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美國約翰霍普金斯大學應用物理實驗室 (APL) 的研究團隊開發出一款突破性的可變形天線,其設計靈感來自詹姆斯·S·A·科里的科幻小說《太空無垠》(The Expanse) 中能變形以執行不同功能的外星科技。
這款天線採用形狀記憶合金製成,可透過加熱或冷卻改變形狀,有效工作頻率範圍涵蓋 4 至 11 GHz,單一天線即可執行多個傳統天線的功能,為無線通訊領域帶來革命性的進展。
形狀決定功能,變形天線拓展無限可能
傳統天線的形狀決定了其工作頻率、波束寬度和極化等關鍵特性,因此設計用途固定。APL 電氣工程師 Jennifer Hollenbeck 從《太空無垠》小說中獲得靈感,設想開發一款能夠根據通訊需求動態調整形狀的天線,藉此提升天線的功能性。
4D 列印技術實現形狀記憶合金的複雜結構
為實現這個目標,研究團隊採用了4D 列印技術和鎳鈦合金 (nitinol)。4D 列印技術是指使用可對刺激 (如加熱) 產生形狀變化的材料進行 3D 列印,而鎳鈦合金正是這種形狀記憶合金。
APL 的機械工程師和材料科學家安迪·藍儂(Andy Lennon)開發出一種 3D 列印鎳鈦合金的方法,使團隊能夠直接列印複雜的雙螺旋結構,並在其中嵌入加熱元件,實現天線形狀的快速轉換。
克服技術挑戰,實現高效訊號傳輸
為避免加熱元件的電流干擾天線的訊號傳輸,射頻和微波設計工程師麥可·薛本(Michael Sherburne)設計了特殊的導線幾何形狀,有效阻隔訊號向電源線傳播,確保天線性能。
應用前景廣闊的明日之星
研究團隊在《ACS 應用工程材料》期刊上發表論文指出,這款可變形天線可在幾秒鐘內從扁平螺旋狀轉變為錐形,並在 4 至 11 GHz 頻率範圍內實現約 5 分貝的穩定訊號強度。
這種可重構天線的應用前景十分廣闊,尤其是在6G 無線通訊領域。由於 6G 設備需要在多個頻段工作,傳統上需要多個天線才能實現,而可變形天線則可完美解決這個問題。
與超穎表面技術的比較
相較於另一種實現天線重構的技術——超穎表面(metasurface),可變形天線具有更寬的工作頻率範圍和更高的訊號強度,但回應速度相對較慢。
超穎表面技術利用微小的反射元件陣列,透過電子方式調整訊號反射,具有快速、輕巧的優勢,但功耗較高且工作頻率範圍較窄。
APL 研究團隊認為,兩種技術各有優缺點,適用於不同的應用場景。超穎表面技術適合需要快速反應和輕量化設計的應用,而可變形天線則更適合需要在廣泛頻率範圍內實現高性能的應用。
總而言之,這款受科幻啟發的可變形天線,為無線通訊技術的發展帶來了新的可能性,其未來應用令人期待。
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