中文名 | 毫米波通信 | 外文名 | millimeter wave communication [2]? |
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定????義 | 具有非常豐富的頻譜資源 [3]? | 頻率范圍 | 26.5~300.0 GHz [2]? |
優(yōu)????點 | 體積小、重量輕、耗電少 [1]? | 學(xué)????科 | 通信 [1]? |
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>
隨著通信產(chǎn)業(yè)尤其是個人移動通信的高速發(fā)展,無線電頻譜的低端頻率已趨飽和,即使是采用高斯濾波最小頻移鍵控(GMSK)調(diào)制或各種多址技術(shù)擴(kuò)大通信系統(tǒng)的容量,提高頻譜的利用率,也無法滿足未來通信發(fā)展的需求,因而實現(xiàn)高速、寬帶的無線通信勢必向微波高頻段開發(fā)新的頻譜資源。毫米波由于其波長短、頻帶寬,可以有效地解決高速寬帶無線接入面臨的許多問題,因而在短距離無線通信中有著廣泛的應(yīng)用前景。
1)極寬的帶寬
通常認(rèn)為毫米波頻率范圍為26.5~300GHz,帶寬高達(dá)273.5GHz。超過從直流到微波全部帶寬的10倍。即使考慮大氣吸收,在大氣中傳播時只能使用四個主要窗口,但這四個窗口的總帶寬也可達(dá)135GHz,為微波以下各波段帶寬之和的5倍。這在頻率資源緊張的情況下無疑極具吸引力。
2)波束窄
在相同天線尺寸下毫米波的波束要比微波的波束窄得多。例如一個12cm的天線,在9.4GHz時波束寬度為18度,而94GHz時波速寬度僅1.8度。因此能分辨相距更近的小目標(biāo)或更為清晰地觀察目標(biāo)的細(xì)節(jié)。
3)探測能力強
可以利用寬帶廣譜能力來抑制多徑效應(yīng)和雜亂回波。有大量頻率可供使用,有效的消除相互干擾。在目標(biāo)徑向速度下可以獲得較大的多譜勒頻移,從而提高對低速運動物體或振動物體的探測和識別能力。
4)安全保密好
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)行竊聽和干擾的難度。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。
5)傳輸質(zhì)量高
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。
6)全天候通信
毫米波對降雨、沙塵、煙霧和等離子的穿透能力卻要比大氣激光和紅外強得多。這就使得毫米波通信具有較好的全天候通信能力,保證持續(xù)可靠工作。
7)元件尺寸小
和微波相比,毫米波元器件的尺寸要小得多。因此毫米波系統(tǒng)更容易小型化。
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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??傊?,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)。
中國國防科技信息網(wǎng)報道,美國國防先期研究計劃局(DARPA)與L-3通信公司簽訂了價值1630萬美元的合同,繼續(xù)推進(jìn)移動熱點項目。
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。
美軍軍事系統(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)。移動熱點項目的最終目標(biāo)就是在無地面基礎(chǔ)設(shè)施的情況下,實現(xiàn)手機(jī)信號塔一樣的性能。
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(jī)。該吊艙是無人機(jī)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。
使用無人機(jī)是移動熱點項目愿景中的一部分,該愿景還包含使用空中、移動、固定設(shè)施為士兵提供千兆每秒的通信能力。
為實現(xiàn)目標(biāo),DARPA將研發(fā)先進(jìn)定位、采集和跟蹤技術(shù),使小型無人機(jī)具備飛行網(wǎng)絡(luò)節(jié)點的功能。其他待研發(fā)技術(shù)還包括,可控天線、高效毫米波功率放大器,以及動態(tài)網(wǎng)絡(luò)。整個數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)大概率將采用商用通信協(xié)議,如WiFi、WiMax,或者LTE。其他方面也將部分采用符合軍方要求的商用現(xiàn)貨。
DARPA項目經(jīng)理迪克瑞奇威表示,“雖然項目可以使用一些先進(jìn)的商用毫米波組件,但是作戰(zhàn)前線的基礎(chǔ)設(shè)施和地形提出了更復(fù)雜的技術(shù)挑戰(zhàn)?!?/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。
軍事上的需要是推動毫米波系統(tǒng)發(fā)展的重要因素。毫米波在雷達(dá)、制導(dǎo)、戰(zhàn)術(shù)和戰(zhàn)略通信、電子對抗、遙感、輻射測量等方面得到了廣泛應(yīng)用。其中戰(zhàn)略通信與電子對抗是非常重要的應(yīng)用方向。電子對抗是指敵對雙方均利用電子設(shè)備或器材所進(jìn)行的電磁斗爭,是現(xiàn)代化戰(zhàn)爭中的一種重要手段。
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)代戰(zhàn)爭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(jī)、干擾機(jī)和信號分析器等電子對抗設(shè)備的研制。
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,最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,也還可以利用爆炸、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)。
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。雷達(dá)告警設(shè)備頻率已擴(kuò)展到40GHz~60GHz,北約正研制一種車載毫米波告警設(shè)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(fā)展。在毫米波段還可以利用隱身技術(shù)。在對付有源毫米波雷達(dá)時,同在微波波段一樣,可以采用減小雷達(dá)截面的外形設(shè)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(biāo)的低毫米波輻射與背景輻射之間的反差來跟蹤目標(biāo)的無源雷達(dá),則要在目標(biāo)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(biāo)融合于背景中。
總之,毫米波通信應(yīng)用于軍事上是非常必要和有重大意義的,是很有發(fā)展前途的通信手段,具有波束窄、數(shù)據(jù)率高、電波隱蔽、保密和抗干擾性能好、開設(shè)迅速、使用方便靈活以及全天候工作的特點。除了應(yīng)用于電子對抗領(lǐng)域外,軍用毫米波通信的應(yīng)用包括遠(yuǎn)(外空間)近(大氣層)距保密通信、快速應(yīng)急通信、對潛通信、衛(wèi)星通信、星際通信、微波干線上下山的走線和電纜中斷搶通設(shè)備等。
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評分: 4.6
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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評分: 4.5
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。
隨著人們對寬帶 、高速多媒體無線業(yè)務(wù)的需求日益增加 ,現(xiàn)有的頻段已經(jīng)十分擁擠 ,無法滿足高數(shù)據(jù)傳輸率的要求 ,因此 ,毫米波 、亞毫米波無線通信引起了人們的廣泛關(guān)注 。其中 , 高數(shù)據(jù)傳輸率的60GH z無線應(yīng)用具有非常廣泛的應(yīng)用前景 。60GH z無線通信系統(tǒng)常指工作頻率位于 50 ~ 70GH z范圍 , 傳輸比特率大于 1Gbps的無線通信系統(tǒng) 。在該頻段內(nèi) (帶寬約為 8GH z), 空氣對無線信號衰減達(dá)到峰值 (10 ~ 15dB /km ),使之成為本地?zé)o線業(yè)務(wù)理想的工作頻段 。為了促進(jìn) 60GH z商用無線業(yè)務(wù)的發(fā)展 ,各國都紛紛制定了相關(guān)政策 ,如美國聯(lián)邦通信委員會 (FCC )預(yù)留出 59 ~ 64GH z, 日本將 59 ~66GH z的頻段作為無限制使用范圍 , 歐洲則把這一頻段用作通用寬帶移動通信系統(tǒng) 。這些措施極大地促進(jìn)了 60GH z無線終端設(shè)備和器件的研發(fā) ?。
實現(xiàn)高性能毫米波頻綜必須關(guān)注的方面有 : ①提高工作頻率 ; ② 提高捷變頻速度 ; ③ 提高頻率穩(wěn)定度 ; ④ 降低相位噪聲 , 抑制雜散 ; ⑤降低成本 。從商用的角度來講 , 要求工作于該頻段的無線終端設(shè)備具有小的體積 , 低廉的成本 。目前已有的一些設(shè)備成本非常高 , 不利于市場推廣 。如何在可接受的性能下降時實現(xiàn)低成本 , 成為毫米波頻綜研究的焦點 , 單片微波集成電路 (MM IC)是解決這一問題的有效途徑 , 并且已經(jīng)有很多使用該技術(shù)實現(xiàn) 60GH z通信系統(tǒng)功能部件的報道。 MM IC是把無源元件 、微波半導(dǎo)體器件 、傳輸線和互聯(lián)線集成制作在一塊半導(dǎo)體基片上 ,構(gòu)成具有完整功能的微波電路。使用 MM IC 技術(shù)可以減少芯片元件數(shù) ,降低寄生參數(shù)的影響 , 極大地提高電路的工作頻率和性能 ,同時也大大減小了設(shè)備的重量 、體積 、成本 。因此 ,開發(fā)單片集成毫米波頻綜成為一個主要研究方向。
應(yīng)用于毫米波頻綜的數(shù)字器件是影響其工作頻率的一個重要因素 。受到短溝道效應(yīng)的限制 , 基于砷化鎵場效應(yīng)管 (G aAs FET )高速數(shù)字器件的工作頻率很難到達(dá)毫米波段 。減小場效應(yīng)晶體管 (FET )柵極長度可以有效提高器件工作頻率 , 然而隨著柵長減小 ,門限電壓會朝負(fù)電壓方向移動 ,電流截止特性隨之惡化 ,產(chǎn)生了短溝道效應(yīng) ; 另一方面 , 光刻制版過程中存在柵長不均勻 , 亦導(dǎo)致大的門限電壓漂移 , 從而影響數(shù)字集成電路所必須的高度一致的門限電壓和可重復(fù)制造性 。因此 , 毫米波鎖相頻綜實現(xiàn)的常用方法是在 VCO 與 P /FD 之間的反饋回路串聯(lián)分頻器 ,以提供給數(shù)字器件較低的頻率 ,同時輸出端級聯(lián)倍頻器 。 分諧波注入鎖定頻率合成技術(shù) [ 23 ~ 27]也是實現(xiàn)毫米波頻綜的一種備用方法 ,其優(yōu)點在于電路緊湊 、鎖定范圍寬 。 E iji Suem atsu 等人提出一種分諧波注入鎖定頻綜 , 輸出中心頻率為55GH z和 57GH z, 在偏離載波 100kH z處相位噪聲- 87dBc / H z, 其 MM IC芯片面積為 1. 7 ×1. 2mm 2 ?。
K.Kam ogaw a等人提出另一種分諧波注入鎖定頻綜 方法, 輸出中心頻率 52GH z, 輸出功率大于-5dBm , MM IC芯片面積 1. 2 ×0. 9mm2 。限于高性能毫米波頻綜器實現(xiàn)技術(shù)難度 、加工工藝和測試條件, 國內(nèi)對其研究不多 , 已報道的研究大部分集中在 Ka波段 , 實現(xiàn)方式是選用商業(yè)高性能元器件進(jìn)行組裝 。鮑景富等設(shè)計并制造了工作于 3mm 波長的鎖相頻率綜合器, 是目前國內(nèi)報道工作頻率最高的鎖相頻綜 。由于 60GH z鎖相頻綜在星際通信等方面具有廣泛的應(yīng)用需求 ,我們將著重介紹 60GH zMM IC鎖相頻綜 。
1995年 , 惲小華等提出了一種 60GH z頻綜方案。取樣鎖相源產(chǎn)生 13. 5GH z的信號 , 作為上變頻器的本振 , 對 L 波段的捷變頻頻綜的輸出信號 (1 ~ 1. 5GH z)進(jìn)行上變頻 , 再經(jīng)過四倍頻以輸出 V 波段頻率 。取樣鎖相源使用高 Q 的介質(zhì)諧振器壓控振蕩器來輸出低相噪的信號 , L波段捷變頻頻綜也能提供高穩(wěn)定度的信號 ,保證了上變頻后信號具有較低的相位噪聲 。實測頻綜的輸出頻率為 58~ 60GH z,輸出功率為 7. 5 ~ 8. 2dBm ,相位噪聲優(yōu)于 - 86dBc / H z在 1kH z處 ,雜散小于 -60dBc。該頻綜性能較高 ,但是使用器件較多 ,體積達(dá)到了 100 ×80 ×30mm3 。國內(nèi)基于 MM IC 技術(shù)的頻綜研究尚未見報道 , 但已開始了相關(guān)功能模塊如VCO、倍頻器和放大器等的研究。實現(xiàn) MM IC毫米波鎖相頻綜的主要方法是利用成熟的 MM IC微波鎖相頻綜技術(shù),在其輸出端級聯(lián)高性能的倍頻器 ,研究重點集中于如何降低芯片尺寸以降低成本 , 以及如何克服 MM IC電路低Q 值所帶來的高相位噪聲 ?。
《微波毫米波系統(tǒng)工程》比較系統(tǒng)和深入地介紹了微波毫米波系統(tǒng)工程的基本理論和分析方法,內(nèi)容主要包括微波發(fā)射機(jī)、微波接收機(jī)、微波通信系統(tǒng)、微波雷達(dá)系統(tǒng)、微波無源和有源電路、微波集成電路、微波天線等。全書以微波毫米波系統(tǒng)為主線,采用對系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、性能分析論述與對組成部件特性分析論述相結(jié)合的方法,闡明相關(guān)基本概念、性能、工程設(shè)計及應(yīng)用,并給出定量的數(shù)學(xué)分析和應(yīng)用舉例。各章之間貫通連接,互為呼應(yīng),構(gòu)成完整的體系,比較全面地搭建了微波毫米波系統(tǒng)與微波技術(shù)相關(guān)聯(lián)的知識體系。
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以2.4mm連接器為代表的具有優(yōu)良性能的毫米波連接器將逐步取代現(xiàn)已廣泛應(yīng)用的SMA連接器。這不僅提高了生產(chǎn)率,同時也保證了小型零件的加工精度。因此,加速毫米渡同軸連接器的研究,對推動毫米波技術(shù)的發(fā)展和廣泛應(yīng)用具有重要意義。毫米波連接器的插頭與插座相連接的接口設(shè)計是連接器的關(guān)鍵。現(xiàn)在,美國CIRRIS公司T0UCH1系列儀器、日本Nac公司30X系列儀器等已在我國某些生產(chǎn)連接器、線束及電路板的專業(yè)廠或個別重點軍工企業(yè)獲得了成功應(yīng)用。