隨后,Intel和SiBeam加入WirelessHD工作組并成為**開發(fā)成員,于2008年1月30日發(fā)布了WirelessHD 1.0規(guī)范,并于2010年公布的無線高清標準WirelessHD1.1版。TG ad英特爾還和Broadcom、Atheros等**的WLAN芯片廠商于2009年初在IEEE 802委員會里成立了毫米波WLAN標準化工作小組TG ad(Task Group ad)。TG ad工作小組組長、英特爾首席工程師Eldad Perahia表示:“毫米波通信可以作為現(xiàn)有WLAN標準802.11n的互補技術(shù),適用于家庭、辦公室等多種場合?!焙撩撞ㄍㄐ欧趾撩撞ú▽ㄐ藕秃撩撞o線電通信兩大類。昆山本地毫米波通信廠家電話
毫米波波束很窄,天線的旁瓣可以做得很低,使偵察和有源干擾都比較困難,因此,無源干擾在毫米波段有較大的發(fā)展。對35GHz以下的毫米波,**常用的干擾手段就是投放非諧振的毫米波箔條和氣溶膠,對敵方毫米波雷達波束進行散射,它可以干擾較寬的頻段而不必事先精確測定敵方雷達的頻率。除此之外,也還可以利用、熱電離或放射性元素產(chǎn)生等離子體,對毫米波進行吸收和散射,以干擾敵方雷達。 [5]現(xiàn)役的多數(shù)雷達偵察、告警系統(tǒng)的頻率覆蓋范圍均已擴展到0.5GHz~40GHz。據(jù)報道,美國的電子對抗設備中部分雷達偵察設備頻率可達到110GHz,正在向300GHz發(fā)展。昆山本地毫米波通信廠家電話例如一個12cm的天線,在9.4GHz時波束寬度為18度,而94GHz時波速寬度1.8度。
3)與激光相比,毫米波的傳播受氣候的影響要小得多,可以認為具有全天候特性。4)和微波相比,毫米波元器件的尺寸要小得多。因此毫米波系統(tǒng)更容易小型化。缺點:1)大氣中傳播衰減嚴重。2)器件加工精度要求高。毫米波在通信、雷達、遙感和射電天文等領(lǐng)域有大量的應用。要想成功地設計并研制出性能優(yōu)良的毫米波系統(tǒng),必須了解毫米波在不同氣象條件下的大氣傳播特性。影響毫米波傳播特性的因素主要有:構(gòu)成大氣成分的分子吸收(氧氣、水蒸氣等)、降水(包括雨、霧、雪、雹、云等)、大氣中的懸浮物(塵埃、煙霧等)、以及環(huán)境(包括植被、地面、障礙物等),這些因素的共同作用,會使毫米波信號受到衰減、散射、改變極化和傳播路徑,進而在毫米波系統(tǒng)中引進新的噪聲,這諸多因素將對毫米波系統(tǒng)的工作造成極大影響,因此我們必須詳細研究毫米波的傳播特性
大氣激光和紅外對沙塵和煙霧的穿透力很差,而毫米波在這點上具有明顯優(yōu)勢。大量現(xiàn)場試驗結(jié)果表明,毫米波對于沙塵和煙霧具有很強的穿透力,幾乎能無衰減地通過沙塵和煙霧。甚至在由和金屬箔條產(chǎn)生的較**度散射的條件下,即使出現(xiàn)衰落也是短期的,很快就會恢復。隨著離子的擴散和降落,不會引起毫米波通信的嚴重中斷。 [4]1)極寬的帶寬 [4]通常認為毫米波頻率范圍為26.5~300GHz,帶寬高達273.5GHz。超過從直流到微波全部帶寬的10倍。即使考慮大氣吸收,在大氣中傳播時只能使用四個主要窗口,但這四個窗口的總帶寬也可達135GHz,為微波以下各波段帶寬之和的5倍。這在頻率資源緊張的情況下無疑極具吸引力。由于毫米波的傳播特性,網(wǎng)絡覆蓋范圍相對較小,需要更多的基站來提供服務。
毫米波地面通信毫米波地面通信系統(tǒng)的傳統(tǒng)應用是接力(中繼)通信。毫米波傳播的大量試驗表明,利用多跳的毫米波接力(中繼)通信是可行的。為了減少風險,首先從毫米波頻段的低端和厘米波頻段的**入手。在開發(fā)高頻段大容量通信系統(tǒng)的同時,更高頻段的中、低容量短程毫米波通信設備也相繼出臺。 [4]到20世紀90年代,迎來了全球信息化的浪潮。因特網(wǎng)迅猛發(fā)展,交互多媒體業(yè)務、寬帶視頻業(yè)務以及**網(wǎng)絡和無線電通信的業(yè)務量的急劇增長,迫切需要提高傳輸速率、傳輸帶寬和傳輸質(zhì)量。用戶對寬帶接入的需求日益強烈,推動了各種寬帶接入網(wǎng)絡和設備的研發(fā),利用毫米波的無線寬帶接入技術(shù)應運而生。 [4]毫米波通信在高速數(shù)據(jù)傳輸和新興應用中具有廣闊的前景,但也需要克服一些技術(shù)挑戰(zhàn)以實現(xiàn)更廣泛的應用。蘇州信息化毫米波通信報價
經(jīng)過研究得出的結(jié)論是,毫米波信號降雨時衰減的大小與降雨的瞬時強度、距離長短和雨滴形狀密切相關(guān)。昆山本地毫米波通信廠家電話
實際上早在20世紀70年代初,就已經(jīng)開始了毫米波衛(wèi)星通信的實驗研究。此領(lǐng)域大部分開發(fā)工作在美國、前蘇聯(lián)和日本進行。到20世紀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驗衛(wèi)星外,開始出現(xiàn)了實用化的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]***上的需要是推動毫米波系統(tǒng)發(fā)展的重要因素。毫米波在雷達、制導、戰(zhàn)術(shù)和戰(zhàn)略通信、電子對抗、遙感、輻射測量等方面得到了廣泛應用。其中戰(zhàn)略通信與電子對抗是非常重要的應用方向。電子對抗是指敵對雙方均利用電子設備或器材所進行的電磁斗爭,是現(xiàn)代化***中的一種重要手段。 [5]昆山本地毫米波通信廠家電話
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