Basestasjonsantenne er en mellomkomponent for å sende og motta signaler, som en omformer som er i stand til å interkonvertere de guidede bølgene som forplanter seg på linjen og de elektromagnetiske bølgene som utstråles fra rommet. Med ankomsten av 5G-tiden begynte den tradisjonelle antennen å bli erstattet av high-end, høyteknologisk basestasjonsantenne, flere og flere nye teknologier vil bli brukt på basestasjonsantennen. Den fremtidige 5G-basestasjonen vil fortsette å øke, 5G-basestasjonsantenne-enkelverdisynkroniseringsforbedring, vil øke 5G-basestasjonens antenneinvesteringsskala, fremme utviklingen av hele basestasjonens antenne.
Kinas basestasjons antenneutvikling har opplevd fra den første avhengigheten av utenlandsk import til den nåværende lokale uavhengige produksjonsprosessen. Enkel struktur, lav ytelse basestasjonsantenne i den gradvise introduksjonen av en rekke teknologier, fra rundstrålende, unipolare til multifrekvensbånd, multipolar, retningstransformasjon, dagens 5G-æra, den innenlandske basestasjonens antenneprodusenters internasjonale status er ytterligere forbedret , Huawei uavhengig forskning og utvikling, den industrielle kjeden layout for å bli den globale antenne markedet giganter, Kinas basestasjon antenne begynte å lede den globale industri kjeden utvikling.
Kjernen i den nåværende antenneteknologien er storskala array-antenneteknologi, oppgradert basestasjonsantenne, aktiv utvikling forbedrer antennedesign og produksjonskostnader, og fremmer aktivt den verdiøkende basestasjonsantennen og påvirker dermed markedsstørrelsen. 2016-2020 basestasjonsantennemarkedsstørrelse CAGR på 36,72 %, basert på denne vekstraten, når markedsstørrelsen for basestasjonantenne i 2021 41,6 milliarder yuan.
Basestasjonsantennekabel og PCB laserloddeapplikasjon
Innen mobilkommunikasjon er strukturen til basestasjonens antenne mer kompleks, og dens interne struktur er hovedsakelig sammensatt av metallplater, støpedeler, PCB-kretskort, koaksialkabler og andre sammensatte deler eller sveisede strukturdeler. Blant dem er sveisingen mellom metallkonstruksjonskomponentene en mer vanlig prosess, formålet med sveisingen er å sikre en god elektrisk forbindelse, og den andre er å sikre en holdbar mekanisk forbindelse. Derfor stilles det ekstremt høye krav til konsistensen av mengden tinn i de sveisede skjøtene, smelteevnen til de sveisede skjøtene, den mekaniske styrken og andre relaterte parametere.
Bilde
I den eksisterende teknologien, etter overflatebehandling av metallkonstruksjonsdeler, brukes vanligvis et enkelt sveisehode for punkt-til-punkt oppvarming, og loddetinn tilsettes samtidig for å danne et legeringslag på sveiseoverflatene til de to metallene strukturelle deler for å realisere en effektiv forbindelse. På grunn av oppvarmingen av et enkelt sveisehode utsettes loddetinnet nær sveisehodet for mer varme og loddetinnet langt fra sveisehodet utsettes for mindre varme, noe som resulterer i at loddet blir utsatt for forskjellig varme og ujevn strømning, noe som resulterer i i dårlig konsistens av styrken til den sveisede overflaten og reduserer stabiliteten til forbindelsen.





