Page 8 - 毫米波助攻 加速落實5G藍圖
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圖4:四分之一比例模型的測試設置用於驗證BWG概念以及確認模擬結果。
(資料來源:Jet Propulsion Laboratory)
圖5:該BWG反射鏡由鋁塊製成,其拋物面弧度用於實現緊密聚焦反射。
(資料來源:Jet Propulsion Laboratory)
若您認為這些大型碟形天 線 代 表 成 熟 的 技 術,唯 一 需 要 改進之處是精密定位系統和RF 電子技術,則表明此BWG技術 仍 有 顯 著 的 創 新 空 間。您 可 以 在一些研究報告中讀到所有的 相 關 技 術 細 節,例 如 在《 噴 氣 推進實驗室(JPL)深空通訊和 導航系列(DESCANSO)》(Jet Propulsion Laboratory (JPL) Deep Space Communications and Navigation Series ( D E S C A N S O ) ) 一 書 中 的「 3 4 公尺波束波導天線的研發」 (The 34-Meter Research and Development Beam- Waveguide Antenna)以及「34 公尺波束波導運轉天線」(The 34-Meter Beam-Waveguide Operational Antennas)等章 節,詳細描述了因應各種嚴峻挑 戰場景的先進設計。
提供了許多潛在的好處,其設計者 在研發天線時其實準備了兩種獨 立的設計。首先,「旁路」設計將 BWG置於現有的仰角方位之外。 如此一來即可將其加裝在現有系 統上或者與現有系統並用。其次, 「中心專用」(center-only)的新 設計將BWG置於仰角方位內碟形 天線的中央位置。因此,它不允許 使用老式的饋電安排。
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您對於此配置有何看法?您 是否看到較小規模的版本用於5G 以及其他相關應用時,由於需要 加熱、冷卻和接取而致使外露的 電子元件(即使是非機械式的方向 可操控天線)出現問題?