實(shí)際上早在20世紀(jì)70年代初,就已經(jīng)開(kāi)始了毫米波衛(wèi)星通信的實(shí)驗(yàn)研究。此領(lǐng)域大部分開(kāi)發(fā)工作在美國(guó)、前蘇聯(lián)和日本進(jìn)行。到20世紀(jì)80年代末至90年代,除了推出繼續(xù)用于范圍更廣、內(nèi)容更多的毫米波頻段實(shí)驗(yàn)衛(wèi)星外,開(kāi)始出現(xiàn)了實(shí)用化的Ka波段衛(wèi)星通信系統(tǒng)。需要指出的是,其中許多衛(wèi)星采用了一系列先進(jìn)的技術(shù),包括多波束天線、星上交換、星上處理和高速傳輸?shù)取?[4]***上的需要是推動(dòng)毫米波系統(tǒng)發(fā)展的重要因素。毫米波在雷達(dá)、制導(dǎo)、戰(zhàn)術(shù)和戰(zhàn)略通信、電子對(duì)抗、遙感、輻射測(cè)量等方面得到了廣泛應(yīng)用。其中戰(zhàn)略通信與電子對(duì)抗是非常重要的應(yīng)用方向。電子對(duì)抗是指敵對(duì)雙方均利用電子設(shè)備或器材所進(jìn)行的電磁斗爭(zhēng),是現(xiàn)代化***中的一種重要手段。 [5]當(dāng)前的毫米波通信系統(tǒng)主要包括地球上的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通信和通過(guò)衛(wèi)星的通信或廣播系統(tǒng)。太倉(cāng)信息化毫米波通信推薦廠家
毫米波通信的這個(gè)優(yōu)點(diǎn)來(lái)自?xún)蓚€(gè)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(diǎn)對(duì)點(diǎn)的直通距離很短,超過(guò)這個(gè)距離信號(hào)就會(huì)變得十分微弱,這就增加了敵方進(jìn)行**和干擾的難度。b)毫米波的波束很窄,且副瓣低,這又進(jìn)一步降低了其被截獲的概率。 [4]5)傳輸質(zhì)量高 [4]由于頻段高毫米波通信基本上沒(méi)有什么干擾源,電磁頻譜極為干凈,因此,毫米波信道非常穩(wěn)定可靠,其誤碼率可長(zhǎng)時(shí)間保持在10-12量級(jí),可與光纜的傳輸質(zhì)量相媲美。 [4]江蘇信息化毫米波通信現(xiàn)貨而在60GHz、120GHz、180GHz頻段附近的衰減出現(xiàn)極大值,約高達(dá)15dB/km以上,被稱(chēng)作“衰減峰”。
毫米波衛(wèi)星通信由于豐富的頻率資源,在衛(wèi)星通信中毫米波通信得到了迅速發(fā)展。例如,在星際通信時(shí)一般使用5mm(60GHz)波段,因?yàn)樵诖祟l率處大氣損耗極大,地面無(wú)法對(duì)星際通信內(nèi)容進(jìn)行偵聽(tīng)。而在星際由于大氣極為稀薄,不會(huì)造成信號(hào)的衰落。美國(guó)的“戰(zhàn)術(shù)、戰(zhàn)略和中繼衛(wèi)星系統(tǒng)”就是一個(gè)例子。該系統(tǒng)由五顆衛(wèi)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(wèi)星通信的主要優(yōu)點(diǎn)是:a)通信距離遠(yuǎn),建站成本與通信距離無(wú)關(guān)。b)以廣播方式工作,便于實(shí)現(xiàn)多址連接。
與微波相比,毫米波信號(hào)在惡劣的氣候條件下,尤其是降雨時(shí)的衰減要大許多,嚴(yán)重影響傳播效果。經(jīng)過(guò)研究得出的結(jié)論是,毫米波信號(hào)降雨時(shí)衰減的大小與降雨的瞬時(shí)強(qiáng)度、距離長(zhǎng)短和雨滴形狀密切相關(guān)。進(jìn)一步的驗(yàn)證表明:通常情況下,降雨的瞬時(shí)強(qiáng)度越大、距離越遠(yuǎn)、雨滴越大,所引起的衰減也就越嚴(yán)重。因此,應(yīng)對(duì)降雨衰減***的辦法是在進(jìn)行毫米波通信系統(tǒng)或通信線路設(shè)計(jì)時(shí),留出足夠的電平衰減余量。 [4]4)對(duì)沙塵和煙霧具有很強(qiáng)的穿透能力 [4]毫米波的穿透能力較弱,容易被建筑物和其他障礙物阻擋。
抗干擾性:電磁場(chǎng)完全限制在波導(dǎo)管內(nèi),受外部電磁環(huán)境影響小于自由空間傳播系統(tǒng) [2]安全性:輻射泄漏量較無(wú)線電通信降低60dB,適用于***保密通信場(chǎng)景衛(wèi)星通信系統(tǒng)波導(dǎo)傳輸鏈路可替代傳統(tǒng)射頻電纜,解決星載設(shè)備間高頻信號(hào)傳輸損耗問(wèn)題 [2]日本ETS-VIII衛(wèi)星采用毫米波波導(dǎo)饋電系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)Ka波段相控陣天線的高效饋電 [1]水下通信網(wǎng)絡(luò)潛艇使用耐壓波導(dǎo)管構(gòu)建隱蔽通信系統(tǒng),工作水深可達(dá)600米 [2]2022年美國(guó)海軍測(cè)試的AN/BYG-1系統(tǒng),通過(guò)波導(dǎo)傳輸實(shí)現(xiàn)聲吶數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)回傳毫米波通信是一種典型的具有高質(zhì)量、恒定參數(shù)的無(wú)線傳輸信道的通信技術(shù)。工業(yè)園區(qū)附近毫米波通信質(zhì)量
甚至在由金屬箔條產(chǎn)生的較散射的條件下,即使出現(xiàn)衰落也是短期的,很快就會(huì)恢復(fù)。太倉(cāng)信息化毫米波通信推薦廠家
雷達(dá)告警設(shè)備頻率已擴(kuò)展到40GHz~60GHz,北約正研制一種車(chē)載毫米波告警設(shè)備,頻段為40GHz~140GHz。此外,通信偵察頻段覆蓋10GHz毫米波段,通信干擾部分40GHz以下已實(shí)用化,正在向110GHz發(fā)展。在毫米波段還可以利用隱身技術(shù)。在對(duì)付有源毫米波雷達(dá)時(shí),同在微波波段一樣,可以采用減小雷達(dá)截面的外形設(shè)計(jì),或者在表面涂敷鐵氧體等毫米波吸收材料,以減小反射波的強(qiáng)度。對(duì)于通過(guò)檢測(cè)金屬目標(biāo)的低毫米波輻射與背景輻射之間的反差來(lái)跟蹤目標(biāo)的無(wú)源雷達(dá),則要在目標(biāo)表面涂敷毫米波輻射較強(qiáng)的偽裝物,使其輻射和背景輻射基本相等,從而使目標(biāo)融合于背景中。 [5]太倉(cāng)信息化毫米波通信推薦廠家
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