L'industrie militaire est le principal domaine d'application des câbles à phase stable, tels que les radars multiéléments, les missiles, les navires et les systèmes de guerre électronique. Comparés à d'autres types de câbles, les câbles à phase stable excellent en termes de performances et de flexibilité. Il existe deux types de stabilité de phase : la stabilité de phase mécanique et la stabilité de phase thermique. La stabilité de phase mécanique fait référence au déphasage provoqué par les changements dimensionnels et les variations structurelles des composants du câble lorsqu'ils sont soumis à des forces mécaniques telles que la flexion ou la torsion. L'indice de stabilité de phase mécanique est influencé par les méthodes de courbure et les rayons, et les données varient selon les différentes méthodes d'essai et rayons de courbure. Par exemple, dans les systèmes radar à commande de phase, les unités d'antenne doivent transmettre de manière synchrone des signaux à l'ordinateur central pour analyse et traitement, mais la distance entre différentes positions sur la surface de l'antenne et l'interface de l'ordinateur central varie. Un ensemble de composants de câble à phase adaptée empruntera différents chemins depuis les unités d'antenne jusqu'à l'interface de l'ordinateur central, ce qui entraînera différents nombres de courbures et rayons de courbure. Par conséquent, lors du processus de conception, il convient de prêter attention à l’étanchéité et à la stabilité du conducteur interne, de l’isolation et du conducteur externe, en réduisant ou en évitant le glissement relatif entre les trois. La stabilité de phase de température fait référence aux performances des matériaux du câble et à leurs interactions internes avec les changements de température, qui affecteront la variation globale de phase avec la température. Par exemple, lorsque la température ambiante augmente, le matériau isolant se dilate et ses performances d'étanchéité diminuent, entraînant une diminution de la constante diélectrique, une augmentation de la vitesse de propagation et une diminution de la phase. Dans le même temps, à mesure que la température augmente, le conducteur du câble se dilate et sa longueur physique augmente également, ce qui entraîne une augmentation de phase. Par exemple, lors du déploiement de radars multiéléments ou de missiles dans des zones à haute altitude, la grande différence de température entre le jour et la nuit peut dépasser la plage supportée par les câbles ordinaires, ce qui entraîne des changements de phase et des retards de signal importants. Les composants de câbles coaxiaux hautes performances doivent avoir une bonne stabilité de phase mécanique et une bonne stabilité de phase de température. GEMWELL se concentre sur l'innovation et la recherche de machines d'emballage de fil depuis 20 ans. Grâce à des améliorations continues, la machine à rubaner de type actif à trois servos GEMWELL pour fil de signal à paires parallèles est devenue un meilleur choix pour remplacer les modèles et processus de machines d'emballage traditionnels. La configuration suivante concerne une configuration standard avec trois têtes d'enregistrement, et les utilisateurs peuvent augmenter ou diminuer le nombre de têtes d'enregistrement en fonction de différents processus. En fonction des différentes spécifications de diamètre de fil, les spécifications et les types de récepteur, de dérouleur et de cabestan peuvent également être personnalisés.
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