် အင်တင်နာဗိသုကာပညာဆီသို့ ကူးပြောင်းနေသည်။

ဤတီထွင်ဆန်းသစ်မှုများထဲတွင်၊ Circular Polarization (CP) သည် ပြတ်ပြတ်သားသား စံတစ်ခုအဖြစ် ပေါ်ထွက်လာပါသည်။ ရိုးရာမျဉ်းသားပိုလာဇေးရှင်းမအောင်မြင်သည့် ပြတ်တောက်မှုမရှိသောချိတ်ဆက်မှုကို သေချာစေရန်အတွက်

Core Bottleneck- 2026 တွင် Linear Polarization သည် အဘယ်ကြောင့် ကျရှုံးသနည်း။

စက်ဝိုင်းပုံပိုလာဇေးရှင်း၏ အမြင့်ဆုံးကို နားလည်ရန်၊ ၏ မွေးရာပါ အားနည်းချက်များကို ဦးစွာ စစ်ဆေးရပါမည် linear polarization (LP) ။ ရိုးရာဒေါင်လိုက် သို့မဟုတ် အလျားလိုက် ဒိုင်ပိုလီများသည် ဂျီဩမေတြီ လေယာဉ်တစ်ခုတည်းတွင် ရေဒီယိုလှိုင်းများကို ထုတ်လွှတ်သည်။ LP အင်တာနာများသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော သီအိုရီရရှိမှုနှင့် ရိုးရှင်းသောအကောင်အထည်ဖော်မှုကို ပေးစွမ်းသော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည် အလွန်သိပ်သည်းပြီး လက်တွေ့ကမ္ဘာတွင် ဖြန့်ကျက်မှုတွင် အဓိကဖြစ်ရပ်နှစ်ခုမှ ပြင်းထန်စွာခံစားနေကြရသည်-

Polarization Mismatch Loss-  ဒရုန်းသည် မြန်နှုန်းမြင့် ဘဏ်အလှည့်၊ နည်းဗျူဟာ လှည့်ပတ်မှု သို့မဟုတ် လေခွင်းအား တုန်ခါမှု ကြုံတွေ့ပါက၊ ၎င်း၏ onboard အင်တင်နာ၏ တိမ်းညွှတ်မှုသည် မြေပြင်ဘူတာရုံနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ 45 ဒီဂရီမျှသာ မကိုက်ညီပါက 3dB အချက်ပြမှုကို ကျဆင်းစေနိုင်ပြီး 90 ဒီဂရီ မှားယွင်းပါက ချိတ်ဆက်မှု ပြတ်တောက်သွား နိုင်သည်။.

Multipath Fading နှင့် Signal Reflection-  မြို့ပြချောက်များ သို့မဟုတ် အလိုအလျောက်ကုန်လှောင်ရုံများတွင်၊ RF အချက်ပြမှုများသည် သံမဏိတန်းများနှင့် အားဖြည့်ကွန်ကရစ်များကဲ့သို့ လျှပ်ကူးနိုင်သော မျက်နှာပြင်များပေါ်မှ ထွက်ပေါ်လာသည်။ linearly polarized wave သည် ရောင်ပြန်ဟပ်လာသောအခါ၊ ၎င်း၏အဆင့်သည် ပျက်စီးသွားကာ လက်ခံသူ၏အဆုံးတွင် ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း (destructive interference) ကိုဖြစ်စေသည်။

Circular Polarization ကိုထည့်သွင်းပါ- ဆက်တိုက်ချိတ်ဆက်မှု၏ ရူပဗေဒ

မျဉ်းသားလှိုင်းများနှင့်မတူဘဲ၊ စက်ဝိုင်းပုံဝင်ရိုးစွန်းသော အင်တင်နာသည်  ဟယ်လီပုံပုံစံဖြင့် အဆက်မပြတ်လည်ပတ်နေသော လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများကို ထုတ်ပေးသည်— လက်ယာ-လက်ပတ်ဝိုင်းပိုလာရှင်းခြင်း (RHCP)  သို့မဟုတ် လက်ဝဲလက်ပတ်ဝိုင်းပိုလာရှင်းခြင်း (LHCP).

ဤ helical ပြန့်ပွားမှုသည် edge devices များနှင့် မောင်းသူမဲ့ ဝေဟင်ယာဉ်များ (UAVs) အတွက် ဂိမ်းပြောင်းလဲခြင်း အားသာချက်နှစ်ခုကို ပံ့ပိုးပေးသည်-

1. လမ်းညွှန်မှုနှင့် Multipath မှိန်ခြင်းကိုခံနိုင်ရည်

အချက်ပြသည် 360 ဒီဂရီ အဆက်မပြတ် လည်ပတ်နေသောကြောင့် ဒရုန်း သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းအစွန်း terminal ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိမ်းညွှတ်မှုမှာ မသက်ဆိုင်ပါ။ ဒရုန်းသည် တုန်ခါနေသည်၊ လှိမ့်နေသည်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် လုံးဝပြောင်းပြန်ဖြစ်စေသည်ဖြစ်စေ axial အချိုးသည် တည်ငြိမ်နေမည်ဖြစ်ပြီး၊ polarization မကိုက်ညီသော ဆုံးရှုံးမှုများကို ဖယ်ရှားပေးသည်။

2. Reflection Rejection ၏ 'လျှို့ဝှက်ဆော့စ်'

RHCP လှိုင်းတစ်ခုသည် အစိုင်အခဲအရာဝတ္ထုတစ်ခု (အဆောက်အအုံတစ်ခု သို့မဟုတ် သင်္ဘောကွန်တိန်နာကဲ့သို့) တိုက်မိသောအခါ ၎င်း၏လှည့်ပတ်မှုလမ်းကြောင်းသည် ရောင်ပြန်ဟပ်မှုအပေါ်သို့ ပြောင်းသွားပြီး LHCP လှိုင်းအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။ အရည်အသွေးမြင့် RHCP လက်ခံအင်တင်နာသည် ဤထင်ဟပ်နေသော LHCP အချက်ပြမှုကို သဘာဝအတိုင်း ငြင်းပယ်ပါမည်။ ဤရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုသည် များပြားသောလမ်းကြောင်းမှိန်ဖျော့သွားခြင်းကို လျော့ပါးစေပြီး သန့်ရှင်းပြီး ခိုင်မာသောဆက်သွယ်ရေးချန်နယ်ကို ထိန်းသိမ်းထားရန် 'သရဲ' အချက်ပြမှုများနှင့် နောက်ခံဆူညံသံများကို စစ်ဆေးခြင်း။

အဓိက အင်တင်နာ နည်းပညာ နှိုင်းယှဉ်မှု- Linear နှင့် Circular

အင်္ဂါရပ် / မက်ထရစ်

Linear Polarized Antennas (LP)

Circular Polarized Antennas (CP)

Orientation Sensitivity

အလွန်မြင့်မား (တင်းကျပ်သော ချိန်ညှိမှု လိုအပ်သည်)

Zero Sensitivity  (ရွေ့လျားနိုင်မှုမြင့်မားသော UAV များအတွက် ပြီးပြည့်စုံသည်)

Multipath Interference Resistance

ညံ့ဖျင်းခြင်း (အပျက်အစီး ညှိုးနွမ်းမှု)၊

အထူးကောင်းမွန်သည်  (ဆန့်ကျင်ဘက် ရောင်ပြန်ဟပ်မှုများကို ငြင်းပယ်သည်)

အဖြစ်များသောပုံစံအချက်များ

Standard Dipole၊ Whip Antennas

Cloverleaf၊ Helical၊ Microstrip Patch၊ Metasurface

အကောင်းဆုံး အပလီကေးရှင်းအခြေအနေများ

Static Point-to-Point၊ Clear Line-of-Sight

စက်မှု IoT၊ FPV ဒရုန်းများ၊ အနှောင့်အယှက်များသော မြို့ပြဧရိယာများ

Hot Antenna Keywords များသည် စက်မှု IoT နှင့် UAV များကို လွှမ်းမိုးထားသည်။

အမှန်တကယ် ကျည်ဆန်ခံ ကြိုးမဲ့ဗိသုကာကို အသုံးချရန်၊ ခေတ်မီအစွန်းထွက်စနစ်များသည် စက်ဝိုင်းပုံပိုလာဇေးရှင်းကို အခြားသော ခေတ်ပေါ်အင်တင်နာနည်းပညာများစွာဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်-

Wideband MIMO ဗိသုကာ

ခေတ်မီစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အင်တင်နာတစ်ခုတည်းကို အားကိုးခဲပါသည်။ ပေါင်းစပ် MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) arrays များကို  ထားသည့် dual-polarized ဒြပ်စင်များ (RHCP နှင့် LHCP တစ်ခုတည်းတွင် ပေါင်းစပ်ခြင်း) သည် edge devices များ ၎င်းတို့၏ data များ ပျံ့နှံ့မှုကို များပြားစေပါသည်။ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ၊ latency နည်းသော FPV ဗီဒီယိုကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခြင်း သို့မဟုတ် ပေါ်တွင် ကြီးမားသော 'Digital Twin' telemetry backrolls များအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည် ။ 5G mmWave  လှိုင်းများ

Omnidirectional Radiation Patterns နှင့် High-Gain Patches

မစ်ရှင်ပရိုဖိုင်သည် အင်တင်နာဒီဇိုင်းကို ညွှန်ပြသည်။ ဒရုန်း terminal ကိုယ်တိုင်အတွက်၊ Cloverleaf Dipole သို့မဟုတ် ပေါ့ပါးသော ကြွေမိုက်ခရိုစထရစ်ဖာထေးမှုအား ယုံကြည်စိတ်ချရသော  ပေးဆောင်သောကြောင့် omnidirectional radiation ပုံစံကို 360 ဒီဂရီ လင့်ခ်များကို လုံခြုံစေပါသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ မြေပြင်ခြေရာခံစခန်းများသည် မြင့်မားသောအမြတ် အစွန်းများကို အသုံးပြု၍ လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်လွင်သော အင်တင်နာများကို အသုံးပြုသည်။ အိမ်နီးချင်း 5G တာဝါတိုင်များ သို့မဟုတ် စက်မှုစက်ယန္တရားများမှအစပြုသော ကျဉ်းမြောင်းသော အလင်းတန်းများပါရှိသော

Low PIM နှင့် Tight Axial Ratio Bandwidth

ပါဝါမြင့်မားသော ပုဂ္ဂလိက LTE/5G ကွန်ရက်များတွင် Passive Intermodulation (PIM) သည်  လက်ခံသူ၏ အာရုံခံနိုင်စွမ်းကို ပြင်းထန်စွာ ကျဆင်းစေနိုင်သည်။ အထူးပြု CP အင်တင်နာများသည် 2026 စက်မှုလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားသော အလွန်နိမ့်သော PIM မက်ထရစ်များနှင့် ထူးခြားသော Axial Ratio (AR) လှိုင်းနှုန်းကို ဂုဏ်ယူပါသည် ။ 0 dB နှင့် နီးစပ်သော axial ratio သည် အမွေအနှစ် ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက လင့်ခ်အနားသတ် 6dB မှ 10dB ကို ၎င်း၏ အထွတ်အထိပ်တွင် ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း သေချာစေသည်။

 

UAV အင်တင်နာ

Shenzhen Keesun Technology Co.,Ltd ကို 2012 ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အင်တင်နာနှင့် ကွန်ရက်ကေဘယ်ကြိုးများ ထုတ်လုပ်ရေးတွင် အထူးပြုသော အဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

အမြန်လင့်များ

ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား

ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ

    +86- 18603053622
    +86- 13277735797
   4th Floor, Building B, Haiwei Jingsong Industrial Zone Heping Community Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen City.
မူပိုင်ခွင့် © 2023 Shenzhen Keesun Technology Co.,Ltd. ပံ့ပိုးပေးသည်။ Leadong.com. ဆိုက်မြေပုံ