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              發布時間:2021-10-29 10:57  

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              因為ADC要在越來越高的頻率下工作,所以中頻采樣結構的功耗變得比頭一種超外差結構越來越高,并因此而越來越昂貴,這是中頻采樣結構的較主要的缺點。由于這個原因,基于中頻采樣的射頻結構往往更適合那些在相對低頻或者中頻的應用,畢竟這些頻段對成本的影響不大。不過隨著科技的發展,尤其是CMOS工藝的引進,使得集成高的性能的器件和電路的價格越來越低,在不遠的將來,中頻采樣結構將不再是一種昂貴的選擇。




              射頻電纜也叫同軸電纜,由互相同軸的內、外導體及支撐內外導體的介質組成。用于傳輸高頻電信號、射頻和微波信號能量的。高頻電信號具有“波”的屬性,要考慮電磁波的特性。使用同軸電纜就是為了信號傳輸損耗小、抗干擾能力強。它是一種分布參數電路,其電長度是物理長度和傳輸速度的函數,這一點和低頻電路有著本質的區別。同時射頻電纜也是各種無線電通信系統及電子設備中不可缺少的元件,廣泛的應用無線通信與廣播、電視、雷達、導航、計算機及儀表等方面。




              對沙塵和煙霧具有很強的穿透能力: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勢。大量現場試驗結果表明, 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。甚至在有爆開和金屬箔條產生的較高強度散射的條件下,即使出現衰落也是短期的,很快就會恢復。隨著離子的擴散和降落,不會引起毫米波信號的嚴重中斷。




                射頻同軸連接器主要是因為大站才發展起來的作為毫米波傳輸線主要有:波導、半硬同軸電纜、軟同軸電纜、微帶線和作為傳輸線一部分的毫米波同軸連接器。也就是六十年代的適合,在開始的適合并沒有很大到變化和進步,但是因為需要的原因,不得不進行升級和研發,隨著毫米波的興起,在使用頻率的提高的小型化,都是要達到合適的使用要求。毫米波射頻同軸連接器也就是受到了很大到重視和發展,在開始發展的適合應用技術通過推動力,以產生和放大訊號的有源器件和傳輸信號的無源器件作為調節。傳輸毫米波信號的無源器件主要有毫米波傳輸線及其視為傳輸線一部分的連接器以及其它毫米波元件。




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