기지국 안테나는 신호 송수신의 중간 구성 요소이며 온라인 진행파와 공간 방사선 전자파를 서로 변환하는 변환기로 사용할 수 있습니다. 5G 시대가 도래하면서 기존 안테나는 첨단 첨단 기지국 안테나로 대체되기 시작했고, 기지국 안테나에는 점점 더 많은 신기술이 적용될 예정이다. 앞으로도 5G 기지국은 지속적으로 증가할 것이며, 5G 기지국 안테나의 단일 가치도 동시에 증가할 것이며, 이는 5G 기지국 안테나의 투자 규모를 늘리고 전체 기지국 안테나의 개발을 촉진할 것입니다.

중국의 기지국 안테나 개발은 초기 외국 수입에 의존하는 것에서부터 현재 현지에서 독립 생산하는 과정을 경험했습니다. 기지국 안테나의 단순한 구조와 낮은 성능이 점차 다양한 기술에 도입된 후 무지향성, 단일 편파에서 다중 대역, 다중 편파, 지향성으로 변화하고 있습니다. 오늘날 5G 시대에 국내 기지국 안테나 제조업체의 국제적 위상은 더욱 향상되었으며, Huawei는 독자적으로 연구 및 개발했으며, 산업 체인 레이아웃은 글로벌 안테나 시장에서 거대 기업이 되었습니다.
현재 안테나 기술의 핵심은 대규모 배열 안테나 기술이다. 기지국 안테나의 업그레이드 및 적극적인 개발은 안테나 설계 및 생산 비용을 증가시키고 기지국 안테나의 부가가치를 적극적으로 촉진하여 시장 규모에 영향을 미칩니다. 2016년부터 2020년까지 기지국 안테나 시장의 연평균 성장률은 36.72%이며, 이 성장률을 기준으로 2021년 기지국 안테나 시장 규모는 416억 위안에 달할 것으로 예상된다.
기지국 안테나 케이블 및 PCBS용 레이저 납땜 애플리케이션
이동 통신 분야에서 기지국 안테나의 구조는 더욱 복잡하며 내부 구조는 주로 판금 부품, 다이캐스팅 부품, PCB 회로 기판, 동축 케이블 및 기타 부품 조립 또는 구조 부품 용접으로 구성됩니다. 그중에서 금속 구조 부품 간의 용접은 보다 일반적인 공정이며, 용접의 목적은 양호한 전기적 연결을 보장하는 것이고, 두 번째는 지속적인 기계적 연결을 보장하는 것입니다. 따라서 주석 함량의 일관성, 솔더 조인트의 용융 투과성, 기계적 강도 및 기타 관련 매개변수에 대한 요구 사항이 매우 높습니다.
종래 기술에서는 금속 구조 부품의 표면 처리 후 단일 용접 헤드를 사용하여 점대점 가열을 하는 것이 일반적이며 동시에 땜납을 첨가하여 두 금속 구조 부품의 용접 표면을 용접합니다. 부품은 합금층을 형성하여 효과적인 연결을 달성합니다. 단일 용접 헤드의 가열로 인해 용접 헤드 근처의 땜납은 더 가열되고 용접 헤드에서 멀리 떨어진 땜납은 덜 가열되어 땜납의 열이 달라지고 흐름이 고르지 않아 일관성이 유지됩니다. 용접면의 강도가 약하여 연결의 안정성이 저하됩니다.
Guosheng Laser는 금속 구조 부품 및 하드웨어 구조 부품의 불안정한 용접 문제를 해결하기 위해 기지국 안테나에 레이저 납땜 방법을 제공합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
1. 구조 부품은 구조 부품의 용접 표면이 미리 설정된 거리에 접촉하거나 간격을 두도록 고정됩니다.
2. 자동 용접 장치를 사용하여 구조 부품의 여러 용접 지점을 고정하고 레이저 가열을 신속하게 구현하여 예열 처리를 달성합니다.
3. 자동 용접 장치의 레이저 용접 시스템은 구조 부품을 동시에 가열하는 데 사용되며 미리 설정된 가열 시간에 도달할 때까지 땜납이 자동으로 이송됩니다.
4. 마지막으로 자동 용접 장치의 레이저 용접 시스템은 자동으로 납땜을 제거하고 냉각 후 견고한 합금 표면 납땜 접합부를 형성합니다.

레이저 용접 시스템은 자동으로 주석을 보내며 주석의 양은 정확하고 제어 가능합니다. 동시에 시스템에는 일정한 온도 및 온도 제어 기능이 있으며 레이저 예열 시간과 용접 가열 시간은 소프트웨어로 프로그래밍되어 각 접촉 표면 솔더 조인트의 일관성을 보장할 수 있습니다. 또한 레이저 납땜은 정밀한 용접 위치 제어, 용접 공정 자동화 등의 장점을 가지며 동축 케이블 및 PCB 회로 기판 용접의 가공 및 생산에 널리 사용되었습니다.
