当前位置:首页 > 模拟 > 模拟技术
[导读]7月2日消息,日本电气硝子宣布开发出了支持高速通信标准“5G”的玻璃材料天线,特点是可以高效收发容易衰减的高频段电波,设想将设置于大楼的窗户和汽车前窗玻璃等处。

7月2日消息,日本电气硝子宣布开发出了支持高速通信标准“5G”的玻璃材料天线,特点是可以高效收发容易衰减的高频段电波,设想将设置于大楼的窗户和汽车前窗玻璃等处。

该企业力争抓住扩大5G通信区域的需求,加快玻璃天线商品化。据悉,开发的天线使用“相对介电常数”(值越低代表电波衰减越小)全球最小的玻璃基板,由于是透明的,因此可在不影响建筑物的景观和汽车设计的前提下设置。

日本电气硝子还开发出了玻璃材质的电波中转装置,能够设置在墙壁上,实现室内与室外的电波通信,改变电波的方向等。与主流的树脂材质等相比,具有紫外线导致的劣化更少等优点。

据报道,近日,日本政府提出“数字田园都市国家构想”基本方针草案,草案指出,截至2023年底要将5G移动通信系统网的人口覆盖率提升至95%,截至2027年底,可进行高速互联网通信的光纤线路要覆盖99.9%家庭。

CINNO Research 产业资讯,日本电气硝子株式会社(Nippon Electric Glass)6月23日在其官网发布消息称,为应对5G毫米波无线通信技术需求,研发了一款玻璃基板材质的透明天线和一款采用了电波透镜(Lens)的无源中继器(Repeater,注1)。以上两款产品均会在6月29日一7月1日于东京国际展览中心(Big Sight)举办的“第五届5G通信技术展览会”上展出。

5G主要使用Sub6(6GHz以下 )和毫米波(28GHz)两个通讯频段的信号,而可以确保宽带宽的毫米波是实现高速通信的必要条件。但是,毫米波段的电波由于具有大气衰减明显、障碍物穿透力较低的特性,因此需要解决这两点问题才可以使毫米波覆盖更广的区域范围。

日本电气硝子通过在一种具有全球最低(注2)相对介电常数(注3)4.0和介电正切(注4)0.002的透明玻璃基板上涂覆天线线路(Antenna Pattern),制作了此款透明且高效的天线。由于玻璃基板可现实大尺寸化,因此不仅有助于提高天线的产出(如可在单片玻璃基板上制作出多个天线产品),还可以在单片玻璃基板上制作出不同波段(Band)的天线。

由于是透明天线,因此可以在不破坏安装场所设计特性、原始景观的前提下,对其赋予天线功能。同时也可以安装在窗户、墙壁、显示屏、汽车等诸多场所。

此次研发的另一款产品为由两个电波透镜(Lens)和导波管构成的中继器。利用该中继器,即使存在墙壁、窗户玻璃等障碍物遮挡信号,也可以在不使用电源的情况下交换信号、改变信号方向。通过改变透镜(Lens)的形状,既可沿某个固定方向发射信号、也可广范围反射信号。此外,由于是玻璃材质,因此不易发生因紫外线引起的老化问题, 可在室内室外等诸多场所长期稳定使用。

日本电气硝子希望通过将此次研发的两款新产品推向市场,为推扩和普及毫米波段信号使用范围做出贡献。全球化工行业的领先企业SABIC公司推出了LNP Thermocomp OFC08V化合物,这种材料非常适用于5G基站偶极天线和其他电气/电子应用。

这种新的化合物可以帮助业界开发轻质、经济、全塑的天线设计,促进5G基础设施的部署。在城市化和智能城市不断发展的时代,迫切需要广泛提供5G网络,为数百万居民提供快速、可靠的连接。

“为了帮助实现5G更快的速度、更多的数据负载和超低延迟的承诺,射频天线制造商正在革新他们的设计、材料和工艺。” 相关人员说。

“我们正在帮助我们的客户简化射频天线的生产,这些天线在有源天线单元内的阵列中使用的数量数以百计。我们最新的高性能LNP Thermocomp化合物不仅有助于通过避免后期加工来简化生产,而且还可以在多个关键领域提供卓越的性能。通过不断开发用于5G基础设施的新材料,SABIC旨在加速这一下一代网络技术的扩展。”

LNP Thermocomp OFC08V化合物是一种基于聚苯硫醚(PPS)树脂的玻璃纤维增强材料。它具有使用激光直接成型(LDS)的优异电镀性能、强大的层粘性、良好的翘曲控制、高耐热性以及稳定的介电和射频(RF)性能。这种独特的性能组合可以实现可注射成型的新型偶极子天线设计,与传统的印刷电路板(PCB)组装和塑料的选择性电镀相比,具有优势。

全面的性能优势

新的LNP Thermocomp OFC08V化合物是为可用于使用LDS的金属电镀而配制的。该材料具有较宽的激光加工窗口,既便于电镀,又能保证电镀线宽的均匀性,有助于确保稳定和一致的天线性能。塑料层和金属层之间的强大附着力避免了分层,甚至在热老化和无铅回流焊接之后也是如此。与竞争性的玻璃纤维增强型PPS牌号相比,改进的尺寸稳定性和较低的翘曲度有助于在LDS期间实现金属镀层的顺利固定,以及准确的装配。

由于这些特性,LNP Thermocomp OFC08V化合物已被德国激光制造解决方案供应商LPKF Laser & Electronics列为该公司材料组合中经认证的,用于LDS的热塑性塑料。

“用玻璃纤维增强的PPS制成的全塑偶极天线正在取代传统的设计,因为它们可以减轻重量,简化装配,并提供更高的电镀均匀性。”相关人员说,“然而,传统的PPS材料需要一个复杂的金属化过程。为了应对这一挑战,公司开发了一种新的、专门的PPS基化合物,具有LDS能力和高强度的结合力。”

目前广泛使用的复杂的塑料选择性电镀工艺涉及多个步骤,支持LDS的LNP Thermocomp OFC08V化合物提供了更大的简单性和更高的生产力。在零件注塑成型后,LDS只需要进行激光成型和化学镀。

该天线主要适用于两类覆盖场景:室内覆盖和街道覆盖。对于室内覆盖,可作为室分天线部署于天花板和门框等之上;对于室外街道覆盖,可固定于窗户玻璃内侧,透过窗户玻璃往外打,覆盖街道。

在工程实施方面,玻璃天线可通过透明支架安装于玻璃窗上,再通过4根小型射频线缆拉远连接RRU,可最大程度达到隐藏效果,确保环境美观。

为了更好的将5G信号穿透过窗户玻璃,实现更远距离的室外覆盖,还需在窗户玻璃和“玻璃天线”之间加装一层叫GIL(Glass Interface Layer)的界面层,该界面层可以有效抑制信号反射和衰减,且具备隔热和隔音功能。

声明:该篇文章为本站原创,未经授权不予转载,侵权必究。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭