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超遠距離wifi模塊無線通信微波通信知識科普

2022-05-11 1324

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在飛睿人的日常生活中,由于我們經常做遠程微波傳輸模塊,在測試之前,我們需要進行遠程方向測量,并根據測試數據的結果不斷調整,這意味著每次測試都不是簡單的一次,有時需要根據不同的測試需要進行多次調整,有時測試結果可能無法保證滿意度,仍需進行下一步的測試計劃。


烈日下的汗水承載著每一代飛睿人為產品的辛勤工作,但并不是每次測試的天氣都很順利。有時廣東多變的天氣剛剛晴朗,轉眼間烏云密布。接下來,你可以想象。因此,每次出行前,我們都會根據實際天氣和設備攜帶情況做好充分準備。同時,面對不同的情況,我們將制定更全面的解決方案。


什么是微波通信,微波通信知識科普,說到微波通信,與大家相比,很多人經常認為它是一個移動通信基站,但當你仔細觀察時,你會發現一些建筑屋頂,除了基站,會有一些像鼓設備,在一些野外,鼓設備更常見,但準確,一般我們稱之為微波通信天線,當你用手機看時,你可以看到它的風格。


微波通信,英文是microwavecommunication,是指波長在0.1到1米之間的電磁波。其頻率范圍為300mhz至3000ghz。微波作為載波,攜帶信息,進行中繼通信。根據波段的不同工程師,專門定義波段。


與同軸電纜通信、光纖通信、衛星通信等現代通信網絡傳輸方式不同,超遠距離wifi模塊微波通信是一種直接使用微波作為介質的通信,不需要固體介質。當兩點之間的直線距離內沒有障礙物時,可以使用微波傳輸。微波通信具有容量大、質量好、距離長的特點。因此,它是國家通信網絡的重要通信手段,廣泛應用于各種特殊通信網絡。


上世紀1901年,馬克尼使用800kHz中波信號進行了從英國到紐芬蘭的世界上一次跨越大西洋的無線電波通信測試,創造了人類無線通信的新時代。在早期,人類通常使用長期的中波通信,直到20世紀20年代初,人們才發現短波通信。


1931年,世界上一條微波通信電路在英國多佛和法國加萊建成。微波已進入發展時代。二戰后,微波接力通信發展迅速。1947年,著名的美國貝爾實驗室在紐約和波士頓之間建立了世界上一條模擬微波通信線路。


1955年,對流層散射通信在北美成功測試。衛星通信測試于20世紀50年代開始,并于20世紀60年代中期投入使用。由于微波波段的頻率資源非常豐富,微波波段以下的頻譜非常擁擠,移動通信也向微波波段發展。此外,數字技術和微電子技術的發展也促進了微波通信逐漸從模擬微波通信向數字微波通信的過渡。1947年,著名的貝爾實驗室在紐約和波士頓之間建立了世界上一條模擬微波通信線路。到20世紀50年代末,澳大利亞、英國、加拿大、法國、意大利和日本都在其主要路由上安裝了微波接力通信系統。


與其他國家相比,中國的微波通信研究從20世紀60年代開始。此時此刻,模擬微波逐漸被數字微波通信所取代,人類開始進入數字微波通信時代。數字微波通信分為PDH(準同步)和SDH(同步)兩個階段。從20世紀80年代末到本世紀初,SDH在傳輸系統中逐漸占據主導地位,微波通信技術的發展迎來了加速期。


目前,貝爾實驗室在紐約微波通信技術和有線通信技術已開始進入ip時代,以光纖通信為主導的有線傳輸網絡占主導地位,成為家庭必要的網絡傳輸方式,對于偏遠地區,由于有線傳輸成本太大,易受自然環境影響,仍采用微波通信傳輸。


與光纖通信相比,貝爾實驗室在紐約微波通信本身的特點具有不可替代的優勢,在一些抗自然災害和靈活性方面較差,但光纖大大保證了高速傳輸和高頻寬度的優勢,但在投資成本和持續時間方面需要大量資源。


光纖通信、微波通信和衛星通信是我們目前認識到的三大通信傳輸系統,但事實上,衛星通信也屬于微波通信。在電磁波通信中,一般可分為廣播模式和點對點模式,微波通信,點對點傳輸,這種方式,也由微波本身的特點決定,由于頻率高,波長短,注定繞射能力差,穿透力弱,在表面傳輸中,衰減大,傳輸距離短。許多人會認為電磁波可以使用天空中的電離層反射進行長途傳輸,但微波本身太頻繁,電離層不能有效反射(只能穿透),所以一般采用中繼信號接力、有限視距傳輸,即肉眼可見的點對點傳輸。