ගුවැන්ඩොං ෂෙන්හුවා ටෙක්නොලොජි සමාගම, සීමාසහිත වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු.
තනි_බැනරය

PCB ඇන්ටනාවල සිට Waveguide ව්‍යුහයන් දක්වා: මිලිමීටර-තරංග රේඩාර් ඇන්ටනා ලෝහකරණයට හැරෙන්නේ ඇයි?

ලිපි මූලාශ්‍රය:ෂෙන්හුවා රික්තය
කියවන්න:10
ප්‍රකාශිත:26-03-27

පසුගිය දශකය තුළ, මිලිමීටර්-තරංග (mmWave) රේඩාර්, ඉහළ මට්ටමේ වාහන කිහිපයක නිකේතන සංවේදකයක සිට බුද්ධිමත් වාහනවල තීරණාත්මක සංජානන යටිතල පහසුකම් දක්වා පරිණාමය වී ඇත. අනුවර්තන කෲස් පාලනය (ACC) සහ ස්වයංක්‍රීය හදිසි තිරිංග (AEB) සිට ස්වයංක්‍රීය නියමු (NOA) මත වැඩි වැඩියෙන් ප්‍රචලිත අධිවේගී සංචාලනය සහ නාගරික රිය පැදවීමේ සහාය දක්වා, mmWave රේඩාර් වාහන පරිසර සංජානනයෙහි වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

දියුණු රියදුරු සහායක පද්ධති සඳහා ඇති ඉල්ලුම වර්ධනය වන විට, රේඩාර් පද්ධති අඛණ්ඩ පරිණාමයකට භාජනය වෙමින් පවතී. මුල් ද්විමාන රේඩාර් ක්‍රමයෙන් පරාසය, ප්‍රවේගය, අසිමුත් සහ උන්නතාංශ තොරතුරු එකවර ලබා දිය හැකි 4D රූපකරණ රේඩාර් මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය කර ඇති අතර, හඳුනාගැනීමේ දුර, කෝණික විභේදනය සහ ඉලක්ක හඳුනාගැනීමේ හැකියාවන් සඳහා දැඩි අවශ්‍යතා පනවයි. චිප් සැකසුම් බලය සහ ඇල්ගොරිතම සංකීර්ණතාවයේ වැඩිදියුණු කිරීම්වලට අමතරව, ඇන්ටෙනා පද්ධති සැලසුම මෙම කාර්ය සාධන වැඩිදියුණු කිරීම් සක්‍රීය කරන ප්‍රධාන සාධකයක් ලෙස මතු වී ඇත. නිදසුනක් ලෙස, කොන්ටිනෙන්ටල් හි අධි-විභේදන රූපකරණ රේඩාර් ARS540 ඉහළ ඝනත්ව ඇන්ටෙනා අරා හරහා මීටර් 300 කට ආසන්න හඳුනාගැනීමේ පරාසයක් ලබා ගන්නා අතර, එකවර ඉලක්ක සිය ගණනක් නිරීක්ෂණය කරයි. දේශීය වශයෙන්, ඊළඟ පරම්පරාවේ 4D mmWave රේඩාර් නිෂ්පාදන දිගු දුර ඉලක්ක හඳුනාගැනීම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා විශාල පරිමාණ අරා ඇන්ටනා සහ ප්‍රශස්ත තරංග මාර්ගෝපදේශ ව්‍යුහයන් භාවිතා කරයි, වාහන, ආරක්ෂක වැටවල් සහ ස්ථාවර බාධක කලින් හඳුනා ගැනීමට හැකි වේ. මෙම දියුණුව පිටුපස, පැහැදිලි ප්‍රවණතාවක් මතු වී ඇත: ඉහළ කාර්යසාධනයක් සහිත mmWave රේඩාර් වැඩි වැඩියෙන් තරංග මාර්ගෝපදේශක ඇන්ටෙනා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය භාවිතා කරයි.

mmWave රේඩාර් පද්ධතිවල, ඇන්ටනාව විද්‍යුත් චුම්භක තරංග විමෝචනය සහ පිළිගැනීම යන දෙකටම වගකිව යුතු අතර, හඳුනාගැනීමේ පරාසය, කෝණික විභේදනය සහ සංඥා විශ්වාසවන්තභාවය සෘජුවම බලපායි. මුල් mmWave රේඩාර් සැලසුම් ප්‍රධාන වශයෙන් PCB මයික්‍රොස්ට්‍රිප් ඇන්ටනා භාවිතා කළේ ඒවායේ සරල බව, අඩු පිරිවැය සහ මහා පරිමාණ නිෂ්පාදනයේ පහසුව නිසාය. කෙසේ වෙතත්, රේඩාර් සංඛ්‍යාත 77 GHz සහ ඉන් ඔබ්බට ඉහළ යන විට, PCB ඇන්ටනා වල සීමාවන් පැහැදිලි වේ. PCB ද්‍රව්‍යවල පාර විද්‍යුත් ගුණාංග mmWave සංඛ්‍යාතවලදී ප්‍රචාරණ පාඩු හඳුන්වා දෙන අතර, සංඥා ශක්තිය අඩු කරන අතර, විකිරණ කාර්යක්ෂමතාව සහ කදම්භ සැකසීමේ හැකියාවන්හි සීමාවන් පද්ධති ක්‍රියාකාරිත්වය සීමා කරයි.

ඊට වෙනස්ව, තරංග මාර්ගෝපදේශක ඇන්ටනා, ලෝහමය ව්‍යුහයන් හරහා විද්‍යුත් චුම්භක තරංග මෙහෙයවන අතර, ප්‍රචාරණ පාඩු සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කර ඉහළ විකිරණ කාර්යක්ෂමතාවයක් ලබා ගනී. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, දිගු හඳුනාගැනීමේ පරාසයක් සහ සියුම් කෝණික විභේදනයක් අවශ්‍ය පද්ධති සඳහා, තරංග මාර්ගෝපදේශක ඇන්ටනා වඩාත් කැමති විසඳුමක් ලෙස මතු වී ඇත. එහෙත් තරංග මාර්ගෝපදේශ පුළුල් ලෙස භාවිතා කිරීම නව නිෂ්පාදන අභියෝග හඳුන්වා දෙයි.

PCB ඇන්ටනා මෙන් නොව, තරංග මාර්ගෝපදේශක ඇන්ටනා නිරවද්‍ය ලෝහමය විද්‍යුත් චුම්භක ව්‍යුහයන් වේ. තරංග මාර්ගෝපදේශය තුළ තරංග ප්‍රචාරණය කුහර මාන නිරවද්‍යතාවයට සහ අභ්‍යන්තර සන්නායකතාවයට ඉතා සංවේදී වේ. තරංග මාර්ගෝපදේශක මානයන් හෝ මතුපිට රළුබවෙහි අපගමනයන් ලාභය පිරිහීමට, කදම්භ දිශාව අපගමනය කිරීමට සහ සංඥා අලාභය වැඩි කිරීමට හේතු විය හැකි අතර එය අවසානයේ රේඩාර් හඳුනාගැනීමේ දුර සහ ඉලක්ක හඳුනාගැනීම කෙරෙහි බලපායි. සාම්ප්‍රදායික නිෂ්පාදනය CNC යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ ලෝහ ඇඹරීම මත රඳා පවතින අතර එය නිරවද්‍ය විද්‍යුත් චුම්භක ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කරයි නමුත් පිරිවැය සහ පරිමාණය තුළ සැලකිය යුතු සීමාවන්ට මුහුණ දෙයි. බොහෝ විට මිලිමීටර කිහිපයක් පමණක් වන මිලිමීටර-තරංග ව්‍යුහයන්, මයික්‍රෝන දස දහස් ගණනක ඉවසීමක් සහිතව, නවීන යන්ත්‍රෝපකරණ සහ සියුම් ක්‍රියාවලි පාලනය ඉල්ලා සිටී. යාන්ත්‍රික යන්ත්‍රෝපකරණ කුඩා පරිමාණ නිෂ්පාදනයට ගැලපෙන නමුත් මහා පරිමාණ මෝටර් රථ රේඩාර් හෝ පාරිභෝගික සංවේදක සඳහා තහනම් වේ.

ඉහළ විද්‍යුත් චුම්භක කාර්ය සාධනය නිෂ්පාදන හැකියාව සමඟ සංසන්දනය කිරීම සඳහා, කර්මාන්තය ලෝහමය තරංග මාර්ගෝපදේශ ඇන්ටනා ගවේෂණය කර ඇත. මූලික සංකල්පය වන්නේ විද්‍යුත් සන්නායකතාවයෙන් ව්‍යුහාත්මක ගොඩනැගීම විසංයෝජනය කිරීමයි. සම්පූර්ණ ලෝහමය බ්ලොක් එක යන්ත්‍රගත කිරීම වෙනුවට, ප්‍රවේශය "ව්‍යුහය ගොඩනැගීම + මතුපිට ලෝහකරණය" භාවිතා කරයි.

මුලදී, තරංග මාර්ගෝපදේශක කුහරය ඉන්ජෙක්ෂන් මෝල්ඩින්, සම්පීඩන මෝල්ඩින් හෝ ඉංජිනේරු ප්ලාස්ටික් හෝ ඉහළ කාර්ය සාධන පොලිමර් සමඟ ආකලන නිෂ්පාදනය භාවිතයෙන් සාදනු ලබන අතර, ඉහළ පරිමාවකින් යුත් නිෂ්පාදනය සඳහා නම්‍යශීලීභාවය සහ යෝග්‍යතාවය ලබා දෙයි. ව්‍යුහාත්මක නිෂ්පාදනයෙන් පසු, ලෝහ ඇලවීම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා මතුපිට පූර්ව ප්‍රතිකාර - පිරිසිදු කිරීම, රළු කිරීම හෝ රසායනික සක්‍රිය කිරීම - යොදනු ලැබේ. PVD, විද්‍යුත් ආලේපනය හෝ විද්‍යුත් රහිත ආලේපනය හරහා අඛණ්ඩ සන්නායක තට්ටුවක් පසුව තැන්පත් කිරීම, සාමාන්‍යයෙන් තඹ, නිකල් හෝ රිදී සමඟ, ව්‍යුහය අඩු පාඩු සන්නායක තරංග මාර්ගෝපදේශයක් බවට පරිවර්තනය කරයි. විකිරණ විවරයන් හෝ අතුරුමුහුණත් කලාප වැනි ප්‍රධාන ප්‍රදේශවලට විද්‍යුත් චුම්භක ක්‍රියාකාරිත්වය ප්‍රශස්ත කිරීම සඳහා දේශීයකරණය කරන ලද ලෝහකරණය හෝ සියුම් යන්ත්‍රෝපකරණ ලබා ගත හැකිය.

මෙම "ව්‍යුහය + ලෝහකරණය" ප්‍රවේශය නම්‍යශීලී, කාර්යක්ෂම නිෂ්පාදනය සක්‍රීය කරන අතරම සාම්ප්‍රදායික තරංග මාර්ගෝපදේශවල ඉහළ කාර්ය සාධනය රඳවා ගනී. එන්නත්-වාත්තු කරන ලද සංරචක වේගවත් ස්කන්ධ නිෂ්පාදනයට ඉඩ සලසයි, පිරිවැය අඩු කරයි; ප්ලාස්ටික් උපස්ථර බර අඩු කරයි, මෝටර් රථ සැහැල්ලු කිරීමට සහාය වේ, සහ ත්‍රිමාණ මුද්‍රණය සංකීර්ණ ජ්‍යාමිතීන්ට පහසුකම් සපයයි, විශාල පරිමාණ ඇන්ටෙනා අරා නිර්මාණය වැඩි දියුණු කරයි. මෙම ක්‍රමය විද්‍යුත් චුම්භක කාර්යක්ෂමතාව, නිෂ්පාදන හැකියාව සහ පිරිවැය පාලනය සාර්ථකව සමතුලිත කරයි, ලෝහමය තරංග මාර්ගෝපදේශ ඇන්ටනා mmWave රේඩාර් නිෂ්පාදනවල වැඩි වැඩියෙන් ප්‍රචලිත කරයි.

Zhihua Vacuum ලෝහමය mmWave රේඩාර් තරංග මාර්ගෝපදේශක ඇන්ටනා බුද්ධිමත් ලෙස නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා පුළුල් විසඳුම් සපයයි. රික්තක ඉසීම මත පදනම් වූ ඒවායේ තිරස් අඛණ්ඩ ආලේපන නිෂ්පාදන රේඛාව, නිරවද්‍ය පාලනයක් සහ අනුකූලතාවයක් සහිත තනි රික්ත චක්‍රයක් තුළ ද්විත්ව හෝ බහු ස්ථර ලෝහ තැන්පත් කිරීමක් ලබා ගනී. සාම්ප්‍රදායික රිදී ඉලෙක්ට්‍රෝඩ මුද්‍රණයට සාපේක්ෂව, මැග්නට්‍රෝන-ඉසින ලද තඹ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ සන්නායකතාවය, විශ්වසනීයත්වය සහ සල්ෆරේෂන් විරෝධී ක්‍රියාකාරිත්වය වැඩි දියුණු කරන අතරම පිරිවැය අඩු කරයි. විවිධ සෙරමික් ප්‍රමාණ සමඟ ස්වයංක්‍රීයව හැසිරවීම සහ අනුකූලතාවය මහා පරිමාණ නිෂ්පාදනය සඳහා ඉහළ ප්‍රතිදානයක් සහතික කරයි. PVD, PECVD සහ ALD ඇතුළු රික්ත ආලේපන තාක්ෂණයන්හි වසර 30 කට වැඩි කාලයක් සමඟින්, Zhihua Vacuum පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන වෙතින් මහා පරිමාණ නිෂ්පාදනය හරහා අභිරුචිකරණය කළ, රහස්‍ය ක්‍රියාවලි ඒකාබද්ධ කිරීමක් ලබා දෙයි.

大型卧式连续式镀膜生产线

ස්වයංක්‍රීය රිය පැදවීම සහ බුද්ධිමත් සංවේදක තාක්ෂණයන් දියුණු වන විට, mmWave රේඩාර් කාර්ය සාධන ඉල්ලුම අඛණ්ඩව ඉහළ යයි. PCB මයික්‍රොස්ට්‍රිප් ඇන්ටනාවල සිට තරංග මාර්ගෝපදේශක ඇන්ටනා දක්වා සහ දැන් ලෝහමය තරංග මාර්ගෝපදේශක ව්‍යුහයන් දක්වා පරිණාමය, ඇන්ටෙනා නිෂ්පාදන තාක්ෂණයේ තීරණාත්මක කාර්යභාරය පිළිබිඹු කරයි. සන්නායක ක්‍රියාකාරිත්වයෙන් ව්‍යුහාත්මක සැකැස්ම වෙන් කිරීමෙන්, ලෝහමය තරංග මාර්ගෝපදේශක ඇන්ටනා ඉහළ විද්‍යුත් චුම්භක කාර්ය සාධනය සහ නිෂ්පාදන කාර්යක්ෂමතාව යන දෙකම සාක්ෂාත් කර ගනිමින් සංකීර්ණ අරා රේඩාර් සැලසුම් සඳහා නම්‍යශීලී බවක් ලබා දෙයි. ද්‍රව්‍ය විද්‍යාව සහ නිෂ්පාදන ශිල්පීය ක්‍රම දියුණු වන විට, මෙම ප්‍රවේශය අනාගත mmWave රේඩාර් පද්ධතිවල වඩ වඩාත් වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීමට සූදානමින් සිටී.

-මෙම ලිපිය ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද්දේරික්තක ආලේපන උපකරණ නිෂ්පාදකයාෂෙන්හුවා රික්තකය


පළ කිරීමේ කාලය: 2026 මාර්තු-27