毫米波通信技术是一个典型的军民两用技术。在***领域中可以应用于星际间通信或中继、毫米波频段的保密通信和毫米波敌我识别系统等;而在民用领域可以应用于宽带多媒体移动通信系统、测量雷达、车船防撞、地形测绘、射电天文、以交互式大容量电视广播及卫星的毫米波链路系统等诸多方面,并将进一步扩大其市场。总之,国内外在毫米波通信领域进行了大量的研究工作,内容涉及了从基础传播理论到实际系统应用的方方面面,这些都充分说明了毫米波通信是一种很有发展前景的无线通信技术。 [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。江苏信息化毫米波通信批量定制

雷达告警设备频率已扩展到40GHz~60GHz,北约正研制一种车载毫米波告警设备,频段为40GHz~140GHz。此外,通信侦察频段覆盖10GHz毫米波段,通信干扰部分40GHz以下已实用化,正在向110GHz发展。在毫米波段还可以利用隐身技术。在对付有源毫米波雷达时,同在微波波段一样,可以采用减小雷达截面的外形设计,或者在表面涂敷铁氧体等毫米波吸收材料,以减小反射波的强度。对于通过检测金属目标的低毫米波辐射与背景辐射之间的反差来跟踪目标的无源雷达,则要在目标表面涂敷毫米波辐射较强的伪装物,使其辐射和背景辐射基本相等,从而使目标融合于背景中。 [5]昆山特种毫米波通信费用毫米波的波束很窄,且副瓣低,这又进一步降低了其被截获的概率。

采用TE/TM电磁波导模,可避免自由空间传播中的大气吸收效应,如氧气分子在60GHz的吸收峰对其影响微乎其微 [1936年***实现金属管传输电磁波的实验验证,奠定波导通信的理论基础 [2]20世纪70年代进入工程应用阶段,日本NTT公司于1978年建成首条商用量产波导通信线路 [2]2023年我国完成星载毫米波波导通信系统关键技术验证,传输速率突破100Gbps带宽特性:30-100GHz频段可用带宽达70GHz,是传统微波通信的100倍以上 [2]传输损耗:管内介质损耗约0.1dB/km,导体损耗约0.01dB/km(铜制波导)
毫米波卫星通信由于丰富的频率资源,在卫星通信中毫米波通信得到了迅速发展。例如,在星际通信时一般使用5mm(60GHz)波段,因为在此频率处大气损耗极大,地面无法对星际通信内容进行侦听。而在星际由于大气极为稀薄,不会造成信号的衰落。美国的“战术、战略和中继卫星系统”就是一个例子。该系统由五颗卫星组成,上行频率为44GHz,下行频率为20GHz,带宽为2GHz,星际通信频率为60GHz。 [4]与其他通信方式相比,卫星通信的主要优点是:a)通信距离远,建站成本与通信距离无关。b)以广播方式工作,便于实现多址连接。毫米波信号的传播特性使其具有较强的定向性,适合用于点对点的通信。

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,进而在毫米波系统中引进新的噪声,这诸多因素将对毫米波系统的工作造成极大影响,因此我们必须详细研究毫米波的传播特性进一步的验证表明:通常情况下,降雨的瞬时强度越大、距离越远、雨滴越大,所引起的衰减也就越严重。苏州耐用毫米波通信质量
毫米波的穿透能力较弱,容易被建筑物和其他障碍物阻挡。江苏信息化毫米波通信批量定制
窄波束与高方向性毫米波波长极短,在相同天线尺寸下波束宽度*为微波的1/10(如12cm天线在9.4GHz时波束宽度为18度,而在94GHz时*1.8度)。这种特性使其具备精细定向传输能力,***降低干扰,并允许超密集小区部署(微基站间距可缩至10-100米),提升网络容量密度。高分辨率与抗干扰毫米波的宽带特性可抑制多径效应和杂乱回波,同时通过多普勒频移提高对低速运动物体或振动物体的探测能力。此外,其波束窄、副瓣低,结合大气吸收衰减(如60GHz频段在地面传播衰减极大),天然具备物理层安全优势,降低被截获和干扰的风险。江苏信息化毫米波通信批量定制
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2)微带天线微带天线或印刷天线在**早是在厘米波段得到广泛应用,随后扩展到毫米波段。这类扩展并不是按波长成比例的缩尺,不是完全的仿效,而是有着新的概念和新发展。但是毫米波微带天线有两个关键问题,一是传输线的损耗变大,二是尺寸公差变得很严格。3)漏波天线这类天线是电磁波沿着开放式结构传输时由于一些不连续结构而辐射能量的,所以叫漏波天线。2020年6月15日,中国工程院院士刘韵洁表示,南京网络通讯与安全紫金山实验室已研制出CMOS毫米波全集成4通道相控阵芯片,并完成了芯片封装和测试,。同时,他们封装集成1024通道天线单元的毫米波大规模有源天线阵列。芯片与天线阵列力争2022年规模商用于5G系统。...