毫米波通信的這個優點來自兩個方面:a)由于毫米波在大氣中傳播受氧、水氣和降雨的吸收衰減很大,點對點的直通距離很短,超過這個距離信號就會變得十分微弱,這就增加了敵方進行**和干擾的難度。b)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。 [4]5)傳輸質量高 [4]由于頻段高毫米波通信基本上沒有什么干擾源,電磁頻譜極為干凈,因此,毫米波信道非常穩定可靠,其誤碼率可長時間保持在10-12量級,可與光纜的傳輸質量相媲美。 [4]隨著離子的擴散和降落,不會引起毫米波通信的嚴重中斷。吳中區特種毫米波通信設計

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。高新區智能化毫米波通信現貨當前的毫米波通信系統主要包括地球上的點對點通信和通過衛星的通信或廣播系統。

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。
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]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。

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。通常毫米波頻段是指30GHz~300GHz,相應波長為1mm~10mm。高新區國內毫米波通信供應
毫米波通信設備的制造和部署成本相對較高。吳中區特種毫米波通信設計
2)微帶天線微帶天線或印刷天線在**早是在厘米波段得到廣泛應用,隨后擴展到毫米波段。這類擴展并不是按波長成比例的縮尺,不是完全的仿效,而是有著新的概念和新發展。但是毫米波微帶天線有兩個關鍵問題,一是傳輸線的損耗變大,二是尺寸公差變得很嚴格。3)漏波天線這類天線是電磁波沿著開放式結構傳輸時由于一些不連續結構而輻射能量的,所以叫漏波天線。2020年6月15日,中國工程院院士劉韻潔表示,南京網絡通訊與安全紫金山實驗室已研制出CMOS毫米波全集成4通道相控陣芯片,并完成了芯片封裝和測試,。同時,他們封裝集成1024通道天線單元的毫米波大規模有源天線陣列。芯片與天線陣列力爭2022年規模商用于5G系統。 [2]吳中區特種毫米波通信設計
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