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影響毫米波傳播的主要氣體是氧分子和水蒸氣,這些氣體的諧振將會對毫米波頻率產生選擇性吸收與散射。由氧分子諧振引起的吸收峰出現在60和120ghz附近,而由水蒸氣諧振引起的吸收峰出現在22和183ghz附近,在整個毫米波頻段有四個傳播衰減相對較小的“-窗口”,它們的中心頻率在35ghz、45ghz、94ghz、140ghz、220ghz附近,這些“窗口”對應的帶寬分別是16ghz、23ghz、26ghz、70ghz。在這些特殊頻段附近,毫米波傳播受到的衰減較小,比較適用于點對點通信。
微波這段電磁頻譜具有不同于其他波段的如下重要特點:選擇性加熱,物質吸收微波的能力,主要由其介質損耗因數來決定。介質損耗因數大的物質對微波的吸收能力就強,相反,介質損耗因數小的物質吸收微波的能力也弱。由于各物質的損耗因數存在差異,武漢微波電纜組件,微波加熱就表現出選擇性加熱的特點。物質不同,產生的熱效果也不同。水分子屬極性分子,介電常數較大,其介質損耗因數也很大,對微波具有強吸收能力。而蛋白質、碳水化合物等的介電常數相對較小,其對微波的吸收能力比水小得多。因此,對于食品來說,含水量的多少對微波加熱效果影響很大。
微波這段電磁頻譜具有不同于其他波段的如下重要特點:信息性,由于微波頻率-,微波射頻電纜組件,所以在不大的相對帶寬下,其可用的頻帶很寬,可達數百甚千兆赫茲。這是低頻無線電波-的。這意味著微波的信息容量大,所以現代多路通信系統,包括通信系統,微波電纜組件選擇,幾乎無例外都是工作在微波波段。另外,微波信號還可以提供相位信息,極化信息,多普勒頻率信息。這在目標檢測,遙感目標特征分析等應用中十分重要。
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