SCHOTT® low-loss
Automotivo
Ao aumentar a faixa de frequência para 77 GHz e acima, o vidro SCHOTT® low-loss melhora os sistemas de radar usados na direção autônoma. O material é perfeito para sensores de distância e aplicações de radar de imagem, fornecendo clareza e precisão de sinal superiores. Suas propriedades dielétricas excepcionais garantem perda mínima de sinal e alta confiabilidade, que são cruciais para a segurança e a eficiência dos veículos modernos.
Aplicações industriais
O vidro SCHOTT® low-loss é ideal para detecção de alta frequência em aplicações industriais, como controle de qualidade e medições precisas de distância. Sua baixa perda dielétrica suporta o desempenho confiável em antenas e componentes de RF, seja em ambientes espaciais ou terrestres. Este avançado material permite imagens de alta resolução e aquisição precisa de dados, melhorando a eficácia dos processos industriais.
Telecomunicação avançada
Implementado em sistemas de telecomunicações, o vidro SCHOTT® low-loss fornece conexões de dados eficientes de alta largura de banda e alta velocidade. Sua integração a 5G e 6G permite links ponto a ponto de 140 GHz para conectividade perfeita. Ele aborda eficazmente problemas de latência, melhorando o alcance e a velocidade da antena – ideal para comunicação de usuário e máquina a máquina. A precisão superior da superfície e a escalabilidade suportam as frequências mais altas necessárias para redes de última geração.
Internet das Coisas (IoT)
A IoT depende de altas taxas de transferência de dados para manter os dispositivos conectados perfeitamente integrados. O vidro SCHOTT® low-loss facilita esse desenvolvimento, garantindo uma transmissão de sinal eficiente e de alta frequência com perda mínima. Suas propriedades dielétricas permitem a criação de pacotes de antena compactos em pequenas superfícies que exigem fabricação precisa. Isso torna as redes de IoT mais rápidas e mais capazes de lidar com as crescentes demandas de dados de dispositivos conectados.
Espaço
O vidro SCHOTT® low-loss tem o potencial de transformar aplicações espaciais, facilitando a comunicação entre satélites e entre o espaço e o solo. Sua baixa perda dielétrica permite a integração de funcionalidades de filtro, melhorando a clareza e o desempenho do sinal. Combinado com estruturas de guia de ondas ocas, ele suporta o desenvolvimento de sistemas de comunicação avançados com alta precisão, estabilidade aprimorada e perda mínima de sinal.