




影响毫米波传播的主要气体是氧分子和水蒸气,这些气体的谐振将会对毫米波频率产生选择性吸收与散射。由氧分子谐振引起的吸收峰出现在60和120ghz附近,而由水蒸气谐振引起的吸收峰出现在22和183ghz附近,在整个毫米波频段有四个传播衰减相对较小的“---窗口”,它们的中心频率在35ghz、45ghz、94ghz、140ghz、220ghz附近,这些“窗口”对应的带宽分别是16ghz、23ghz、26ghz、70ghz。在这些特殊频段附近,微型毫米波组件厂家,毫米波传播受到的衰减较小,比较适用于点对点通信。
有源电子标签内装有电池,一般具有较远的阅读距离,不足之处是电池的寿命有限(3~10年);无源电子标签内无电池,它接收到阅读器(读出装置)发出的微波信号后,将部分微波能量转化为直流电供自己工作,微型毫米波组件技术,一般可做到免维护。相比有源系统,无源系统在阅读距离及适应物体运动速度方面略有---。
生产rfid产品的很多公司都采用自己的标准,国际上还没有统一的标准。iso18000。应用较多的是iso14443和iso15693,这两个标准都由物理特性、射频功率和信号接口、初始化和反碰撞以及传输协议四部分组成。
值得一提的是,77ghz毫米波雷达能够在全天候场景下快速感知0-300米范围内周边环境物体距离、速度、方位角等信息。在发展过程中,低成本、小型化、高集成度已成为毫米波雷达的重要指标,微型毫米波组件,而毫米波技术也与半导体工业发展息息相关。“早期cmos工艺并不能实现频率,微型毫米波组件价格,近些年才能实现频率”。
毫米波雷达相对于单眼或立体---头和红外雷达的测量距离更长,且不受白天黑夜的影响,并且毫米波雷达在---天气状况下的表现也相对---。但,在目前的技术条件下,毫米波雷达对行人以及自行车等较小障碍物的探测能力还比较弱。这种现象在将---,由于3mm以上频段可以克服上述的缺陷,所以后期随着技术的发展及工艺的成熟,存在着向更高的频段如3mm频段延伸的可能。
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