實際上早在20世紀(jì)70年代初,就已經(jīng)開始了毫米波衛(wèi)星通信的實驗研究。此領(lǐng)域大部分開發(fā)工作在美國、前蘇聯(lián)和日本進(jìn)行。到20世紀(jì)80年代末至90年代,除了推出繼續(xù)用于范圍更廣、內(nèi)容更多的毫米波頻段實驗衛(wèi)星外,開始出現(xiàn)了實用化的Ka波段衛(wèi)星通信系統(tǒng)。需要指出的是,其中許多衛(wèi)星采用了一系列先進(jìn)的技術(shù),包括多波束天線、星上交換、星上處理和高速傳輸?shù)取?[4]***上的需要是推動毫米波系統(tǒng)發(fā)展的重要因素。毫米波在雷達(dá)、制導(dǎo)、戰(zhàn)術(shù)和戰(zhàn)略通信、電子對抗、遙感、輻射測量等方面得到了廣泛應(yīng)用。其中戰(zhàn)略通信與電子對抗是非常重要的應(yīng)用方向。電子對抗是指敵對雙方均利用電子設(shè)備或器材所進(jìn)行的電磁斗爭,是現(xiàn)代化***中的一種重要手段。 [5]毫米波通信分毫米波波導(dǎo)通信和毫米波無線電通信兩大類。太倉國內(nèi)毫米波通信現(xiàn)貨

6)全天候通信 [4]毫米波對降雨、沙塵、煙霧和等離子的穿透能力卻要比大氣激光和紅外強(qiáng)得多。這就使得毫米波通信具有較好的全天候通信能力,保證持續(xù)可靠工作。 [4]7)元件尺寸小 [4]和微波相比,毫米波元器件的尺寸要小得多。因此毫米波系統(tǒng)更容易小型化。 [4]當(dāng)前的毫米波通信系統(tǒng)主要包括地球上的點對點通信和通過衛(wèi)星的通信或廣播系統(tǒng)。地球上的點對點毫米波通信一般用于對保密要求較高的接力通信中。毫米波本身就具有很強(qiáng)的隱蔽性和抗干擾性,同時由于毫米波在大氣中的衰減和使用小口徑天線就可以獲得極窄的波束和很小的旁瓣,所以對毫米波通信的截獲和干擾變得非常困難相城區(qū)信息化毫米波通信費用隨著離子的擴(kuò)散和降落,不會引起毫米波通信的嚴(yán)重中斷。

60GHz毫米波通信是以60GHz頻段為**載波的短距離無線通信技術(shù),主要應(yīng)用于數(shù)字家電、智能交通、工業(yè)自動化等領(lǐng)域,實現(xiàn)設(shè)備間數(shù)Gbps級的超高速數(shù)據(jù)傳輸。其采用免許可連續(xù)頻譜(57-64GHz),具備7-9GHz超大帶寬資源,理論傳輸速率可達(dá)25Gbps以上,***超越傳統(tǒng)無線技術(shù)。該技術(shù)利用毫米波窄波束特性,通過高增益天線實現(xiàn)定向傳輸,兼具抗干擾性強(qiáng)、器件小型化等優(yōu)勢,適用于室內(nèi)短距離場景(通常<50米)。但信號易受大氣衰減和障礙物阻擋,需依賴波束控制技術(shù)優(yōu)化傳輸 [3]。全球已形成WiGig聯(lián)盟、IEEE 802.11ad等標(biāo)準(zhǔn)體系,推動其在4K視頻無線傳輸、傳感器檢測等領(lǐng)域的商業(yè)化應(yīng)用,典型產(chǎn)品包括替代HDMI的無線方案及低功耗雷達(dá)模組 [1-2] [4]。
定向性強(qiáng):毫米波信號的傳播特性使其具有較強(qiáng)的定向性,適合用于點對點的通信。應(yīng)用領(lǐng)域:5G通信:毫米波是5G網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分,能夠提供更高的速率和更低的延遲。衛(wèi)星通信:毫米波被廣泛應(yīng)用于衛(wèi)星通信中,以實現(xiàn)高帶寬的數(shù)據(jù)傳輸。雷達(dá)系統(tǒng):毫米波雷達(dá)在汽車、航空等領(lǐng)域中用于探測和測距。無線局域網(wǎng)(WLAN):一些新型的Wi-Fi標(biāo)準(zhǔn)(如Wi-Fi 802.11ad)也利用毫米波技術(shù)來提高數(shù)據(jù)傳輸速率。挑戰(zhàn):盡管毫米波通信有許多優(yōu)點,但也面臨一些挑戰(zhàn):傳播損耗:毫米波在空氣中的傳播損耗較大,尤其是在雨天和霧天等惡劣天氣條件下。由于毫米波的傳播特性,網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍相對較小,需要更多的基站來提供服務(wù)。

3)與激光相比,毫米波的傳播受氣候的影響要小得多,可以認(rèn)為具有全天候特性。4)和微波相比,毫米波元器件的尺寸要小得多。因此毫米波系統(tǒng)更容易小型化。缺點:1)大氣中傳播衰減嚴(yán)重。2)器件加工精度要求高。毫米波在通信、雷達(dá)、遙感和射電天文等領(lǐng)域有大量的應(yīng)用。要想成功地設(shè)計并研制出性能優(yōu)良的毫米波系統(tǒng),必須了解毫米波在不同氣象條件下的大氣傳播特性。影響毫米波傳播特性的因素主要有:構(gòu)成大氣成分的分子吸收(氧氣、水蒸氣等)、降水(包括雨、霧、雪、雹、云等)、大氣中的懸浮物(塵埃、煙霧等)、以及環(huán)境(包括植被、地面、障礙物等),這些因素的共同作用,會使毫米波信號受到衰減、散射、改變極化和傳播路徑,進(jìn)而在毫米波系統(tǒng)中引進(jìn)新的噪聲,這諸多因素將對毫米波系統(tǒng)的工作造成極大影響,因此我們必須詳細(xì)研究毫米波的傳播特性這在頻率資源緊張的情況下無疑極具吸引力。相城區(qū)信息化毫米波通信費用
毫米波對降雨、沙塵、煙霧和等離子的穿透能力卻要比大氣激光和紅外強(qiáng)得多。太倉國內(nèi)毫米波通信現(xiàn)貨
c)通信容量大,能傳送的業(yè)務(wù)類型多。d)可以自發(fā)、自收、監(jiān)測等。20世紀(jì)70~80年代,衛(wèi)星通信大多是利用對地靜止軌道(又稱同步軌道)進(jìn)行的。到20世紀(jì)90年代以后,利用中、低軌道的衛(wèi)星通信系統(tǒng)紛至沓來。但是在大容量通信服務(wù)方面,利用對地靜止軌道的衛(wèi)星通信系統(tǒng)仍然是唱主角的。據(jù)統(tǒng)計,20世紀(jì)90年代的10年間,發(fā)射送入同步軌道上的通信衛(wèi)星多達(dá)200顆,其中C波段的**多,Ku波段的次之。由此帶來的衛(wèi)星通信頻譜擁擠問題也日益突出,向更高頻段推進(jìn)已成為必然趨勢。 [4]太倉國內(nèi)毫米波通信現(xiàn)貨
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