Table of Contents
החשיבות הגוברת של אנטנות באלקטרוניקה גמישה
האבולוציה המהירה של מכשירים אלקטרוניים גמישים ומפופלים היא שינוי פרדיגמטי בטכנולוגיית הצרכנים.ממתצוגה מגלגלים וטקסטיל חכם לחיישנים ביו-רפואיים ומכשירי תקשורת עונדים, היכולת לכופף, לקפל או למתוח מכשיר מבלי לשבור אותו פותח דלתות שאלקטרוניקה נוקשה אינה יכולה.אבל, אחד המרכיבים הנטועים והביקושים ביותר במערכות אלה הוא השער לתקשורת אלחוטית – בין אם זה Bluetooth, אם הוא באמת, או לא מתאים לצורה אלחוטית, אך ורק לצורה שאינה מתאימה ל-NFC.
דרישות אנטנה בסיסיות במערכות גמישות
העבודה העיקרית של אנטנה היא להמיר אותות חשמליים לגלי אלקטרומגנטיים ולהיפך. עבור מכשיר גמיש, האנטנה חייבת לעמוד במספר דרישות בו זמנית:
- (ב) ⁇ :0) , ⁇ (ה) ,האנטנה חייבת לשמור על סמך 50-ohm ניכוי על שורת הריבית, גם כאשר תת-התחבול היא כפופה או מתקפלת.
- (ב) [15] , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) ⁇ :0) ⁇ מכנית (הראשונה) – האנטנה חייבת לעמוד בפני אלפי מחזורים, געגועים, ואולי מתיחה ללא סדקים או חורבן.
- (ב) (ב) ,0) פרופיל והתאמה (FLT:1), האנטנה חייבת להיות דקה, קלה, ומסוגלת להתאים משטחים מעוקלים או לא סדירים.
- (FLT:0) אינטראקציה מינימלית עם רכיבים אחריםFLT:1ir - במכשיר מקופל, האנטנה עשויה להיות ממוקמת קרוב סוללות, תצוגות, או מסגרות מתכת, אשר יכול לקלקל אותה.
דרישות אלה לעתים קרובות סותרות.לדוגמה, אנטנה יעילה מאוד עשויה להיות נוקשה מדי, בעוד אנטנה מתוחה עלולה לסבול מהפסדים הומימיים גבוהים. Balancing אלה עסקאות אלה הוא האתגר המרכזי.
אתגרים מרכזיים של אינטגרציה
ביצועים מכניים ואלקטרומגנטיים
האתגר הברורה ביותר הוא איך לכופף, לקפל או להקלה על ביצועי האנטנה.אנטנה טיפוסית של מחשב נייד קשיחה PCB יש תדר קבוע של resonant נקבע על ידי ממדים פיזיים שלה, הרשאות תת-קרקעית, ומטוס קרקע. כאשר תת-התחולה הוא כפוף, כמה דברים קורים:
- (FLT:0) שינוי תדירות חוזר: FLT:1 בנדing משנה את אורך החשמל האפקטיבי של רכיבי האנטנה.עבור אנטנה של microstrip תיקון, כיפוף יכול לשנות את התדר המהדהד כלפי מטה או למעלה תלוי רדיוס רפלציה. a קטן יכול לקלקל את האנטנה על ידי עשרות מגההרץ, שעלול לגרום לו ליפול מחוץ ללהקה ההפעלה.
- (ב) ,0) ,התפלות של נדר: 1 (ב) ,ההתביעה משתנה עם עיוות, מה שמוביל לאובדן החזרה גבוה יותר וצמצום העוצמה המוארת.
- (FLT:0) דפוס עיוות: FLT:1 דפוס הקרינה של האנטנה הופך לאסימטרי, והרווח יכול לרדת באופן משמעותי.במקרה קיצוני, האנטנה עשויה להפוך לכיוון בכיוון לא רצוי.
- (ב) ⁇ :0) ,התמדה לאורך זמן: [13] ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
כדי לכמת את ההשפעות הללו, החוקרים מבצעים לעתים קרובות סימולציות באמצעות כלי יסוד סופיים (FEM) אשר מעצבים את האנטנה על תת-סטריט מפורש.
מגבלות חומריות ל Tracess and Substrates
אלקטרוניקה גמישה מסתמכת על תת-שכבות כגון פולימאיד (PI), פוליאתילן terephthalate (PET), ופולימר קריסטל נוזלי (LCP) בעוד חומרים אלה מציעים גמישות והפסד דיאלקטרי נמוך, יש להם גם חסרונות:
- (FLT:0) הפסדים דיאלקטריים גבוהים יותר: FLT:1, כמה תת-סטריטים גמישים יש אובדן כי הוא 2-3 פעמים גבוה יותר מאשר חומרים קשיחים של FR4 או רוג'רס, צמצום יעילות האנטנה.
- (ב) חוסר יציבות:0) חוסר יציבות: 1FLT:1 פלסטיק מתרחב לרכך בטמפרטורות נמוכות יותר, מה שהופך את הייצור ואת עיבוד עתיר גבוה קשה.
- (ב) ⁇ :0) ⁇ : 1FLT:1 פולימרים רבים סופגים לחות, אשר משנה את קבוע הדיאלקטרי שלהם ויכול לקלקל את האנטנה.
עבור עקבות התנהגות, הבחירות הן:
- <חזק>Compper Fallsחזק> - התנהגות טובה אך נוטה לעייפות סדק לאחר שוב ושוב.חושת רזה (< 18 מיקרומטר) יכול לשפר גמישות אך מגביר את ההתנגדות.
- (ב) [15] ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) ,0) פולימרים רגישים (למשל, PEDOT:PSS) veFLT:1 - גמישות אך התנהגותית היא פקודות של גודל נמוך יותר מאשר מתכות, הגבלת השימוש שלהם ליישומים נמוכים או לטווח קצר.
- (FLT:0)Graphene ו- פחמן ננופיראטה 1) - להציע גמישות מכנית טובה אך עדיין יש התנגדות גבוהה יותר בהשוואה למתכות, מה שהופך אותם מתאימים רק ליישומים מסוימים.
- (ב) ⁇ (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
כל חומר מטיל החלפה בין התנהגות, גמישות והתאמה לתהליך.שום פתרון יחיד אינו פועל לכל היישומים.
עיצוב מורכבות ודברים של מרק
עיצוב אנטנה גמישה דורש סימולציה רב-פיזיקה כי זוגות ביצועים אלקטרומגנטיים עם עיוות מכני.כלי עיצוב אנטנה מסורתיים מניחים מבנה שטוח, קשיח; הוספת כיפוף דורש אופטימיזציה של זהה, יתר על כן, תהליך ייצור עבור אנטנה גמישה לעתים קרובות כרוך:
- (ב) [ה]התדפסת ה- 1]: מחיר נמוך אך ורק רזולוציה ודיוק היערכות מוגבלים.
- (ב) ,0) ,(הופנה מהדף "התב" (ב) , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (FLT:0) פוטופטוגרפיה על תת-סטריטים גמישים של כפל 1:) מציעה דפוסים מדויקים אך יקר יותר ועשוי לכלול כימיקלים קשים שפוגעים בפולימרים.
- (ב) ,0) ,להיסר את ה- 1 (ב) - טוב למניעה אך איטי בייצור המוני.
כל שיטה יש בעיות מניבה.יתר על כן, שילוב האנטנה עם מעגלים גמישים אחרים - כגון שבב החזית RF - שיטות קישור אמין (למשל, סרט מוליטרופי, בליטות מכרות או הדפסה ישירה).
דאגות סביבתיות ואמינות
מכשירים גמישים צפויים לפעול בטווח רחב של סביבות.חזרה על קיפל, חשיפה לחות, אבק וריאציות טמפרטורה להאיץ את ההשפלה. עבור ללבוש רפואי, האנטנה עשויה גם לבוא במגע עם זיעה או נוזל ניקוי.
- (ב) ,0) בדיקות כוונון (FLT:1) - אלפיים עד עשרות אלפי מחזורים תוך מעקב אחר פרמטרים S.
- (ב) ,0) ,(ה) , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) ,0) בדיקות תא סביבתיות (Environmental Cell TestingFLT:1) - טמפרטורה גבוהה, לחות גבוהה וזעזוע תרמי.
מצבי כישלונ כוללים ההרחבה מיקרו-crack במוליכים, דחיסה של השכבה המוליכים, ומחיקת רכיבים.לדוגמה, מחקר 2021 מצא כי אנטנה מבוססת כסף שאבדה מעל 50% מהיעילות שלה לאחר 10,000 מחזורי מכווצים עקב התנגדות מוגברת של גיליון.
עיצובים חדשניים ל- Flexibility
« « « פשטות ומנדרו ג'ממט'ים
אנאנטנות Fractal (למשל, Sierpinski Gasket, Koch Snowflake) להשתמש בדפוסים דמויי-עצמי שניתן לדחוס לתוך שטח קטן יותר.תכונותיהם המטונקות בחלל באופן טבעי מאפשרות להיקף פיזי מופחת תוך שמירה על אורך חשמלי.כאשר להיות כפוף, נתיבי resonant מרובים לעזור לפצות על detuning, כי לא כל הענפים deformly.
חידושים עם Tunable Components
פתרון חזק אחד הוא לשלב אלמנטים טוטליים - כגון varactor diodes, PIN diodes, או RF MEMS מתגים - אשר יכול להתאים את הדחף של האנטנה או תדירות resonant בזמן אמת. כאשר חיישן מזהה שרביט, מעגל בקרה יכול להטיא את האלמנט הכוונון כדי לפצות. לדוגמה, אנטנה מודבקת אנטנות יכול לשנות את ההחלמה שלה על ידי שינוי תפקוד יעיל יותר, בעוד שהם לא כוללים תכונות אנטנות גורמות נזק.
עיצובים מצופים ו-Aperture-Coupled
כדי להפחית את ההשפעה של מתח מכני, מעצבים מפרידים את האלמנט הרדיקן מן קו ההזנה באמצעות הפיכה קיבולית.זה נמנע חיבורים ממכרים ישירים כי הם נוטים עייפות. בדומה, אנטנה מיקרו-סטריפ מכוסה להשתמש מזל במטוס הקרקע כדי זוג אנרגיה לטלפן; קו הזנה הוא על שכבה שונה.זה מאפשר את הרדיפטירה להיות מיוצרת מאוד חומר גמיש בעוד שעדיין עשוי להיות גמיש על ידי קו גמיש פחות מיועד כדי לסבול.
טקסטיל ורקמות
עבור אלקטרוניקה לבישת, אנטנה ניתן לשלב ישירות לתוך בגדים באמצעות חוטים מוליכים (למשל, ניילון מכוסים כסף) האנטנה מעופורת לתוך הבד, מה שהופך אותו נוח ושטף. האתגר העיקרי הוא שמירה על תכונות חשמל עקביות לאחר כביסה ו מתיחה.בנוסף, הקרבה לגוף האנושי (דיאלקטרי אובדן) מעדינה את האנטנה ולהפחית את יעילות.
התקדמות בחומרים Enabling Betterאינטגרציה
מתכת נוזלית Alloys
⁇ מתכת נוזלי כגון גליום אנזים (EGaIn) ו Galinstan נשאר נוזל בטמפרטורת החדר, המאפשר להם לזרום ולשמור על המשכיות חשמלית אפילו תחת עיוות קיצוני.חוקרים הוכיחו אנטנה שנעשו על ידי הזרקת מתכת נוזלי לתוך ערוצי מיקרו-השפעה בסיליקון elastomer (למשל, PDMS). אנטנות אלה ניתן למתוח מעל 100% עם חמצן קשיח כי הוא למנוע קומפקטית מתכת חריפה.
גרפן ו 2D חומרים
Graphene מציע ניידות גבוהה מאוד כוח מכני. A מונוlayer של גרפן הוא כמעט שקוף ויכול להיות nd ללא סדקים.עם זאת, ההתנגדות גיליון שלה עדיין גבוה יותר מאשר נחושת עבור ממדים אנטנה מעשית. Multi-layer גרפן או תרכובות גרפן (מעורבים עם ננווטים כסף) יכול להפחית את ההתנגדות גיליון לרמות מקובלות עבור להקות תת GHz.
מוליכים פולימרים עם התנהגות משופרת
PEDOT:PSS הוא פולימר המוליכים ביותר נחקר באמצעות מינון עם פותרים כמו dimethyl sulfoxide (DMSO) ולאחר מכן לאחר טיפול, את מוליכות שלה ניתן להעלות ליותר מ -4,000 S / ס"מ - עדיין סדר גודל נמוך יותר מאשר נחושת אבל מספיק עבור מכשירים דלת כוח נמוך.ה היתרון הוא כי PED:PSS ניתן להדפיס ישירות על טקסטיל או גמישים ולהישאר גמישים כדי להפחית את הלחץ לטווח ארוך שלה.
שיטות בדיקה ואפיון
בדיקות אמינות של אנטנה גמישה דורשות תיקונים מיוחדים שיכולים ליישם התכופים מבוקרים תוך מדידה של פרמטרים חשמליים.שיטות נפוצות כוללות:
- (ב) ⁇ :02 נקודות ⁇ 1:1 - האנטנה כפופה בין שני קלפיות מרופפות; רדיוס רפווה מחושב במרחק קלאמפ.
- (ב) ⁇ :0) ⁇ ⁇ ⁇ (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) ,0 (אוריגמי) בסגנון מתקפל:1 (ב) - עבור מכשירים מתקפלים, האנטנה ממוקמת על מנגנון hinge ונמדדה הן במדינות שטוחות ומתקפלות.
- (FLT:0) בדיקות עייפות דינמית בדיקת ®FLT:1 - פועלים אוטומטיים שוב ושוב לכופף את האנטנה בעוד רשת וקטורת מתעדת את S-parameters בזמן אמת.
בנוסף, מדידות דפוס קרינה בתא אנכוכי חייבות לקחת בחשבון את השפעתה של הריצוף.מערכות סריקה ליד שדה משמשים גם כדי למפות את ההפצה הנוכחית על אנטנה כפוף, מתן תובנה להשפעות המקומיות של עיוות.
כיוונים עתידיים ותעשייה Outlook
שילוב עם 5G ו- mmWave Bands
בעוד 5G מתרחב לתדרים גליים מילימטריים (24–40 GHz ומעבר), ממדים אנטנה מתכווץ (אורך גלי - 5-12 מ"מ), אשר יכול להיות יתרון עבור מכשירים גמישים. אנטנות קטנות יותר מושפעות פחות על ידי התכה מכיוון שהעיוות הפיזי הוא קטן יחסית לאורך הגל.עם זאת, אנטנות ונטוות רגישות יותר להפסדים מעוקלים וגמישות (לוקסימים) מאפשרות לרקמות נמוכות.
אופטימיזציה של AI-Driven Design Optimization
אלגוריתמי למידת מכונה משמשים יותר ויותר כדי לייעל את הגיאומטריה האנטנה עבור מצבים מרובים של נביחות מרובים.רשת עצבית יכול להיות מאומן על נתונים סימולציה כדי לחזות את התדר והיעילות של כל צורה של כוורת שרירותית.זה מאפשר למעצבים לזהות במהירות גיאומטריה חזקה או ליצור עיצובים הניתנים להגדרה מחדש כי עצמי מבוסס על משוב חיישן.
ייצור תוספתי ו 3D הדפסה
ייצור אדרטיבי מאפשר הדפסה ישירה של אנטנה על משטחים מורכבים 3D. עבור מכשירים גמישים, זה אומר אנטנה ניתן להדפיס כחלק מבנה המכשיר, ביטול השלבים ההרכבה.דפסה היברידית המשלבת דיו, דיו חשמלי דיו, וחומרים encapsulation בתהליך יחיד הוא אזור מחקר פעיל.
חומרים ביולוגיים ו Sustainable Sustainable Materials
עבור שתלים רפואיים ורגישויות סביבתיות, אנטנה חייבת להיות לא עקבית ואולי ביו-דידה חומרים כמו חומצה פולית (חומצה פולית) ומגנזיום התנהגותית נחקרים.אנטנות אלה יתמוססו לאחר תקופה מוגדרת, ביטול הצורך בהסרה כירורגית.האתגר הוא שמירה על הביצועים במהלך חיי התפקוד של המכשיר תוך כדי מתן אפשרות להידרדרות מבוקרת.
מסקנה
שילוב אנטנה באלקטרוניקה גמישה ומפולגת הוא רחוק מבעיה נפתרה.המשחק בין עיוות מכני, ביצועים אלקטרומגנטיים, תכונות חומריות, ומגבלות ייצור דורש חדשנות בין-תחומית, בעוד אתגרים כגון כוונון תחת התכופות, עייפות חומרית, ומורכבות ייצור נשאר, ההתקדמות במוליכים אלחוטיים עמידים, עיצובים מתקדמים, נותן אמון כי אנטנה גמישה מגיעה בתוך טכנולוגיות אלה, אנו רואים חיישנים גמישים של תאים ניידים, ללא קשר עם לחץ דם, כאשר הם מתאימים לטלפונים גמישים, כאשר הם אלה, כלומר, עם לחץ דם, כלומר, עם אתגרים חזקים, עם ביצועים גמישים, ללא לחץ על ידי אינטראקציה עם ביצועים גמישים, עם לחץ על ידי תאים גמישים, כלומר, עם ביצועים גמישים, עם ביצועים גמישים, עם ביצועים גמישים, עם לחץ דם יעיל של מכשירים מתקדמים, עם ביצועים גמישים, עם ביצועים גמישים, עם ביצועים גמישים, עם ביצועים גמישים, עם ביצועים גמישים, עם ביצועים גמישים, עם ביצועים גמישים, ללא לחץ על ידי שימוש יעיל של מכשירים גמישים, ללא קשר יעיל של מכשירים מתקדמים, ללא לחץ על ידי טיפול תרופתיים, עם ביצועים גמישים, עם ביצועים גמישים, ללא קשר יעיל של מכשירים מתקדמים, כלומר, עם ביצועים
(ב) [ה] [המאמר] מבוסס על מחקר שפורסם ב- IEEEעסקאות על אנטנות והפצתו, כתב העת של אלקטרוניקה גמישה ומדפסת, ו-Applied X-Lab. for more reading, see:FLT:1"Flexible Antennas: A Review" (EE, 2020)FLT:2, FLT 3 "Standable for Antennas for Climates for Leger" (Fillos for the Atlantics)