




因为adc要在越来越高的频率下工作,所以中频采样结构的功耗变得比头一种超外差结构越来越高,并因此而越来越昂贵,这是中频采样结构的较主要的缺点。由于这个原因,微波电缆组件,基于中频采样的射频结构往往更适合那些在相对低频或者中频的应用,毕竟这些频段对成本的影响不大。不过随着科技的发展,尤其是cmos工艺的引进,使得集成高的性能的器件和电路的价格越来越低,微波电缆组件,在不远的将来,中频采样结构将不再是一种昂贵的选择。
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,微波电缆组件价格,标准不统一,微波射频电缆组件,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,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。
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