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來源: 發布時間:2025-11-23

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]絕大多數的應用研究集中在幾個“大氣窗口”頻率和三個“衰減峰”頻率上。工業園區本地毫米波通信現貨

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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。毫米波通信就是指以毫米波作為傳輸信息的載體而進行的通信。通信頻段集中在幾個“大氣窗口”頻率和三個“衰減峰”頻率上。毫米波通信分毫米波波導通信和毫米波無線電通信兩大類。 [1]隨著通信產業尤其是個人移動通信的高速發展,無線電頻譜的低端頻率已趨飽和,即使是采用高斯濾波**小頻移鍵控(GMSK)調制或各種多址技術擴大通信系統的容量,提高頻譜的利用率,也無法滿足未來通信發展的需求,因而實現高速、寬帶的無線通信勢必向微波高頻段開發新的頻譜資源。毫米波由于其波長短、頻帶寬,可以有效地解決高速寬帶無線接入面臨的許多問題,因而在短距離無線通信中有著廣泛的應用前景。 [4]太倉質量毫米波通信費用一般說來,“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。

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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。

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。毫米波通信分毫米波波導通信和毫米波無線電通信兩大類。

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采用TE/TM電磁波導模,可避免自由空間傳播中的大氣吸收效應,如氧氣分子在60GHz的吸收峰對其影響微乎其微 [1936年***實現金屬管傳輸電磁波的實驗驗證,奠定波導通信的理論基礎 [2]20世紀70年代進入工程應用階段,日本NTT公司于1978年建成首條商用量產波導通信線路 [2]2023年我國完成星載毫米波波導通信系統關鍵技術驗證,傳輸速率突破100Gbps帶寬特性:30-100GHz頻段可用帶寬達70GHz,是傳統微波通信的100倍以上 [2]傳輸損耗:管內介質損耗約0.1dB/km,導體損耗約0.01dB/km(銅制波導)通常毫米波頻段是指30GHz~300GHz,相應波長為1mm~10mm。高新區信息化毫米波通信供應

毫米波通信是指使用毫米波頻段(通常指30 GHz到300 GHz之間的電磁波)進行無線通信的一種技術。工業園區本地毫米波通信現貨

隨著毫米波雷達和制導系統的發展,相應的電子對抗手段也發展起來。現代***除去強火力和高密度外,一個重要的特點就是整個戰斗是在激烈的電子對抗中進行的。因此,要求通信設備必須具有很強的抗干擾能力,而毫米波在這方面表現出明顯的優勢。例如,選擇60GHz、120GHz、200GHz三個“衰減峰”頻段上的艦對艦的毫米波通信,利用這些頻段上信號嚴重衰減的特點,可極大提高艦對艦之間通信的抗干擾和抗截獲能力。國外還大力開展了毫米波頻段的測向機、干擾機和信號分析器等電子對抗設備的研制。 [5]工業園區本地毫米波通信現貨

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