Применение материалов, поглощающих волны, в 5G-коммуникациях
Стандарт мобильной связи пятого поколения (5G) может похвастаться теоретической скоростью передачи данных, превышающей 10 Гбит/с. Технология связи 5G будет более широко применяться в таких областях, как мобильная связь, Интернет вещей (IoT), связь между транспортными средствами и всем (V2X), автономное вождение и умные дома. По сравнению с предыдущими поколениями технологий мобильной связи, 5G обладает отличительными техническими характеристиками, включая более высокие частотные диапазоны применения, более широкие полосы пропускания и более сложные антенные технологии. Эти атрибуты приводят к более сложным проблемам электромагнитной совместимости (ЭМС) в устройствах связи 5G, что способствует более широкому применению волнопоглощающих материалов (материалов для контроля электромагнитного излучения) в секторе технологий связи 5G следующего поколения.
В системах связи 5G волнопоглощающие материалы в основном используются в модулях коммуникационного оборудования, корпусах устройств, шкафах базовых станций и коммуникационных антеннах. Внутри модулей оборудования эти материалы эффективно подавляют распространение высокочастотных электромагнитных волн, генерируемых коммуникационными чипами, вдоль печатных плат, минимизируя помехи между высокочастотными сигналами между чипами. В корпусах устройств и шкафах базовых станций волнопоглощающие материалы поглощают излучаемые внутри высокочастотные электромагнитные волны, решая проблему утечки электромагнитного излучения из коммуникационного оборудования и снижая потенциальные риски для персонала и окружающей среды.
В эволюции антенн связи 5G простые дипольные антенны сменились сложными антенными решетками. Взаимное влияние между элементами решетки — критическая проблема — не может быть легко решена только за счет конструктивного дизайна. Следовательно, волнопоглощающие материалы используются для дополнения дизайна параметров антенны, таких как диаграммы направленности и коэффициент усиления. Интеграция волнопоглощающих материалов позволяет антенным решеткам достигать более оптимизированных диаграмм направленности, повышая возможности покрытия антенн связи 5G в различных сценариях применения. С широким продвижением и внедрением технологии 5G спрос на высокопроизводительные волнопоглощающие материалы в коммуникационном оборудовании и мобильных терминалах, как ожидается, будет расти.