隨著毫米波雷達(dá)和制導(dǎo)系統(tǒng)的發(fā)展,相應(yīng)的電子對抗手段也發(fā)展起來?,F(xiàn)代***除去強火力和高密度外,一個重要的特點就是整個戰(zhàn)斗是在激烈的電子對抗中進(jìn)行的。因此,要求通信設(shè)備必須具有很強的抗干擾能力,而毫米波在這方面表現(xiàn)出明顯的優(yōu)勢。例如,選擇60GHz、120GHz、200GHz三個“衰減峰”頻段上的艦對艦的毫米波通信,利用這些頻段上信號嚴(yán)重衰減的特點,可極大提高艦對艦之間通信的抗干擾和抗截獲能力。國外還大力開展了毫米波頻段的測向機、干擾機和信號分析器等電子對抗設(shè)備的研制。 [5]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。姑蘇區(qū)附近毫米波通信費用

毫米波通信的這個優(yōu)點來自兩個方面:a)由于毫米波在大氣中傳播受氧、水氣和降雨的吸收衰減很大,點對點的直通距離很短,超過這個距離信號就會變得十分微弱,這就增加了敵方進(jìn)行**和干擾的難度。b)毫米波的波束很窄,且副瓣低,這又進(jìn)一步降低了其被截獲的概率。 [4]5)傳輸質(zhì)量高 [4]由于頻段高毫米波通信基本上沒有什么干擾源,電磁頻譜極為干凈,因此,毫米波信道非常穩(wěn)定可靠,其誤碼率可長時間保持在10-12量級,可與光纜的傳輸質(zhì)量相媲美。 [4]吳江區(qū)國內(nèi)毫米波通信價錢經(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度、距離長短和雨滴形狀密切相關(guān)。

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(fā)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(dá)波束進(jìn)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(dá)的頻率。除此之外,也還可以利用、熱電離或放射性元素產(chǎn)生等離子體,對毫米波進(jìn)行吸收和散射,以干擾敵方雷達(dá)。 [5]現(xiàn)役的多數(shù)雷達(dá)偵察、告警系統(tǒng)的頻率覆蓋范圍均已擴(kuò)展到0.5GHz~40GHz。據(jù)報道,美國的電子對抗設(shè)備中部分雷達(dá)偵察設(shè)備頻率可達(dá)到110GHz,正在向300GHz發(fā)展。
方向性99.9%的波束集中在4.7度范圍內(nèi),此無線頻率適合點對點的無線通信對高方向性天線的要求。發(fā)射功率可以滿足高速無線數(shù)據(jù)通信(大于1 Gbps)的需求。元器件尺寸因此毫米波系統(tǒng)更容易小型化和集成化。不適合長距離通信由于60GHz的無線頻點處于大氣傳播中的衰減峰值,頻段不適合長距離通信(大于2km),故可以全部分配給短距離通信(60GHz微波傳輸對室內(nèi)更小的距離小于50m),其減(15dB/km)可以忽略,在以60GHz為中心的8GHz范圍內(nèi),衰減也不超過10dB/km。因此,無線本地通信有8GHz的帶寬可用。對短距離通信來說,60GHz的頻段相當(dāng)有有吸引力。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。

移動熱點項目旨在解決作戰(zhàn)前線的遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸問題。該項目將通過開發(fā)移動毫米波通信架構(gòu),用以連接戰(zhàn)場士兵和前線基地、戰(zhàn)術(shù)作戰(zhàn)中心以及情報監(jiān)視偵察設(shè)施。 [5]美軍***系統(tǒng)由于其網(wǎng)絡(luò)規(guī)模小、無線通信覆蓋范圍近,導(dǎo)致無法支撐偏遠(yuǎn)地區(qū)的移動作戰(zhàn)。移動熱點項目的**終目標(biāo)就是在無地面基礎(chǔ)設(shè)施的情況下,實現(xiàn)手機信號塔一樣的性能。 [5]合同內(nèi)容覆蓋了移動熱點項目第二階段和可選的第三階段。在第二階段,L-3公司將開發(fā)無線路由吊艙和移動熱點子系統(tǒng),并安裝至“影子”無人機。該吊艙是無人機載移動熱點的關(guān)鍵。按照計劃,第二階段將于2015年3月12日結(jié)束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。蘇州質(zhì)量毫米波通信廠家供應(yīng)
有大量頻率可供使用,有效的消除相互干擾。姑蘇區(qū)附近毫米波通信費用
采用TE/TM電磁波導(dǎo)模,可避免自由空間傳播中的大氣吸收效應(yīng),如氧氣分子在60GHz的吸收峰對其影響微乎其微 [1936年***實現(xiàn)金屬管傳輸電磁波的實驗驗證,奠定波導(dǎo)通信的理論基礎(chǔ) [2]20世紀(jì)70年代進(jìn)入工程應(yīng)用階段,日本NTT公司于1978年建成首條商用量產(chǎn)波導(dǎo)通信線路 [2]2023年我國完成星載毫米波波導(dǎo)通信系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)驗證,傳輸速率突破100Gbps帶寬特性:30-100GHz頻段可用帶寬達(dá)70GHz,是傳統(tǒng)微波通信的100倍以上 [2]傳輸損耗:管內(nèi)介質(zhì)損耗約0.1dB/km,導(dǎo)體損耗約0.01dB/km(銅制波導(dǎo))姑蘇區(qū)附近毫米波通信費用
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