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Solução de teste de blindagem de onda milimétrica para ajudar a comunicação de onda milimétrica 5G 2023-05-17

Solução de teste de blindagem de onda milimétrica para ajudar a comunicação de onda milimétrica 5G

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O desenvolvimento da tecnologia 5G foi extremamente rápido nos últimos anos e apresenta alta velocidade, baixa latência e grande conectividade. As soluções 5G atuais são divididas em onda milimétrica e Sub- 6GHz , exceto para Sub-6GHz, que agora está se desenvolvendo em um ritmo acelerado, o progresso da onda milimétrica também está mudando dia a dia. A onda milimétrica, como o nome sugere, é uma onda eletromagnética com comprimento de onda entre 1-10 mm, e agora não está mais apenas no nível de pesquisa, mas está entrando rapidamente no nível comercial e gradualmente cobrindo a periferia viva.


Com a popularidade dos telefones celulares 5G, descobriremos que o ambiente de canal lotado Sub6 não pode mais atender à demanda do usuário por alto volume de dados e alta velocidade; portanto, os principais fabricantes de telefones celulares estão gradualmente olhando para ondas milimétricas. Pode-se dizer que a onda milimétrica é a direção da próxima geração de telefones celulares, de modo a atender o público em geral na era da mídia de streaming para os requisitos de taxa de transmissão de dados cada vez mais altos.

No entanto, ainda existem alguns problemas com o novo padrão 5G em rápido desenvolvimento , a onda milimétrica é muito "frágil" em comparação com o Sub6, por isso é fácil ser bloqueado pelo corpo, paredes, roupas e até capas de telefone.

Hoje em dia, há cada vez mais materiais e estilos de capas de celular com as necessidades do público, as capas de metal têm uma aparência bonita, sensação e dissipação de calor, resistência a quedas, mas fáceis de sinalizar problemas de blindagem e com o uso generalizado de 5G, sem fio carregamento e outros novos métodos de transmissão sem fio, isso se tornará um problema urgente, a aplicação de silicone, plástico, couro e outros materiais está gradualmente esquentando. Então, como essas diferentes caixas de materiais afetarão a antena de onda milimétrica do telefone?

Como avaliar e selecionar um material adequado para um celular 5G de ondas milimétricas quando ele precisa ser equipado com uma capa para celular, que é um problema inevitável para os fabricantes de design de celulares, como realizar de forma rápida e fácil a análise de barreira do material no estágio inicial, e como realizar amostragem e verificação de forma eficiente e econômica na linha de produção? Quais são os meios disponíveis para analisar o desempenho do bloqueio de ondas milimétricas de vários materiais?

A solução portátil de teste de barreira de ondas milimétricas pode concluir o teste de materiais de barreira a qualquer hora e em qualquer lugar e pode ser ajustada de acordo com a demanda, reduzindo bastante o tempo necessário para testes preliminares de material, combinado com a capacidade de armazenamento do próprio dispositivo, apenas um teste , uma exportação, pode realizar diretamente a análise e comparação de vários materiais, garantindo a precisão dos resultados e economizando muito o tempo do engenheiro. Ele pode economizar o tempo dos engenheiros e, ao mesmo tempo, garantir resultados precisos. Além disso, fornece uma solução modular de medição de barreira de onda milimétrica para testes de linha de produção, que permite testes eficientes e econômicos de várias amostras e comparação com condições de projeto, verificando assim a qualidade da produção de produtos e gerando relatórios oportunos.


Todo o processo de teste usa um formato "receber e transmitir", onde um gerador de sinal portátil ou gerador de mini-sinal pode ser usado para transmitir uma frequência específica, sinal de potência específico, através da restrição de antena direcional para uma determinada direção, através do objeto para ser medido no outro lado do espectrômetro em tempo real ou espectrômetro de mão Hongke para receber o sinal e o feedback recebido nessa frequência. E o feedback recebido na frequência do tamanho da potência do sinal, de modo que o efeito de atenuação medido responda à barreira do material e à capacidade de mascaramento.

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