Kuinka joustavien aaltoputkien suorituskyky vaihtelee taajuusalueilla?

Apr 14, 2025 Jätä viesti

Matalataajuinen kaista (1–18 GHz)

 

Alhainen lisäyshäviö

 

Matalataajuisten kaistojen (E . g ., s-band/c-band) insertion menetys on suhteellisen hallittavissa (noin 0,05–0,2 db/cm), etenkin suurissa suorakulmaisissa rakenteissa, kuten WR -650 WR -62.

 

Suuritehonkäsittely

 

Matalataajuinen kaista voi tukea useiden kilowattien (E . g ., 4000W) suuritehoisia siirtymiä, sopii tutkajärjestelmiin ja satelliittiviestinnään .

 

Vahva mekaaninen vakaus

 

Matalataajuinen kaista käyttää usein spiraalisesti haavan messinkinauharakennetta (E . g ., Dolph Microwave -tuotteita) erinomaisella tärinänkestävyydellä .

 

Korkeataajuinen kaista (18–40 GHz tai uudempi)

 

Lisääntynyt menetys

Korkean taajuuden kaista (E . g ., ka-band/wr -28) on lisännyt lisäyshäviötä (jopa 0 . 5 dB/cm) lisääntyneen ihovaikutuksen vuoksi, ja pinta-annosprosessi on optimoitava.

 

Tiukka koko rajoitukset

Korkeataajuinen kaista vaatii pienemmän koon (E . g ., WR -22), jota on vaikea valmistaa; Saumaton ohuen seinäinen muotoilu voi vähentää taivutusmenoa .

 

Dispersiovaikutus on ilmeinen

TE/TM -moodin etenemisnopeuden ero korkealla taajuudella on helppo aiheuttaa signaalin vääristymiä; Uusi dielektrinen nauhan suunnittelu (kuten HDPE -materiaali) voi parantaa stabiilisuutta .

 

Millimetrin aalto- ja terahertsikaista (75–600 GHz)

 

Uusien materiaalien kiireellinen kysyntä

Perinteisiä metallirakenteita on vaikea täyttää vähäistä tappiota koskevia vaatimuksia; Kokeellinen dielektrinen nauhan suunnittelu (kuten PE-HD-polymeeri) näyttää alhaisemman siirtohäviön .

 

Sähkövakauden haasteet

Kaiku- ja dispersioongelmat taivutuksen/vääntöjen aikana on ratkaistava; Standardoitu suojaputki + köysien tuen suunnittelu voi parantaa stabiilisuutta .

 

Rajoitetut sovellusskenaariot

Tällä hetkellä sitä käytetään enimmäkseen laboratoriotestiympäristöissä (kuten 75–110 GHz: n alaluokka), ja kaupallistaminen tarvitsee edelleen läpimurtoja .

 

Yhteenveto tärkeimmistä vaikuttavista tekijöistä

Tekijät matalataajuinen bändin suorituskyky korkean taajuuden bändin esitys

Asetushäviö alhainen (<0.2 dB/cm) High (>0,5 dB/cm)

Tehokapasiteetti korkea (KW-taso) Keskikokoinen matala (rajoitettu koko)

Mekaaninen lujuus erinomainen (kierre käämitysrakenne) huono (luottaen ohuen seinäiseen/saumattomaan muotoiluun)

Moodihäiriö heikko merkitsevä

 

Johtopäätös

 

Matalataajuisella kaistalla on korkeateho/matala häviö sen ydin etuna; Korkean taajuuden kaista on tasapainotettava menetys ja kokorajoitukset; Millimetrin aaltokaista riippuu uusista materiaalien läpimurtoista . Varsinainen valinta on yhdistettävä erityisiin taajuuskaistan vaatimuksiin ja ympäristöolosuhteisiin (kuten värähtely/taivutusvaatimukset)

Yhteys nyt