அனைத்து பிரிவுகள்

அடிப்படை நிலைய RF முன்புற வடிவமைப்பிற்கான சுழல் அலை முறை செயலிலா பாகங்கள்

2026-02-07 09:38:32
அடிப்படை நிலைய RF முன்புற வடிவமைப்பிற்கான சுழல் அலை முறை செயலிலா பாகங்கள்

நவீன பேஸ் ஸ்டேஷனின் RF முன்புற இணைப்பின் சுழற்சி மின்னலை செயல்பாடுகளில் வடிகட்டிகள், கப்ளர்கள், பிரிப்பான்கள், பொருத்தும் வலையமைப்புகள் போன்றவை சேர்க்கப்படுகின்றன; இவை சிக்னல்களை வடிவமைக்கவும், திசை திருப்பவும், செயல்படுத்தவும் பயன்படுகின்றன. 5G மாஸிவ் MIMO மற்றும் அடர்த்தியான அதிர்வெண் ஒதுக்கீடுகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் வகையில் பேஸ் ஸ்டேஷன்களின் வளர்ச்சியுடன், இந்த கூறுகளின் தேவைகள் இதுவரை எப்போதும் இவ்வளவு அதிகமாக இருந்ததில்லை. பேஸ் ஸ்டேஷன் முன்புற சிக்கல்களை Linkworld-ல் தீர்க்க முடியும், ஏனெனில் நாங்கள் பேஸ் ஸ்டேஷன் சூழலுக்கு ஏற்றவாறு திறன்பேசப்பட்ட சுழற்சி கூறுகளை வடிவமைத்து, உற்பத்தி செய்கிறோம்; மேலும் நமக்கு 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேற்பட்ட RF அனுபவம் உள்ளது. இந்த வழிகாட்டியில் நான்கு முக்கிய கவனத்திற்குரிய விஷயங்கள் விவாதிக்கப்படுகின்றன.

வடிகட்டி செயல்திறன்: தெரிவுச் செயல்திறன் மற்றும் செருகல் இழப்பு

தலையீட்டிற்கு எதிரான முதல் தடையாக வடிகட்டிகள் (ஃபில்டர்கள்) செயல்படுகின்றன. இவை முரண்பாடுள்ள இலக்குகளை அடைய வேண்டும்: சிக்னல் மட்டத்தை பராமரிக்க பாஸ்பேண்ட் அதிர்வெண்களில் குறைந்த செருகல் இழப்பு (இன்ஸெர்ஷன் லாஸ்), மற்றும் பாந்துக்கு வெளியே உள்ள அதிர்வெண்களில் உயர் நிராகரிப்பு (ரெஜெக்ஷன்) ஆகியவற்றை வழங்க வேண்டும். 5ஜி சப்-6 ஜிஹெர்ட்ஸ் பயன்பாடுகளில், பாண்ட்பாஸ் ஃபில்டர்கள் பொதுவாக பாஸ்பேண்ட்டில் 1 டிபிக்கு குறைவான செருகல் இழப்பையும், அருகிலுள்ள பாண்டுகளில் 50 டிபிக்கு மேற்பட்ட நிராகரிப்பையும் வழங்க எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. புதிய ஃபில்டெனா (ஃபில்டர் + ஆண்டெனா) வடிவமைப்புகள் ஆண்டெனா உறுப்புடன் வடிகட்டுதலை ஒருங்கிணைத்து, பெரும் எம்ஐஎமோ (மாஸிவ் எம்ஐஎமோ) அணிகளில் மாற்று இழப்புகளைக் குறைத்து, சிறிய அளவிலான வடிவமைப்புகளை வழங்குகின்றன. லிங்க்வேர்ல்ட் நிறுவனம் வழங்கும் ஃபில்டர் தொகுப்பு இந்த தொழில்நுட்பங்களை உள்ளடக்கியது மற்றும் குறிப்பிட்ட அதிர்வெண் பாண்டு மற்றும் செயல்திறன் இலக்குகளை நிறைவேற்ற சிறந்த தீர்வைக் கண்டறிய உதவுகிறது.

பவர் டைவைடர்கள் மற்றும் கபிளர்கள்: சமநிலை மற்றும் பிரிப்பு

சக்தி பிரிப்பான்கள் மற்றும் கபிளர்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஆண்டினா உறுப்புகளுக்கு சிக்னல்களை விநியோகிக்கவும், பன்முக ஏற்பிகளின் (diversity receivers) சிக்னல்களை ஒன்றிணைக்கவும் பயன்படுகின்றன. ஃபேஸ்டு அரே (phased array) மற்றும் MIMO ஆகியவை வலுவையும் (amplitude) கட்டத்தையும் (phase) சமன் செய்வதை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. உயர் செயல்திறன் பிரிப்பான்கள் வலு சமன் செய்யப்பட்டவையாக இருக்கின்றன, அதன் வலு மாறுபாடு ±0.1 dB ஆகவும், கட்ட மாறுபாடு ±1 டிகிரி ஆகவும் இயக்க அலைவரிசையில் இருக்கின்றன. வெளியீட்டு துறைகளின் தனிமைப்படுத்தல் (isolation) எதிர்பாராத அரே நடத்தை மற்றும் அலைவு பாதைகளை (oscillation trajectories) தடுக்கிறது. சக்தி கண்காணிப்பு முழுச்சுற்றுகளில் (power monitoring loops), VSWR ஐ அளவிடவும், பெருக்கியைப் பாதுகாக்கவும் திசைத் தன்மை கொண்ட கபிளர்கள் (directional couplers) பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த சூழலில், திசைத் தன்மை என்பது VSWR அளவீடுகளின் துல்லியத்தையும், பெருக்கி பாதுகாப்பின் மதிப்பையும் குறிக்கிறது. லிங்க்வேர்ல்ட் (Linkworld) நிறுவனத்தின் சக்தி பிரிப்பான்கள் மற்றும் கபிளர்கள், தற்கால தள நிலையங்களின் (base stations) நவீன கட்டமைப்புக்கு தேவையான சமன் மற்றும் தனிமைப்படுத்தல் ஆகியவற்றை வழங்கும் வகையில், உள் வடிவமைப்புகளில் துல்லியத்துடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒருங்கிணைப்பு தொழில்நுட்பங்கள்: LTCC மற்றும் IPD தீர்வுகள்

அடிப்படை நிலையங்களின் அளவு குறைவதும், அவை வழங்கக்கூடிய செயல்பாடுகள் அதிகரிப்பதும் தனித்தனியாக உள்ள கூறுகளை ஒருங்கிணைந்த தீர்வுகளால் மாற்றுவதை அதிகரித்து வருகின்றன. குறைந்த வெப்பநிலையில் ஒன்றாகச் சுடப்படும் செராமிக் (LTCC) தொழில்நுட்பம் வடிவமைக்கப்பட்ட வடிகட்டிகள், பாலன்கள், கூப்ளர்கள் மற்றும் பொருத்தும் வலையமைப்புகளை 20-அடுக்குகள் வரை தடிமனுள்ள பன்முக செராமிக் மாட்யூள்களில் ஒருங்கிணைக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. LTCC என்பது வெப்ப நிலைத்தன்மை மற்றும் மின்காப்பி இழப்பு குறைவு ஆகியவற்றில் சிறந்த வடிவமைப்பு நெகிழ்வுத்தன்மையை வழங்குகிறது. மேலும் சிறிய அளவிலான ஒருங்கிணைப்பை அடைய, அதிக மின்தடைத்தன்மை கொண்ட சிலிகான் பொருள் அல்லது GaAs தளங்களில் உருவாக்கப்படும் ஒருங்கிணைந்த முடக்கிய சாதனங்கள் (IPD) பல செயல்பாடுகளைக் கொண்ட சிப்களாகும். இவை 1 GHz அதிர்வெண்ணில் 30க்கு மேற்பட்ட தரக் காரணியையும், போதுமான மின்சக்தி திறனையும் வழங்குகின்றன. லிங்க்வேர்ல்ட் நிறுவனத்தின் பொறியியல் துறை வாடிக்கையாளர்களுக்கு இந்த தேர்வுகளை உருவாக்கவும், செயல்திறன், அளவு மற்றும் விலை ஆகியவற்றில் பயனுள்ள ஒருங்கிணைப்பு முறையைத் தேர்வு செய்யவும் உதவுகிறது.

PIM செயல்திறன் மற்றும் அமைப்பு நேர்கோட்டுத்தன்மை

செயலிலா இடைமாற்று மாதிரிப்படுத்தல் (PIM) செயல்திறனை வேறுபடுத்தும் கூறாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. பல உயர்-சக்தி கேரியர்கள் செயலிலா கூறுகளில் உள்ள சீரற்ற முனைகள் வழியாகச் செல்வதால், அவை அருகிலுள்ள ஏற்பிகளின் உணர்திறனைக் குறைக்கும் இடையூற்றை ஏற்படுத்துகின்றன. PIM-ன் மூலங்கள் எஃகு போன்ற காந்தப்பொருள்கள், வேறுபட்ட உலோகங்களுக்கு இடையே திறம்பட தொடர்பில்லாமை, தளர்ந்த இயந்திர இணைப்பு மற்றும் மாசுப்படுதல் ஆகியவையாகும். -150 dBc அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட PIM தன்மைகள் கோபுரத்தில் பொருத்தப்படும் கூறுகளுக்கு இன்று தரமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. குறைந்த-PIM வடிவமைப்பு என்பது காந்தப்பொருள்களை நீக்குதல், ஒருபோலியான மெட்டல் பூச்சு முறைகளைப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் வெப்ப சுழற்சி மற்றும் அதிர்வுகளுக்கு எதிராகக் கூடிய தொடர்பு நிலைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்தும் உயர் தரமான இயந்திர கட்டமைப்பை உள்ளடக்கியதாகும். லிங்க்வேர்ல்ட் நிறுவனத்தின் செயலிலா கூறுகள் குறைந்த-PIM செயல்திறனை வழங்குவதற்காக குறிப்பிட்ட முறையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன; மேலும் பயன்படுத்தப்படும் பொருள்கள் மற்றும் தயாரிப்பு முறைகள் விரிவான சோதனைகளால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

வைர்லெஸ் வலையமைப்புகளின் திறன், மூட்டுதல் மற்றும் நம்பகத்தன்மை ஆகியவை மைக்ரோவேவ் செயல்பாடற்ற கூறுகளைப் பொறுத்தே அமைகின்றன. கண்டறிவதற்கு மிகவும் துல்லியமான, குறைந்த இழப்பு கண்ணாடி வடிகட்டிகள், துல்லியமாக சமன் செய்யப்பட்ட பிரிப்பான்கள், அடர்த்தியான MIMO அணிகளை ஒருங்கிணைத்து வழங்கக்கூடிய ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்பங்கள், PIM-இல்லா வடிவமைப்புகள் – இவை அனைத்தும் அடித்தள நிலையத்தின் முன்புற வடிவமைப்புத் தேவைகளுக்கு ஏற்றவாறு தனிப்பயனாக்கப்பட வேண்டும். லிங்க்வேர்ல்ட் நிறுவனத்திற்கு RF உற்பத்தியில் இருபது ஆண்டுகளுக்கும் மேற்பட்ட அனுபவமும், விரிவான தொலைத்தொடர்பு அறிவு வளமும் உள்ளது; இது நிறுவனத்திற்கு வலையமைப்பு இயக்கிகள் மற்றும் OEMகள் மிகவும் முக்கியமான அடித்தள நிலையங்களை நிறுவும்போது நம்பிக்கையூட்டும் செயல்பாடற்ற கூறுகளை வழங்குவதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. உங்கள் முன்புற வடிவமைப்புத் தேவைகள் குறித்து எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.