微波通信的基本概念

微波常指频率在1000兆赫(MHz)以上(波长在30厘米以下)的电磁波,利用微波传播进行的通信称为微波通信。 微波的传播特性类似于光的传播,一般沿直线传播,绕射能力很弱,一般进行视距内的通信,对于长距离通信可采用接力的方式,为微波接力通信,或称微波中继通信也可利用对流层传播进行通信,称为对流层散射通信;或利用人造卫星进行转发,即卫星通信。 微波通信的特点是: 通信频段的频带宽,传输信息容量大 微波频段占用的频带约 300GHz,而全部长波、中波和短波频段占有的频带总和不足 30MHz。一套微波中继通信设备可以容纳几千甚至上万条话路同时工作,或传输电视图像信号等宽频带信号。 通信稳定、可靠 当通信频率高于100MHz 时,工业干扰、天电干扰及太阳黑子的活动对其影响小。由于微波频段频率高,这些干扰对微波通信的影响极小。数字微波通信中继站能对数字信号进行再生,使数字微波通信线路噪声不逐站积累,增加了抗于扰性。......阅读全文

空间站交会对接任务更多:逐梦深空脚步更稳更远

2020年12月17日,嫦娥五号从月球采样返回,微波雷达在距地球38万公里的月球轨道执行交会对接任务; 2021年5月15日,天问一号探测器着陆遥远火星,团队新研制的相控阵敏感器首次实现地外天体着陆测量; 2021年,微波雷达先后执行货运飞

空间站交会对接任务更多:逐梦深空脚步更稳更远

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微波光子信号的产生(二)

1.3、谐波频率产生外差法的主要缺陷在于需要进行差拍的两路不同频率的光保持稳定的相位关系以确保获得比较小的相位噪声,而如果能从一个光源出发通过各种非线性效应产生高次谐波分量,就可以得到具有相对稳定相位关系的若干光频率,只要能从其中选取两个进行拍频,则可以解决这个问题。在前面提到的调制非线性就是一个例

普源精电Q3业绩直击:毛利率再创新高-核心技术平台超预期放量兑现

  在科技迅猛发展的今天,电子测量仪器作为科学研究和工业生产中不可或缺的工具,其精度和性能直接影响着产品质量和创新速度。放眼全球,在经济环境逐步回暖的趋势下,电子测量仪器市场呈现出持续扩张的趋势。  当前,北美、欧洲等发达地区的电子测量仪器市场需求稳定且高端需求旺盛;而亚太地区尤其是中国等新兴市场,

2024第26届深圳国际高新技术成果交易会新型工业化展

2024第二十六届中国国际高新技术成果交易会新型工业化展时间:2024年11月14-16日           地点: 深圳国际会展中心组织机构主办单位:商务部、科学技术部 、工业和信息化部、国家发展改革委、农业农村部、国家知识产权局、中国科学院、中国工程院、深圳市人民政府执行单位:中招国际会展(北

光纤放大器的作用及原理

  一、什么是光纤放大器   光纤放大器(OpTIcalFiberAmplifier,简写OFA)是指运用于光纤通信线路中,实现信号放大的一种新型全光放大器。根据它在光纤线路中的位置和作用,一般分为中继放大、前置放大和功率放大三种。同传统的半导体激光放大器(SOA)相比较,OFA不需要经过光电转换

频率计市场终遭破局,技术创新推动产品性能“五级跳”

  业内人士均知,计时器/频率计市场多年来可谓波澜不惊,缺乏竞争是创新的最大障碍,该领域的产品更新换代极其缓慢,用户的选择也是少之又少。  近日,随着泰克FCA和MCA系列计时器/频率计/分析仪的横空出世,江湖一时风云突变,频率计市场的统治局面被打破,新的“武林盟主”即将诞生,而广大

2024中国(青海)国际太阳能光伏及储能产业展览会

2024中国青海国际太阳能光伏及储能产业展览会时间:2024年08月7-9日        地点:青海国际会展中心展会简介随着全球对新能源需求的大幅度增加以及中国碳减排目标的进一步确定,太阳能光伏及储能已然已成为炙手可热的行业新风向。中国作为全球太阳能资源最丰富的地区,其主要集中在青海、内蒙、甘肃以

微波介质陶瓷

微波介质陶瓷(MWDC)是指应用于微波频段(主要是UHF、SHF频段,300MHz~300GHz)电路中作为介质材料并完成一种或多种功能的陶瓷,是近年来国内外对微波介质材料研究领域的一个热点方向。这主要是适应微波移动通讯的发展需求。  微波介质陶瓷主要用于用作谐振器、滤波器、介质天线、介质导波回路等

肖特基二极管常见型号参数及作用区别

一、肖特基二极管特性1、肖特基(Schottky)二极管的正向压降比快恢复二极管正向压降低很多,所以自身功耗较小,效率高。2、由于反向电荷恢复时间极短,所以适宜工作在高频状态下。3、能耐受高浪涌电流。4、目前市场上常见的肖特基管最高结温分100℃、125℃、150%、175℃几种(结温越高表示产品抗

示波器探头分类及详细介绍

示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器,其利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上进行测量。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。示波器不可或缺的一个元件就是示波器探头。  一

3.55亿元-湖南工业大学2025年1季度采购意向

为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10 号)等有关规定,现将 湖南工业大学 2025年1季度采购意向公开如下:序号采购项目名称采购需求概况预算金额(万元)预计采购时间(填写到月)备注1湖南工业大学体育学院体育器材设备采购体育学院体育器

2024中国国际航空航空无人机及军工装备展会

2024中国航空航天暨无人机展览会China Aerospace and Drone Exhibition 2024时间:2024年8月23-25日           地点:重庆南坪国际会展中心【展会概况】“2024中国航空航天暨无人机展览会”将于2024年8月23日-25日在重庆南坪国际 会展中

SNEC第十七届(2024)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)

SNEC第十七届(2024)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会时间:2024年6月13-15日       地点:国家会展中心(上海)光、储、氢多能互补、融合发展批准单位上海市商务委 员会支持单位上海市发展和改革委 员 会上海市经济和信息化委 员会上海市科学技术委 员会牵头主办单位亚洲光伏

发展中国太赫兹高速通信技术与应用的思考(一)

摘要:太赫兹通信是未来移动通信(Beyond 5G)中极具优势的技术途径,也是空间信息网络高速传输的重要技术手段,具有军民融合、协同发展的应用前景。中国太赫兹高速无线通信关键技术已经取得了重要突破,与世界技术水平基本同步。因此,进一步加大力度发展太赫兹高速通信技术,对于中国引领国际高速无线通信技

详解IEEE-802.11ad技术二:太赫兹通信频段及MAC层工作原理

人们对未被分配的空闲频谱资源的需求增长,将不可避免地使无线通信系统的工作频率向更高频率的太赫兹(THz)频段发展。大数据的瞬时传输将采用更高的载波频率,以满足高传输速率的需求。大量的研究表明,THz技术在通信领域的应用与当今比较成熟的微波通信和光纤通信相比,具有更多的优点,比如说,

张煦院士:当之无愧的“中国通信界元勋”

张煦   1913 年11月6日出生于江苏无锡,著名通信工程学家。1934年毕业于上海交通大学;1935年考取清华大学留美公费生,并分别于1937年和1940年获得哈佛大学科学硕士和科学博士学位。1940年回国,受聘担任战时重庆交通大学电机系教授;1949年至1956年任上海交通大学电信系教授

中国遥感卫星地面站:仰望星空的“数据驿站”

遥感卫星,犹如人类安放在太空的眼睛,在天巡绕,对地俯视,产生着大量宝贵的观测数据。这些数据看不见、摸不着,如何才能传送至地球?答案就在遥感卫星地面站。它就像一个“数据驿站”,在地遥呼,对天仰望,接收着人们欲知的海量信息。作为空间信息领域的核心基础设施,经过30余年的发展,如今,中国遥感卫星地面站已成

Made-in-China!2020中国光学领域社会影响力事件,谁是你最爱

  2020年,注定是不平凡的一年,突如其来的新冠肺炎疫情对我们的经济和社会都造成了严重的影响。尽管如此,我国科学家仍以实验室为战场,争分夺秒,奋力拼搏,取得了一个又一个新突破、新发现。  2020 中国光学领域十大社会影响力事件(Light10)评选活动的推出就是为了追寻中国光学领域的那些高“光”

从谈辐色变到科学对待-山东出台新规实施零容忍

为保障辐射环境安全,山东省积极开展辐射事故应急演习,锻炼应急队伍,提升应急能力。图为山东省环保厅辐射应急人员正在演习中。   “最近,济南西部计划增建一处220千伏的变电站,以缓解周边小区电压不稳导致时有断电的供电形势。这本来是件好事,却遭到邻近小区业主的强烈抗议,因为社区百姓担忧变电站有辐射。事

太赫兹技术在军事技术领域中的前景

太赫兹波泛指频率位于红外和微波之间、0.1~10THz波段内的电磁波,处于宏观电子学向微观光子学的过渡阶段。由于处于交叉过渡区,太赫兹波既不完全适合用光学理论来处理,也不完全适合用微波的理论来研究。过去很长一段时间,太赫兹波段两侧的红外和微波技术的发展相对比较成熟,但是人们对太赫兹波段的认识仍然非常

太赫兹技术及其在国防与安全领域的应用

  太赫兹波是指频率介于0.1~10THz之间的电磁波,其波长范围为 0.03~3 mm。太赫兹波在电磁波谱中的位置位于微波和红外辐射之间,故对其研究手段由电子学理论逐渐过渡为光子学理论。  20世纪90年代以前,人们对太赫兹波的认识非常有限。近年来,随着激光技术、量子阱技术和半导体技术的发展,为太

太赫兹波与太赫兹技术

太赫兹波是指频率介于0.1~10THz之间的电磁波,其波长范围为 0.03~3 mm。太赫兹波在电磁波谱中的位置位于微波和红外辐射之间,故对其研究手段由电子学理论逐渐过渡为光子学理论。20世纪90年代以前,人们对太赫兹波的认识非常有限。近年来,随着激光技术、量子阱技术和半导体技术的发展,为太赫兹脉冲

2009年度国家技术发明奖获奖名单发布

  2010年1月11日,2009年度国家科学技术奖励大会在人民大会堂隆重举行,大会颁布了国家最高科学技术奖、国家技术发明奖、国家科技进步奖等重要奖项。其中,国家技术发明奖获39项,详细情况如下:   一等奖 序号 编号 项目名称 主要完成人 推荐单位 1