기술설명
Mi-Wave RF 업컨버터 및 다운컨버터는 마이크로파, 밀리미터파 및 첨단 연구 시스템을 위한 고성능 주파수 변환 솔루션을 제공합니다. 970E-70.4/86.4/387 E-밴드 다운컨버터 초고주파를 변환하도록 설계되었습니다. 70.4GHz에서 86.4GHz 사이의 E-밴드 RF 신호 넓은 범위로 중간 주파수(IF) 출력 범위는 3.2~19.2GHz입니다.이는 광대역폭, 주파수 안정성 및 신호 무결성이 필수적인 수신기 아키텍처를 지원합니다.
다운컨버전은 다음을 사용하여 수행됩니다. 외부 국부 발진기(LO) 입력(16.8GHz)이를 통해 전체 E-밴드 작동 범위에서 정밀하고 반복 가능한 주파수 변환이 가능합니다. 이 외부 LO 아키텍처는 유연한 주파수 계획과 실험실급 또는 시스템급 LO 소스와의 통합을 가능하게 하여 연구, 계측 및 실험 통신 시스템에 매우 적합합니다.
다운컨버터는 제어된 선형성을 갖춘 적절한 변환 이득을 제공하여 추가적인 주파수 변환 단계 없이 하류 IF 증폭, 디지털화 및 분석을 가능하게 합니다. 넓은 IF 대역폭은 광대역 신호 캡처, 다중 반송파 분석, 그리고 차세대 밀리미터파 및 E-밴드 연구에서 일반적으로 사용되는 고급 변조 방식을 지원합니다.
전문적인 RF 환경에 맞게 설계된 970E-70.4/86.4/387은 다음과 같은 특징을 갖습니다. UG-387/U 플랜지가 있는 WR-12 도파관 RF 입력E-밴드 주파수에서 신호 손실이 적은 처리를 보장합니다. 2.92mm 동축 IF 출력 스펙트럼 분석기, 수신기 및 고속 디지털 변환기에 대한 광대역 연결을 지원하여 실험실 및 시스템 수준 테스트 설정에 원활하게 통합할 수 있습니다.
이 장치는 DC 바이어스 전원을 사용하여 작동하며 다음과 같은 용도로 사용하도록 설계되었습니다. 통제된 실험실 환경, 연구 시설 및 첨단 시스템 통합 플랫폼 안정적인 성능, 반복성 및 기계적 견고성이 요구되는 분야에서 Mi-Wave E-밴드 다운컨버터 플랫폼은 최첨단 RF 연구, 고주파 계측 장비 및 기존 밀리미터파 기술의 한계에서 작동하는 실험 시스템에 널리 사용됩니다.

*실제 제품은 고객 사양에 따라 이미지와 다를 수 있습니다.
*제시된 모든 데이터는 샘플 로트에서 수집되었습니다.
* 실제 데이터는 장치마다 약간씩 다를 수 있습니다.
*모든 테스트는 +25°C 케이스 온도에서 수행되었습니다.
*웹사이트 정보는 참고용이므로 재료, 도금, 크기, 모양, 방향 및 전기적 매개변수가 적용에 중요한지 확인하려면 공장에 문의하세요.
*Millimeter Wave Products, Inc.는 당사 제품의 성능과 디자인을 지속적으로 향상시키기 위해 사전 통지 없이 웹사이트에 제시된 정보를 변경할 권리를 보유합니다.
주요 사양 (요약)
RF 입력 주파수: 70.4 ~ 86.4 GHz (E 대역)
IF 출력 주파수: 3.2 - 19.2 GHz
RF 입력 인터페이스: WR-12 도파관
RF 플랜지: UG-387/U
IF 출력 인터페이스: 2.92mm 동축 커넥터(암)
RF 다운컨버전 성능
전환 이득: 25 dB
평탄도 향상: 동작 대역 전체에서 ±3dB의 정확도를 보입니다.
잡음 지수 : 7 dB
1dB 압축점(P1dB): 5dBm
입력 3차 인터셉트(IIP3): -15dBm
출력 3차 인터셉트(OIP3): 10dBm
위상, 스퍼 및 선형성
LO-RF 누설: -25dBc
VSWR : 2:1
국부 발진기(LO)
LO 입력 주파수: 16.8 GHz
LO 드라이브 레벨: 15dBm ±2dB
LO 입력 인터페이스: 2.92mm 동축 커넥터(암)
기계 및 동력
DC 바이어스: +6V @ 500mA (일반값)
전원 인터페이스 : 관통형 핀
RF 주파수 변환기 계산기
이 계산기는 IF 및 LO 주파수 계획, 하이 사이드 대 로우 사이드 주입, 이미지 주파수 검사, 변환 이득 계산, 캐스케이드 이득/잡음 수치, 송수신 체인의 출력 레벨 예측을 포함한 RF 업컨버터 및 다운컨버터 계획을 지원합니다.
이동 : LO/IF 플래너 · 이미지 주파수 · 출력 레벨 · 캐스케이드 게인 및 NF · 믹싱 스퍼스 · 반환 손실 ↔ VSWR
1) LO/IF 주파수 플래너 (상향 변환 및 하향 변환)
믹서 스테이지의 누락된 주파수를 계산합니다. 모드(다운컨버전 또는 업컨버전)와 주입 유형(하이사이드 또는 로우사이드)을 선택합니다. 이는 IF↔RF 변환을 위한 일반적인 헤테로다인 설계를 지원합니다.
2) 영상 주파수 계산기 (LO 및 IF가 주어졌을 때)
슈퍼헤테로다인 단계에서 이미지는 원하는 신호와 동일한 중간 주파수(IF)로 변환되는 원치 않는 RF입니다. 이 도구는 선택된 주입 방식에 대해 원하는 RF와 이미지 RF를 계산합니다.
3) 출력 레벨 추정기 (입력 dBm + 변환 이득/손실)
입력 레벨과 변환 이득(또는 손실)을 이용하여 변환기 출력 레벨을 예측합니다. 이는 각 단계의 압축을 방지하고 PA, LNA 및 디지털 변환기에서 IF/RF 레벨을 정렬하는 데 유용합니다.
4) 계단식 이득 및 잡음 지수(Friis)
Friis 공식을 사용하여 전체 이득과 계단식 잡음 지수를 추정하십시오. 최대 4단계(LNA, 필터, 변환기, IF 증폭기 등)를 입력할 수 있습니다. 이득은 dB 단위, 잡음 지수는 dB 단위입니다.
5) 믹서 스퍼 파인더(m·LO ± n·RF)
IF 부근에서 흔히 발생하는 혼합 생성물을 식별합니다. RF 및 LO 값을 입력하고 최대 차수를 설정하십시오. 스퓨리어스 주파수 목록을 출력합니다. 이는 "스퓨리어스 응답"에 대한 논의 및 주파수 계획 수립에 도움이 되는 도구입니다.
6) 반사 손실 ↔ VSWR 변환기
반사 손실(dB)을 VSWR로 또는 VSWR을 반사 손실로 변환합니다. 사양서 작성 및 데이터시트 요약에 유용합니다.
RF 업컨버터 및 다운컨버터 FAQ
이 간략한 답변에서는 위성 통신(SatCom), 지점 간 마이크로파 링크, 레이더, 원격 측정, 테스트 및 측정, 5G/mmWave 시스템에 사용되는 RF 업컨버터, RF 다운컨버터, BUC, LNB 및 주파수 변환 사양에 대해 다룹니다.
빠른 답변
RF 업컨버터는 어떤 역할을 하나요?
RF 업컨버터는 IF 또는 L-밴드와 같은 저주파 신호를 안테나를 통해 전송할 수 있는 고주파 RF 또는 마이크로파 주파수로 변환합니다. 많은 송신 시스템에서 업컨버터 다음에는 RF 전력 증폭기가 연결되며, 통합된 경우 블록 업컨버터(BUC)라고도 합니다.
RF 다운컨버터는 무슨 역할을 하나요?
RF 다운컨버터는 고주파 RF 입력 신호를 필터링, 증폭, 디지털화 및 복조가 용이한 낮은 중간 주파수(IF)로 변환합니다. 수신기 프런트 엔드에서 다운컨버터는 종종 LNA와 함께 사용되며, 통합형으로 사용될 경우 일반적으로 LNB(저잡음 블록 다운컨버터)라고 합니다.
BUC와 RF 업컨버터의 차이점은 무엇인가요?
BUC(Built UpConverter)는 RF 업컨버터와 통합 전력 증폭기를 결합하여 위성 업링크 및 기타 송신 애플리케이션에 더 높은 출력 전력을 제공합니다. RF 업컨버터 단독으로는 주파수 변환만 수행하며 고출력 증폭 단계를 포함하지 않을 수 있습니다.
RF 시스템에서 일반적으로 사용되는 중간 주파수(IF)는 무엇입니까?
일반적인 중간 주파수(IF)에는 70MHz와 140MHz가 있으며, L 대역 IF 범위로는 950~2150MHz가 있습니다. 최적의 IF는 모뎀 인터페이스, 채널 계획, 필터링 요구 사항 및 전체 슈퍼헤테로다인 아키텍처에 따라 달라집니다.
주파수 변환기에서 이미지 제거가 중요한 이유는 무엇입니까?
이미지 제거 기능은 믹싱 과정에서 원하는 신호와 동일한 중간 주파수(IF)로 하향 변환될 수 있는 불필요한 신호를 억제합니다. 이미지 제거 기능이 높을수록 수신기 감도가 향상되고 간섭이 감소하며, 밀집된 RF 환경에서 스펙트럼 순도를 유지하는 데 도움이 됩니다.
기술적인 질문 몇 가지 더
믹서 또는 다운컨버터에서 이미지 주파수란 무엇입니까?
LO 누출이란 무엇이며 왜 중요한가요?
RF 업컨버터 및 다운컨버터에서 낮은 위상 잡음은 무엇을 의미합니까?
10MHz 기준 입력이 사용되는 이유는 무엇입니까?
변환 이득이란 무엇이며, 이득 제어 및 디지털 감쇠는 어떻게 도움이 됩니까?
주파수 변환 체인에서 AGC는 어떤 역할을 합니까?
순간 대역폭이란 무엇인가요?
RF 주파수 변환기는 어디에 사용되나요?
RF 주파수 변환기 사양 용어집
핵심 주파수 변환 용어
업컨버전
업컨버전은 믹서와 국부 발진기를 사용하여 IF 또는 L-밴드와 같은 저주파 신호를 RF 또는 밀리미터파와 같은 고주파로 변환하는 과정입니다. 업컨버전은 위성 통신, 레이더, 원격 측정 및 무선 시스템의 송신 체인에 사용됩니다.
다운컨버전
고주파 RF 또는 밀리미터파 신호를 필터링, 증폭, 디지털화 또는 복조를 위해 더 낮은 중간 주파수로 변환하는 과정입니다. 다운컨버전은 수신기 구조에서 필수적인 요소입니다.
업다운컨버터
상향 변환과 하향 변환 기능을 단일 장치에 통합하여 RF 및 IF 단계 간 양방향 주파수 변환을 가능하게 하는 주파수 변환 장치.
주파수 변환기
주파수 변환을 가능하게 하는 상향 변환, 하향 변환 또는 둘 다를 수행하는 범용 RF 구성 요소로, IF, RF 및 밀리미터파 대역 간의 주파수 변환을 지원합니다.
중간 주파수(IF)
RF와 베이스밴드 단계 사이에 사용되는 표준화된 주파수로, 필터링, 증폭 및 신호 처리를 단순화합니다. 일반적인 IF 범위에는 70MHz, 140MHz, 950~1450MHz, 950~2150MHz 및 4~12GHz가 있습니다.
RF 주파수
변환 후 동작 무선 주파수입니다. Mi-Wave 970/980 시리즈 제품에서 RF 주파수는 일반적으로 X 대역부터 Ku, Ka, Q, V 대역까지를 포괄합니다.
국부 발진기(LO) 및 혼합 항
국부 발진기(LO)
믹서에서 주파수 변환을 가능하게 하는 안정적인 신호 소스입니다. LO 품질은 위상 잡음, 스퓨리어스 성능 및 주파수 안정성에 직접적인 영향을 미칩니다.
외부 LO 입력
외부에서 공급되는 LO 신호는 컨버터를 시스템 기준에 고정하는 데 사용되어 여러 장치 간의 동기화 및 주파수 정확도를 향상시킵니다.
LO 누출
원치 않는 LO 에너지가 RF 또는 IF 포트에 나타납니다. 낮은 LO 누설은 불필요한 방출과 간섭을 줄입니다.
이미지 주파수
원치 않는 주파수로, 믹싱 과정에서 동일한 중간 주파수(IF)로 변환되므로 필터링 또는 이미지 제거 아키텍처를 통해 억제해야 합니다.
이미지 거부
주파수 변환기의 원치 않는 영상 주파수 억제 능력. 높은 영상 억제율은 수신기 감도와 스펙트럼 순도를 향상시킵니다.
이득, 전력 및 선형성 사양
전환 이득
주파수 변환 과정에서 발생하는 순 이득 또는 손실. 변환 이득은 설계에 따라 고정되거나 조정 가능할 수 있습니다.
편평함 얻기
변환 이득의 동작 대역폭에 따른 변화. 낮은 이득 평탄도 변화는 균일한 신호 진폭을 보장합니다.
디지털 감쇠
디지털 방식으로 제어되는 감쇠 기능을 사용하여 출력 또는 변환 이득을 정밀하고 반복 가능한 단계로 조정합니다.
자동 이득 제어 (AGC)
입력 신호 변화에도 불구하고 일정한 출력 레벨을 유지하기 위해 게인 또는 감쇠를 자동으로 조정하는 제어 기능.
P1dB (1dB 압축점)
선형 동작에서 이득이 1dB 감소하는 출력 전력 레벨입니다. 이는 컨버터의 사용 가능한 선형 전력 범위를 나타냅니다.
출력 전력
업컨버터 출력 또는 다운컨버터의 IF 출력에서 사용 가능한 RF 전력 레벨.
OIP3(출력 3차 인터셉트 포인트)
장치가 상호변조 왜곡을 발생시키지 않고 여러 신호를 얼마나 잘 처리하는지를 나타내는 선형성 측정값입니다.
잡음 및 신호 품질 측정 지표
노이즈 피겨 (NF)
구성 요소가 신호에 추가하는 잡음의 양을 나타내는 척도입니다. 낮은 잡음 지수는 다운컨버터와 수신기 프런트엔드에서 매우 중요합니다.
위상 노이즈
LO 또는 출력 신호의 단기 주파수 변동으로, 일반적으로 dBc/Hz로 표시됩니다. 낮은 위상 잡음은 고차 변조 및 레이더 해상도를 지원합니다.
주파수 안정성
변환기 또는 LO가 시간, 온도 및 환경 조건에 관계없이 정확한 주파수를 유지하는 능력.
참조 입력
일반적으로 10MHz의 외부 주파수 기준은 LO를 고정하고 여러 RF 시스템을 동기화하는 데 사용됩니다.
대역폭 및 채널 특성
순간 대역폭
변환기가 재조정 없이 단일 튜닝 설정에서 작동하는 주파수 범위.
운영 대역폭
컨버터가 튜닝 범위 전체에 걸쳐 지원하는 총 주파수 범위.
조정 해상도(단계 크기)
LO 또는 출력 주파수를 조정할 수 있는 최소 주파수 증분입니다.
다채널 작동
단일 장치 내에서 여러 개의 독립적인 주파수 변환 경로가 병렬로 작동하는 구성.
스퓨리어스 및 스펙트럼 성능
허위 반응(스퍼)
혼합 생성물, 고조파 또는 비선형성으로 인해 발생하는 원치 않는 불연속 주파수 성분.
신호 관련 스퓨리어스
입력 또는 출력 신호 주파수와 직접적으로 관련된 허위 신호.
신호와 무관한 스퓨리어스
신호 주파수와 직접적인 관련이 없는 불필요한 방출은 종종 내부 발진기 또는 디지털 회로에 의해 발생합니다.
고조파 억제
비선형 RF 성분에 의해 발생하는 고조파 주파수의 감쇠.
스펙트럼 순도
출력 스펙트럼의 깨끗함은 낮은 위상 잡음, 낮은 스퓨리어스 성분, 그리고 강력한 이미지 억제 기능으로 특징지어집니다.
인터페이스, 패키징 및 통합
WR-도파관 인터페이스
WR-28(Ka 대역) 또는 WR-22(Q 대역)와 같은 밀리미터파 RF 인터페이스에 사용되는 표준화된 직사각형 도파관.
동축 IF 인터페이스
SMA 또는 N형과 같은 동축 커넥터는 중간 주파수(IF) 입력 또는 출력 연결에 사용됩니다.
커플링 테스트 포트
메인 RF 경로를 방해하지 않고 신호 검증이 가능한 저레벨 모니터링 출력입니다.
상업용 랙 마운트 포장
실내 실험실, 시험 및 지상국 설치용으로 설계된 인클로저입니다.
견고한 포장 또는 친환경 포장
실외, 항공기 또는 열악한 작동 환경에 맞게 설계된 밀폐형 또는 강화형 인클로저.
시스템 수준 용어
수신기 프런트엔드 보호
강한 신호가 LNA와 믹서에 과부하를 일으키는 것을 방지하기 위해 주파수 변환기와 필터링을 사용합니다.
동적 범위
과도한 잡음이나 왜곡 없이 처리할 수 있는 가장 작은 신호 레벨과 가장 큰 신호 레벨 사이의 범위.
동기화
공통 기준을 사용하여 여러 변환기 또는 채널 간의 주파수 및 위상 정렬.
규제 준수
주파수 변환된 신호가 규제 당국이 부과하는 방출 제한 및 스펙트럼 마스크 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.
| 모델 번호 | 밴드 | 기술설명 | 주파수 (GHz) | 변환기 유형 | 채널 수 | 포장 | 사용자 환경 설정 | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980-2/18/10/smaF | 씨, 씨, 엑스 | 업컨버터 | 2-18 | 합성 | 블록 | 1,2,3,4 | 상업용 랙 환경 | 대역폭 내부/외부 참조 디지털 감쇠 AGC | |
| 980A-34.5/381S | Ka | 업컨버터 | 26.5-40 | 합성 | 블록 | 1,2,3,4 | 상업용 랙 환경 | 대역폭 내부/외부 참조 디지털 감쇠 AGC | |
| 970980A-35.61 / KF | Ka | 업다운컨버터 | 35.61 | 합성 | 블록 | 1,2,3,4 | 상업용 랙 환경 | 대역폭 내부/외부 참조 디지털 감쇠 AGC | |
| 970B-37.5/42.5/383 | Q | 다운컨버터 | 37.5 - 42.5 | 합성 | 블록 | 1,2,3,4 | 상업용 랙 환경 | 대역폭 내부/외부 참조 디지털 감쇠 AGC | |
| 970B-38.25/383S | Q | 다운컨버터 | 38.0-38.5 | 합성 | 블록 | 1,2,3,4 | 상업용 랙 환경 | 대역폭 내부/외부 참조 디지털 감쇠 AGC | |
| 970A-39.65 / 599 | Ka | 다운컨버터 | 39.4-39.9 | 합성 | 블록 | 1,2,3,4 | 상업용 랙 환경 | 대역폭 내부/외부 참조 디지털 감쇠 AGC | |
| 980B-43.25/383S | Q | 업컨버터 | 42.0-43.5 | 합성 | 블록 | 1,2,3,4 | 상업용 랙 환경 | 대역폭 내부/외부 참조 디지털 감쇠 AGC | |
| 970U-47.2/51 .4/1.85mmF | U | 다운컨버터 | 47.2-51.4 | 합성 | 블록 | 1,2,3,4 | 상업용 랙 환경 | 대역폭 내부/외부 참조 디지털 감쇠 AGC | |
| 970980U B-47.2/51 .4/1.85mmF-PLO | U | 업다운컨버터 | 47.2-51.4 | 합성 | 블록 | 1,2,3,4 | 상업용 랙 환경 | 대역폭 내부/외부 참조 디지털 감쇠 AGC | |
| 980U/47.5/52.5/383 | U | 업컨버터 | 47.5 – 52.5 | 합성 | 블록 | 1,2,3,4 | 상업용 랙 환경 | 대역폭 내부/외부 참조 디지털 감쇠 AGC | |
| 970V-62.5 / 385 | V | 다운컨버터 | 70-65 | 합성 | 블록 | 1,2,3,4 | 상업용 랙 환경 | 대역폭 내부/외부 참조 디지털 감쇠 AGC | |
| 970E-70.4/86.4/387 | E | 다운컨버터 | 70.4-86.4 | 합성 | 블록 | 1,2,3,4 | 상업용 랙 환경 | 대역폭 내부/외부 참조 디지털 감쇠 AGC | |
| 970980W-20/387S | W | 업다운컨버터 | 95-100 | 합성 | 블록 | 1,2,3,4 | 상업용 랙 환경 | 대역폭 내부/외부 참조 디지털 감쇠 AGC |
RF 업컨버터 및 다운컨버터
RF 다운컨버전 기능
The 970E-70.4/86.4/387 E-밴드 다운컨버터 초고주파를 수용합니다 70.4GHz에서 86.4GHz까지의 E-밴드 RF 입력 신호 그리고 그것들을 광범위한 것으로 변환합니다. 중간 주파수(IF) 출력 범위는 3.2~19.2GHz입니다.이를 통해 기존의 RF 및 마이크로파 하드웨어를 사용하여 실용적인 신호 처리 및 분석이 가능해집니다.
다운컨버전은 외부 장치를 사용하여 수행됩니다. 16.8GHz 국부 발진기(LO) 입력 신호는 전체 E-밴드 작동 범위에 걸쳐 안정적이고 반복 가능한 주파수 변환을 제공합니다. 이 아키텍처는 유연한 시스템 통합을 지원하며 실험실 및 시스템 수준의 LO 소스와 호환됩니다.
다운컨버터는 제어된 선형성을 갖춘 적절한 변환 이득을 제공하며, 하류 IF 증폭, 디지털화 및 측정을 지원합니다. UG-387/U 플랜지가 있는 WR-12 도파관 RF 입력 E-밴드 주파수에서 신호 손실이 적은 처리를 보장하는 반면 2.92mm 동축 IF 출력 수신기 및 테스트 장비와의 광대역 연결을 지원합니다.
970E-70.4/86.4/387의 주요 성능 특성은 다음과 같습니다.
-
E-밴드 RF 입력 범위 70.4 ~ 86.4GHz
-
넓은 IF 출력 범위 3.2 ~ 19.2GHz
-
유연한 주파수 계획을 위한 외부 LO 작동
-
제어된 압축을 통한 적당한 변환 이득
-
저손실 E-밴드 동작을 위한 WR-12 도파관 인터페이스
전형적인 신청
The 970E-70.4/86.4/387 E-밴드 다운컨버터 일반적으로 다음에서 사용됩니다.
-
E-밴드 수신기 시스템 및 실험용 통신 플랫폼
-
밀리미터파 및 서브테라헤르츠파 연구 개발
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고주파 계측기 및 실험실 측정 시스템
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RF 및 mmWave 테스트 및 측정 설비
-
시제품 감지 및 첨단 레이더 연구 시스템
넓은 IF 대역폭과 견고한 도파관 인터페이스 덕분에 다양한 용도에 적합합니다. 실험실, 연구 및 고급 시스템 통합 환경 E-밴드에서 작동합니다.
RF 신호 변환 시스템에서의 역할
E-밴드 RF 수신기 신호 체인 내에서, 970E-70.4/86.4/387 주요 기능 주파수 변환 단계극도로 높은 주파수 신호를 광대역 RF 하드웨어를 사용하여 쉽게 처리할 수 있는 중간 주파수(IF)로 줄입니다.
이 장치는 안정적인 하향 변환, 제어된 이득 및 넓은 중간 주파수 대역폭을 제공함으로써 E-밴드 신호의 신뢰할 수 있는 검출, 측정 및 분석을 가능하게 합니다. 따라서 이 장치는 필수적인 구성 요소입니다. E-밴드 연구, 계측 및 차세대 밀리미터파 시스템 주파수 범위와 반복성이 필수적인 경우.
RF 업컨버터 또는 다운컨버터 요구 사항 등을 구축하십시오!
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Mi-Wave는 수많은 제품을 설계, 제작 및 지원해 왔습니다. 맞춤형 RF 및 밀리미터파 프로젝트 업컨버터, 다운컨버터 및 복잡한 시스템 내 통합 RF 부품이 필요한 경우, Mi-Wave 팀이 개발 프로세스의 모든 단계를 지원합니다. 초기 설계 및 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르기까지, 프로젝트 요구 사항에 대해 문의해 주시면 Mi-Wave가 RF 어셈블리의 설계, 제조 및 납품을 자신 있게 지원해 드리겠습니다.


