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工業園區信息化毫米波通信廠家供應

來源: 發布時間:2025-09-21

技術發展面臨元器件成本高、非視距通信等挑戰,產業界通過CMOS工藝集成、天線封裝創新等路徑降低成本。硬件實現上采用FPGA并行處理架構與LMMSE均衡算法,解決高頻段信號的多徑衰落問題 [5]。60GHz短距離無線通信技術是指通信載波為60GHz附近頻率的無線通信技術當前無線通信頻譜資源越來越緊張以及數據傳輸速率越來越高的必然趨勢下,60GHz頻段無線短距通信技術也越來越受到關注,成為未來無線通信技術中相當有潛力的技術之一。60GHz屬于毫米波通信技術,面向PC、數字家電等應用,能夠實現設備間數Gbps的超高速無線傳輸。毫米波與較低頻段的微波相比,特點是:①可利用的頻譜范圍寬,信息容量大。②易實現窄波束和高增益的天線,因而分辨率高,抗干擾性好。③穿透等離子體的能力強。④多普勒頻移大,測速靈敏度高。而在60GHz、120GHz、180GHz頻段附近的衰減出現極大值,約高達15dB/km以上,被稱作“衰減峰”。工業園區信息化毫米波通信廠家供應

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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]工業園區信息化毫米波通信廠家供應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。

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挑戰與解決方案:技術瓶頸的突破路徑傳播損耗與覆蓋限制問題:毫米波受大氣吸收、降雨衰減影響嚴重,單跳通信距離短。方案:采用智能反射面(RIS)、密集微基站及混合Sub-6GHz回傳技術優化覆蓋;設計時預留電平衰減余量以應對降雨衰減。高成本與復雜設計問題:高頻段需更高發射功率、復雜天線設計及高精度基板材料。方案:研發基于玻璃襯底的封裝工藝、MEMS微加工技術;通過數控加工與一體化精密成型提升天線制造精度。穿透能力與障礙物干擾問題:毫米波對金屬等導電材料反射強烈,易受樹木、墻體遮擋。

毫米波地面通信毫米波地面通信系統的傳統應用是接力(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。在開發高頻段大容量通信系統的同時,更高頻段的中、低容量短程毫米波通信設備也相繼出臺。 [4]到20世紀90年代,迎來了全球信息化的浪潮。因特網迅猛發展,交互多媒體業務、寬帶視頻業務以及**網絡和無線電通信的業務量的急劇增長,迫切需要提高傳輸速率、傳輸帶寬和傳輸質量。用戶對寬帶接入的需求日益強烈,推動了各種寬帶接入網絡和設備的研發,利用毫米波的無線寬帶接入技術應運而生。 [4]通常毫米波頻段是指30GHz~300GHz,相應波長為1mm~10mm。

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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。絕大多數的應用研究集中在幾個“大氣窗口”頻率和三個“衰減峰”頻率上。高新區國內毫米波通信廠家供應

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。工業園區信息化毫米波通信廠家供應

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]工業園區信息化毫米波通信廠家供應

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