အားလုံးသော အမျိုးအစားများ

အခမဲ့ ကုန်ကုန်သေးသေး ရယူပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်သည် မကြာမီ သင့်ထံသို့ ဆက်သွယ်ပါမည်။
အီးမေးလ်
ဖုန်း/ဝေချက် (အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်)
အမည်
ကုမ္ပဏီအမည်
စာတို
0/1000

အဝေးသို့ ဒရုန်းများကို ကာကွယ်ရေးအတွက် အသုံးပြုရန် RF ပါဝါအာမ်ပလီဖိုင်ယာ၏ အထူးသတ်မှတ်ချက်များသည် မည်သည့်အရာများဖြစ်သနည်း။

2026-04-01 13:49:42
အဝေးသို့ ဒရုန်းများကို ကာကွယ်ရေးအတွက် အသုံးပြုရန် RF ပါဝါအာမ်ပလီဖိုင်ယာ၏ အထူးသတ်မှတ်ချက်များသည် မည်သည့်အရာများဖြစ်သနည်း။

အဝေးကြောင်း C-UAS အောင်မြင်မှုအတွက် အရေးကြီးသော RF ပါဝါအာမ်ပလီဖိုင်ယာ အထူးသတ်မှတ်ချက်များ

ထွက်ပေးမှုပါဝါ (၁၀၀–၁၂၅ W) နှင့် ၎င်း၏ ဂျမ်မင်းအကွာအဝေးပေါ် တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှု

ပေးစွမ်းနိုင်သည့် စွမ်းအားပမာဏသည် ဒရုန်းများကို ထိရောက်စွာ ဘယ်လောက်အထိ အတားအဆီးဖော်နိုင်မည်ကို အမှန်တကယ် ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။ ၁၀၀ ဝပ်မှ ၁၂၅ ဝပ်အထိ စွမ်းအားထုတ်လုပ်နိုင်သည့် စနစ်အများစုသည် ကီလိုမီတာ ၂ မှ ၅ ကီလိုမီတာအထိ အကျယ်ရှိသည့် အတားအဆီးဖော်နိုင်သည့် ဧရိယာကို ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။ ထိုသည်များသည် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် C-UAS လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် အသုံးပြုရန် လုံလောက်စွာ ကောင်းမွန်ပါသည်။ ရေဒီယိုလှိုင်းပ распространения အခြေခံသေးငယ်သည့် သီအိုရီများ (ဥပမါ Friis ၏ သီအိုရီ) အရ အားဖော်စွမ်းအားကို နှစ်ဆတိုးပေးလျှင် အကွာအဝေးတွင် ၄၀ ရှိသည့် တိုးတက်မှုကို အများအားဖြင့် မြင်တွေ့ရပါသည်။ ၁၀၀ ဝပ်အောက်သို့ ကျဆင်းသွားပါက ဒရုန်းများ၏ လက်တွေ့အသုံးပြုမှုအကွာအဝေးများတွင် အသုံးပြုနေသည့် အလွန်သေးငယ်သည့် လက်ခံစွမ်းရည်များကို အားဖော်စွမ်းအားဖြင့် အားလုံးအားလုံး ဖျက်ဆီးနိုင်ရန် လုံလောက်သည့် အခြေအနေများကို မပေးနိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် အတားအဆီးများ အများအပြားရှိနေခြင်း သို့မဟုတ် အင်တင်နာများ မက်ခ်ပ်မှုကြောင့် လှိုင်းစွမ်းအား ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အခါတွင် ဖြစ်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် ၁၂၅ ဝပ်ထက် ပိုမိုမြင့်မားသည့် စွမ်းအားသည် အပူထိန်းချုပ်ရေး ပြဿနာများကို အလွန်အများကြီး ဖော်ပေါ်စေပါသည်။ အောက်ပါစနစ်များကို အောက်ပါအတိုင်း အပူချုပ်မှုမရှိဘဲ အကြာကြီး အသုံးပြုပါက အစိတ်အပိုင်းများသည် ပုံမှန်ထက် ပိုမြန်မြန် ပျက်စီးလာပါသည်။ ထိုသည်များသည် လုပ်ဆောင်မှုအချိန် ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် အချိန်ပိုမိုကုန်ကျစေပါသည်။ ထို့အပါတ် ပြုပြင်မှုစရိတ်များလည်း မြင့်မားလာပါသည်။

အကြိမ်နှန့်အ покရေး: မလုံခြုံသော ဒရုန်းအချက်အလက်များကို ပိတ်ဆို့ရန် ၅၀၀ MHz မှ ၄၀ GHz အထိ များပြားသော ဘန်းဒ်များအတွက် ဖုံလွှမ်းမှု

ခေတ်မှီ ဒရုန်းများသည် အသုံးပြုသည့် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် လမ်းညွှန်မှု ပရိုတိုကောလ်များကို အများအားဖြင့် အများပြားစွာ အသုံးပြုပြီး အချိန်နှင့်တစ်ပါတ် ပြောင်းလဲနေသည့် သဘောသမ်ဗ်များကို အသုံးပြုကြသည်။ ထို့ကြောင့် ၅၀၀ MHz မှ ၄၀ GHz အထိ ကျယ်ပေါင်းသော ဘန်းဒ်ဖုံလွှမ်းမှုသည် အရေးကြီးပါသည်။ ဤအကြိမ်နှန့်အုပ်စုသည် အန္တရာယ်အများဆုံး ဘန်းဒ်များအားလုံးကို ဖုံလွှမ်းပေးပါသည်။

  • ၄၂၀–၉၂၈ MHz — အရင်ခေတ် UAV များ၏ အမိန့်နှင့် ထိန်းချုပ်မှု ချိတ်ဆက်မှုများ
  • ၁.၅–၁.၆ GHz — GPS/GNSS လမ်းညွှန်မှုနှင့် အတုအပေါ် အာရုံစိုက်မှုများ
  • ၂.၄ GHz နှင့် ၅.၈ GHz — Wi-Fi အခြေပြု ထိန်းချုပ်မှုနှင့် FPV ဗီဒီယို လွှင်ပေးမှုများ
  • C-band မှ Ka-band (၄–၄၀ GHz) — စစ်ရေးအဆင့် ဒေတာချိတ်ဆက်မှုများနှင့် ရေဒါဖြင့် လမ်းညွှန်သည့် UAV များ

နောက်ခံဖရီကွမ်စီ ပြောင်းလဲမှု (frequency-hopping) သို့မဟုတ် များပြားသော ရေဒီယိုများပါဝင်သည့် ဒရုန်းများကို တားဆီးရန် စံချိန်စံညွှန်းအတိုင်း အကျယ်ပေးထားသော အားမြင့်မှုများ (narrowband amplifiers) သည် အကောင်အထောက်မဖြစ်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သော လိုက်လျောညီထွေရှိသည့် အန္တရာယ်များကို တားဆီးရန်အတွက် အကျယ်ပေးထားသော အားမြင့်မှုများ (broadband amplifiers) သည် ဖရီကွမ်စီ ပြောင်းလဲမှုများအတွက် အပ်ဒေ့ မှုများကို မပေါက်ကွဲစေဘဲ အမြန်နှုန်းဖြင့် ဖရီကွမ်စီ အကျယ်ပေးမှုကို စေ့စပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အကောင်အထောက်ဖြစ်စေရန် အနည်းဆုံး ၁ ဂီဟာဇ်/မိုက်ခရိုစကောင်း (1 GHz/μs) ထက် ပိုမိုမြန်ဆန်ရပ်မည်။

အမြင့်အားမြင့် RF အားမြင့်မှုများ ဒီဇိုင်းရှိ မှန်ကန်မှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အပူခံနိုင်ရည် အကောင်အထောက်မှုများ

အမြင့်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော C-UAS အားမြင့်မှုများကို အောက်ပါ သုံးမျိုးသော အပ်ဒေ့မှုများကို သေချာစွာ ညှိပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

  • မျဉ်းကြောင်းဆန်မှု (>၃၀ dBc ACLR): ရှုပ်ထွေးသော မော်ဒျူလေးရှင်းများ (ဥပမါ- အသံမှုန်မှုဖော်ပြမှု သို့မဟုတ် ပုလ်စ်ဖော်ပြမှု) အတွင်း သန့်စင်ပြီး အသွေးအသားမပါသည့် အားမြင့်မှုများကို အောက်ပါအတိုင်း ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ ထိုသို့ဖော်ပြမှုများသည် မျှော်မှန်းမထားသည့် အပ်ဒေ့မှုများကို ဖော်ပေးပြီး မိမိဘက်မှ အသုံးပြုသည့် စနစ်များကို အနောက်ကြောင်းဖော်ပေးနိုင်ပါသည်။
  • ထိရောက်မှု (>၅၀% PAE): ဒီစီ ပါဝါသုံးစွဲမှုနှင့် အပူထုတ်လုပ်မှုကို လျှော့ချပေးပါသည်။ ထိုသို့သော အချက်များသည် ဘက်ထရီအသုံးပြုသည့် သို့မဟုတ် ယာဉ်ပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသည့် စနစ်များအတွက် အရေးကြီးပါသည်။ အထူးသဖြင့် စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုနှင့် အပူထုတ်လုပ်မှု အများအပေါင်းကို ထိန်းသိမ်းရန် အရေးကြီးပါသည်။ အဆင့်မြင့် အင်ဗေလော့ ထရေက်က်က်က် (envelope tracking) နည်းပညာကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် PAE ကို ၆၅% အထိ မြင့်တင်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ဖော်ပေးခြင်းဖြင့် မှန်ကန်မှုကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။
  • အပူတည်ငြိမ်မှု (လုပ်ဆောင်မှု စက်ဝန်းအတွင်း ΔT < 10°C): ရှည်လျားသော မစ်ရှင်များအတွင်း ဂိန်း အရေးပါမှု ပြောင်းလဲမှု၊ အခ frequency ရှိမှု ပြောင်းလဲမှုနှင့် အပူလွန်ကဲမှုကို ကာကွယ်ပေးသည်။ အပူလျှော့ချရေးအတွက် အလုပ်မှုအားဖို့ အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် စွမ်းအားသည် ~80 W အထိ လုံလောက်ပြီး 100+ W အထိ အချိန်ကြာမြင့်စွာ အသုံးပြုရန်အတွက် အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် (ဥပမါ- လေပေးစက် သို့မဟုတ် အရည်ပေးစက်) အပူလျှော့ချရေးကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်သည်။

Class AB သည် အမျှတသော စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့် အဓိက အသုံးပြုနေသော အာက်ကီတက်ခ်ရှားဖြစ်သည်—သို့သော် GaN အခြေပြု အကောင်အယောင်များသည် ရှေးဟောင်း ဆီလီကွန် သို့မဟုတ် LDMOS များနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော မှန်ကန်မှု၊ စွမ်းအားသုံးစွမ်းအား နှင့် အပူစီမံခန့်ခွဲမှု အကောင်အယောင်များကို ဖန်တီးပေးနိုင်သည်။

Gallium Nitride (GaN) RF ပါဝါ အာမ်ပလီဖိုင်ယာများ အဘယ်ကြောင့် အကွာအဝေးရှည်သော Counter-UAS အသုံးပြုမှုများတွင် အထိရောက်ဆုံးဖြစ်သနည်း။

GaN-on-SiC ၏ အက advantage များ - ၈၅% အထက် စွမ်းအားသုံးစွမ်းအား၊ အမြင့်မားသော ပါဝါ သိပ်သည်းမှုနှင့် ခိုင်မာသော အပူစီမံခန့်ခွဲမှု

စစ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍများသည် အထူးသဖြင့် ဆီလီကွန်ကာဘိုင်ဒ် (SiC) နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုသည့်အခါ ရေရှည် C-UAS RF ပါဝါအာမ်ပလီဖိုင်ယာများအတွက် ဂဲလီယမ်နိုက်ထရိုက် (GaN) နည်းပညာသို့ အများအားဖြင့် ရွှေ့ပေးခဲ့ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်။ ပထမဦးဆုံးအနက် GaN အစိတ်အပိုင်းများသည် ပါဝါအပေါင်းအစု စွမ်းဆောင်ရည် ၈၅ ရှိသည်။ ထိုအချက်သည် စွမ်းအင်အကုန်အကျ သိသိသာသာလျော့နည်းစေပြီး မှုန်းမှုများသော စစ်သည်များအတွက် လုပ်ဆောင်မှုအချိန်ကို ပိုမိုရှည်လောက်စေသည်။ နောက်တစ်ချက်မှာ GaN ၏ ပါဝါသိပ်သည်းမှုကို ကိုင်တွယ်နိုင်မှုဖြစ်သည်။ အမြင့်မားသော ဗို့အားများကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အီလက်ထရွန်များကို ပိုမြန်စွာ ရွှေ့ပေးနိုင်သည့် စွမ်းရည်ရှိသည့်အတွက် စစ်သည်များက တကယ်တွင် သယ်ဆောင်နိုင်သည့် သေးငယ်ပြီး ခိုင်မာသော အိုင်းအိုင်းများအတွင်း ၁၀၀ မှ ၁၂၅ ဝပ်အထိ အာမ်ပလီဖိုင်က်ရှင်များကို ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ နောက်ထပ် အရေးကြီးသောအချက်မှာ အပူစီမံခန့်ခွဲမှုဖြစ်သည်။ ဆီလီကွန်ကာဘိုင်ဒ်သည် မီတာတစ်မီတာလျှင် ကယ်လ်ဗင်တစ်ခုလျှင် ၄၉၀ ဝပ်အထိ အပူကို အလွန်ကောင်းမောက်စွာ ပို့လွှတ်နိုင်သည်။ ထိုအချက်သည် ဖိအားများသည့်အခါတွင် အပူချိန်ကို အေးမောင်းထားပေးပြီး အင်တင်စ် ဂျမ်မင်းလုပ်ဆောင်မှုများအတွင်း စနစ်များကို အဆက်မပြတ် လုပ်ဆောင်နေစဉ်တွင်ပါ စိတ်ချရသော စိတ်ချရသော အချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်သည်။ ဤအချက်အားလုံးကို ပေါင်းစပ်လိုက်ခြင်းဖြင့် စစ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးများသည် အီလက်ထရွန်မာဂ်နက်တစ် စပက်ထရမ်ကို ထိန်းချုပ်ရာတွင် အရေးကြီးသော အက advantage ကို ရရှိသည်။ ယင်းအကောင်းမွန်မှုကို အရင်ခေတ် ဆီလီကွန် သို့မဟုတ် LDMOS အခြေပြု အာမ်ပလီဖိုင်ယာများသည် ပြင်ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိပါ။

လျှပ်စစ်စစ်တမ်းစစ်ဆေးရေးအတွက် ချိန်ညှိနိုင်သော အကွာအဝေးရှည်သော ဘရော့ဒ်ဘန်း RF ပါဝါအာမ်ပလီဖိုင်ယာ အာက်ခီတက်ခ်ချာ

အကွာအဝေးရှည်များတွင် ၂.၄ ဂီဟာတ်ဇ်၊ ၅.၈ ဂီဟာတ်ဇ်၊ LTE နှင့် GNSS ဘန်းများကို တစ်ပါတည်း အားနည်းစေရန် ဖော်ဆောင်ပေးခြင်း

လုပ်ဆောင်မှုအကြီးစွာဖြစ်သော C-UAS စနစ်များအတွက် ချိန်ညှိနိုင်သော ရှည်လျားသောအကွာအဝေး လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် ပေါင်းစပ်ထားသော RF ပါဝါအားမြှင့်စက်များသည် ထိရောက်သောစနစ်များ၏ အခြေခံအုတ်မူးဖြစ်သည်။ ဤကိရိယာများသည် ၁ မှ ၆ GHz အထိ အကြိမ်နှုန်းများတွင် အဆက်မပါသော ဖုံးလွှမ်းမှုကို ပေးစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် ၂.၄ GHz နှင့် ၅.၈ GHz တွင် အသုံးများသော ဒရုန်းထိန်းချုပ်မှုလှိုင်းများကို အတားအဆီးဖော်ပေးနိုင်သည့်အပြင် LTE တီလီမေတြီ လှိုင်းများနှင့် GPS အပ်ပ်လှိုင်း (၁.၅၇၅ GHz) အပါအဝင် GNSS စနစ်များဖြစ်သော GLONASS နှင့် Galileo စနစ်များကိုလည်း အတားအဆီးဖော်ပေးနိုင်ပါသည်။ အဆက်လိုက် သို့မဟုတ် လှိုင်းအုပ်စုများကို ပြောင်းလဲသုံးစွဲသည့် ရှေးနည်းလမ်းများသည် လှိုင်းအုပ်စုများကို ပြောင်းလဲရာတွင် နောက်ကောက်မှုများကို ဖော်ပေးသောကြောင့် ပြဿနာများကို ဖော်ပေးပါသည်။ ထိုနောက်ကောက်မှုများသည် လှိုင်းအုပ်စုများကို အလျင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲသုံးစွဲသည့် နည်းလမ်းများ (frequency hopping techniques) သို့မဟုတ် နှစ်များပါသော ရေဒီယိုစနစ်များ (dual radio setups) ကို အသုံးပြုသည့် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ဒရုန်းများအတွက် ချိတ်ဆက်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် အခွင့်အရေးများကို ဖော်ပေးပါသည်။ အလွန်က wide spectrum range တွင် စိတ်ကြိုက်အားမြှင့်မှု (signal linearity) ကို ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် အချိန်တူတူ အားမြှင့်မှုများစွာကို အသုံးပြုသည့်အခါ ဖြစ်ပေါ်လာသော အနှောင်အဖွေးဖော်ပေးသည့် အပ်ပ်လှိုင်းများ (intermodulation distortions) ကို ရှောင်ရှားနိုင်ပါသည်။ ၁၀၀ မှ ၁၂၅ ဝပ်အထိ အထွက်ပါဝါသည် ပုံမှန်အင်တင်နာအားမြှင့်မှုများနှင့် လေထုတွင် ဖြစ်ပေါ်သော ပုံမှန်အားနည်းမှုများကို ထည့်သွင်းစဥ်းစားပါက ၅ ကီလိုမီတာအထက်အကွာအဝေးတွင် ပစ်မှတ်များကို အတားအဆီးဖော်ရန် လုံလောက်သော အထွက်အားမြှင့်မှု (effective radiated power) ကို ပေးစေပါသည်။ ယနေ့ခေတ် အီလက်ထရွနစ်စစ်ပွဲများ၏ အခြေအနေသည် ဘယ်လိုအနှောင်အဖွေးများမှ မှီခိုမှုမရှိဘဲ အမှန်တကယ် စိတ်ကြိုက်လှိုင်းအုပ်စုများကို အသုံးပြုနိုင်မှုကို လိုအပ်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့သော စွမ်းဆောင်ရည်များသည် အခုအခါတွင် ရှိသင့်သည့် အရာများသာမက လုပ်ဆောင်သူများအနေဖြင့် ဒရုန်းများကို ယုံကြုံစွာ အားနည်းစေရန် လိုအပ်သည့် အရာများဖြစ်လာပါသည်။

စနစ်အဆင့် ပေါင်းစပ်မှု - RF ပါဝါအာမ်ပလီဖိုင်ယာ၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် အမျှတ်သက်ရောက်မှုရှိသော C-UAS အကွာအဝေးနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို မည်သို့ဖော်ပေးသည်

C-UAS စနစ်များမှ ကောင်းမွန်သော ရလဒ်များရရှိရေးသည် RF ပါဝါအာမ်ပလီဖိုင်ယာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ စနစ်ဒီဇိုင်းတစ်ခုလုံးနှင့် မည်မျှကောင်းစွာကိုက်ညီမှုရှိသည် ဆိုသည်ပေါ်တွင် အများကြီးမှီခိုနေပါသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော ပါဝါသည် ၁၀၀ မှ ၁၂၅ ဝပ်အထိ ရှိသည်ဟု ဆိုလျှင် ဤပါဝါကို လေးထောင့်မှန်စောင်း အန္တေနာများနှင့် အရည်အသွေးမြင့် ဖီဒ်လိုင်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ပေးခြင်းဖြင့် ၂ ကီလိုမီတာအထက် အကွာအဝေးတွင် စိတ်ချရစွာ စိတ်ချရစွာ စိတ်ချရစွာ စိတ်ချရစွာ စိတ်ချရစွာ စိတ်ချရစွာ စိတ်ချရစွာ စိတ်ချရစွာ စိတ်ချရစွာ စိတ်ချရစွာ စိတ်ချရစွာ စိတ်ချရစွာ စိတ်ချရစွာ စိတ်ချရစွာ စိတ်ချရစွာ စိတ်ချရစွာ စိတ်ချရစွာ စိတ်ချရစွာ စိတ်ချရစွာ စိတ်ချရစွာ စိတ်ချရစွာ စိတ်ချရစွာ စိတ်ချရစွာ စိတ်ချရစွာ စိတ်ချရစွာ စိတ်ချရစွာ စိတ်ချရစွာ စိတ်ချရစွာ စိတ်ချရစွာ စိတ်ချရစွာ စိတ်ချရစွာ စိတ်ချရစွာ စ......

မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

ဒရုန်းများကို အားဖော်ပေးရန် အကောင်းဆုံး ပါဝါထုတ်လုပ်မှုသည် အဘယ်နည်း။

ပုံမော်ဒယ်အားဖော်မှုအရ ၁၀၀ မှ ၁၂၅ ဝပ်အထိ ပါဝါထုတ်လုပ်မှုကို အကောင်းဆုံးဟု သတ်မှတ်ကြသည်။ ဤပါဝါထုတ်လုပ်မှုသည် ၂ ကီလိုမီတာမှ ၅ ကီလိုမီတာအထိ အကွာအဝေးတွင် ဒရုန်းများကို ထိရောက်စွာ အဟန့်အတားဖော်ပေးနိုင်သည်။

RF ပါဝါအားမြင့်စက်များတွင် ဘရော့ဒ်ဘ័န်းဖြူးခြင်း ဖုံးလွှမ်းမှုသည် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။

ခေတ်မှီဒရုန်းများတွင် အသုံးပြုသည့် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် လမ်းညွှန်မှုပရိုတိုကော့လ်များကို အကောင်းဆုံး အဟန့်အတားဖော်ပေးရန်အတွက် ၅၀၀ MHz မှ ၄၀ GHz အထိ ဘရော့ဒ်ဘာန်းဖြူးခြင်း ဖုံးလွှမ်းမှုသည် အရေးကြီးပါသည်။

ဂဲလီယမ်နိုက်ထရိုက် (GaN) နည်းပညာသည် RF ပါဝါအားမြင့်စက်များအတွက် အဘယ်သို့သော အကျေးဇူးများ ပေးစေသနည်း။

GaN နည်းပညာသည် ၈၅% အထက် စွမ်းဆောင်ရည်ရှိပြီး အပူစီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းမော်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် အကွာအဝေးရှည် C-UAS အသုံးပြုမှုများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။

C-UAS စနစ်များတွင် လမ်းညွှန်မှုအားဖော်သည့် အန်တီနာများကို အသုံးပြုခြင်း၏ အကျေးဇူးများမှာ အဘယ်နည်း။

လမ်းညွှန်မှုအားဖော်သည့် အန်တီနာများသည် အားဖော်မှုအကွာအဝေးကို မြင့်တင်ပေးပြီး ၂ ကီလိုမီတာအထက် အကွာအဝေးတွင် အချက်ပို့မှုများကို အားဖော်နိုင်စေသည်။

အပူပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများသည် RF ပါဝါအားမြင့်စက်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မည်သို့သော သက်ရောက်မှုများ ဖော်ပေးသနည်း။

အပူပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများသည် ပါဝါဆုံးရှုံးမှုကို ဖော်ပေးပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ GaN-on-SiC အားမြင့်စက်များသည် အပူကို ပိုမိုကောင်းစွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီး ထိရောက်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်စေသည်။

အကြောင်းအရာများ