homeenterprise honorpersonnel recruitmentamplifying power component上变频器下变频器滤波器组开关滤波器组场强测试microwave componentsepm原始波形测量opt模拟信号光电传输系统tem小室electromagnetic pulse productslc带通滤波器lc低通滤波器lc高通滤波器lc带阻滤波器腔体带通滤波器陶瓷带通滤波器管状低通滤波器lc双工滤波器filter同轴隔离器微带隔离器波导隔离器isolator同轴环形器微带环形器波导环形器circulator单定向耦合器双定向耦合器coupler两路0°功分器/合路器三路0°功分器/合路器四路0°功分器/合路器六路0°功分器/合路器八路0°功分器/合路器十路0°功分器/合路器90°功分器/合路器180°功分器/合路器power points/combiner单刀单掷微波开关单刀双掷微波开关单刀三掷微波开关单刀四掷微波开关单刀五掷微波开关单刀六掷微波开关单刀七掷微波开关单刀八掷微波开关单刀十掷微波开关单刀十二掷微波开关micro-switch50ω同轴固定衰减器75ω同轴固定衰减器低互调衰减器连续可调衰减器转鼓式步进衰减器按键步进衰减器程控衰减器attenuator低电平限幅器高电平限幅器限幅器50ω同轴负载75ω同轴负载低互调负载大功率同轴负载内置式负载load同轴宽带检波器同轴晶体检波器radio detectoroscillator模拟移相器数字移相器phase shifters波段高功率固态微波信号源s波段高功率微波脉冲信号源signal source数字微波传输发射与接收系统transmitting & receiving systemmicrowave power amplifier tube高精度运算放大器高输入阻抗运算放大器高速宽带运算放大器高压运算放大器轨对轨运算放大器双运放及四运放通用型运算放大器其它运算放大器operational amplifierttl电路场效应晶体管功率管产品系列二极管集成电路砷化镓体效应二极管变容二极管肖特基势垒二极管雪崩二极管噪声二极管阶跃二极管功率二极管pin二极管微波二极管功率管集成稳压器专用电路dc/dcac/dc特殊电源pka2000pkc2000pkc4000pkg2000pkg4000pkr2000asi系列dcpkr4000asi系列dcwre10(15)w系列wre20(30)w系列wre40-50w系列wre75w系列wr05w系列wr10w系列wr20w系列wr25w系列wr30w系列wr40w系列wzr05系列wra2.5w系列wra03w系列wra05w系列wra10w系列wra15w系列wra20w系列wra30w系列wra50w系列wra75w系列wra100w系列wsr01w系列wsr03w系列wsr05w系列gct-dc30smp系列电源模块wr24s05/1200wr24d12/250l电源产品三极管光电器件石英晶体振荡器石英晶体ac/dc电源dc/dc电源特殊电源低噪声放大器低噪声宽带中功率放大器小型化低噪声放大器模块抗烧毁低噪声放大器小型化低噪声宽带放大器模块功率放大器限幅放大器高隔离放大器均衡放大器agc/vgc放大器混频器故障检测电路压控振荡器vco宽带通用频率源锁相点频源x波段固态功率放大器l波段功率放大器固态功率放大器vhf固态功率放大器超宽带微波放大器宽带补偿型线性校正放大器microwave amplifier集成电路二三极管微波产品连接器军用开关继电器电源模块电阻电容
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为什么微波能进行远距离通信?为什么要用卫星进行通信?-凯发k8手机网页

说道微波通信,大家也许说不清是怎么回事,可要说到雷达、卫星转播电视节目,大家一定不会陌生。实际上,雷达和通信卫星都是利用微波来发现目标、进行远距离通信的。


那么,为什么让微波担当远距离通信的重任呢?实际上,微波属于电磁波,它和长波、中波、短波都是电磁波家族的成员。科学家发现,微波频段的带宽极宽,它是全部长波、中波和短波频段总和的1000倍般短波通信设备,只能容纳几个话路同时通信,而一套微波通信设备可以让几千个话路同时工作。由于电视图像信号占用很宽的频带,因此,传输电视信号非它莫属。此外,微波波束很窄,方向性很强,使用较低的功率就可将信号传得很远,而且,方向性强的好处还在于可以减弱通信中互相干扰的现象。由于微波通信具有频带宽、携带信息量大、受外界干扰小、建站快、投资较少等优点,人们早就想以微波作为通信的传输手段。


但是,微波波长很短,只有1毫米至1米。在传输信号的长途旅行中,它既不像长波那样,遇到障碍物时可以迈开“长腿”,翻山越岭;也不像短波那样,可以利用空中的电离层来回反射电磁波,实现远距离通信。微波具有近似光波的特性,像光线一样,传输路线是径直向前的,而且,它的反跳能力极强,一遇到阻挡物,就被反射回来。因此,微波只能在空中传播。大家知道,地球是圆形的,而微波只能视距传播,不能顺着地球的圆弧传播。也就是说,微波的传输距离只能限制在可以互相看得见的两点这样一个范围内。即使将发射天线架设在40米高的山上,微波也被地球的“大肚子”所阻挡,传输距离只有50多千米。


有没有办法让微波跑得更远呢?

科学家们想到了“接力赛跑”的办法。参加过运动会的同学都很熟悉接力赛跑吧。在竞争激烈的接力赛跑中,小小接力棒在运动员手中传递着,每个人以最快的速度,跑完各自的路程,接力棒被用最快的速度传到终点。为了将信号传送到远方,微波通信也采用了接力赛跑的方式。人们每隔四五十千米,就建立一个微波中继站;一连串的“微波中继站”,就像古代的烽火台一样,每个中继站都有高耸的天线,把上一个中继站的信号接收下来,加以放大,再传送给下一个中继站。就这样,一站接一站地传送下去,实现了远距离的通信。


为什么要用卫星进行通信?



我们知道,微波通信采用接力的办法,通过建立中继站实现了远距离的通信。但是,这种方式也有很大的缺点。因为地球上有些地方是无法建立中继站的。比如,从我国的北京到美国的纽约,距离有上万千米,中间隔着波涛汹涌的太平洋,如果每隔四五十千米,建立一个中继站,就得在海上建两百多个站,这是不可能做到的。

利用卫星进行通信的思想,最早是由英国科学家、预言家克拉克提出的。1945年2月,克拉克发表了一篇《地球外的中继站》的科学预言论文。他提出利用人造地球卫星作为传送微波信息的中继站,将卫星放到赤道上空约36000千米的同步轨道上。这样,一颗卫星上的中继站所转发的微波,可以覆盖大约三分之一的地球表面。如果布放三颗等距离同步卫星,全球卫星通信即可实现。

1965年4月6日,第一颗通信卫星发射成功。从此,人类真正在天上建立了“中继站”。卫星通信是由一个地面站向卫星发射信号,经过卫星的放大变频等处理,再转发给另一个地面站。一般来说,经卫星的这一“跳”,最远的通信距离可达13000千米,三“跳”即可绕地球一周。



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