




在射频通信中应用的第三种结构由于直接转换结构直接将基带信号和射频信号在同一进程中混合在一起,这使得该结构的信号链路较为简单,它所需要的元器件很少。与其它两种结构不同的是,它将不需要中频处理和声表面波(saw)滤波器。直接转换结构的主要优点是:价格便宜、小型化、低功耗,并且没有中频转换相关器件。这些优点使得这种结构非常适合在低功耗、便携式终端的应用。尽管如此,一些高的性能器件的使用为直接转换结构应用在市场打开了方便之门。事实上,正是这些高的性能器件的使用,使得直接转换结构受到越来越多的关注。
毫米波在通信、雷达、遥感和射电天文等领域有大量的应用。要想成功地设计并研制出---良的毫米波系统,必须了解毫米波在不同气象条件下的---传播特性。影响毫米波传播特性的因素主要有:构成---成分的分子吸收(氧气、水蒸气等)、降水(包括雨、雾、雪、雹、云等)、---中的悬浮物(尘埃、烟雾等)、以及环境(包括植被、地面、障碍物等),电连微型射频线缆组件,这些因素的共同作用,会使毫米波信号受到衰减、散射、改变极化和传播路径,微型射频组件价格,进而在毫米波系统中引进新的噪声,这诸多因素将对毫米波系统的工作造成---影响,因此我们必须详细研究毫米波的传播特性。
毫米波的优点:极宽的带宽,通常认为毫米波频率范围为26.5~300ghz,带宽---273.5ghz,超过从直流到微波全部带宽的10倍。即使考虑---吸收,微型射频组件,在---中传播时只能使用四个主要窗口,但这四个窗口的总带宽也可达135ghz,为微波以下各波段带宽之和的5倍。这在频率资源紧张的今天无疑具有吸引力。
波束窄:在相同天线尺寸下毫米波的波束要比微波的波束窄得多。例如一个12cm的天线,在9.4ghz时波束宽度为18度,而94ghz时波速宽度仅1.8度。因此能分辨相距更近的小目标或更为清晰地观察目标的细节。
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