Die Militärindustrie ist das Hauptanwendungsgebiet für phasenstabile Kabel, wie beispielsweise Phased-Array-Radar, Raketen, Schiffe und elektronische Kriegsführungssysteme. Im Vergleich zu anderen Kabeltypen zeichnen sich phasenstabile Kabel durch Leistungsindikatoren und Flexibilität aus. Es gibt zwei Arten von Phasenstabilität: mechanische Phasenstabilität und Temperaturphasenstabilität. Unter mechanischer Phasenstabilität versteht man die Phasenverschiebung, die durch Dimensionsänderungen und Strukturschwankungen der Kabelkomponenten verursacht wird, wenn diese mechanischen Kräften wie Biegen oder Verdrehen ausgesetzt werden. Der mechanische Phasenstabilitätsindex wird durch Biegemethoden und Biegeradien beeinflusst und die Daten variieren je nach Prüfmethode und Biegeradien. Beispielsweise müssen in Phased-Array-Radarsystemen die Antenneneinheiten Signale zur Analyse und Verarbeitung synchron an den Mainframe übertragen, aber der Abstand von verschiedenen Positionen auf der Antennenoberfläche zur Mainframe-Schnittstelle variiert. Ein Satz phasenangepasster Kabelkomponenten nimmt unterschiedliche Wege von den Antenneneinheiten zur Mainframe-Schnittstelle, was zu einer unterschiedlichen Anzahl von Biegungen und Biegeradien führt. Daher sollte im Designprozess auf die Dichtheit und Stabilität des Innenleiters, der Isolierung und des Außenleiters geachtet werden, um ein relatives Gleiten zwischen den dreien zu reduzieren oder zu vermeiden. Die Temperaturphasenstabilität bezieht sich auf die Leistung der Kabelmaterialien und ihre internen Wechselwirkungen mit Temperaturänderungen, die sich auf die gesamte Phasenänderung mit der Temperatur auswirken. Wenn beispielsweise die Umgebungstemperatur steigt, dehnt sich das Isoliermaterial aus und seine Dichtleistung nimmt ab, was zu einer Verringerung der Dielektrizitätskonstante, einer Erhöhung der Ausbreitungsgeschwindigkeit und einer Abnahme der Phase führt. Gleichzeitig dehnt sich der Kabelleiter mit steigender Temperatur aus und auch seine physikalische Länge nimmt zu, was zu einer Phasenzunahme führt. Beispielsweise kann beim Einsatz von Phased-Array-Radargeräten oder Raketen in hochgelegenen Gebieten der große Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht den Bereich überschreiten, den normale Kabel aushalten können, was zu erheblichen Phasenänderungen und Signalverzögerungen führt. Hochleistungs-Koaxialkabelkomponenten müssen eine gute mechanische Phasenstabilität und Temperaturphasenstabilität aufweisen. GEMWELL konzentriert sich seit 20 Jahren auf die Innovation und Forschung von Drahtwickelmaschinen. Durch kontinuierliche Verbesserungen ist die aktive Bandwickelmaschine mit drei Servos von GEMWELL für Parallelpaar-Signalkabel zu einer besseren Wahl für den Ersatz herkömmlicher Wickelmaschinenmodelle und -prozesse geworden. Die folgende Konfiguration gilt für eine Standardkonfiguration mit drei Klebeköpfen. Benutzer können die Anzahl der Klebeköpfe je nach Prozess erhöhen oder verringern. Abhängig von den Spezifikationen des unterschiedlichen Drahtdurchmessers können auch die Spezifikationen und Typen der Aufnahme, des Abwicklers und der Winde individuell angepasst werden.
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