技術發展面臨元器件成本高、非視距通信等挑戰,產業界通過CMOS工藝集成、天線封裝創新等路徑降低成本。硬件實現上采用FPGA并行處理架構與LMMSE均衡算法,解決高頻段信號的多徑衰落問題 [5]。60GHz短距離無線通信技術是指通信載波為60GHz附近頻率的無線通信技術當前無線通信頻譜資源越來越緊張以及數據傳輸速率越來越高的必然趨勢下,60GHz頻段無線短距通信技術也越來越受到關注,成為未來無線通信技術中相當有潛力的技術之一。60GHz屬于毫米波通信技術,面向PC、數字家電等應用,能夠實現設備間數Gbps的超高速無線傳輸。毫米波與較低頻段的微波相比,特點是:①可利用的頻譜范圍寬,信息容量大。②易實現窄波束和高增益的天線,因而分辨率高,抗干擾性好。③穿透等離子體的能力強。④多普勒頻移大,測速靈敏度高。毫米波雷達在汽車、航空等領域中用于探測和測距。張家港質量毫米波通信推薦廠家

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。昆山本地毫米波通信優勢應對降雨衰減有效的辦法是在進行毫米波通信系統或通信線路設計時,留出足夠的電平衰減余量。

c)通信容量大,能傳送的業務類型多。d)可以自發、自收、監測等。20世紀70~80年代,衛星通信大多是利用對地靜止軌道(又稱同步軌道)進行的。到20世紀90年代以后,利用中、低軌道的衛星通信系統紛至沓來。但是在大容量通信服務方面,利用對地靜止軌道的衛星通信系統仍然是唱主角的。據統計,20世紀90年代的10年間,發射送入同步軌道上的通信衛星多達200顆,其中C波段的**多,Ku波段的次之。由此帶來的衛星通信頻譜擁擠問題也日益突出,向更高頻段推進已成為必然趨勢。 [4]
毫米波波導通信是通過金屬波導管傳輸30-300GHz頻段電磁波的通信技術,屬于有線傳輸范疇。其**原理是利用波導管對電磁波的束縛作用實現低損耗傳輸,相較于大氣傳播方式具有抗干擾性強、輻射泄漏少的優勢。該技術可承載大容量通信,單個衛星通信系統可支持十萬級話路數,中繼間隔可達40-50千米。截至2024年,已應用于衛星通信、潛艇隱蔽通信等領域,日本曾進行列車無線通信系統的毫米波波導傳輸試驗 [1-2]。采用圓形或矩形橫截面金屬波導管作為傳輸介質,通過邊界反射形成電磁波導行傳輸模式 [2]工作頻段覆蓋30-300GHz(波長1-10毫米),被國際電信聯盟劃定為極高頻(EHF)頻段 [1]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。

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得多。張家港質量毫米波通信推薦廠家
通信頻段集中在幾個“大氣窗口”頻率和三個“衰減峰”頻率上。張家港質量毫米波通信推薦廠家
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。張家港質量毫米波通信推薦廠家
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