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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,在星際通信時一般使用5mm(60GHz)波段,因為在此頻率處大氣損耗極大,地面無法對星際通信內(nèi)容進行偵聽。而在星際由于大氣極為稀薄,不會造成信號的衰落。美國的“戰(zhàn)術(shù)、戰(zhàn)略和中繼衛(wèi)星系統(tǒng)”就是一個例子。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)點是:a)通信距離遠(yuǎn),建站成本與通信距離無關(guān)。b)以廣播方式工作,便于實現(xiàn)多址連接。進一步的驗證表明:通常情況下,降雨的瞬時強度越大、距離越遠(yuǎn)、雨滴越大,所引起的衰減也就越嚴(yán)重。高新區(qū)附近毫米波通信設(shè)計

毫米波地面通信毫米波地面通信系統(tǒng)的傳統(tǒng)應(yīng)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(fēng)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(shè)備也相繼出臺。 [4]到20世紀(jì)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(wù)、寬帶視頻業(yè)務(wù)以及**網(wǎng)絡(luò)和無線電通信的業(yè)務(wù)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(luò)和設(shè)備的研發(fā),利用毫米波的無線寬帶接入技術(shù)應(yīng)運而生。 [4]高新區(qū)附近毫米波通信設(shè)計超過從直流到微波全部帶寬的10倍。

60GHz毫米波通信是以60GHz頻段為**載波的短距離無線通信技術(shù),主要應(yīng)用于數(shù)字家電、智能交通、工業(yè)自動化等領(lǐng)域,實現(xiàn)設(shè)備間數(shù)Gbps級的超高速數(shù)據(jù)傳輸。其采用免許可連續(xù)頻譜(57-64GHz),具備7-9GHz超大帶寬資源,理論傳輸速率可達25Gbps以上,***超越傳統(tǒng)無線技術(shù)。該技術(shù)利用毫米波窄波束特性,通過高增益天線實現(xiàn)定向傳輸,兼具抗干擾性強、器件小型化等優(yōu)勢,適用于室內(nèi)短距離場景(通常<50米)。但信號易受大氣衰減和障礙物阻擋,需依賴波束控制技術(shù)優(yōu)化傳輸 [3]。全球已形成WiGig聯(lián)盟、IEEE 802.11ad等標(biāo)準(zhǔn)體系,推動其在4K視頻無線傳輸、傳感器檢測等領(lǐng)域的商業(yè)化應(yīng)用,典型產(chǎn)品包括替代HDMI的無線方案及低功耗雷達模組 [1-2] [4]。
隨著無線頻譜資源的越來越稀缺,60GHz毫米波無線通信技術(shù)在60GHz頻率周圍能夠利用的資源之多,頻段之廣,要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出其他幾種無線通信技術(shù),因此我們也有理由相信60GHz毫米波無線通信技術(shù)可以提供更快的傳輸速率和更質(zhì)量的通信質(zhì)量。傳輸速率高由于60GHz毫米波無線通信技術(shù)擁有極大的帶寬,而傳輸速率是隨著帶寬的增加而增加,因此60GHz毫米波無線通信技術(shù)的理論傳輸速率極限可以達到數(shù)Gbps。對于其他幾種無線通信技術(shù)來說,由于頻譜資源和帶寬的限制,要達到Gbps的傳輸速率從理論上來說不是不可能,但是必須要采用高階調(diào)制等及其復(fù)雜的技術(shù),**增加了實現(xiàn)的難度,并且對信道的信噪比要求更高,在現(xiàn)實中幾乎不可能實現(xiàn)。在目標(biāo)徑向速度下可以獲得較大的多譜勒頻移,從而提高對低速運動物體或振動物體的探測和識別能力。

5G毫米波是第五代移動通信技術(shù)的重要組成部分,指頻率范圍為30GHz-300GHz、波長為1-10毫米的電磁波,可實現(xiàn)4-5Gbps傳輸速率,有效解決Sub-6GHz頻段頻譜資源緊張問題 [1] [3] [6]。作為5G標(biāo)準(zhǔn)定義的兩大頻段之一,該技術(shù)通過靈活彈性空口配置滿足差異化高容量通信需求 [1] [3]。全球已有45個國家/地區(qū)的180家運營商投資毫米波技術(shù),其中意大利、日本等4國率先實現(xiàn)商用部署,中國于2020年啟動技術(shù)測試 [4] [6]。中興通訊和華為分別于2021年完成基站功能與外場性能測試,在DDDSU幀結(jié)構(gòu)下實現(xiàn)單用戶7Gbps下行峰值速率 [5]。該技術(shù)已在醫(yī)療領(lǐng)域開展臨床實踐,通過調(diào)節(jié)細(xì)胞振蕩頻率達到***目的 [2]。目前全球112款5G設(shè)備支持毫米波頻段,28家運營商完成網(wǎng)絡(luò)部署 [6-7]。高頻率使得毫米波能夠?qū)崿F(xiàn)更高的調(diào)制速率,從而提高數(shù)據(jù)傳輸速率。高新區(qū)信息化毫米波通信廠家供應(yīng)
通常這些“衰減峰”頻段被多路分集的隱蔽網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)優(yōu)先選用,用以滿足網(wǎng)絡(luò)安全系數(shù)的要求。高新區(qū)附近毫米波通信設(shè)計
采用TE/TM電磁波導(dǎo)模,可避免自由空間傳播中的大氣吸收效應(yīng),如氧氣分子在60GHz的吸收峰對其影響微乎其微 [1936年***實現(xiàn)金屬管傳輸電磁波的實驗驗證,奠定波導(dǎo)通信的理論基礎(chǔ) [2]20世紀(jì)70年代進入工程應(yīng)用階段,日本NTT公司于1978年建成首條商用量產(chǎn)波導(dǎo)通信線路 [2]2023年我國完成星載毫米波波導(dǎo)通信系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)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(tǒng)微波通信的100倍以上 [2]傳輸損耗:管內(nèi)介質(zhì)損耗約0.1dB/km,導(dǎo)體損耗約0.01dB/km(銅制波導(dǎo))高新區(qū)附近毫米波通信設(shè)計
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