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 .
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]
