上海品茶

您的当前位置: 上海品茶 > 上海品茶 > 行业知识 > 毫米波是指?优劣势与应用领域介绍

毫米波是指?优劣势与应用领域介绍

1.毫米波的定义

毫米波一般指的是频率在30GHz~300GHz的电磁波,毫米波具有5GHz以下频段所无法比拟的带宽优势,相比于现有无线通信所使用的以MHz为单位计量的频带,毫米波可提供上GHz的带宽,如此宽的频带一旦投入使用,可以极大缓解无线通信频谱资源紧张的问题。

毫米波器件

2.毫米波的优势

(1)极宽的带宽。通常认为毫米波频率范围为26.5~300GHz,带宽高达273.5GHz。超过从直流到微波全部带宽的10倍。即使考虑大气吸收,在大气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极具吸引力。

(2)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。因此可以分辨相距更近的小目标或者更为清晰地观察目标的细节。

(3)与激光相比,毫米波的传播受气候的影响要小得多,可以认为具有全天候特性。

(4)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。

3.毫米波的劣势

(1)大气中传播衰减严重。

(2)器件加工精度要求高。

(3)与光波相比,它们利用大气窗口(毫米波与亚毫米波在大气中传播时,由于气体分子谐振吸收所致的某些衰减为极小值的频率)传播时的衰减小,受自然光和热辐射源影响小。

4.毫米波的主要应用领域

毫米波在通信、雷达、制导、遥感技术、射电天文学、临床医学和波谱学方面都有重大的意义。利用大气窗口的毫米波频率可实现大容量的卫星-地面通信或地面中继通信。利用毫米波天线的窄波束和低旁瓣性能可实现低仰角精密跟踪雷达和成像雷达。在远程导弹或航天器重返大气层时,需采用能顺利穿透等离子体的毫米波实现通信和制导。高分辨率的毫米波辐射计适用于气象参数的遥感。用毫米波和亚毫米波的射电天文望远镜探测宇宙空间的辐射波谱可以推断星际物质的成分。

以上就是有关于毫米波的定义、优劣势及主要应用领域的全部介绍,如果还想了解更多毫米波的相关内容,敬请关注三个皮匠报告网站。

推荐阅读

毫米波雷达是什么?工作原理是?优势分析

什么是数据通信?特征有哪些?应用一览

《智能汽车俱乐部:2021年汽车毫米波雷达产业链报告(183页).pdf》

《通信行业研究框架:工业通信-220725(26页).pdf》

本文由作者AG发布,版权归原作者所有,禁止转载。本文仅代表作者个人观点,与本网无关。本文文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

相关报告

【研报】能源化工行业氢能系列报告之二:产业链梳理核心环节国内企业正在培育-210422(22页).pdf
【研报】能源化工行业氢能系列报告之二:产业链梳理核心环节国内企业正在培育-210422(22页).pdf

质子交换膜:产品已经商业化,成本品质有待提升在氢燃料电池的膜电极材料中,质子交换膜最为关键,其作用是在反应时,只让阳极失去电子的氢离子(质子)透过到达阴极,但阻止电子、氢分子、水分子等通过。全氟磺酸质子交换膜材料具备机械强度高、化学稳定性强、在低温下电流密度大、高湿度下导电率高、质子传导电阻小等特点,可以满

2021年“碳中和”下能源化工行业氢能产业链梳理分析报告.pdf
2021年“碳中和”下能源化工行业氢能产业链梳理分析报告.pdf

质子交换膜:产品已经商业化,成本品质有待提升在氢燃料电池的膜电极材料中,质子交换膜最为关键,其作用是在反应时,只让阳极失去电子的氢离子(质子)透过到达阴极,但阻止电子、氢分子、水分子等通过。全氟磺酸质子交换膜材料具备机械强度高、化学稳定性强、在低温下电流密度大、高湿度下导电率高、质子传导电阻小等特点,可以满

【研报】能源化工行业:,碳中和推动化工新一轮供给侧改革-210315(33页).pdf
【研报】能源化工行业:,碳中和推动化工新一轮供给侧改革-210315(33页).pdf

预计碳中和的实现将主要依赖能源领域碳排放规模的大幅缩减,从2019年约125亿吨二氧化碳/年升至2030年的140-145亿吨,之后将进入持续的下降周 期,BP预计2030年国内碳净排放总量将降至25-30亿吨区间内,预计90%以上的碳减排将来自能源领域。预计传统化石能源仍为未来10-15年内主要的能源,预

【研报】能源化工行业氢能系列报告之一:“氢”装上阵赛道可期-210409(25页).pdf
【研报】能源化工行业氢能系列报告之一:“氢”装上阵赛道可期-210409(25页).pdf

工业领域里,化工领域对氢气的消耗远期会维持在高位,耗氢增量则主要源自钢铁行业,焦炭在高炉中的核心作用主要是加热和作为还原剂,而氢气理论上是可以替代焦炭实现上述功能。但目前在全球范围内,实际运行的项目屈指可数,瑞典起步较早,瑞典钢铁公司(SSAB)联合大瀑布电力公司(Vattenfall)以及矿业集团(LKA 

2021年能源化工行业新一轮供给侧改革分析报告(31页).pdf
2021年能源化工行业新一轮供给侧改革分析报告(31页).pdf

碳中和是指零和的二氧化碳排放量,即社会主体通过植树造林等方式,将一定时间内直接或间接排放的二氧化碳抵消,实现二氧化碳净零排放。2006年新牛津英语字典公布年度词汇“carbonneutral”后,碳中和这一概念逐渐被民众熟知。碳中和作为一种新型环保形式,目前已经被越来越多的大型活动和会议采用。从2019年约

2021年能源化工行业氢能供需格局与未来前景分析报告(23页).pdf
2021年能源化工行业氢能供需格局与未来前景分析报告(23页).pdf

对于国内而言,根据国家统计局历史数据,目前合成氨产量每年大约 50005500 万吨,按照 1 吨合成氨耗 0.16 吨氢气计算,合成氨板块对于氢气一年的需求量约为 1000 万吨左右。按照经验统计,原油加工对应加氢的比例约为 1.5%。根据中国石油经济研究院的数据,目前每年全国大约6亿吨的原油加工量规模,

能源化工行业国际油价专题:低资本开支抑制供应放量未来2~3年中高油价可持续-210706(24页).pdf
能源化工行业国际油价专题:低资本开支抑制供应放量未来2~3年中高油价可持续-210706(24页).pdf

 短期需求持续复苏有望支撑油价高位运行;中长期来看,我们看好上游低资本开支抑制供应端增产,Brent 油价有望长期保持在 60 甚至 65 美元/桶以上,此轮油价峰值有望在未来一年内出现。在油价中高位运行、需求持续复苏背景下,我们看好产业链的整体业绩表现,近期重点公司估值均已回调至合理偏低水平,积极推荐业绩确

能源化工行业氢能与燃料电池系列专题之三:质子交换膜百亿市场国产化替代势在必行-210811(21页).pdf
能源化工行业氢能与燃料电池系列专题之三:质子交换膜百亿市场国产化替代势在必行-210811(21页).pdf

燃料电池质子交换膜市场空间广阔。我国目前由于燃料电池汽车总体产量规模仍然较小,燃料电池系统成本仍然较高,现阶段整车成本仍然高于动力电池汽车和燃油车。随着生产规模的扩大,燃料电池系统成本将快速下降。质子交换膜作为核心零部件,目前成本约占燃料电池电堆 10-20%,。据美国能源局统计,目前质子交换膜的使用量约为

会员购买
客服

专属顾问

商务合作

机构入驻、侵权投诉、商务合作

服务号

三个皮匠报告官方公众号

回到顶部