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高新區質量毫米波通信設計

來源: 發布時間:2025-12-23

毫米波雷達的缺點主要是受大氣衰減和吸收的影響,目前作用距離大多限于10公里之內。另外,與微波雷達相比,毫米波雷達的元器件目前批量生產成品率低。再加上許多器件在毫米波頻段均需涂金或者涂銀,因此器件成本較高。 [3]1)喇叭天線角錐形喇叭一般的開口波導可以輻射電磁波,但由于口徑較小,輻射效率和增益較低。如果將金屬波導開口逐漸擴大、延伸,就形成了喇叭天線。喇叭天線因其結構簡單、頻帶較寬、易于制造和方便調整等特點,而被廣泛應用于微波和毫米波段。在毫米波治療儀中也普遍采用。例如一個12cm的天線,在9.4GHz時波束寬度為18度,而94GHz時波速寬度1.8度。高新區質量毫米波通信設計

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而60GHz毫米波無線通信技術因為有足夠的帶寬資源,無需使用復雜技術就可以在較低的信噪比條件下達到吉比特的傳輸速率,性能是其他無線傳輸技術的數十倍。抗干擾性強60GHz無線信號的方向性很強,使得幾個不同方向的60GHz通信信號之間的互干擾非常小,幾乎可以忽略不計。使用該頻段進行無線通信的技術很少,而主要使用的無線通信技術的載頻基本都遠遠小于60GHz,因此,通信系統之間的干擾也很小,同樣可以忽略不計。高安全性傳輸路徑的自由空間損耗在60GHz附近頻率時約為15dB/km,并且。墻壁等障礙物對毫米波的衰減很大。這使得60GHz無線通信在短距離通信的安全性能和抗干擾性能上存在得天獨厚的優勢,有利于近距離小范圍組網。吳江區耐用毫米波通信價錢毫米波通信就是指以毫米波作為傳輸信息的載體而進行的通信。

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毫米波衛星通信由于豐富的頻率資源,在衛星通信中毫米波通信得到了迅速發展。例如,在星際通信時一般使用5mm(60GHz)波段,因為在此頻率處大氣損耗極大,地面無法對星際通信內容進行偵聽。而在星際由于大氣極為稀薄,不會造成信號的衰落。美國的“戰術、戰略和中繼衛星系統”就是一個例子。該系統由五顆衛星組成,上行頻率為44GHz,下行頻率為20GHz,帶寬為2GHz,星際通信頻率為60GHz。 [4]與其他通信方式相比,衛星通信的主要優點是:a)通信距離遠,建站成本與通信距離無關。b)以廣播方式工作,便于實現多址連接。

毫米波是介于微波與光波之間的電磁波, 通常毫米波頻段是指30GHz~300GHz, 相應波長為1mm~10mm。毫米波通信就是指以毫米波作為傳輸信息的載體而進行的通信。通信頻段集中在幾個“大氣窗口”頻率和三個“衰減峰”頻率上。毫米波通信分毫米波波導通信和毫米波無線電通信兩大類。 [1]隨著通信產業尤其是個人移動通信的高速發展,無線電頻譜的低端頻率已趨飽和,即使是采用高斯濾波**小頻移鍵控(GMSK)調制或各種多址技術擴大通信系統的容量,提高頻譜的利用率,也無法滿足未來通信發展的需求,因而實現高速、寬帶的無線通信勢必向微波高頻段開發新的頻譜資源。毫米波由于其波長短、頻帶寬,可以有效地解決高速寬帶無線接入面臨的許多問題,因而在短距離無線通信中有著廣泛的應用前景。 [4]毫米波雷達在汽車、航空等領域中用于探測和測距。

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毫米波地面通信毫米波地面通信系統的傳統應用是接力(中繼)通信。毫米波傳播的大量試驗表明,利用多跳的毫米波接力(中繼)通信是可行的。為了減少風險,首先從毫米波頻段的低端和厘米波頻段的**入手。在開發高頻段大容量通信系統的同時,更高頻段的中、低容量短程毫米波通信設備也相繼出臺。 [4]到20世紀90年代,迎來了全球信息化的浪潮。因特網迅猛發展,交互多媒體業務、寬帶視頻業務以及**網絡和無線電通信的業務量的急劇增長,迫切需要提高傳輸速率、傳輸帶寬和傳輸質量。用戶對寬帶接入的需求日益強烈,推動了各種寬帶接入網絡和設備的研發,利用毫米波的無線寬帶接入技術應運而生。 [4]毫米波是5G網絡的重要組成部分,能夠提供更高的速率和更低的延遲。高新區質量毫米波通信設計

大氣激光和紅外對沙塵和煙霧的穿透力很差,而毫米波在這點上具有明顯優勢。高新區質量毫米波通信設計

頻譜資源60GHz頻段大部分都還沒有被使用無線低頻段大部分已被占用,大量的低頻無線電的頻譜空間在被分配給了無線本地通信的應用。例如2.4GHz的無線低頻頻段就擠滿了802.1lbg、藍牙、微波和其他應用。近年來,各國**都在60GHz頻率附近劃分了連續的免執照即可使用的頻譜資源。比如,美國將免許可的頻率范圍劃分為7GHz(57GHz-64GHz),日本也將其劃分為7GHz(59.4GHz-62.9GHz),而歐洲更是高達9GHz(57GHz-66GHz)。反觀主要使用的無線通信技術,比如超寬帶技術的有效帶寬為1.5GHz,802.11n技術的有效帶寬約為660MHz,都要遠遠小于60GHz毫米波無線通信技術能使用的帶寬。高新區質量毫米波通信設計

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