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宜 得 利 堆疊架的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Marc Farley寫的 E世代網際資料存取技術大全 可以從中找到所需的評價。

明志科技大學 材料工程系碩士班 黃宗鈺、黃裕清所指導 張銀烜的 應用超材料完美吸收體整合太陽能電池 (2021),提出宜 得 利 堆疊架關鍵因素是什麼,來自於超材料完美吸收體、阻抗匹配理論、室內弱光電池、光電轉換效率。

而第二篇論文國立彰化師範大學 電信工程學研究所 何明華所指導 涂瑋峻的 基板合成同軸線結構之Magic-T電路與基板合成腔體結構之四頻帶通濾波器設計 (2021),提出因為有 基板合成腔體、縮小化濾波器、四頻帶通濾波器、基板合成同軸線的重點而找出了 宜 得 利 堆疊架的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了宜 得 利 堆疊架,大家也想知道這些:

E世代網際資料存取技術大全

為了解決宜 得 利 堆疊架的問題,作者Marc Farley 這樣論述:

  本書為您說明如何發展超大容量和超高有效性的網路儲存解決方案。教您如何根據企業及網站的儲存需求來規劃一個堅固、具有彈性及延伸性的儲存系統。了解從軟體到儲存設備之間的整個 I/ O 路徑。設計並建構企業 SAN 網路。規劃高有效性的磁碟系統。設定網路備份和 SAN 的備份技術和進階的媒體管理以及無伺服器備份技術。使用光纖通道技術、架構及產品。建構連網儲存設備的檔案系統和通訊協定,並說明他的內部運作方式。定義乙太網路在儲存網路中的角色。為 24 小時不止歇的網站建構具有擴充性的儲存網路。規劃網際網路儲存服務,包括網際網路備份、虛擬儲存裝置、Office 2000 Web 資料夾以及 WebDAV

技術等。  很多人對於儲存 I/ O 的認知都不甚清楚,只知道它可以運作、擷取資料,並不知其所以然。但當儲存架構從系統匯流排轉移到網路上時,如何了解新的儲存架構就變得相當重要了。而本書的宗旨就是要向所有對於這種嶄新的儲存架構不甚了解的網路及電腦專業人士來說明各種網路儲存 I/ O 的觀念。除此之外,在閱讀完本書之後,希望您們可以更進一步與同事、部門主管或是研發廠商來多多請益這方面的技術以及它們對於產品以及網路架構上的種種設計理念。  在本書裡面所要為您陳述的主要概念是整個從主機系統一直到儲存系統的資料傳輸 I/ O 路徑,而本書裡面也將各種儲存網路應用在這個 I/ O 路徑裡面所牽涉到的軟硬

體以及通訊協定為您一一來做介紹。這種以儲存路徑為中心的說明方式不啻可以在單一的技術下來說明各種網路儲存 I/ O 的變數,而在本書裡面整個網路儲存的 I/ O 技術我們視為一個單一的議題,而非數個分開的討論項目。  在本書裡面所要為您陳述的主要概念是整個從主機系統一直到儲存系統的資料傳輸 I/ O 路徑,而本書裡面也將各種儲存網路應用在這個 I/ O 路徑裡面所牽涉到的軟硬體以及通訊協定為您一一來做介紹。這種以儲存路徑為中心的說明方式可以在單一的技術架構底下來為您說明各種網路儲存 I/ O 的變數。  本書的第一部份(第一章到第三章)主要為您分析 I/ O 路徑上的各個元件,並為您說明各種相關

的軟硬體。我們也為您進一步以儲存 I/ O 堆疊觀念來當作是一個抽象模型,以便讓您能夠理解各個儲存 I/ O 程序。  第二部分(第四章到第七章)跟您討論幾項基本的儲存應用,而這些儲存應用也正是現今網路儲存架構裡面最常用到的技術。本書的這一部份著重在為您介紹各種跟磁碟鏡射、磁碟陣列、磁碟快取以及備份等等領域有關的技術與應用。相信有部分讀者對於這幾種應用範疇已經相當熟稔了,不過可能也有些朋友不太了解這些技術的相關細節,您可以參考這一部份的內容就可以知其梗概了。  第三部份(第八章到第十一章)為您揭開網路儲存架構的序幕,我們會先在第八章裡面為您比較 NAS(連網儲存系統)和 SAN(儲存區域網路)

這兩種主要的網路儲存技術,以便讓您可以在後續的第九、十和十一章可以徹底了解 SAN 網路的技術與應用。  第四部分(第十二章到第十六章)會陸續為您介紹各種跟儲存網路相關的概念。第十二章為您說明 NAS 技術,這種裝置可以有效提供網路儲存的便利性,並可整合各種異質網路環境;第十三章則為您深入介紹儲存網路的分散式檔案系統,並延續第三章的 I/ O 堆疊架構以說明在儲存網路下如何做到更強固的資料共享及資料管理;第十四章則介紹 IBM 大型主機的 I/ O 機制,並說明如何透過 ESCON 和 FICON 技術來將傳統大型主機的資料群(Data Farms)與開放系統儲存網路做整合;第十五章主要為您介

紹的是一種嶄新的序列式匯流排技術 InfiniBand,及其對儲存網路的影響;最後,我們在第十六章裡面要為您討論的是網際網路儲存技術,以及如何透過網路儲存架構來建構更為強固及具有擴充性的網站,以及如何透過網際網路來儲存資料。   雖然說儲存區域網路技術可以有效解決企業的資訊儲存管理問題,但如何在急速變遷的資訊科技市場中選擇好的儲存管理解決方案卻也是另一項問題。因此企業內部應該自行培養具有儲存管理經驗的專業人員才行。這本書主要正是為您說明如何在各種儲存技術,包括各種儲存元件以及叢集系統中加以熟悉了解,以作為您建構儲存網路時的評估方向。儲存架構的傳統、趨勢與未來發展  傳統方式的儲存架構與儲存

管理主要是在成本考量與存取的限制。以過去的儲存管理方式來講,所儲存的資料量將被大幅限制住,這一點只要從公元二千年危機的問題即可得知,日期欄位就是因為這樣被縮減成兩位。不止如此,資訊的存取也被限制在單一伺服器裡面。由於新近磁光紀錄技術的發展可以用最低的價格來儲存大量的資料。另外,網路時代的來臨造成新的軟體系統和企業模式的出現,這也使得各種企業資訊都要與其內部或是外部協力廠商以及消費者來共享。所以,目前對於企業來講,在儲存架構底下最大的挑戰並不是如何降低資料儲存的成本,而是如何以最有效的成本來管理大量的儲存資源,以及如何將資料擷取出來並處理成為最有價值的資訊。雖然說資料的儲存容量不斷成長,但資料管

理的方式卻幾乎維持不變。因此日益增加的資料、資訊存取的需求以及管理資源的缺乏等等,這些因素結合起來推動了一種新的儲存解決方案,我們稱為儲存區域網路。這種解決方案可以支援各種伺服器平台、作業系統以及軟體系統,而且對於儲存容量、網路連結能力、存取效能以及有效性等等需求都可以具有幾近無限的擴張能力。儲存價格的下跌:推動儲存容量成長的幕後黑手  IDC 公司預測未來一直到 2003 年為止,磁碟儲存系統每 1 MB 的價格將以每年 40 % 的比率下跌,再加上新的硬碟技術約每 18 個月就可以將儲存密度加倍的發展之下,儲存系統的價格將更為便宜。也由於價格下跌更使得企業可以將各種各樣的軟體分析工具建置到

儲存系統去,這些軟體系統包括企業資源規劃系統(ERP), 銷售自動化系統, 資料倉儲以及資料市集等。在此同時也由於儲存價格的下跌,更可以加速各種類比資料或手寫資料的資訊數位化,包括出版品和影音商品等等。以上需求的增加也推動了儲存設備產品市場以每年 90 % 的成長率向上成長。等到各種資訊數位化之後,任何人都可以輕易存取到這些資料了。網路世界的商業行為  過去由於人們對於網路價值的懷疑,使得企業不斷謹守並控制資訊的分享及存取。等到網際網路呈現爆炸性成長之後,企業終於體認到網路的價值,甚至驚覺到限制資訊存取所帶來的危機。而且,也由於網際網路的快速進步更帶動了各種企業 e 化的新模式,而對於傳統企業

造成新的挑戰和衝擊。網際網路的發展將商業交易的時間和地點交由消費者來決定,因為在網際網路上所有的電子商店都是 24 小時不打烊的,而且各種潛在的消費者更是出乎企業主的預期。目前來講,網際網路已經變成一項可以帶給客戶服務的相當重要的方式,並大幅取代電話行銷而成為招徠客戶最重要的方式之一。此外,也由於網際網路的發展過去各種橫阻在消費者和供應商之間的障礙也一一消除,而過去由於地利之便所形成的企業優勢也消失不見,競爭者因此可以更快速進入市場將原有霸主取而代之,因此如何活用網際網路將成為各家競爭廠商最重要的分界點。資料共享  以企業資訊系統來講,其中最明顯的變化就是各種資訊連結方式的增加,舊有的會計系統

必須要跟訂單系統、存貨系統以及總帳系統來結合,以便提昇企業效率並增加交易量,其結果是系統間各種資料移動與資料共享的需求不斷增加。但其中最重要的是在企業與其供應商、消費者之間的整合動作以及連結動作也跟著增加了,這種發展跟過去最大的不同是過去企業要從系統存取的限制才能夠保護重要的資料,現在這一層底限已經崩潰了,因為資訊要分享才有價值。企業目前已經認知到如果不將資訊與廣大外界來分享反而會導致危機。以網際網路的銷售模式來講,過去要花好幾年才能夠建立的企業基礎,如今花一個晚上即可完成,但如何將網際網路和電子商務跟傳統的商品配送模式結合在一起反倒是最大的問題。因此企業極力將網際網路與傳統商業模式靠攏,以避

免砸掉好不容易建立出來的品牌印象。員工的成長與衝擊  儲存容量的增加相對也對儲存管理造成新的問題。因為儲存容量的增加,每一套系統或伺服器都越來越膨脹,需要安裝越來越多的資料,而且每套系統也都有它不同的儲存需求。但對於儲存管理的方式依然不見進步,挑戰性越來越大,而且各種儲存解決方案的管理方式都需要不同的工具軟體,這種情況之下也只有徒增管理的複雜性而已。而且由於電腦技術越來越複雜,各種專業人才的供給逐漸呈現不足的局面。事實上,企業資訊主管目前所面臨到的最大問題在於如何尋找並維持真正專業的資訊人才。目前幾家大型的儲存技術廠商逐漸引進新的儲存解決方案,這些方式可以有效建構新的儲存基礎架構以便採集中式管

理,並在多台伺服器及軟體系統間共享資料。由於儲存管理的集中相對使得管理成本大幅降低,但其中最重要的是對於儲存容量和存取效能的需求更可以做快速回應。企業應用了儲存解決方案之後,可以有效應用現有的人力資源,將主要的人力投注在更具策略性、更有價值的位置,而不用一而在、再而三來做千篇一律的資料有效性、容量規劃以及效能調校等等問題。建構儲存區域網路  儲存區域網路(SAN, Storage Area Network)是一項可以立即帶來好處的技術,它可以強化儲存系統與伺服器之間的關係,並提供良好的備份措施,而且可以有效降低過去儲存技術的距離限制。最重要的是各種舊有的儲存技術相較,新的儲存區域網路具有更好的

資料存取效率。截至 1999 年底已經出現幾種企業級的 SAN 網路架構,目前很多廠商都共同協議著手降低舊式 SAN 網路所造成的不相容問題,並極力建置出大型的 SAN 網路儲存架構以及資訊管理系統。這些大廠非常清楚要建置企業級的 SAN 網路解決方案,一定要具有高度的簡便性以及自動化功能,以便減少繁瑣的儲存管理作業。不過一套好的儲存解決方案一定要能夠支援目前各種主流的伺服器平台、作業系統,甚至是更早期的電腦系統,以便降低各種系統間儲存管理的不相容問題。  這種新的儲存解決方案一定要具有高度的儲存容量、存取效能以及資料有效性的擴張能力。不過,雖然一般用戶對於儲存管理的有效性及效能都會提出相當高

的要求,但不見得沒有成本上的考量,因此新的儲存解決方案一定要提供各種不同的產品等級,以便讓客戶自行選用。此外,儲存解決方案一定要具有某方面自我管理的機能,比如說錯誤回復、資料有效性以及性能管理等等,其中要以硬體或軟體元件損毀的錯誤更正或復原能力最為重要,此外自動負載平衡對於儲存管理來講也是非常重要的。  資料複製和資料移動的能力在未來都將是非常重要的,一個企業級的 SAN 網路一定要透過資料複製、資料共享或資料移動的方式才能在不同系統間做資訊交換。此外,要成為企業級的儲存網路解決方案一定要可以在儲存系統之間複製資料的能力,這種資料複製包括遠端、近端以及同步、非同步,同時也應該具備有效的災難復原

系統。最後,一套企業級 SAN 網路系統應該要提供近乎即時且具有通透性的資料複製機能,以便在磁帶備份、軟體測試,甚至是在各種排程或非排成的工作中能夠具有最有效的軟體、系統及資料的有效性。最後說明  各種資訊的管理以及儲存管理對於現代的企業來講都是一大挑戰,而過去以單一系統、單一伺服器以及單一作業系統來應付儲存管理的做法只適用於靜態企業。新興的電子商務企業型態以及消費者需求的急速變遷,在在都使得企業面臨到快速和劇烈的變化,這促成了新的、有效的資訊管理系統的誕生,新一代的企業儲存系統可以支援各種軟體、伺服器和作業系統,並可提供各種輔助的器企業資訊管理解決方案,以便透過最快速有效的方式支援企業未來所

需的任何資訊。儲存區域網路是一種嶄新的企業解決方案,足以符合企業在網路時代的各種資訊傳送需求。

宜 得 利 堆疊架進入發燒排行的影片

🖤影片中很多盒子和保鮮膜是家人用剩下,我拿來用完,沒有多買,覺得不環保♻️的同學可以不要買喔!🙏
⚠️奶泡機獲得大家的喜愛❤️ 不過注意 加太多奶的話它會滿出來的呦 一次不要太貪心加太多呦!
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從去年改造𝐠𝐢𝐠𝐢家不小心入鏡之後
大家就瘋狂詢問這台咖啡機!!!問到我自己都想要一台了!!!
結果真的...太愛了啦~
義式、拿鐵、摩卡、瑪奇朵...都完全很可以!
最讓我愛的是自動奶泡機
我第一次!在家裡!真實的打出這麼綿密的奶泡啊~~~(抱頭)
還可以形成超完美的內圈奶泡!
厲害一點還可以拉出愛心形狀~~
研究所時在咖啡廳打工,就一直夢想在家裡面拉花
(因為都被叫去外場整理桌子)
竟然完成了我的小夢想啊><
真的好喜歡~~!好喜歡它~!

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𝐍𝐞𝐬𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨鋁製膠囊整顆都可回收的,
可以分離成鋁和咖啡渣,
所以完全不用擔心環保問題~!
全台灣精品櫃位以及i郵箱都可以免郵資回收
也可以在線上購買咖啡時,再用$𝟏加購膠囊回收袋
真的是很響應環保的品牌:)

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在家裡的時間多了,
就開始東摸摸西弄弄,
一點一滴把平常的小角落清理乾淨:)
這次輪到冰箱~那個萬年不想面對的地方:P
用了各種冰箱收納,真的差超級多!
現在冰箱非常整齊乾淨!已經維持一陣子了~
推薦給大家這些小小的整理辦法~

𝙂𝙤𝙤𝙙 𝙊𝙡𝙙 𝘿𝙖𝙮𝙨的好物集合🙆
❶ 摺疊收納籃:可以摺疊很好收納,方方正正各種櫃子都好用!!
❷ 密封罐造型夾鏈袋:上一集用來放餅乾糖果,這一集用來醃雞肉
❸ 藤編收納籃:小款放我為唯一養成功的植物(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)大款放我的膠囊們
❹ 微笑杯墊:超可愛的杯墊:)而且好便宜才𝟐𝟗元...!!超愛
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𝘿𝘼𝙄𝙎𝙊得好物集合🙆
❶ 鋁罐飲料架:這絕對是我在大創買過最愛的東西🥴
❷ 冰箱長型盒:不推不推!蓋子不好用~
❸ 冰箱小抽屜:可以利用到100%的空間,很療癒
❹ 冰箱分隔夾:這個是超神奇的小物,東西都可以站好不東倒西歪
❺ 側門收納盒:要注意放在門關得起來的地方
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其他好物
❶ 可堆疊收納盒:蝦皮上買來放乾貨,沒有到密封,但是可堆疊好用
❷ 冷凍庫扁扁盒:也是亂買的,扁扁形狀用來分裝,也沒有密封
❸ 各種形狀冰箱收納:很多是宜得利買的~宜得利真的很好逛

♫𝙈𝙐𝙎𝙄𝘾
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𝙎𝙣𝙤𝙬 𝘿𝙖𝙣𝙘𝙚𝙧 𝙗𝙮 𝙍𝙤𝙖 𝙝𝙩𝙩𝙥𝙨://𝙨𝙤𝙪𝙣𝙙𝙘𝙡𝙤𝙪𝙙.𝙘𝙤𝙢/𝙧𝙤𝙖_𝙢𝙪𝙨𝙞𝙘𝟏𝟎𝟑𝟏
𝘾𝙧𝙚𝙖𝙩𝙞𝙫𝙚 𝘾𝙤𝙢𝙢𝙤𝙣𝙨 — 𝘼𝙩𝙩𝙧𝙞𝙗𝙪𝙩𝙞𝙤𝙣 𝟑.𝟎 𝙐𝙣𝙥𝙤𝙧𝙩𝙚𝙙 — 𝘾𝘾 𝘽𝙔 𝟑.𝟎
𝙁𝙧𝙚𝙚 𝘿𝙤𝙬𝙣𝙡𝙤𝙖𝙙 / 𝙎𝙩𝙧𝙚𝙖𝙢: 𝙝𝙩𝙩𝙥://𝙗𝙞𝙩.𝙡𝙮/-𝙨𝙣𝙤𝙬-𝙙𝙖𝙣𝙘𝙚𝙧
𝙈𝙪𝙨𝙞𝙘 𝙥𝙧𝙤𝙢𝙤𝙩𝙚𝙙 𝙗𝙮 𝘼𝙪𝙙𝙞𝙤 𝙇𝙞𝙗𝙧𝙖𝙧𝙮 𝙝𝙩𝙩𝙥𝙨://𝙮𝙤𝙪𝙩𝙪.𝙗𝙚/𝙐𝙨𝙒𝙤𝟎𝙪𝙚𝙜𝙮𝙠𝙘
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𝙈𝙪𝙨𝙞𝙘 𝙗𝙮 𝙅𝙤𝙖𝙠𝙞𝙢 𝙆𝙖𝙧𝙪𝙙 𝙝𝙩𝙩𝙥://𝙮𝙤𝙪𝙩𝙪𝙗𝙚.𝙘𝙤𝙢/𝙟𝙤𝙖𝙠𝙞𝙢𝙠𝙖𝙧𝙪𝙙
𝙈𝙪𝙨𝙞𝙘 𝙗𝙮 @𝙟𝙤𝙖𝙠𝙞𝙢𝙠𝙖𝙧𝙪𝙙𝙢𝙪𝙨𝙞𝙘
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𝙋𝙪𝙧𝙚 𝙄𝙢𝙖𝙜𝙞𝙣𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙗𝙮 𝙁𝙪𝙩𝙪𝙧𝙚 𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 (𝙍&𝘽 / 𝙀𝙡𝙚𝙘𝙩𝙧𝙤𝙣𝙞𝙘 𝙈𝙪𝙨𝙞𝙘 𝙈𝙖𝙠𝙚𝙧)
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𝘼𝙣𝙙 𝙎𝙤 𝙄𝙩 𝘽𝙚𝙜𝙞𝙣𝙨 𝙗𝙮 𝘼𝙧𝙩𝙞𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡.𝙈𝙪𝙨𝙞𝙘 𝙝𝙩𝙩𝙥𝙨://𝙨𝙤𝙪𝙣𝙙𝙘𝙡𝙤𝙪𝙙.𝙘𝙤𝙢/𝙖𝙧𝙩𝙞𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡-𝙢𝙪𝙨𝙞𝙘
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應用超材料完美吸收體整合太陽能電池

為了解決宜 得 利 堆疊架的問題,作者張銀烜 這樣論述:

在此研究中,我們預計整合一個室內弱光電池與超材料完美吸收體來促進整合元件的能量轉換效率。在模擬中,我們先將原先太陽能電池中包括電子傳輸層、主動吸光層和電洞傳輸層視為超材料完美吸收體中兩層金屬間的介電層;而在完美吸收體中所需要的上下金屬層亦可以作為太陽能電池中的上下金屬電極。在這樣的設計中,連續的金屬層可以阻擋穿透光,使得元件穿透為零。另一方面,具有圖形的金屬本身提供電響應。而具有圖形金屬亦會與底部連續金屬耦合形成反平行電流,進而提供磁響應。如此一來,整合元件的阻抗可以與自由空間阻抗匹配,使得元件的反射為零。簡單來說,整合元件在共振頻率下可以達到近乎完美吸收。緊接著,我們將利用電子束微影製程、

電子槍蒸鍍製程以及旋轉塗佈製程來製備試片,並利用自製光路系統量測整合元件以及作為對照組以銦錫氧化物為主室內弱光電池的吸收值。整合元件和銦錫氧化物為主室內弱光電池的總吸收值以及吸收積分值分別為3.42/276和3.45/281。其中兩個元件的總吸收值以及吸收積分值差異只有0.87%和1.78%。因此,我們相信兩個元件的光學特性極為接近。而在光學吸收差異較小的情況下,我們提出的整合元件擁有了包括較小的理論片電阻值(0.51 Ω⁄□),且因為使用金屬所以擁有較高的可撓曲性以及較便宜的金屬成本(相對銦而言)。綜合以上特點,我們相信我們所提出的超材料完美吸收體可以作為未來室內弱光電池中透明導電電極的候選

人之一。

基板合成同軸線結構之Magic-T電路與基板合成腔體結構之四頻帶通濾波器設計

為了解決宜 得 利 堆疊架的問題,作者涂瑋峻 這樣論述:

本論文有三個主旨。第一個主旨在探討基板合成共振腔體結構設計的四頻帶通濾波器。基板合成共振腔的概念出自於傳統的金屬共振腔,相較於傳統的金屬共振腔,基板合成共振腔是使能量在介質腔體內產生共振。基板合成腔體較之一般的微帶線結構,其具有低的損耗、低輻射和高品質因素等優點,現今已經被廣泛運用在微波電路的製作上。第二個主旨在探討基板合成同軸線之反相器設計,基板合成同軸線是由印刷同軸結構和橫向屏蔽能量的金屬柱組成。此結構具有屏蔽性和不頻散性之性能且可以通過使用簡單和低成本的印刷電路技術製造且易於和元件結合。第三個主旨在探討由基板合成同軸線所衍生出的基板合成同軸線Magic-T。第一種電路架構是縮小化設計之

基板合成腔體四頻帶通體濾波器。此結構由兩個縮小化基板合成腔體以背對背堆疊的方法構建出的電路。腔體內嵌入四片的扇形金屬貼片並以短路盲孔桐柱短路到腔體金屬面。短路銅柱的數量位置與扇形金屬貼片大小用來控制並呈現出四個不同共振頻率,得以產生四頻帶通的效果。 第二種電路架構是基板合成同軸線設計之反相器設計,此結構為使用基板合成同軸線架構並以三層基板堆疊架構而成,電路通道兩側使用使用金屬貫孔排來防止能量散失,並利用電路中雙層Y型結構來改變電路兩端電位差來達成反相的效果,並使用橫向開槽來隔開兩邊金屬外牆的電準位,也同時起到調控工作頻率的功能。 第三種電路架構是基板合成雙帶同軸線之Magic-T,利用SM

A到SICL的轉換結構,再加一上段等長電子長度但內嵌反相器的SICL傳輸線,共同串聯成一封閉環狀電路形成所要的Magic-T電路設計架構,電路結構需要使用到三層基板。