




影响毫米波传播的主要气体是氧分子和水蒸气,这些气体的谐振将会对毫米波频率产生选择性吸收与散射。由氧分子谐振引起的吸收峰出现在60和120ghz附近,而由水蒸气谐振引起的吸收峰出现在22和183ghz附近,在整个毫米波频段有四个传播衰减相对较小的“---窗口”,它们的中心频率在35ghz、45ghz、94ghz、140ghz、220ghz附近,这些“窗口”对应的带宽分别是16ghz、23ghz、26ghz、70ghz。在这些特殊频段附近,毫米波传播受到的衰减较小,比较适用于点对点通信。
为---电气和机械结构的连续性,外导体接触面之间的力一般都很大。以n型连接器为例,北京毫米波测试,当螺套的拧紧力矩mt为标准的135n.cm时,由公式mt=kp0×10-3n.m(k为拧紧力矩系数,此处取k=0.12),可以计算出外导体受到的轴向压力p0可达712n,如果外导体的强度较差,就有可能造成外导体连接端面磨损---甚至变形溃缩。例如sma连接器阳头外导体连接端面的壁厚较薄,仅0.25mm,所用材料多为黄铜,强度较弱,连接力矩稍大,连接端面就可能被过度挤压产生变形,损坏内导体或介质支撑;且连接器外导体的表面通常都有镀层,较大的接触力会破坏掉连接端面的镀层,导致外导体之间的接触电阻增大,连接器电气性能下降。另外如果射频同轴连接器的使用环境比较---,一段时间后,外导体的连接端面上就会沉积一层灰尘,这层灰尘使外导体之间的接触电阻激增,连接器的插入损耗变大,电气性能指标下降。
微波这段电磁频谱具有不同于其他波段的如下重要特点:热惯性小,毫米波天线测试,微波对介质材料是瞬时加热升温,升温速度快。另一方面,微波的输出功率随时可调,介质温升可无惰性的随之改变,不存在“余热”现象,极有利于自动控制和连续化生产的需要。
似光性,微波波长很短,比地球上的一般物体(如飞机,舰船,毫米波射频测试公司,汽车建筑物等)尺寸相对要小得多,或在同一量级上。使得微波的特点与几何光学相似,即所谓的似光性。因此使用微波工作,毫米波测试技术,能使电路元件尺寸减小;使系统紧凑;可以制成体积小,波束窄方向性很强,增益---的天线系统,接受来自地面或空间各种物体反射回来的微弱信号,从而确定物体方位和距离,分析目标特征。由于微波波长与物体(实验室中无线设备)的尺寸有相同的量级,使得微波的特点又与较长的波相似,即所谓的似长波性。例如微波波导类似于无线电中的接收的器;喇叭天线和缝隙天线类似于无线电中的发射的器;微波谐振腔类似于无线电共振腔。
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