




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”,微型射频组件技术,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。
温度、湿度以及其它环境条件是由电连接器所处的位置决定的,武汉微型射频组件,因而应考虑该位置及预期的环境。而其它相关贮存条件的适用期(shelflife)以及信息是什么。对环境的阐述中也应当涵盖有对冲击与振动的要求,包括出自于海运方面的要求,以及生产环境条件例如焊接温度与焊接周期持续时间的要求。连接器供应商表示,在连接器所导引的汇合型持续电流周围就是高温度产生的区域。
射频连接器主要规格;阻抗:几乎所有的射频连接器和电缆被标准化为50ω的阻抗。例外普遍是75ω系统通常用于有线电视安装。它也是重要的射频同轴电缆连接器具有相匹配的电缆的特性阻抗。如果不是这样,一个不连续性被引入和损失可能导致。vswr(电压驻波比):在理想情况下应该是团结,---的设计和实施能保持vswr低于1.2在感兴趣的范围内。频率范围:现在大多数射频工作是在1至10ghz的范围,因此,电连微型射频线缆组件,连接器必须在这个区域的低损失。对于10 ghz以上的情况下 - 有很多工作,现在在10至40 ghz范围内的事情的 - 有其中选择较新的连接器。他们是昂贵的,因为是电缆本身。
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