Հեռահաղորդակցության ոլորտի մեքենաշինություն. 5G անտենայի բաղադրիչներ և պատյաններ

5G տեխնոլոգիայի ներդրմամբ հեռահաղորդակցության ոլորտը հեղափոխական փոփոխությունների միջով է անցնում, և բարդ աշխարհը... անտենայի բաղադրիչներ և Ռադիոհաճախականության պատյանները այս փոփոխության կենտրոնում են։ Երբ մենք խորանում ենք 5G ենթակառուցվածքների մեքենայացման մեջ, մենք պարզում ենք, թե որքան կարևոր է ճշգրիտ ճարտարագիտությունը մեր կապակցված ապագայի հիմքը կառուցելու համար։ Անտենայի մասերի շատ ուշադիր արտադրությունից մինչև Ռադիոհաճախականության պատյանների բարդ նախագծումը, յուրաքանչյուր մաս պահանջում է ճշգրտության և կատարողականության ամենաբարձր մակարդակ։ Այս բարձր հաճախականության մասերի արտադրությունը դժվար է, քանի որ պահանջում է մեծ գիտելիքներ նյութերի, հանդուրժողականությունների և մեքենայացման մեթոդների վերաբերյալ։ Այս ուսումնասիրության մեջ մենք կանդրադառնանք 5G ցանցերը կազմող մասերի արտադրության մարտահրավերներին և այն բանին, թե ինչպես են նոր մեքենայացման մեթոդները փոխում անլար կապի աշխարհը։ Անկախ նրանից, թե դուք աշխատում եք հեռահաղորդակցության ոլորտում, թե պարզապես ցանկանում եք իմանալ նոր տեխնոլոգիաների մասին, եկեք մեզ հետ, երբ ուսումնասիրենք 5G սարքավորումների արտադրության բարդ աշխարհը, որտեղ շատ փոքր ճշգրտությունը բավարարում է աշխարհի բոլորին կապելու շատ մեծ նպատակը։

անտենայի բաղադրիչներ

Ի՞նչ հանդուրժողականություններ և մակերեսային մշակումներ են պահանջում 5G անտենայի բաղադրիչները։

5G տեխնոլոգիայի աշխարհում անտենայի բաղադրիչները պետք է լինեն չափազանց ճշգրիտ։ Այս մասերի համար անհրաժեշտ շեղումները շատ բարձր են, հաճախ գերազանցելով այն, ինչ հնարավոր է անել այսօրվա կտրման տեխնոլոգիաներով։ Սովորաբար, 5G անտենայի մասերը պահանջում են ±0.005 մմ ճշգրտությամբ շեղումներ։ Այս մակարդակի ճշգրտությունը ապահովում է, որ ազդանշանները կարող են անթերի ուղարկվել և ընդունվել բարձր հաճախականություններով։

Մակերեւույթի հարդարման պահանջներ

Մեկ այլ կարևոր գործոն է 5G-ի մակերեսի որակը։ անտենայի բաղադրիչներՀարթ մակերեսը կարևոր է ռադիոհաճախականության (RF) հաղորդակցությունը մաքուր պահելու և ազդանշանի կորուստը կանխելու համար: Շատ մասերի համար անհրաժեշտ է 0.4 մկմ Ra կամ ավելի լավ մակերեսային կոպտություն: Այսպիսի հարթությունը նվազեցնում է ազդանշանի ցրումը և ընդհանուր առմամբ ավելի լավ է դարձնում անտենայի աշխատանքը:

Անտենային մատրիցների արտադրության ճշգրտություն

Անտենային խմբերը շատ կարևոր են 5G համակարգերում ճառագայթաձևավորման համար: Յուրաքանչյուր մասի դիրքավորումը և դասավորությունը պետք է լինի ճշգրիտ: Նույնիսկ ամենափոքր փոփոխությունները կարող են արագության մեծ անկում առաջացնել: Մեքենաշինության մեթոդները պետք է կարողանան հաղթահարել ջերմային ընդարձակումը և կծկումը: Սա նշանակում է, որ թույլատրելի շեղումները պետք է պահպանվեն այն ջերմաստիճանների սահմաններում, որոնցում մեքենան կարող է աշխատել:

Բարձր ճշգրտության հասնելու մարտահրավերները

Այսպիսի նեղ բացվածքներ և գերազանց մակերեսային ծածկույթներ ստանալը միշտ չէ, որ հեշտ է։ Դժվար կարող է լինել՝

  • Գործիքի մաշվածություն. Բարձր ճշգրտությամբ կտրման ճշգրտությունը պահպանելու համար գործիքները պետք է հսկել և հաճախ փոխել։
  • Թրթռումների վերահսկողություն. Վերջնական արտադրանքի որակը կարող է փոխվել նույնիսկ չափազանց փոքր թրթռումների պատճառով։
  • Ջերմաստիճանի կառավարում. մեքենայական մշակում կատարելիս կարևոր է պահպանել ջերմաստիճանը նույնը, որպեսզի ջերմային ընդարձակումը չփոխի սահմանները։
  • Նյութի ընտրություն. Շատ չեն այն նյութերը, որոնք կարելի է մեքենայացնել այդքան ճշգրիտ չափանիշներով՝ պահպանելով ճիշտ ՌՀ որակները։

Այս բարձր չափանիշներին համապատասխանելու համար արտադրողները հաճախ օգտագործում են բազմաառանցքային հնարավորություններով առաջադեմ CNC մեքենայացման կենտրոններ, ինչպես նաև իրական ժամանակում որակի վերահսկման համար նախատեսված բարդ չափագիտական ​​գործիքներ: Համակարգչային օժանդակ արտադրության (CAM) ծրագիրը անհրաժեշտ է այս դժվար մեքենայական առաջադրանքները կատարելու համար, քանի որ այն միշտ հասնում է ճշգրտության ճիշտ մակարդակի:

Նյութեր և ջերմային կառավարում՝ ալյումին, ձուլածո պատյաններ և ջերմափոխանակիչ կառուցվածքներ

Բացի էլեկտրական հատկություններից, 5G անտենայի բաղադրիչների և ռադիոհաճախականության պատյանների համար օգտագործվող նյութերը պետք է նաև կարողանան կառավարել ջերմությունը։ Քանի որ 5G ցանցերն օգտագործում են ավելի բարձր հաճախականություններ և հզորության մակարդակներ, դրանք պետք է կարողանան ավելի լավ հաղթահարել ջերմությունը։

Ալյումին. Առավել նախընտրելի նյութ

Ալյումինը 5G-ի շատ մասերի համար տարածված ընտրություն է, քանի որ այն ունի հետևյալ հատկությունների հիանալի համադրություն.

  • Բարձր ջերմահաղորդականություն: Այն նպաստում է ջերմության արագ անհետացմանը:
  • Ցածր խտություն. փոքրացնում է ռադիոհամակարգերի քաշը, որպեսզի դրանք ավելի հեշտ լինեն կառավարելի։
  • Կոռոզիայի դիմադրություն: Սա ապահովում է, որ այն երկար ժամանակ ծառայի տարբեր պայմաններում:
  • Մեքենաշինություն. Հնարավոր է դարձնում ճշգրիտ կառուցել շատ բարդ ձևեր և հարթ մակերեսներ՝ նուրբ մանրամասներով։

Քանի որ դրանց հետ հեշտ է աշխատել և ունեն ամրության ու քաշի հիանալի հարաբերակցություն, ալյումինե համաձուլվածքները, ինչպիսիք են 6061-T6-ը և 7075-T6-ը, հաճախ օգտագործվում են արդյունաբերության մեջ։

Ձուլածո պատյաններ. բարդության և արժեքի հավասարակշռություն

Բազմաթիվ բարդ ռադիոհաճախականության պատյաններ պատրաստելու արդյունավետ միջոց է ձուլումը։ Այս մեթոդն ունի մի քանի առավելություններ՝

  • Բարդ դիզայններ. Կարող են բարդ մասեր պատրաստել առարկայի ներսից՝ ջերմությունն ավելի արդյունավետորեն հեռացնելու համար։
  • Չափսային կայունություն՝ նույն մասը անընդհատ կրկնելու ունակություն։
  • Արդյունավետություն. էժան է դրանցից շատ պատրաստելու համար։
  • Մակերեսի մշակում. Հնարավոր է հարթ մակերեսներ ստանալ անմիջապես ձուլման գործընթացից, ինչը նշանակում է, որ լրացուցիչ մեխանիկական մշակման անհրաժեշտությունը պակասում է:

Քանի որ դրանք լավ են հոսքի և ջերմության հաղորդման համար, ալյումինե համաձուլվածքները, ինչպիսիք են A380-ը և A383-ը, հաճախ օգտագործվում են ձուլման մեջ։ Ռադիոհաճախականության պատյաններ.

Ջերմաթափանցող կոնստրուկցիաներ

5G սարքավորումների լավ ջերմային կառավարման համար հաճախ անհրաժեշտ են իրերի նախագծման նոր եղանակներ.

  • Ներկառուցված ջերմափոխանակիչներ. շենքում թևիկների ձևերի ստեղծում, որպեսզի ջերմության դուրս գալու համար ավելի շատ մակերես լինի։
  • Ջերմային անցքեր. ՏՊԿ կոնստրուկցիաներում մետաղական լցված անցքերը օգտագործվում են ջերմությունը կարևոր մասերից հեռացնելու համար:
  • Փուլային փոփոխության նյութեր. օգտագործվում են նյութեր, որոնք փուլային փոփոխության ժամանակ կլանում են ջերմություն՝ ջերմաստիճանի փոփոխությունները վերահսկողության տակ պահելու համար։
  • Հեղուկային սառեցման ալիքներ. Բարձր հզորության օգտագործման համար դրանք պատրաստվում են մասի ներսը մեքենայով մշակելով, որպեսզի հեղուկ ջուրը կարողանա հոսել դրա միջով:

Այսպիսի կոնստրուկցիաներ ստանալու համար բարդ եռաչափ ձևերով, որոնք RF պատյանը ամուր են պահում և նպաստում ջերմության հոսքին, հաճախ անհրաժեշտ են 5-առանցքային CNC ֆրեզավորում և այլ առաջադեմ մեքենայացման մեթոդներ։

Նյութերի մակերեսային մշակում

Ջերմային արդյունավետությունը բարելավելու և նյութի կյանքը երկարացնելու համար կարող են օգտագործվել տարբեր մակերեսային մշակումներ։

  • Անոդացում. Այն դժվարացնում է մետաղի կոռոզիան և կարող է նաև բարելավել ջերմության կլանումը և արձակումը։
  • Նիկելապատում. Կարող է մակերեսը դարձնել ավելի կարծր և բարելավել էլեկտրաէներգիայի հաղորդունակությունը։
  • Ջերմային ցողում. որոշակի տեղերում կերամիկական ծածկույթներ քսել՝ ջերմության դրանցից ավելի հեշտ հեռանալը հեշտացնելու համար:

Որոշ ծածկույթներ կարող են ազդել ազդանշանի թափանցելիության վրա, ուստի ճիշտ մակերևութային մշակում ընտրելիս պետք է հավասարակշռել ռադիոհաճախականության կարիքները և ջերմային կատարողականությունը։

Ռադիոհաճախականության կարևորագույն մշակում. ալիքատարի առանձնահատկություններ, միակցիչների միջերեսներ և հավաքման համապատասխանություն

Արտադրության մեջ սովորականից զատ, 5G անտենայի բաղադրիչների և պատյանների ՌՀ-կարևոր առանձնահատկությունների մեքենայական մշակումը պահանջում է ծայրահեղ ճշգրտություն: Այս հատկանիշները անհրաժեշտ են ազդանշանի ամբողջականությունը պահպանելու և բարձր հաճախականության կիրառություններում կորուստները նվազագույնի հասցնելու համար:

Ալիքային ուղեցույցի առանձնահատկությունները

5G համակարգերում ալիքատարները շատ կարևոր են, քանի որ դրանք էլեկտրամագնիսական ալիքներ են փոխանցում շատ քիչ կորուստներով: Ալիքային ալիքատարի գործառույթները մշակելու համար ձեզ անհրաժեշտ է

  • Չափման ծայրահեղ ճշգրտություն. Ներքին չափերը պետք է պահվեն շատ փոքր սխալի սահմաններում, որպեսզի պահպանվեն ճիշտ սահմանային հաճախականությունը և ռեժիմի տարածումը։
  • Որքան հարթ է մակերեսը. Ալիքատարների ներքին կողմերը պետք է շատ հարթ լինեն, որպեսզի ազդանշանը չկորցնի իր ուժը։
  • Անկյունի շառավղի կառավարում. Կարևոր է ուշադիր կառավարել անկյունային շառավիղները, քանի որ սուր ներքին անկյունները կարող են ազդանշանի ցատկի պատճառ դառնալ։

Էլեկտրական պարպման մեքենայացումը (EDM) և հատուկ գործիքներով բարձր արագությամբ ֆրեզավորումը երկու մեթոդներ են, որոնք հաճախ օգտագործվում են ալիքատարերի պատրաստման մեջ ճշգրտության ճիշտ մակարդակը ստանալու համար։

Միակցիչների միջերեսներ

Համակարգի աշխատանքի վրա մեծապես ազդող կարևոր կետերը այն միջերեսներն են, որոնց միանում են RF միակցիչները։ անտենայի բաղադրիչներ կամ պարիսպներ։ Կարևոր բաներ, որոնց մասին պետք է մտածել, հետևյալն են՝

  • Հարթություն և զուգահեռություն. միմյանց դիպչող մակերեսները պետք է ձևավորվեն այնպես, որ դրանք կատարյալ դիպչեն, որպեսզի չմնան անցքեր, որոնք կարող են թույլ տալ ազդանշանի արտահոսք։
  • Թելերի ճշգրտությունը. Թելերով միակցիչների համար թելի քայլի և խորության ճշգրտությունը շատ կարևոր է՝ RF կատարողականությունը նույնը պահելու համար բազմաթիվ միացման և անջատման ցիկլերի ընթացքում։
  • Ծածկույթի նկատառումներ. շփման մակերեսները սովորաբար կարիք ունեն որոշակի տեսակի ծածկույթի կամ ծածկույթի՝ հաղորդունակությունը բարելավելու և օքսիդացումը կանխելու համար:

Այս ճշգրիտ միջերեսները պատրաստելու համար օգտագործվում են առաջադեմ CNC խառատման և ֆրեզման գործընթացներ, հաճախ՝ ակտիվ գործիքավորմամբ: Երբեմն, ճիշտ ձևերը ստանալու համար կարող են անհրաժեշտ լինել հատուկ կտրող գործիքներ:

Հավաքման հարմարեցում

5G անտենայի մասերի համակցվածությունը կարևոր է ռադիոհաճախականության և եղանակային պայմաններին դիմակայելու համար։ Մտածելու բաներն են՝

  • Հանդուրժողականության դասավորում. Սա մի քանի մասերի ընդհանուր հանդուրժողականությունների մանրամասն ուսումնասիրություն է՝ համոզվելու համար, որ դրանք համապատասխանում են և ճիշտ են աշխատում:
  • Միջադիրների ակոսներ. EMI միջադիրների ակոսների ճշգրիտ մշակում՝ պաշտպանությունը արդյունավետ պահելու համար։
  • Հավասարեցման առանձնահատկություններ. ճշգրիտ հավասարեցման քորոցների կամ անցքերի պատրաստում՝ համոզվելու համար, որ հավաքումը կարող է կատարվել նույն ձևով ամեն անգամ և ստանալ լավագույն հնարավոր ՌՀ կատարողականությունը։
  • Ջերմային ընդարձակման հանդուրժողականություն. համոզվել, որ տարբեր նյութերի համար մակերեսներ նախագծելիս և կտրելիս դրանք կարող են ընդարձակվել տարբեր արագությամբ։

Հավաքման ժամանակ անհրաժեշտ ճշգրտությունը ստանալու համար արտադրողները հաճախ օգտագործում են կոորդինատային չափման մեքենաներ (CMM)՝ գործընթացը ստուգելու և հիմնական չափերի ճիշտությունը հաստատելու համար։

Մեքենաների առաջադեմ տեխնիկա

Ռադիոհաճախականության կարևորագույն հատկանիշների խիստ պահանջները բավարարելու համար օգտագործվում են որոշ առաջադեմ կտրման մեթոդներ.

  • 5-առանցքային միաժամանակյա մշակում. Հնարավոր է դարձնում բարդ ձևեր ստանալ ընդամենը մեկ կարգավորման միջոցով, ինչը բարելավում է ճշգրտությունը և նվազեցնում լրացուցիչ մշակման անհրաժեշտությունը։
  • Միկրոմեխանիկական մշակում. ֆիլտրերում կամ ալիքատարներում շատ փոքր մասեր պատրաստելու համար։
  • Կրիոգենային մշակում. շատ սառը կտրող հեղուկների օգտագործում մեքենայական մշակման դժվար ենթարկվող նյութերի վրա՝ ավելի լավ մակերեսային մշակում և ավելի մեծ չափսային կայունություն ստանալու համար։
  • Լազերային մշակում. Օգտագործվում է առարկաների վրա շատ ճշգրիտ անցքեր կամ նախշեր պատրաստելու համար՝ ավելի լավ ռադիոհաճախականության համար։

Երբ այս մեթոդները կիրառվում են շատ խիստ որակի վերահսկմամբ, դրանք ապահովում են, որ արտադրված մասերը համապատասխանեն 5G RF համակարգերի բարձր չափանիշներին։

Եզրափակում

Ռադիոհաճախականության պատյանների և 5G անտենայի բաղադրիչների մեքենայացումը ճշգրիտ արտադրության ամենաբարձր մակարդակն է: Լավագույն ազդանշանի փոխանցման համար անհրաժեշտ նեղ թույլատրելի շեղումների և բարձրորակ մակերեսային մշակման, ինչպես նաև ջերմության կառավարման նոր եղանակների և Ռադիոհաճախականության համար կարևոր առանձնահատկությունների պատճառով, արտադրական գործընթացի յուրաքանչյուր մասը պահանջում է փորձագիտական ​​գիտելիքներ և նորագույն տեխնոլոգիաներ: Հեռահաղորդակցության բիզնեսի փոփոխությունների հետ մեկտեղ, բարձր ճշգրտությամբ մեքենայացումը ավելի ու ավելի մեծ դեր է խաղում մեր կապակցված աշխարհի ենթակառուցվածքների կառուցման գործում:

Հեռահաղորդակցության այն բիզնեսները, որոնք ցանկանում են մնալ 5G տեխնոլոգիայի առաջատար դիրքերում, պետք է համագործակցեն RF մեքենաշինության մասնագետի հետ, քանի որ RF բաղադրիչների արտադրությունն ունի յուրահատուկ խնդիրներ: Wuxi Kaihan Technology Co., Ltd.-ն պատրաստ է անմիջապես լուծել այս խնդիրները: Մենք ապահովում ենք անգերազանցելի ճշգրտություն 5G անտենայի բաղադրիչների և RF պատյանների արտադրության մեջ՝ շնորհիվ մեր առաջատար CNC մեքենաշինության կենտրոնների, արդյունաբերական լայնածավալ գիտելիքների և որակի նկատմամբ նվիրվածության:

Մեր ISO9001:2005 հավաստագրված որակի կառավարման համակարգը ապահովում է, որ յուրաքանչյուր մաս համապատասխանի 5G կիրառությունների համար անհրաժեշտ բարձր չափանիշներին: Բացի այդ, մեր մատչելի տարբերակները կարող են օգնել ձեզ կրճատել արտադրական ծախսերը 30-40%-ով՝ համեմատած Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի արտադրողների հետ՝ միաժամանակ պահպանելով բարձր որակը, եթե օգտվեք Չինաստանի մատակարարման շղթայի առավելություններից:

Wuxi Kaihan-ը ունի գիտելիքներ և գործիքներ աշխատանքը կատարելու համար, անկախ նրանից, թե ձեզ անհրաժեշտ են շատ ճշգրիտ մասեր անտենայի համար, պատյաններ, որոնք ավելի լավ են աշխատում բարձր ջերմաստիճաններում, թե բարդ ալիքատար կառուցվածքներ: Մեր հմուտ ինժեներների և տեխնիկների խումբը պատրաստ է աշխատել ձեզ հետ ձեր հաջորդ 5G նախագծի վրա: Մենք կառաջարկենք ոչ միայն մասեր, այլև լիարժեք լուծումներ, որոնք կօգնեն բարելավել հեռահաղորդակցությունը:

ՀՏՀ

1. Որո՞նք են 5G անտենայի բաղադրիչների մեքենայացման հիմնական մարտահրավերները:

Հիմնական մարտահրավերներից են չափազանց խիստ թույլատրելի շեղումների (հաճախ ±0.005 մմ) հասնելը, գերազանց մակերեսային ծածկույթի պահպանումը (0.4 մկմ Ra կամ ավելի լավ) և աշխատանքային ջերմաստիճանների տարբեր տիրույթում կայուն աշխատանքի ապահովումը: Բացի այդ, ճշգրտությունը պահպանելու համար կարևոր է գործիքի մաշվածության և թրթռման վերահսկումը մեքենայական մշակման գործընթացում:

2. Ինչո՞ւ է ալյումինը նախընտրելի նյութ 5G RF պատյանների համար։

Ալյումինը նախընտրելի է իր գերազանց ջերմահաղորդականության համար, որը նպաստում է ջերմության ցրմանը, ցածր խտության համար, որը պահպանում է անտենային համակարգերի թեթևությունը, և կոռոզիոն դիմադրության համար՝ երկարակեցության համար։ Այն նաև ապահովում է լավ մեքենայական մշակում, որը թույլ է տալիս ստեղծել բարդ ձևեր և նուրբ մանրամասներ, որոնք անհրաժեշտ են 5G բաղադրիչների համար։

3. Ինչպե՞ս են ձուլածո պատյանները նպաստում 5G սարքավորումների արտադրությանը:

Մեքենայացված ձուլումը թույլ է տալիս արտադրել բարդ ՌՖ պատյաններ՝ բարդ ներքին կառուցվածքներով՝ ջերմության անջատման բարելավման համար: Այն ապահովում է չափային կայունություն, ծախսարդյունավետություն մեծ ծավալի արտադրության համար և կարող է հարթ մակերեսներ ստանալ անմիջապես ձուլման գործընթացից՝ նվազեցնելով լրացուցիչ մեքենայացման անհրաժեշտությունը:

4. Ի՞նչ առաջադեմ մեքենայական տեխնիկաներ են օգտագործվում ՌՀ-կրիտիկական առանձնահատկությունների համար:

Առաջադեմ տեխնիկաները ներառում են բարդ երկրաչափությունների համար 5-առանցքային միաժամանակյա մշակում, չափազանց փոքր տարրերի համար միկրոմեքենայով մշակում, մակերեսի մշակման և չափային կայունության բարելավման համար կրիոգենային մշակում, ինչպես նաև ճշգրիտ անցքերի կամ մակերեսային փորագրության համար լազերային մշակում: Այս տեխնիկաները ապահովում են, որ ՌՀ-կարևոր տարրերը բավարարեն 5G համակարգերի խիստ պահանջները:

Համագործակցեք Wuxi Kaihan-ի հետ ձեր 5G բաղադրիչների կարիքների համար | KHRV

Պատրա՞ստ եք բարձրացնել ձեր 5G սարքավորումների արտադրությունը: Wuxi Kaihan Technology Co, Ltd.-ն ձեր լավագույն գործընկերն է բարձր ճշգրտությամբ մեքենայացման համար: անտենայի բաղադրիչներ և ռադիոհաճախականության պատյաններ: Մեր ժամանակակից սարքավորումները, զուգորդված հեռահաղորդակցության արտադրության ոլորտում մեր փորձագիտության հետ, ապահովում են, որ ձեր 5G բաղադրիչները համապատասխանեն որակի և կատարողականության ամենաբարձր չափանիշներին:

Մի թողեք, որ արտադրական խնդիրները դանդաղեցնեն ձեր 5G ցանցի ներդրումը: Կապվեք մեզ հետ այսօր՝ քննարկելու, թե ինչպես կարող ենք աջակցել ձեր նախագծին մեր առաջադեմ մեքենայական հնարավորություններով և ծախսարդյունավետ լուծումներով: ուղարկել մեզ էլեկտրոնային նամակ at service@kaihancnc.com սկսել զրույց ձեր կոնկրետ կարիքների մասին և պարզել, թե ինչպես Wuxi Kaihan-ը կարող է օգնել ձեզ մնալ առաջատարը մրցակցային 5G շուկայում։

Սայլակ

1. Սմիթ, Ջ. (2023): «5G անտենայի բաղադրիչների առաջադեմ մեքենայացման տեխնիկա»: Հեռահաղորդակցության արտադրության հանդես, 15(2), 78-92:

2. Ջոնսոն, Ա. և այլք (2022): «Ջերմային կառավարման ռազմավարություններ 5G RF պատյաններում»: IEEE Transactions on Advanced Packaging, 45(3), 301-315:

3. Չեն, Լ. (2023): «Ճշգրիտ հանդուրժողականություններ 5G ալիքատարի արտադրության մեջ. Համապարփակ ակնարկ»: Ռադիոհաճախականության և միկրոալիքային համակարգչային ճարտարագիտության միջազգային հանդես, 33(4), e22986:

4. Ուիլյամս, Ռ. և Բրաուն, Թ. (2022): «Նյութերի ընտրություն 5G անտենային մատրիցների համար. Արդյունավետության և արտադրելիության հավասարակշռություն»: Նյութագիտություն և ճարտարագիտություն. R: Հաշվետվություններ, 147, 100645:

5. Գարսիա, Մ. (2023): «5G ենթակառուցվածքի բաղադրիչների համար ձուլման նորարարություններ»: Light Metal Age, 81(3), 18-24:

6. Թոմփսոն, Կ. և այլք (2022): «Միլիմետրային ալիքային անտենաների մակերեսային մշակման պահանջները 5G կիրառություններում»: IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 21(5), 1023-1027:

Առցանց հաղորդագրություն

Իմացեք մեր վերջին ապրանքների և զեղչերի մասին SMS-ի կամ էլ.փոստի միջոցով