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。毫米波的波束很窄,且副瓣低,這又進一步降低了其被截獲的概率。太倉信息化毫米波通信供應

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。虎丘區質量毫米波通信廠家供應毫米波通信設備的制造和部署成本相對較高。

4)地面雜波和多徑效應影響小,低空跟蹤性能好;5)毫米波散射特性對目標形狀的細節敏感,因而可提高多目標分辨對目標識別的能力與成像質量;6)由于毫米波雷達以窄波束發射,因而使敵方在電子對抗中難以截獲;7)目前隱身飛行器等目標設計的隱身頻率范圍局限于1~20GHz,又因為機體等不平滑部位相對毫米波來說更加明顯,這些不平滑都會產生角反射,從而增加有效反射面積,所以毫米波雷達具有一定的反隱身功能;8)毫米波與激光和紅外相比,雖然它沒有后者的分辨率高,但它具有穿透煙、灰塵和霧的能力,可全天候工作。
與微波相比,毫米波信號在惡劣的氣候條件下,尤其是降雨時的衰減要大許多,嚴重影響傳播效果。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。進一步的驗證表明:通常情況下,降雨的瞬時強度越大、距離越遠、雨滴越大,所引起的衰減也就越嚴重。因此,應對降雨衰減***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。 [4]4)對沙塵和煙霧具有很強的穿透能力 [4]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。

定向性強:毫米波信號的傳播特性使其具有較強的定向性,適合用于點對點的通信。應用領域:5G通信: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。衛星通信:毫米波被廣泛應用于衛星通信中,以實現高帶寬的數據傳輸。雷達系統:毫米波雷達在汽車、航空等領域中用于探測和測距。無線局域網(WLAN):一些新型的Wi-Fi標準(如Wi-Fi 802.11ad)也利用毫米波技術來提高數據傳輸速率。挑戰:盡管毫米波通信有許多優點,但也面臨一些挑戰: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。毫米波通信是一種典型的具有高質量、恒定參數的無線傳輸信道的通信技術。虎丘區質量毫米波通信廠家供應
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。太倉信息化毫米波通信供應
毫米波是指波長為1毫米到10毫米的電磁波。從聲音到光之間,真實地存在著一大段人類平常感覺不到的頻譜,這段頻譜中有一段屬于毫米波。波動越快,頻率越高。從頻率范圍來看,毫米波是指30 GHz到300 GHz之間的電磁波。毫米波是5G的重要組成部分,5G標準同時定義了Sub-6 GHz(6 GHz以下頻段)和毫米波的設計。 [1]全球超過150家運營商正在投資毫米波技術:意大利、日本、新加坡和美國已經部署毫米波商用網絡,中國也于2020年啟動了毫米波技術部署的相關準備和測試工作。 [4]太倉信息化毫米波通信供應
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