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高新區質量毫米波通信設計

來源: 發布時間:2025-11-20

與微波相比,毫米波信號在惡劣的氣候條件下,尤其是降雨時的衰減要大許多,嚴重影響傳播效果。經過研究得出的結論是,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。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。因此,應對降雨衰減***的辦法是在進行毫米波通信系統或通信線路設計時,留出足夠的電平衰減余量。 [4]4)對沙塵和煙霧具有很強的穿透能力 [4]毫米波頻段提供了豐富的頻譜資源,可以支持高速數據傳輸,適合大容量數據的傳輸需求。高新區質量毫米波通信設計

高新區質量毫米波通信設計,毫米波通信

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。高新區本地毫米波通信設計有大量頻率可供使用,有效的消除相互干擾。

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毫米波波導通信是通過金屬波導管傳輸30-300GHz頻段電磁波的通信技術,屬于有線傳輸范疇。其**原理是利用波導管對電磁波的束縛作用實現低損耗傳輸,相較于大氣傳播方式具有抗干擾性強、輻射泄漏少的優勢。該技術可承載大容量通信,單個衛星通信系統可支持十萬級話路數,中繼間隔可達40-50千米。截至2024年,已應用于衛星通信、潛艇隱蔽通信等領域,日本曾進行列車無線通信系統的毫米波波導傳輸試驗 [1-2]。采用圓形或矩形橫截面金屬波導管作為傳輸介質,通過邊界反射形成電磁波導行傳輸模式 [2]工作頻段覆蓋30-300GHz(波長1-10毫米),被國際電信聯盟劃定為極高頻(EHF)頻段 [1]

頻譜資源60GHz頻段大部分都還沒有被使用無線低頻段大部分已被占用,大量的低頻無線電的頻譜空間在被分配給了無線本地通信的應用。例如2.4GHz的無線低頻頻段就擠滿了802.1lbg、藍牙、微波和其他應用。近年來,各國**都在60GHz頻率附近劃分了連續的免執照即可使用的頻譜資源。比如,美國將免許可的頻率范圍劃分為7GHz(57GHz-64GHz),日本也將其劃分為7GHz(59.4GHz-62.9GHz),而歐洲更是高達9GHz(57GHz-66GHz)。反觀主要使用的無線通信技術,比如超寬帶技術的有效帶寬為1.5GHz,802.11n技術的有效帶寬約為660MHz,都要遠遠小于60GHz毫米波無線通信技術能使用的帶寬。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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5G毫米波是第五代移動通信技術的重要組成部分,指頻率范圍為30GHz-300GHz、波長為1-10毫米的電磁波,可實現4-5Gbps傳輸速率,有效解決Sub-6GHz頻段頻譜資源緊張問題 [1] [3] [6]。作為5G標準定義的兩大頻段之一,該技術通過靈活彈性空口配置滿足差異化高容量通信需求 [1] [3]。全球已有45個國家/地區的180家運營商投資毫米波技術,其中意大利、日本等4國率先實現商用部署,中國于2020年啟動技術測試 [4] [6]。中興通訊和華為分別于2021年完成基站功能與外場性能測試,在DDDSU幀結構下實現單用戶7Gbps下行峰值速率 [5]。該技術已在醫療領域開展臨床實踐,通過調節細胞振蕩頻率達到***目的 [2]。目前全球112款5G設備支持毫米波頻段,28家運營商完成網絡部署 [6-7]。地球上的點對點毫米波通信一般用于對保密要求較高的接力通信中。高新區本地毫米波通信設計

通常這些“衰減峰”頻段被多路分集的隱蔽網絡和系統優先選用,用以滿足網絡安全系數的要求。高新區質量毫米波通信設計

定向性強: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。應用領域:5G通信:毫米波是5G網絡的重要組成部分,能夠提供更高的速率和更低的延遲。衛星通信:毫米波被廣泛應用于衛星通信中,以實現高帶寬的數據傳輸。雷達系統:毫米波雷達在汽車、航空等領域中用于探測和測距。無線局域網(WLAN):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。挑戰:盡管毫米波通信有許多優點,但也面臨一些挑戰:傳播損耗:毫米波在空氣中的傳播損耗較大,尤其是在雨天和霧天等惡劣天氣條件下。高新區質量毫米波通信設計

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