固態(tài)源120G-260G;檢波器140G-325G混頻器600G-3000G。
提供太赫茲固態(tài)源。
1.信號發(fā)生器是指產(chǎn)生所需參數(shù)的電測試信號的儀器。按信號波形可分為正弦信號、函數(shù)(波形)信號、脈沖信號和隨機(jī)信號發(fā)生器等四大類。信號發(fā)生器又稱信號源或振蕩器,在生產(chǎn)實踐和科技領(lǐng)域中有著廣泛的應(yīng)用。各種...
低頻信號發(fā)生器采用單片機(jī)波形合成發(fā)生器產(chǎn)生高精度,低失真的正弦波電壓,可用于校驗頻率繼電器,同步繼電器等,也可作為低頻變頻電源使用。以單片機(jī)為核心設(shè)計了一個低頻函數(shù)信號發(fā)生器。信號發(fā)生器采用數(shù)字波形合...
1、鋼筋55-60kg/m2左右,混凝土0.4m3/m2左右;2、50kg/m2左右,混凝土0.6m3/m2左右3、鋼筋55-60kg/m2左右,混凝土0.55m3/m2左右4、鋼筋120kg/m2左...
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用普通陶瓷工藝制備了BaAlxFe12 -xO19六角鐵氧體多晶材料。隨著x的增加 ,飽和磁化強(qiáng)度減小 ,居里溫度下降 ,磁晶各向異性場增加。其結(jié)果可以通過假設(shè)Al3+取代了 2a位和 12k次點陣位上的Fe3+來解釋。
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毫米波平板隙縫陣天線具有增益高、副瓣低、體積小和質(zhì)量輕等優(yōu)點,是毫米波雷達(dá)的關(guān)鍵設(shè)備。針對其多層、空腔、薄壁的復(fù)雜結(jié)構(gòu)特點和加工精度高、封裝性好的工藝要求,結(jié)合集成工藝設(shè)計,應(yīng)用CAD/CAM一體化技術(shù)和精密連接技術(shù),實現(xiàn)了天線的高技戰(zhàn)術(shù)性能要求。
當(dāng)前的毫米波通信系統(tǒng)主要包括地球上的點對點通信和通過衛(wèi)星的通信或廣播系統(tǒng)。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。毫米波本身就具有很強(qiáng)的隱蔽性和抗干擾性,同時由于毫米波在大氣中的衰減和使用小口徑天線就可以獲得極窄的波束和很小的旁瓣,所以對毫米波通信的截獲和干擾變得非常困難。
毫米波地面通信系統(tǒng)的傳統(tǒng)應(yīng)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(fēng)險,首先從毫米波頻段的低端和厘米波頻段的高端入手。在開發(fā)高頻段大容量通信系統(tǒng)的同時,更高頻段的中、低容量短程毫米波通信設(shè)備也相繼出臺。
到20世紀(jì)90年代,迎來了全球信息化的浪潮。因特網(wǎng)迅猛發(fā)展,交互多媒體業(yè)務(wù)、寬帶視頻業(yè)務(wù)以及專用網(wǎng)絡(luò)和無線電通信的業(yè)務(wù)量的急劇增長,迫切需要提高傳輸速率、傳輸帶寬和傳輸質(zhì)量。用戶對寬帶接入的需求日益強(qiáng)烈,推動了各種寬帶接入網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備的研發(fā),利用毫米波的無線寬帶接入技術(shù)應(yīng)運而生。
由于豐富的頻率資源,在衛(wèi)星通信中毫米波通信得到了迅速發(fā)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(nèi)容進(jìn)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(zhàn)術(shù)、戰(zhàn)略和中繼衛(wèi)星系統(tǒng)”就是一個例子。該系統(tǒng)由五顆衛(wèi)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。
與其他通信方式相比,衛(wèi)星通信的主要優(yōu)點是:a)通信距離遠(yuǎn),建站成本與通信距離無關(guān)。b)以廣播方式工作,便于實現(xiàn)多址連接。c)通信容量大,能傳送的業(yè)務(wù)類型多。d)可以自發(fā)、自收、監(jiān)測等。20世紀(jì)70~80年代,衛(wèi)星通信大多是利用對地靜止軌道(又稱同步軌道)進(jìn)行的。到20世紀(jì)90年代以后,利用中、低軌道的衛(wèi)星通信系統(tǒng)紛至沓來。但是在大容量通信服務(wù)方面,利用對地靜止軌道的衛(wèi)星通信系統(tǒng)仍然是唱主角的。據(jù)統(tǒng)計,20世紀(jì)90年代的10年間,發(fā)射送入同步軌道上的通信衛(wèi)星多達(dá)200顆,其中C波段的最多,Ku波段的次之。由此帶來的衛(wèi)星通信頻譜擁擠問題也日益突出,向更高頻段推進(jìn)已成為必然趨勢。
實際上早在20世紀(jì)70年代初,就已經(jīng)開始了毫米波衛(wèi)星通信的實驗研究。此領(lǐng)域大部分開發(fā)工作在美國、前蘇聯(lián)和日本進(jìn)行。到20世紀(jì)80年代末至90年代,除了推出繼續(xù)用于范圍更廣、內(nèi)容更多的毫米波頻段實驗衛(wèi)星外,開始出現(xiàn)了實用化的Ka波段衛(wèi)星通信系統(tǒng)。需要指出的是,其中許多衛(wèi)星采用了一系列先進(jìn)的技術(shù),包括多波束天線、星上交換、星上處理和高速傳輸?shù)取?/p>
通常毫米波頻段是指30GHz~300GHz,相應(yīng)波長為1mm~10mm。毫米波通信就是指以毫米波作為傳輸信息的載體而進(jìn)行的通信。絕大多數(shù)的應(yīng)用研究集中在幾個“大氣窗口”頻率和三個“衰減峰”頻率上。
1)是一種典型的視距傳輸方式
毫米波屬于極高頻段,它以直射波的方式在空間進(jìn)行傳播,波束很窄,具有良好的方向性。一方面,由于毫米波受大氣吸收和降雨衰落影響嚴(yán)重,所以單跳通信距離較短;另一方面,由于頻段高,干擾源很少,所以傳播穩(wěn)定可靠。因此,毫米波通信是一種典型的具有高質(zhì)量、恒定參數(shù)的無線傳輸信道的通信技術(shù)。
2)具有“大氣窗口”和“衰減峰”
“大氣窗口”是指35GHz、45GHz、94GHz、140GHz、220GHz頻段,在這些特殊頻段附近,毫米波傳播受到的衰減較小。一般說來,“大氣窗口”頻段比較適用于點對點通信,已經(jīng)被低空空地導(dǎo)彈和地基雷達(dá)所采用。而在60GHz、120GHz、180GHz頻段附近的衰減出現(xiàn)極大值,約高達(dá)15dB/km以上,被稱作“衰減峰”。通常這些“衰減峰”頻段被多路分集的隱蔽網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)優(yōu)先選用,用以滿足網(wǎng)絡(luò)安全系數(shù)的要求。
3)降雨時衰減嚴(yán)重
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(yán)重影響傳播效果。經(jīng)過研究得出的結(jié)論是,毫米波信號降雨時衰減的大小與降雨的瞬時強(qiáng)度、距離長短和雨滴形狀密切相關(guān)。進(jìn)一步的驗證表明:通常情況下,降雨的瞬時強(qiáng)度越大、距離越遠(yuǎn)、雨滴越大,所引起的衰減也就越嚴(yán)重。因此,應(yīng)對降雨衰減最有效的辦法是在進(jìn)行毫米波通信系統(tǒng)或通信線路設(shè)計時,留出足夠的電平衰減余量。
4)對沙塵和煙霧具有很強(qiáng)的穿透能力
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(yōu)勢。大量現(xiàn)場試驗結(jié)果表明,毫米波對于沙塵和煙霧具有很強(qiáng)的穿透力,幾乎能無衰減地通過沙塵和煙霧。甚至在由爆炸和金屬箔條產(chǎn)生的較高強(qiáng)度散射的條件下,即使出現(xiàn)衰落也是短期的,很快就會恢復(fù)。隨著離子的擴(kuò)散和降落,不會引起毫米波通信的嚴(yán)重中斷。
毫米波通信技術(shù)是一個典型的軍民兩用技術(shù)。在軍事領(lǐng)域中可以應(yīng)用于星際間通信或中繼、毫米波頻段的保密通信和毫米波敵我識別系統(tǒng)等;而在民用領(lǐng)域可以應(yīng)用于寬帶多媒體移動通信系統(tǒng)、測量雷達(dá)、車船防撞、地形測繪、射電天文、以交互式大容量電視廣播及衛(wèi)星的毫米波鏈路系統(tǒng)等諸多方面,并將進(jìn)一步擴(kuò)大其市場。總之,國內(nèi)外在毫米波通信領(lǐng)域進(jìn)行了大量的研究工作,內(nèi)容涉及了從基礎(chǔ)傳播理論到實際系統(tǒng)應(yīng)用的方方面面,這些都充分說明了毫米波通信是一種很有發(fā)展前景的無線通信技術(shù)。