新型火箭网捕回收技术,为何离不开射频无源器件赋能?

2026 年 7 月 10 日,长征十号乙运载火箭顺利完成全球首次海上网系精准回收试验,开创火箭柔性轻量化回收全新范式。该技术跳出传统着陆腿硬着陆技术路线,遵循“简化箭上机械、强化测控能力”的设计思路,通过箭‑船协同网捕机制完成一子级安全回收,有效降低航天发射与重复使用成本。这套柔性回收体系能够实现稳定、高精度捕获,航天级射频无源器件提供的全链路信号保障至关重要,也是该新型回收方案区别于传统路线的关键。 传统着陆腿回收依靠重型机械结构保障回收精度与整机稳定性,存在结构重量大、运维成本高、适用场景有限等短板。新型网系回收不再设置着陆防护机构,全部捕获动作建立在动态导航、实时通信、高精度定位闭环之上,对射频链路的稳定性、抗干扰能力与信号传输精度提出更高要求。高性能射频无源器件的可靠支撑,成为新一代火箭柔性回收技术工程落地的必要前提。 注:黑障属于等离子鞘套电磁屏蔽效应,无法……

极端救灾场景下,射频无源器件对无人机通信的核心支撑

暴雨、洪涝、山体滑坡等自然灾害易造成地面交通瘫痪、基站断电失联,传统救援方式难以快速覆盖受灾区域。在近期广西特大暴雨洪涝救援中,救灾无人机凭借部署快、机动性能强、不受地形限制的优势,高效完成灾情勘察、人员搜救、应急组网、物资投送等救援任务,成为应急救灾的核心空中装备。无人机所有救援作业均依托多频段射频通信实现,各类射频无源器件作为射频链路的核心基础单元,承担信号隔离、滤波、分配及阻抗匹配等关键作用,是无人机在极端复杂工况下稳定通信、可靠作业的核心硬件支撑。 救灾现场高湿多尘、地形遮挡严重、电磁信号混杂,对无人机射频系统的稳定性、抗干扰性与环境适应性提出严苛要求。目前救灾无人机已形成标准化多频段协同作业体系,各频段分工明确、适配不同救援场景:433MHz/900MHz低频段绕射能力强,负责远距离遥控与数据传输;2.4GHz频段通用性强,作为主控遥控核心频段;5.8GHz高频段带宽充……

双工器

双工器型 号频率范围(MHz)插入损耗(dB)隔离度(dB)驻波比功率(W)连接形式温度范围(°C)尺寸长x宽x高(mm)UIYDX7191ACH130~5200.8451.4550 N, SMA-30~+7071×91×22CH2698~2700UIYDX4053ACH145.5~69.03.0151.52BNC, N, SMA-30~+7040×53×20CH280.0~103.3UIYDX14073A60~800MHzCH1->CH2 >30MHz0.5801.25100N, SMA-30~+70140×73×33UIYDX95115ACH1136~1740.8701.45100N, SMA-40~+7095×115×25CH2400~470UIYDX4450ACH1136~1741.0701.55N, SMA-40~+7044×50×22CH2400~470UIYDX5……