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來源: 發布時間:2025-12-14

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。隨著離子的擴散和降落,不會引起毫米波通信的嚴重中斷。昆山耐用毫米波通信推薦廠家

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抗干擾性:電磁場完全限制在波導管內,受外部電磁環境影響小于自由空間傳播系統 [2]安全性:輻射泄漏量較無線電通信降低60dB,適用于***保密通信場景衛星通信系統波導傳輸鏈路可替代傳統射頻電纜,解決星載設備間高頻信號傳輸損耗問題 [2]日本ETS-VIII衛星采用毫米波波導饋電系統,實現Ka波段相控陣天線的高效饋電 [1]水下通信網絡潛艇使用耐壓波導管構建隱蔽通信系統,工作水深可達600米 [2]2022年美國海軍測試的AN/BYG-1系統,通過波導傳輸實現聲吶數據實時回傳虎丘區信息化毫米波通信報價通常毫米波頻段是指30GHz~300GHz,相應波長為1mm~10mm。

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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。

方向性99.9%的波束集中在4.7度范圍內,此無線頻率適合點對點的無線通信對高方向性天線的要求。發射功率可以滿足高速無線數據通信(大于1 Gbps)的需求。元器件尺寸因此毫米波系統更容易小型化和集成化。不適合長距離通信由于60GHz的無線頻點處于大氣傳播中的衰減峰值,頻段不適合長距離通信(大于2km),故可以全部分配給短距離通信(60GHz微波傳輸對室內更小的距離小于50m),其減(15dB/km)可以忽略,在以60GHz為中心的8GHz范圍內,衰減也不超過10dB/km。因此,無線本地通信有8GHz的帶寬可用。對短距離通信來說,60GHz的頻段相當有有吸引力。實際上早在20世紀70年代初,就已經開始了毫米波衛星通信的實驗研究。

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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)毫米波通信在高速數據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挑戰以實現更廣泛的應用?;⑶饏^信息化毫米波通信報價

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。昆山耐用毫米波通信推薦廠家

毫米波通信的這個優點來自兩個方面: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,點對點的直通距離很短,超過這個距離信號就會變得十分微弱,這就增加了敵方進行**和干擾的難度。b)毫米波的波束很窄,且副瓣低,這又進一步降低了其被截獲的概率。 [4]5)傳輸質量高 [4]由于頻段高毫米波通信基本上沒有什么干擾源,電磁頻譜極為干凈,因此,毫米波信道非常穩定可靠,其誤碼率可長時間保持在10-12量級,可與光纜的傳輸質量相媲美。 [4]昆山耐用毫米波通信推薦廠家

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