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勢。大量現場試驗結果表明,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生的較**度散射的條件下,即使出現衰落也是短期的,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。可以利用寬帶廣譜能力來抑制多徑效應和雜亂回波。江蘇耐用毫米波通信供應

隨著無線頻譜資源的越來越稀缺,60GHz毫米波無線通信技術在60GHz頻率周圍能夠利用的資源之多,頻段之廣,要遠遠超出其他幾種無線通信技術,因此我們也有理由相信60GHz毫米波無線通信技術可以提供更快的傳輸速率和更質量的通信質量。傳輸速率高由于60GHz毫米波無線通信技術擁有極大的帶寬,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的理論傳輸速率極限可以達到數Gbps。對于其他幾種無線通信技術來說,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制等及其復雜的技術,**增加了實現的難度,并且對信道的信噪比要求更高,在現實中幾乎不可能實現。工業園區國內毫米波通信廠家電話通信頻段集中在幾個“大氣窗口”頻率和三個“衰減峰”頻率上。

使用無人機是移動熱點項目愿景中的一部分,該愿景還包含使用空中、移動、固定設施為士兵提供千兆每秒的通信能力。 [5]為實現目標,DARPA將研發先進定位、采集和跟蹤技術,使小型無人機具備飛行網絡節點的功能。其他待研發技術還包括,可控天線、高效毫米波功率放大器,以及動態網絡。整個數據傳輸網絡大概率將采用商用通信協議,如WiFi、WiMax,或者LTE。其他方面也將部分采用符合軍方要求的商用現貨。 [5]DARPA項目經理迪克瑞奇威表示,“雖然項目可以使用一些先進的商用毫米波組件,但是作戰前線的基礎設施和地形提出了更復雜的技術挑戰。” [5]
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域有大量的應用。要想成功地設計并研制出性能優良的毫米波系統,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,進而在毫米波系統中引進新的噪聲,這諸多因素將對毫米波系統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由于豐富的頻率資源,在衛星通信中毫米波通信得到了迅速發展。

采用TE/TM電磁波導模,可避免自由空間傳播中的大氣吸收效應,如氧氣分子在60GHz的吸收峰對其影響微乎其微 [1936年***實現金屬管傳輸電磁波的實驗驗證,奠定波導通信的理論基礎 [2]20世紀70年代進入工程應用階段,日本NTT公司于1978年建成首條商用量產波導通信線路 [2]2023年我國完成星載毫米波波導通信系統關鍵技術驗證,傳輸速率突破100Gbps帶寬特性:30-100GHz頻段可用帶寬達70GHz,是傳統微波通信的100倍以上 [2]傳輸損耗:管內介質損耗約0.1dB/km,導體損耗約0.01dB/km(銅制波導)甚至在由金屬箔條產生的較散射的條件下,即使出現衰落也是短期的,很快就會恢復。虎丘區附近毫米波通信費用
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、雨滴越大,所引起的衰減也就越嚴重。江蘇耐用毫米波通信供應
毫米波衛星通信由于豐富的頻率資源,在衛星通信中毫米波通信得到了迅速發展。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“戰術、戰略和中繼衛星系統”就是一個例子。該系統由五顆衛星組成,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,衛星通信的主要優點是:a)通信距離遠,建站成本與通信距離無關。b)以廣播方式工作,便于實現多址連接。江蘇耐用毫米波通信供應
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