總之,毫米波通信應用于***上是非常必要和有重大意義的,是很有發展前途的通信手段,具有波束窄、數據率高、電波隱蔽、保密和抗干擾性能好、開設迅速、使用方便靈活以及全天候工作的特點。除了應用于電子對抗領域外,***毫米波通信的應用包括遠(外空間)近(大氣層)距保密通信、快速應急通信、對潛通信、衛星通信、星際通信、微波干線上下山的走線和電纜中斷搶通設備等。 [5]中國**科技信息網報道,美國**先期研究計劃局(DARPA)與L-3通信公司簽訂了價值1630萬美元的合同,繼續推進移動熱點項目。 [毫米波頻段提供了豐富的頻譜資源,可以支持高速數據傳輸,適合大容量數據的傳輸需求。高新區本地毫米波通信設計

雷達告警設備頻率已擴展到40GHz~60GHz,北約正研制一種車載毫米波告警設備,頻段為40GHz~140GHz。此外,通信偵察頻段覆蓋10GHz毫米波段,通信干擾部分40GHz以下已實用化,正在向110GHz發展。在毫米波段還可以利用隱身技術。在對付有源毫米波雷達時,同在微波波段一樣,可以采用減小雷達截面的外形設計,或者在表面涂敷鐵氧體等毫米波吸收材料,以減小反射波的強度。對于通過檢測金屬目標的低毫米波輻射與背景輻射之間的反差來跟蹤目標的無源雷達,則要在目標表面涂敷毫米波輻射較強的偽裝物,使其輻射和背景輻射基本相等,從而使目標融合于背景中。 [5]高新區質量毫米波通信廠家直銷經過研究得出的結論是,毫米波信號降雨時衰減的大小與降雨的瞬時強度、距離長短和雨滴形狀密切相關。

窄波束與高方向性毫米波波長極短,在相同天線尺寸下波束寬度*為微波的1/10(如12cm天線在9.4GHz時波束寬度為18度,而在94GHz時*1.8度)。這種特性使其具備精細定向傳輸能力,***降低干擾,并允許超密集小區部署(微基站間距可縮至10-100米),提升網絡容量密度。高分辨率與抗干擾毫米波的寬帶特性可抑制多徑效應和雜亂回波,同時通過多普勒頻移提高對低速運動物體或振動物體的探測能力。此外,其波束窄、副瓣低,結合大氣吸收衰減(如60GHz頻段在地面傳播衰減極大),天然具備物理層安全優勢,降低被截獲和干擾的風險。
2)具有“大氣窗口”和“衰減峰” [4]“大氣窗口”是指35GHz、45GHz、94GHz、140GHz、220GHz頻段,在這些特殊頻段附近,毫米波傳播受到的衰減較小。一般說來,“大氣窗口”頻段比較適用于點對點通信,已經被低空空地導彈和地基雷達所采用。而在60GHz、120GHz、180GHz頻段附近的衰減出現極大值,約高達15dB/km以上,被稱作“衰減峰”。通常這些“衰減峰”頻段被多路分集的隱蔽網絡和系統優先選用,用以滿足網絡安全系數的要求。 [4]3)降雨時衰減嚴重 [4]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。

方向性99.9%的波束集中在4.7度范圍內,此無線頻率適合點對點的無線通信對高方向性天線的要求。發射功率可以滿足高速無線數據通信(大于1 Gbps)的需求。元器件尺寸因此毫米波系統更容易小型化和集成化。不適合長距離通信由于60GHz的無線頻點處于大氣傳播中的衰減峰值,頻段不適合長距離通信(大于2km),故可以全部分配給短距離通信(60GHz微波傳輸對室內更小的距離小于50m),其減(15dB/km)可以忽略,在以60GHz為中心的8GHz范圍內,衰減也不超過10dB/km。因此,無線本地通信有8GHz的帶寬可用。對短距離通信來說,60GHz的頻段相當有有吸引力。毫米波通信設備的制造和部署成本相對較高。高新區本地毫米波通信設計
超過從直流到微波全部帶寬的10倍。高新區本地毫米波通信設計
方案:結合Sub-6GHz頻段實現混合組網;在工業場景中部署漏泄波導沿軌道傳輸。四、發展趨勢:邁向6G與全息通信的未來頻段拓展與太赫茲探索5G-Advanced(5G-A)已引入FR2頻段(24.25GHz-52.6GHz),6G將進一步拓展至FR2-2(>52.6GHz)及太赫茲頻段(0.1THz-10THz),實現比5G更高的峰值速率,滿足全息通信、8K/16K視頻傳輸等需求。智能化與自適應通信6G毫米波將采用AI驅動的波束管理技術,根據動態環境(如障礙物、用戶分布)自動調整波束特性,實現比較好信號傳輸。高新區本地毫米波通信設計
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