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)
