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毫米波 (millimeter wave ):波长为1~10毫米的电磁波称毫米波,它位于微波与远红外波相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展。 [1]毫米波频段没有太过精确的定义,通常将30~300GHz的频域(波长为1~10毫米)的电磁波称毫米波,它位于微波与远红外波相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展。与光波相比,毫米波利用大气窗口(毫米波与亚毫米波在大气中传播时,由于气体分子谐振吸收所致的某些衰减为极小值的频率)传播时的衰减小,受自然光和热辐射源影响小。大气激光和红外对沙尘和烟雾的穿透力很差,而毫米波在这点上具有明显优势。工业园区附近毫米波通信质量

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6)全天候通信 [4]毫米波对降雨、沙尘、烟雾和等离子的穿透能力却要比大气激光和红外强得多。这就使得毫米波通信具有较好的全天候通信能力,保证持续可靠工作。 [4]7)元件尺寸小 [4]和微波相比,毫米波元器件的尺寸要小得多。因此毫米波系统更容易小型化。 [4]当前的毫米波通信系统主要包括地球上的点对点通信和通过卫星的通信或广播系统。地球上的点对点毫米波通信一般用于对保密要求较高的接力通信中。毫米波本身就具有很强的隐蔽性和抗干扰性,同时由于毫米波在大气中的衰减和使用小口径天线就可以获得极窄的波束和很小的旁瓣,所以对毫米波通信的截获和干扰变得非常困难相城区国内毫米波通信优势毫米波通信是一种典型的具有高质量、恒定参数的无线传输信道的通信技术。

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毫米波波束很窄,天线的旁瓣可以做得很低,使侦察和有源干扰都比较困难,因此,无源干扰在毫米波段有较大的发展。对35GHz以下的毫米波,**常用的干扰手段就是投放非谐振的毫米波箔条和气溶胶,对敌方毫米波雷达波束进行散射,它可以干扰较宽的频段而不必事先精确测定敌方雷达的频率。除此之外,也还可以利用、热电离或放射性元素产生等离子体,对毫米波进行吸收和散射,以干扰敌方雷达。 [5]现役的多数雷达侦察、告警系统的频率覆盖范围均已扩展到0.5GHz~40GHz。据报道,美国的电子对抗设备中部分雷达侦察设备频率可达到110GHz,正在向300GHz发展。

近年来,随着对毫米波系统需求的增长,毫米波技术在研制发射机、接收机、天线以及毫米波器件等方面有了重大突破,毫米波雷达进入了各种应用的新阶段。20世纪80年代以来由于对毫米波雷达需求的日益增长,从而形成了开发毫米波雷达的热潮,这取决于毫米波雷达具有以下特性:1)频带极宽,适用于各种宽带信号处理;2)可以在小的天线孔径下得到窄波束,方向性好,有极高的空间分辨力,跟踪精度较高;3)有较宽的多普勒宽带,多普勒效应明显,具有良好的多普勒分辨力,测速精度较高;毫米波通信分毫米波波导通信和毫米波无线电通信两大类。

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与微波相比,毫米波信号在恶劣的气候条件下,尤其是降雨时的衰减要大许多,严重影响传播效果。经过研究得出的结论是,毫米波信号降雨时衰减的大小与降雨的瞬时强度、距离长短和雨滴形状密切相关。进一步的验证表明:通常情况下,降雨的瞬时强度越大、距离越远、雨滴越大,所引起的衰减也就越严重。因此,应对降雨衰减***的办法是在进行毫米波通信系统或通信线路设计时,留出足够的电平衰减余量。 [4]4)对沙尘和烟雾具有很强的穿透能力 [4]高频率使得毫米波能够实现更高的调制速率,从而提高数据传输速率。虎丘区智能化毫米波通信设计

和微波相比,毫米波元器件的尺寸要小得多。因此毫米波系统更容易小型化。工业园区附近毫米波通信质量

频谱资源60GHz频段大部分都还没有被使用无线低频段大部分已被占用,大量的低频无线电的频谱空间在被分配给了无线本地通信的应用。例如2.4GHz的无线低频频段就挤满了802.1lbg、蓝牙、微波和其他应用。近年来,各国**都在60GHz频率附近划分了连续的免执照即可使用的频谱资源。比如,美国将免许可的频率范围划分为7GHz(57GHz-64GHz),日本也将其划分为7GHz(59.4GHz-62.9GHz),而欧洲更是高达9GHz(57GHz-66GHz)。反观主要使用的无线通信技术,比如超宽带技术的有效带宽为1.5GHz,802.11n技术的有效带宽约为660MHz,都要远远小于60GHz毫米波无线通信技术能使用的带宽。工业园区附近毫米波通信质量

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3)与激光相比,毫米波的传播受气候的影响要小得多,可以认为具有全天候特性。4)和微波相比,毫米波元器件的尺寸要小得多。因此毫米波系统更容易小型化。缺点:1)大气中传播衰减严重。2)器件加工精度要求高。毫米波在通信、雷达、遥感和射电天文等领域有大量的应用。要想成功地设计并研制出性能优良的毫米波系统,必须了解毫米波在不同气象条件下的大气传播特性。影响毫米波传播特性的因素主要有:构成大气成分的分子吸收(氧气、水蒸气等)、降水(包括雨、雾、雪、雹、云等)、大气中的悬浮物(尘埃、烟雾等)、以及环境(包括植被、地面、障碍物等),这些因素的共同作用,会使毫米波信号受到衰减、散射、改变极化和传播路径,进而在毫...

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