




在地球村概念兴起以后,全经济逐渐一体化,射频连接器的通用规范也就十分---。不然,毫米波测试,标准不统一,只会增加连接器发展的壁垒。射频同轴连接器转换器同其他电子元件想必,发展历史较短。1930年的时候,上出现了较早的射频同轴连接器uhf,到了打仗期间,由于急需,随着雷达、---和微波通信的发展,产生了n、c、bnc、tnc、等中型系列,毫米波测试公司,1958年后出现了sma、smb、smc等小型化产品,1964年制定了美国的标准mil-c-39012<射频同轴连接器总规范>,从此,射频同轴连接器开始向标准化、系列化、通用化方向发展。
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,毫米波传播受到的衰减较小,比较适用于点对点通信。
现如今毫米波雷达、毫米波通信频繁出现在我们的视线之内,微波毫米波测试仪,尤其是华为在5g上取得骄人的成绩,毫米波技术更是放在台面上。为什么毫米波技术能在5g、智能汽车中起到如此关键的作用?接下来让我们细数毫米波技术的---和毫米波的继往开来。
毫米波以直射波的方式在空间进行传播,波束很窄,具有---的方向性。一方面,由于毫米波受---吸收和降雨衰落影响---;另一方面,毫米波测试方法,由于频段高,干扰源很少,所以传播稳定且---。
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