毫米波連接器就是工作在毫米波波段的連接器的統(tǒng)稱,其工作的頻率一般要求大于30GHz。
中文名稱 | 毫米波連接器 | 工作頻率 | 大于30GHz |
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特????點 | 工作頻率高、結(jié)構(gòu)尺寸小 | 解????釋 | 工作在毫米波波段的連接器的統(tǒng)稱 |
毫米波同軸連接器從廣義上講,它是一段同軸線,因此同軸線傳輸?shù)幕纠碚撛谶@里也是適用的。但是它畢竟又不詳同軸線那樣簡單,由于結(jié)構(gòu)上的需要,引進了絕緣子,內(nèi)外導體直徑出現(xiàn)臺階。它不可能是一個均勻的同軸線,使電場傳輸特性發(fā)生了改變,另外由于制造上的原因,存在不可避免的誤差,使連接器的精度受到影響。這一系列問題是連接器理論需要解決的內(nèi)容。有些可以通過理論分析與計算求的比較合理的設計參數(shù),但是有些問題因數(shù)十分復雜,難以進行理論計算,就是計算也不一定準確,只有通過對典型結(jié)構(gòu)的試驗,找出他們的規(guī)律性,用以指導連接器的理論設計。
以2.4mm連接器為代表的具有優(yōu)良性能的毫米波連接器將逐步取代現(xiàn)已廣泛應用的SMA連接器。這不僅提高了生產(chǎn)率,同時也保證了小型零件的加工精度。因此,加速毫米渡同軸連接器的研究,對推動毫米波技術的發(fā)展和廣泛應用具有重要意義。毫米波連接器的插頭與插座相連接的接口設計是連接器的關鍵?,F(xiàn)在,美國CIRRIS公司T0UCH1系列儀器、日本Nac公司30X系列儀器等已在我國某些生產(chǎn)連接器、線束及電路板的專業(yè)廠或個別重點軍工企業(yè)獲得了成功應用。
毫米波連接器顧名思義就是工作在毫米波波段的連接器的統(tǒng)稱,其工作的頻率一般要求大于30GHz。本實用新型涉及一種毫米波連接器,包括內(nèi)導體、外導體、介質(zhì)支撐以及左連接頭和右連接頭,介質(zhì)支撐的兩個側(cè)面各對稱設置一個環(huán)形槽,介質(zhì)支撐由上介質(zhì)支撐和下介質(zhì)支撐構(gòu)成,環(huán)形槽相應由上環(huán)形槽和下環(huán)形槽構(gòu)成。本實用新型解決了現(xiàn)有毫米波連接器產(chǎn)品合格率低、無法提供優(yōu)良的電氣性能要求、無法滿足特殊環(huán)境下的力學性能要求的技術問題,具有力學性能好、電氣性能高、加工簡單、成本低的優(yōu)點。目前國際上已推出毫米波連接器品種很多,例如:1.9mm、APC3.5、K型、2.4mm無幾極性毫米波連接器。
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工作頻率高、結(jié)構(gòu)尺寸小、精度要求高。毫米波連接器采用空氣界面,具有體積小、重量輕、可靠性高等特點由于連接器的結(jié)構(gòu)尺寸與工作波長相接近,任何微小的變化都會給連接器的電氣性能帶來嚴重的影響,這就給連接器結(jié)構(gòu)尺寸帶來了高精度的要求。尺寸小,精度高又給制造技術提出了更高的要求。
連接器的發(fā)展應向小型化、高密度、高速傳輸、高頻方向發(fā)展。小型化是指連接器中心間距更小,高密度是實現(xiàn)大芯數(shù)化。高密度PCB(印制電路板)連接器有效接觸件總數(shù)達600芯,專用器件最多可達5000芯。高速傳輸是指現(xiàn)代計算機、信息技術及網(wǎng)絡化技術要求信號傳輸?shù)臅r標速率達兆赫頻段,脈沖時間達到亞毫秒,因此要求有高速傳輸連接器。高頻化是為適應毫米波技術發(fā)展,射頻同軸連接器均已進入毫米波工作頻段。 連接器是我們電子工程技術人員經(jīng)常接觸的一種部件。它的作用非常單純:在電路內(nèi)被阻斷處或孤立不通的電路之間,架起溝通的橋梁,從而使電流流通,使電路實現(xiàn)預定的功能。連接器是電子設備中不可缺少的部件,順著電流流通的通路觀察,你總會發(fā)現(xiàn)有一個或多個連接器。連接器形式和結(jié)構(gòu)是千變?nèi)f化的,隨著應用對象、頻率、功率、應用環(huán)境等不同,有各種不同形式的連接器。例如,球場上點燈用的連接器和硬盤驅(qū)動器的連接器,以及點燃火箭的連接器是大不相同的。但是無論什么樣的連接器,都要保證電流順暢連續(xù)和可靠地流通。 就泛指而言,連接器所接通的不僅僅限于電流,在光電子技術迅猛發(fā)展的今天,光纖系統(tǒng)中,傳遞信號的載體是光,玻璃和塑料代替了普通電路中的導線,但是光信號通路中也使用連接器,它們的作用與電路連接器相同。
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用普通陶瓷工藝制備了BaAlxFe12 -xO19六角鐵氧體多晶材料。隨著x的增加 ,飽和磁化強度減小 ,居里溫度下降 ,磁晶各向異性場增加。其結(jié)果可以通過假設Al3+取代了 2a位和 12k次點陣位上的Fe3+來解釋。
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毫米波平板隙縫陣天線具有增益高、副瓣低、體積小和質(zhì)量輕等優(yōu)點,是毫米波雷達的關鍵設備。針對其多層、空腔、薄壁的復雜結(jié)構(gòu)特點和加工精度高、封裝性好的工藝要求,結(jié)合集成工藝設計,應用CAD/CAM一體化技術和精密連接技術,實現(xiàn)了天線的高技戰(zhàn)術性能要求。
當前的毫米波通信系統(tǒng)主要包括地球上的點對點通信和通過衛(wèi)星的通信或廣播系統(tǒng)。地球上的點對點毫米波通信一般用于對保密要求較高的接力通信中。毫米波本身就具有很強的隱蔽性和抗干擾性,同時由于毫米波在大氣中的衰減和使用小口徑天線就可以獲得極窄的波束和很小的旁瓣,所以對毫米波通信的截獲和干擾變得非常困難。
毫米波地面通信系統(tǒng)的傳統(tǒng)應用是接力(中繼)通信。毫米波傳播的大量試驗表明,利用多跳的毫米波接力(中繼)通信是可行的。為了減少風險,首先從毫米波頻段的低端和厘米波頻段的高端入手。在開發(fā)高頻段大容量通信系統(tǒng)的同時,更高頻段的中、低容量短程毫米波通信設備也相繼出臺。
到20世紀90年代,迎來了全球信息化的浪潮。因特網(wǎng)迅猛發(fā)展,交互多媒體業(yè)務、寬帶視頻業(yè)務以及專用網(wǎng)絡和無線電通信的業(yè)務量的急劇增長,迫切需要提高傳輸速率、傳輸帶寬和傳輸質(zhì)量。用戶對寬帶接入的需求日益強烈,推動了各種寬帶接入網(wǎng)絡和設備的研發(fā),利用毫米波的無線寬帶接入技術應運而生。
由于豐富的頻率資源,在衛(wèi)星通信中毫米波通信得到了迅速發(fā)展。例如,在星際通信時一般使用5mm(60GHz)波段,因為在此頻率處大氣損耗極大,地面無法對星際通信內(nèi)容進行偵聽。而在星際由于大氣極為稀薄,不會造成信號的衰落。美國的“戰(zhàn)術、戰(zhàn)略和中繼衛(wèi)星系統(tǒng)”就是一個例子。該系統(tǒng)由五顆衛(wèi)星組成,上行頻率為44GHz,下行頻率為20GHz,帶寬為2GHz,星際通信頻率為60GHz。
與其他通信方式相比,衛(wèi)星通信的主要優(yōu)點是:a)通信距離遠,建站成本與通信距離無關。b)以廣播方式工作,便于實現(xiàn)多址連接。c)通信容量大,能傳送的業(yè)務類型多。d)可以自發(fā)、自收、監(jiān)測等。20世紀70~80年代,衛(wèi)星通信大多是利用對地靜止軌道(又稱同步軌道)進行的。到20世紀90年代以后,利用中、低軌道的衛(wèi)星通信系統(tǒng)紛至沓來。但是在大容量通信服務方面,利用對地靜止軌道的衛(wèi)星通信系統(tǒng)仍然是唱主角的。據(jù)統(tǒng)計,20世紀90年代的10年間,發(fā)射送入同步軌道上的通信衛(wèi)星多達200顆,其中C波段的最多,Ku波段的次之。由此帶來的衛(wèi)星通信頻譜擁擠問題也日益突出,向更高頻段推進已成為必然趨勢。
實際上早在20世紀70年代初,就已經(jīng)開始了毫米波衛(wèi)星通信的實驗研究。此領域大部分開發(fā)工作在美國、前蘇聯(lián)和日本進行。到20世紀80年代末至90年代,除了推出繼續(xù)用于范圍更廣、內(nèi)容更多的毫米波頻段實驗衛(wèi)星外,開始出現(xiàn)了實用化的Ka波段衛(wèi)星通信系統(tǒng)。需要指出的是,其中許多衛(wèi)星采用了一系列先進的技術,包括多波束天線、星上交換、星上處理和高速傳輸?shù)取?/p>
通常毫米波頻段是指30GHz~300GHz,相應波長為1mm~10mm。毫米波通信就是指以毫米波作為傳輸信息的載體而進行的通信。絕大多數(shù)的應用研究集中在幾個“大氣窗口”頻率和三個“衰減峰”頻率上。
1)是一種典型的視距傳輸方式
毫米波屬于極高頻段,它以直射波的方式在空間進行傳播,波束很窄,具有良好的方向性。一方面,由于毫米波受大氣吸收和降雨衰落影響嚴重,所以單跳通信距離較短;另一方面,由于頻段高,干擾源很少,所以傳播穩(wěn)定可靠。因此,毫米波通信是一種典型的具有高質(zhì)量、恒定參數(shù)的無線傳輸信道的通信技術。
2)具有“大氣窗口”和“衰減峰”
“大氣窗口”是指35GHz、45GHz、94GHz、140GHz、220GHz頻段,在這些特殊頻段附近,毫米波傳播受到的衰減較小。一般說來,“大氣窗口”頻段比較適用于點對點通信,已經(jīng)被低空空地導彈和地基雷達所采用。而在60GHz、120GHz、180GHz頻段附近的衰減出現(xiàn)極大值,約高達15dB/km以上,被稱作“衰減峰”。通常這些“衰減峰”頻段被多路分集的隱蔽網(wǎng)絡和系統(tǒng)優(yōu)先選用,用以滿足網(wǎng)絡安全系數(shù)的要求。
3)降雨時衰減嚴重
與微波相比,毫米波信號在惡劣的氣候條件下,尤其是降雨時的衰減要大許多,嚴重影響傳播效果。經(jīng)過研究得出的結(jié)論是,毫米波信號降雨時衰減的大小與降雨的瞬時強度、距離長短和雨滴形狀密切相關。進一步的驗證表明:通常情況下,降雨的瞬時強度越大、距離越遠、雨滴越大,所引起的衰減也就越嚴重。因此,應對降雨衰減最有效的辦法是在進行毫米波通信系統(tǒng)或通信線路設計時,留出足夠的電平衰減余量。
4)對沙塵和煙霧具有很強的穿透能力
大氣激光和紅外對沙塵和煙霧的穿透力很差,而毫米波在這點上具有明顯優(yōu)勢。大量現(xiàn)場試驗結(jié)果表明,毫米波對于沙塵和煙霧具有很強的穿透力,幾乎能無衰減地通過沙塵和煙霧。甚至在由爆炸和金屬箔條產(chǎn)生的較高強度散射的條件下,即使出現(xiàn)衰落也是短期的,很快就會恢復。隨著離子的擴散和降落,不會引起毫米波通信的嚴重中斷。
毫米波通信技術是一個典型的軍民兩用技術。在軍事領域中可以應用于星際間通信或中繼、毫米波頻段的保密通信和毫米波敵我識別系統(tǒng)等;而在民用領域可以應用于寬帶多媒體移動通信系統(tǒng)、測量雷達、車船防撞、地形測繪、射電天文、以交互式大容量電視廣播及衛(wèi)星的毫米波鏈路系統(tǒng)等諸多方面,并將進一步擴大其市場??傊瑖鴥?nèi)外在毫米波通信領域進行了大量的研究工作,內(nèi)容涉及了從基礎傳播理論到實際系統(tǒng)應用的方方面面,這些都充分說明了毫米波通信是一種很有發(fā)展前景的無線通信技術。