ความแตกต่างการออกแบบเฉพาะของตัวกรอง X-band ในสถานการณ์แอปพลิเคชันที่แตกต่างกันคืออะไร?

May 12, 2025 ฝากข้อความ

1. การสื่อสารผ่านดาวเทียม


 

ช่วงความถี่

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) กำหนดว่าตัวกรอง X-bandแถบความถี่ที่ได้รับจากโลกสู่อวกาศคือ 7.25-7.75 ghz; แถบความถี่ในการส่งจากอวกาศสู่โลกคือ 7.9-8.4 ghz; จำเป็นต้องแยกแถบความถี่ที่ได้รับและการส่งผ่านอย่างเคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนระหว่างการปรับเปลี่ยน .

 

ข้อกำหนดการออกแบบ

คุณลักษณะการหมุนเวียนที่มีลำดับสูงจะต้องลดทอนแถบความถี่ที่อยู่ติดกันอย่างรวดเร็วตัวกรอง X-bandการสูญเสียการแทรกต้องน้อยกว่า 0 . 5 dB; เทคโนโลยีหลอกเทียมใช้เพื่อให้ได้การปราบปรามมากกว่า 75 เดซิเบล

 

กรณี

Resonators รูปตัว E/T กลับด้านจะถูกเพิ่มลงในตัวกรอง UWB แบบ microStrip Planar เพื่อยับยั้ง 8 . 3 การรบกวน GHz

 

2. การตรวจสอบทางอุตุนิยมวิทยาและการเตือนสภาพอากาศ


 

ลักษณะอุปสงค์

แต่งหน้าสำหรับพื้นที่ตาบอดระดับความสูงต่ำของวง S/C; จำเป็นต้องมีการตรวจสอบสภาพอากาศที่รุนแรงอย่างรุนแรงสูง

 

ข้อกำหนดการออกแบบ

เน้นช่วงไดนามิกและความมั่นคง ต้องระงับความยุ่งเหยิงภาคพื้นดิน

 

กรณี

เทคโนโลยีอาเรย์แบบเฟสแบบสองโพลาไรเซชันใช้ในระบบการถ่ายภาพ Nanoradar เพื่อปรับปรุงความละเอียด

 

3. การป้องกันทางทหารและสงครามอิเล็กทรอนิกส์


 

ลักษณะอุปสงค์

จำเป็นต้องมีความสามารถในการต่อต้านการแทรกแซงที่สูงมาก จำเป็นต้องปรับให้เข้ากับการปรับแต่งอย่างรวดเร็ว (<250 ns) to cope with agile frequency interference.

 

ข้อกำหนดการออกแบบ

ความสามารถในการจัดการพลังงานถึงระดับ KW; กระบวนการ MMIC ถูกใช้เพื่อให้ได้การย่อขนาด (3 มม. × 3 มม.);

 

ตัวอย่าง

การปิดกั้นการปรับแต่งอย่างรวดเร็วตัวกรอง X-bandสามารถติดตามสัญญาณรบกวนพลังงานสูงภายใน 40 MHz .

 

4. การจัดการการจราจรทางแพ่ง


 

ลักษณะความต้องการ

การวัดความเร็วของยานพาหนะ (10–11 GHz); จำเป็นต้องมีต้นทุนต่ำและขนาดเล็ก .

 

ข้อกำหนดการออกแบบ

เทคโนโลยี stripline ที่ถูกระงับช่วยลดการสูญเสียการแทรก; การตั้งค่าความถี่คัตออฟที่ยืดหยุ่น (8–12 GHz);

 

5. การถ่ายภาพเรดาร์อาร์เรย์เฟส


 

ลักษณะความต้องการ

การรวมหลายช่องทาง (32TX/RX); ต้องใช้แบนด์วิดท์กว้าง (เช่น 9 ± 1 GHz);

 

ข้อกำหนดการออกแบบ

สถาปัตยกรรมแบบไฮบริด beamforming; ADAR1000 ชิปรองรับระยะห่างกริด 10 GHz;

สถานการณ์แอปพลิเคชัน ข้อกำหนดหลัก ความแตกต่างทางเทคนิคที่สำคัญ พารามิเตอร์ทั่วไป
การสื่อสารผ่านดาวเทียม แยกแถบความถี่ส่งและรับ เทคโนโลยีเทียมแบบหลอกสั่งซื้อสูง การสูญเสียการแทรก<0.5dB Suppression >75dB
การตรวจสอบสภาพอากาศ การตรวจจับความสูงระดับความละเอียดสูง การกรองความยุ่งเหยิงของอาร์เรย์แบบสองขั้นตอน Dynamic range>60dB
สงครามอิเล็กทรอนิกส์ การแทรกแซงต่อต้าน Agile การปรับจูนอย่างรวดเร็วของ MMIC (<250ns) การจัดการพลังงานมากกว่าหรือเท่ากับ 2kw
การจัดการการจราจร การย่อขนาดต่ำ โครงสร้าง stripline ที่ถูกระงับ ความถี่ที่ถูกตัดออก 8–12GHz ปรับได้
การถ่ายภาพเรดาร์อาร์เรย์ Wideband หลายช่องทาง การรวม IC แบบไฮบริดแบบไฮบริด แบนด์วิดท์± 1GHz@9GHz

 

 

ออกแบบตัวกรอง X-bandความแตกต่างในสถานการณ์ที่แตกต่างกันส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยการแยกแถบความถี่ช่วงไดนามิกและความสามารถในการปรับตัวด้านสิ่งแวดล้อม .

ติดต่อตอนนี้

อ้างอิง:

1. ซัพพลายเออร์ตัวกรอง X-band bandpass|ตัวกรองโพรงสำหรับผู้ผลิตระบบเรดาร์ [2016-04-22]

2. satcom 365-01. bsc . [2022-12-08]

3. ตัวกรอง X-band High Pass|C, X, KU & KA Band Filters สำหรับ SATCOM และ RADAR . AWG Tech . [2017-01-19]

4. ฟิลเตอร์ Notch Tune Fast . Teledyne Defense & Space (TDS) . [{1996-01-01]

5. การออกแบบและการวิเคราะห์ของตัวกรอง bandpass ของ microstrip planar uwb ที่มีแถบรอยบากสามสำหรับ WiMax, Wlan และระบบสื่อสารดาวเทียม X-band . Muhammad Irfan Khattak . [2020-06-29]