මිලිමීටර තරංග පෙරහන් සැලසුම් කරන්නේ කෙසේද සහ ඒවායේ මානයන් සහ ඉවසීම පාලනය කරන්නේ කෙසේද?

මිලිමීටර-තරංග (mmWave) පෙරහන් තාක්ෂණය ප්‍රධාන ධාරාවේ 5G රැහැන් රහිත සන්නිවේදනය සක්‍රීය කිරීමේ තීරණාත්මක අංගයකි, නමුත් එය භෞතික මානයන්, නිෂ්පාදන ඉවසීම සහ උෂ්ණත්ව ස්ථායීතාවය අනුව අභියෝග රාශියකට මුහුණ දෙයි.

ප්‍රධාන ධාරාවේ 5G රැහැන් රහිත සන්නිවේදන ක්ෂේත්‍රය තුළ, කලාප පළල ධාරිතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා mmWave වර්ණාවලිය තුළ 20 GHz ට වැඩි සංඛ්‍යාත භාවිතා කිරීම කෙරෙහි අනාගත අවධානය යොමු වනු ඇත, අවසානයේ සම්ප්‍රේෂණ අනුපාතය ඉහළ නංවයි.

ඒවායේ ඉහළ සංඛ්‍යාත සහ සැලකිය යුතු මාර්ග අලාභය හේතුවෙන්, mmWave සංඥාවලට කුඩා ඇන්ටනා අවශ්‍ය වන බව හොඳින් දන්නා කරුණකි. මෙම ඇන්ටනා පටු කදම්භ, ඉහළ ලාභ අරා ඇන්ටනා සෑදීමට එකට එකතු කර ඇත.

පෙරහන් නිර්මාණයේ ඇති මූලික දුෂ්කරතාවලින් එකක් වන්නේ, විශේෂයෙන්ම අධි-සංඛ්‍යාත පෙරහන් සඳහා ඇන්ටෙනාවේ මානයන්ට අනුවර්තනය වීමයි. මීට අමතරව, පෙරහන් වල නිෂ්පාදන ඉවසීම සහ උෂ්ණත්ව ස්ථායීතාවය නිෂ්පාදන සැලසුම් සහ නිෂ්පාදනයේ සෑම අංශයකටම සැලකිය යුතු ලෙස බලපායි.

mmWave තාක්ෂණයේ ප්‍රමාණයේ සීමාවන්

සාම්ප්‍රදායික ඇන්ටෙනා අරා පද්ධතිවල, බාධා වළක්වා ගැනීම සඳහා මූලද්‍රව්‍ය අතර පරතරය තරංග ආයාමයෙන් අඩකට වඩා අඩු විය යුතුය (λ/2). මෙම මූලධර්මය 5G කදම්භ සාදන ඇන්ටනා සඳහා සමානව අදාළ වේ. උදාහරණයක් ලෙස, 28 GHz කලාපයේ ක්‍රියාත්මක වන ඇන්ටෙනාවක මුලද්‍රව්‍ය පරතරය ආසන්න වශයෙන් 5 mm පමණ වේ. ඒ අනුව, අරාව තුළ ඇති සංරචක අතිශයින් කුඩා විය යුතුය.

mmWave යෙදුම්වල භාවිතා වන අදියර අරා බොහෝ විට තල ව්‍යුහ සැලසුමක් අනුගමනය කරයි, පහත දැක්වෙන පරිදි, මුද්‍රිත පරිපථ පුවරු (PCBs) (හරිත ප්‍රදේශ) මත ඇන්ටනා (කහ ප්‍රදේශ) සවි කර ඇති අතර පරිපථ පුවරු (නිල් ප්‍රදේශ) ලම්බකව සම්බන්ධ කළ හැකිය. ඇන්ටෙනා පුවරුව.

මෙම පරිපථ පුවරු වල ඉඩ දැනටමත් අවම මට්ටමක පවතී, නමුත් නැගී එන තාක්ෂණයන් ඊටත් වඩා සංයුක්ත පැතලි ව්‍යුහයන් ගවේෂණය කරයි, එයින් ඇඟවෙන්නේ ෆිල්ටර සහ අනෙකුත් පරිපථ කුට්ටි ඇන්ටෙනා PCB හි පිටුපස සෘජුව සවි කිරීමට සැලකිය යුතු තරම් කුඩා විය යුතු බවයි.

1

පෙරහන් මත නිෂ්පාදන ඉවසීමේ බලපෑම
mmWave ෆිල්ටරවල වැදගත්කම සැලකිල්ලට ගෙන, නිෂ්පාදන ඉවසීම ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි, පෙරහන් ක්‍රියාකාරිත්වය සහ පිරිවැය යන දෙකටම බලපායි.
මෙම සාධක තවදුරටත් විමර්ශනය කිරීම සඳහා, අපි එකිනෙකට වෙනස් 26 GHz පෙරහන් නිෂ්පාදන ක්‍රම තුනක් සංසන්දනය කළෙමු:
පහත වගුව නිෂ්පාදනයේදී හමු වන සාමාන්‍ය ආන්තික ඉවසීම් ගෙනහැර දක්වයි:

2

PCB Microstrip පෙරහන් මත ඉවසීමේ බලපෑම

පහත දැක්වෙන පරිදි, මයික්‍රොස්ට්‍රිප් පෙරහන් සැලසුමක් ප්‍රදර්ශනය කෙරේ.

3

සැලසුම් සමාකරණ වක්‍රය පහත පරිදි වේ:

4

මෙම PCB මයික්‍රොස්ට්‍රිප් පෙරහන මත ඉවසීමේ බලපෑම අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා, කැපී පෙනෙන වෙනස්කම් හෙළි කරමින් විභව අන්ත ඉවසීම් අටක් තෝරා ගන්නා ලදී.

5

PCB තීරු පෙරහන් මත ඉවසීමේ බලපෑම

පහත දැක්වෙන ස්ට්‍රිප්ලයින් ෆිල්ටර් සැලසුම, ඉහළ සහ පහළ mil 30 RO3003 පාර විද්‍යුත් පුවරු සහිත අදියර හතක ව්‍යුහයකි.

6

පෙරළීම අඩු බෑවුමක් වන අතර, පාස්බෑන්ඩ් අසල ශුන්‍ය නොමැති වීම හේතුවෙන් සෘජුකෝණාස්‍රාකාර සංගුණකය ක්ෂුද්‍ර තීරුවට වඩා පහත් වන අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස දුර සංඛ්‍යාතවල උපප්‍රශස්ත සුසංයෝග ක්‍රියාකාරීත්වයක් ඇති වේ.

7

ඒ හා සමානව, ඉවසීමේ විශ්ලේෂණයක් මයික්‍රොස්ට්‍රිප් රේඛා හා සසඳන විට වඩා හොඳ සංවේදීතාවයක් පෙන්නුම් කරයි.

නිගමනය

5G රැහැන් රහිත සන්නිවේදනය වේගවත් වේගයක් ලබා ගැනීම සඳහා, 20 GHz හෝ ඊට වැඩි සංඛ්‍යාතවල ක්‍රියාත්මක වන mmWave පෙරහන් තාක්ෂණය අත්‍යවශ්‍ය වේ. කෙසේ වෙතත්, භෞතික මානයන්, ඉවසීමේ ස්ථාවරත්වය සහ නිෂ්පාදන සංකීර්ණතා අනුව අභියෝග පවතී.

මේ අනුව, සැලසුම් මත ඉවසීමේ බලපෑම ප්රවේශමෙන් සලකා බැලිය යුතුය. SMT ෆිල්ටර මයික්‍රොස්ට්‍රිප් සහ ස්ට්‍රිප්ලයින් ෆිල්ටර වලට වඩා වැඩි ස්ථායීතාවයක් පෙන්නුම් කරන බව පැහැදිලිය, අනාගත mmWave සන්නිවේදනයන් සඳහා SMT මතුපිට සවිකරන පෙරහන් ප්‍රධාන ධාරාවේ තේරීම ලෙස මතු විය හැකි බව යෝජනා කරයි.

Concept, renowned for its expertise in RF filter manufacturing, offers a comprehensive selection of filters tailored to meet the unique requirements of 5G solutions. As a professional Original Design Manufacturer (ODM) and Original Equipment Manufacturer (OEM), Concept provides an extensive RF filter list for reference, ensuring compatibility and optimal performance for diverse 5G applications. To explore the available options, please visit their website at www.concept-mw.com . For further inquiries or to discuss specific project needs, feel free to contact the sales team at sales@concept-mw.com.


පසු කාලය: ජූලි-17-2024