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毫米波通信基本参数
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毫米波通信企业商机

XR应用:在沉浸式VR游戏、AR导览中确保低时延数据传输,提升虚拟场景的清晰度与流畅度。车联网:通过高分辨率雷达与V2X通信,提升驾驶安全辅助能力,如精细障碍物检测与车路协同。卫星通信:频谱资源与安全性的双重突破毫米波在星际通信中采用5mm(60GHz)波段,利用大气损耗实现地面无法侦听的保密传输。例如,美国“战术、战略和中继卫星系统”通过60GHz频段实现安全通信,带宽达2GHz。***与安防:隐蔽性与抗干扰的***需求毫米波的窄波束、高衰减特性使其成为***保密通信、敌我识别系统、低空安防(如无人机检测)的理想选择。其对抗电子干扰的能力在现代化***中具有战略价值。当前的毫米波通信系统主要包括地球上的点对点通信和通过卫星的通信或广播系统。高新区本地毫米波通信质量

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2)波束窄 [4]在相同天线尺寸下毫米波的波束要比微波的波束窄得多。例如一个12cm的天线,在9.4GHz时波束宽度为18度,而94GHz时波速宽度*1.8度。因此能分辨相距更近的小目标或更为清晰地观察目标的细节。 [4]3)探测能力强 [4]可以利用宽带广谱能力来抑制多径效应和杂乱回波。有大量频率可供使用,有效的消除相互干扰。在目标径向速度下可以获得较大的多谱勒频移,从而提高对低速运动物体或振动物体的探测和识别能力。 [4]4)安全保密好 [4]太仓国内毫米波通信厂家供应这在频率资源紧张的情况下无疑极具吸引力。

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实际上早在20世纪70年代初,就已经开始了毫米波卫星通信的实验研究。此领域大部分开发工作在美国、前苏联和日本进行。到20世纪80年代末至90年代,除了推出继续用于范围更广、内容更多的毫米波频段实验卫星外,开始出现了实用化的Ka波段卫星通信系统。需要指出的是,其中许多卫星采用了一系列先进的技术,包括多波束天线、星上交换、星上处理和高速传输等。 [4]***上的需要是推动毫米波系统发展的重要因素。毫米波在雷达、制导、战术和战略通信、电子对抗、遥感、辐射测量等方面得到了广泛应用。其中战略通信与电子对抗是非常重要的应用方向。电子对抗是指敌对双方均利用电子设备或器材所进行的电磁斗争,是现代化***中的一种重要手段。 [5]

频谱资源60GHz频段大部分都还没有被使用无线低频段大部分已被占用,大量的低频无线电的频谱空间在被分配给了无线本地通信的应用。例如2.4GHz的无线低频频段就挤满了802.1lbg、蓝牙、微波和其他应用。近年来,各国**都在60GHz频率附近划分了连续的免执照即可使用的频谱资源。比如,美国将免许可的频率范围划分为7GHz(57GHz-64GHz),日本也将其划分为7GHz(59.4GHz-62.9GHz),而欧洲更是高达9GHz(57GHz-66GHz)。反观主要使用的无线通信技术,比如超宽带技术的有效带宽为1.5GHz,802.11n技术的有效带宽约为660MHz,都要远远小于60GHz毫米波无线通信技术能使用的带宽。应对降雨衰减有效的办法是在进行毫米波通信系统或通信线路设计时,留出足够的电平衰减余量。

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通常毫米波频段是指30GHz~300GHz,相应波长为1mm~10mm。毫米波通信就是指以毫米波作为传输信息的载体而进行的通信。绝大多数的应用研究集中在几个“大气窗口”频率和三个“衰减峰”频率上。 [4]1)是一种典型的视距传输方式 [4]毫米波属于极高频段,它以直射波的方式在空间进行传播,波束很窄,具有良好的方向性。一方面,由于毫米波受大气吸收和降雨衰落影响严重,所以单跳通信距离较短;另一方面,由于频段**扰源很少,所以传播稳定可靠。因此,毫米波通信是一种典型的具有高质量、恒定参数的无线传输信道的通信技术。 [4]毫米波对降雨、沙尘、烟雾和等离子的穿透能力却要比大气激光和红外强得多。太仓国内毫米波通信厂家供应

在目标径向速度下可以获得较大的多谱勒频移,从而提高对低速运动物体或振动物体的探测和识别能力。高新区本地毫米波通信质量

技术发展面临元器件成本高、非视距通信等挑战,产业界通过CMOS工艺集成、天线封装创新等路径降低成本。硬件实现上采用FPGA并行处理架构与LMMSE均衡算法,解决高频段信号的多径衰落问题 [5]。60GHz短距离无线通信技术是指通信载波为60GHz附近频率的无线通信技术当前无线通信频谱资源越来越紧张以及数据传输速率越来越高的必然趋势下,60GHz频段无线短距通信技术也越来越受到关注,成为未来无线通信技术中相当有潜力的技术之一。60GHz属于毫米波通信技术,面向PC、数字家电等应用,能够实现设备间数Gbps的超高速无线传输。毫米波与较低频段的微波相比,特点是:①可利用的频谱范围宽,信息容量大。②易实现窄波束和高增益的天线,因而分辨率高,抗干扰性好。③穿透等离子体的能力强。④多普勒频移大,测速灵敏度高。高新区本地毫米波通信质量

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3)与激光相比,毫米波的传播受气候的影响要小得多,可以认为具有全天候特性。4)和微波相比,毫米波元器件的尺寸要小得多。因此毫米波系统更容易小型化。缺点:1)大气中传播衰减严重。2)器件加工精度要求高。毫米波在通信、雷达、遥感和射电天文等领域有大量的应用。要想成功地设计并研制出性能优良的毫米波系统,必须了解毫米波在不同气象条件下的大气传播特性。影响毫米波传播特性的因素主要有:构成大气成分的分子吸收(氧气、水蒸气等)、降水(包括雨、雾、雪、雹、云等)、大气中的悬浮物(尘埃、烟雾等)、以及环境(包括植被、地面、障碍物等),这些因素的共同作用,会使毫米波信号受到衰减、散射、改变极化和传播路径,进而在毫...

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