而60GHz毫米波無線通信技術(shù)因為有足夠的帶寬資源,無需使用復雜技術(shù)就可以在較低的信噪比條件下達到吉比特的傳輸速率,性能是其他無線傳輸技術(shù)的數(shù)十倍。抗干擾性強60GHz無線信號的方向性很強,使得幾個不同方向的60GHz通信信號之間的互干擾非常小,幾乎可以忽略不計。使用該頻段進行無線通信的技術(shù)很少,而主要使用的無線通信技術(shù)的載頻基本都遠遠小于60GHz,因此,通信系統(tǒng)之間的干擾也很小,同樣可以忽略不計。高安全性傳輸路徑的自由空間損耗在60GHz附近頻率時約為15dB/km,并且。墻壁等障礙物對毫米波的衰減很大。這使得60GHz無線通信在短距離通信的安全性能和抗干擾性能上存在得天獨厚的優(yōu)勢,有利于近距離小范圍組網(wǎng)。通信頻段集中在幾個“大氣窗口”頻率和三個“衰減峰”頻率上。虎丘區(qū)信息化毫米波通信費用

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(shè)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(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)應運而生。 [4]姑蘇區(qū)附近毫米波通信廠家電話隨著離子的擴散和降落,不會引起毫米波通信的嚴重中斷。

2000年以來,歐、美、日等眾多國家相繼在60GHz附近劃分出5G~7GHz的免許可連續(xù)頻譜,豐富的帶寬資源奠定了實現(xiàn)2Gbps超高速無線傳輸?shù)幕A(chǔ),而且60GHz頻段無需許可即可使用,這使得用戶無需負擔昂貴的頻譜資源允許費用,因此60GHz無線通信炙手可熱,成為近距離無線通信領(lǐng)域的研究熱點。WirelessHD2006年12月,LG、松下、NEC、三星、索尼以及東芝等消費電子領(lǐng)域的六大巨頭就共同成立了WirelessHD工作組,旨在開發(fā)一種可替代HDMI的無線數(shù)字高清傳輸技術(shù),讓各種高清設(shè)備如電視、影碟播放機、機頂盒、錄像機、游戲機等實現(xiàn)高清信號的無線傳輸標準。
總之,毫米波通信應用于***上是非常必要和有重大意義的,是很有發(fā)展前途的通信手段,具有波束窄、數(shù)據(jù)率高、電波隱蔽、保密和抗干擾性能好、開設(shè)迅速、使用方便靈活以及全天候工作的特點。除了應用于電子對抗領(lǐng)域外,***毫米波通信的應用包括遠(外空間)近(大氣層)距保密通信、快速應急通信、對潛通信、衛(wèi)星通信、星際通信、微波干線上下山的走線和電纜中斷搶通設(shè)備等。 [5]中國**科技信息網(wǎng)報道,美國**先期研究計劃局(DARPA)與L-3通信公司簽訂了價值1630萬美元的合同,繼續(xù)推進移動熱點項目。 [毫米波信號的傳播特性使其具有較強的定向性,適合用于點對點的通信。

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,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。應對降雨衰減有效的辦法是在進行毫米波通信系統(tǒng)或通信線路設(shè)計時,留出足夠的電平衰減余量。張家港信息化毫米波通信優(yōu)勢
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)。虎丘區(qū)信息化毫米波通信費用
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(xiàn)金屬管傳輸電磁波的實驗驗證,奠定波導通信的理論基礎(chǔ) [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(chǎn)波導通信線路 [2]2023年我國完成星載毫米波波導通信系統(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,導體損耗約0.01dB/km(銅制波導)虎丘區(qū)信息化毫米波通信費用
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