




毫米波特点
传输高:由于频段高,毫米波通信基本上没有什么干扰源,电磁频谱---干净,因此,软件系统技术,毫米波信道非常稳定且靠,其误码率可长时间保持在10-12量级,可与光缆的传输相---。
全天候通信:毫米波对降雨、沙尘、烟雾和等离子的穿透能力却要比---激光和红外强得多。这就使得毫米波通信具有较好的全天候通信能力,---持续---地工作。
元件尺寸小:和微波相比,毫米波元器件的尺寸要小得多。因此毫米波系统更容易小型化,降低产品的重量。
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”,软件系统公司,它们的中心频率在35ghz、45ghz、94ghz、140ghz、220ghz附近,软件系统,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,软件系统价格,比较适用于点对点通信。
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,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,在不远的将来,中频采样结构将不再是一种昂贵的选择。
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