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來源: 發布時間:2025-11-03

2)微帶天線微帶天線或印刷天線在**早是在厘米波段得到廣泛應用,隨后擴展到毫米波段。這類擴展并不是按波長成比例的縮尺,不是完全的仿效,而是有著新的概念和新發展。但是毫米波微帶天線有兩個關鍵問題,一是傳輸線的損耗變大,二是尺寸公差變得很嚴格。3)漏波天線這類天線是電磁波沿著開放式結構傳輸時由于一些不連續結構而輻射能量的,所以叫漏波天線。2020年6月15日,中國工程院院士劉韻潔表示,南京網絡通訊與安全紫金山實驗室已研制出CMOS毫米波全集成4通道相控陣芯片,并完成了芯片封裝和測試,。同時,他們封裝集成1024通道天線單元的毫米波大規模有源天線陣列。芯片與天線陣列力爭2022年規模商用于5G系統。 [2]通常毫米波頻段是指30GHz~300GHz,相應波長為1mm~10mm。姑蘇區附近毫米波通信質量

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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。工業園區信息化毫米波通信設計一些新型的Wi-Fi標準(如Wi-Fi 802.11ad)也利用毫米波技術來提高數據傳輸速率。

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雷達告警設備頻率已擴展到40GHz~60GHz,北約正研制一種車載毫米波告警設備,頻段為40GHz~140GHz。此外,通信偵察頻段覆蓋10GHz毫米波段,通信干擾部分40GHz以下已實用化,正在向110GHz發展。在毫米波段還可以利用隱身技術。在對付有源毫米波雷達時,同在微波波段一樣,可以采用減小雷達截面的外形設計,或者在表面涂敷鐵氧體等毫米波吸收材料,以減小反射波的強度。對于通過檢測金屬目標的低毫米波輻射與背景輻射之間的反差來跟蹤目標的無源雷達,則要在目標表面涂敷毫米波輻射較強的偽裝物,使其輻射和背景輻射基本相等,從而使目標融合于背景中。 [5]

設備小型化與集成化毫米波元器件尺寸遠小于微波設備,例如高通QTM535毫米波天線模組在有限尺寸內集成了天線、射頻前端和收發器。這種特性使其易于部署,并支持大規模MIMO技術,增強信號定向覆蓋能力。二、應用場景:從5G到工業4.0的***滲透5G毫米波:高速率與低時延的典范大型場館與商業中心:滿足高密度人群的超高流量需求,如體育賽事、音樂會的4K/8K直播。工業互聯網:實現工廠內設備的高精度互聯,實時傳輸生產數據與監控信息,支持遠程控制與故障預測。由于波長較短,毫米波能夠實現更小的天線尺寸,這使得設備更加便攜和易于集成。

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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)隨著離子的擴散和降落,不會引起毫米波通信的嚴重中斷。工業園區信息化毫米波通信設計

通信頻段集中在幾個“大氣窗口”頻率和三個“衰減峰”頻率上。姑蘇區附近毫米波通信質量

毫米波波束很窄,天線的旁瓣可以做得很低,使偵察和有源干擾都比較困難,因此,無源干擾在毫米波段有較大的發展。對35GHz以下的毫米波,**常用的干擾手段就是投放非諧振的毫米波箔條和氣溶膠,對敵方毫米波雷達波束進行散射,它可以干擾較寬的頻段而不必事先精確測定敵方雷達的頻率。除此之外,也還可以利用、熱電離或放射性元素產生等離子體,對毫米波進行吸收和散射,以干擾敵方雷達。 [5]現役的多數雷達偵察、告警系統的頻率覆蓋范圍均已擴展到0.5GHz~40GHz。據報道,美國的電子對抗設備中部分雷達偵察設備頻率可達到110GHz,正在向300GHz發展。姑蘇區附近毫米波通信質量

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