完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標(biāo)簽 > 毫米波
毫米波 (millimeter wave ):波長(zhǎng)為1~10毫米的電磁波稱毫米波,它位于微波與遠(yuǎn)紅外波相交疊的波長(zhǎng)范圍,因而兼有兩種波譜的特點(diǎn)。
文章:1744個(gè) 瀏覽:65868次 帖子:119個(gè)
當(dāng)今社會(huì),技術(shù)發(fā)展之迅猛,對(duì)人們生活影響之重大,首推無(wú)線電技術(shù)。射頻/微波工程就是這一領(lǐng)域的核心。過(guò)去的100多年來(lái),人們對(duì)射頻/微波技術(shù)的認(rèn)識(shí)和使用日趨成熟。
2023-05-04 標(biāo)簽:通信系統(tǒng)頻率無(wú)線電 4022 0
汽車(超聲波、毫米波、激光)雷達(dá)之間的簡(jiǎn)單區(qū)別
超聲波雷達(dá)容易受天氣情況影響,不同天氣的傳播速度不同,車速較快時(shí)誤差較大,另外就是超聲波散射角度大,不利于較遠(yuǎn)距離的回收信號(hào)傳播;但其也有成本低、穿透性...
此時(shí)根據(jù)設(shè)計(jì)指標(biāo),利用耦合矩陣綜合軟件(可以是之前RFASK的博主分享的也可以自己在Matlab里面編寫(xiě))建立上圖拓?fù)洌缓蟮玫今詈暇仃囈约霸晚憫?yīng)曲線。
5G/6G毫米波測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)完整報(bào)告
5G時(shí)代乃至未來(lái)6G,毫米波在測(cè)試指標(biāo)體系、測(cè)試原理與方法、測(cè)試平臺(tái)都迎來(lái)重大變革。
如何設(shè)計(jì)高頻濾波器,使其適應(yīng)天線的尺寸是濾波器設(shè)計(jì)的難點(diǎn)。另外,濾波器的制造公差和溫度穩(wěn)定性也會(huì)影響產(chǎn)品設(shè)計(jì)生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)
移動(dòng)通信技術(shù)的毫米波波束成形系統(tǒng)構(gòu)成
毫米波測(cè)試包括對(duì)系統(tǒng)、 RF 電路、數(shù)字電路、新材料(包括一些在最先進(jìn)工藝節(jié)點(diǎn)上開(kāi)發(fā)的材料)、新封裝方法、天線陣列、 SiP 、天線級(jí)封裝(AiP )以...
2023-04-10 標(biāo)簽:射頻移動(dòng)通信波束成形 1477 0
如何為毫米波應(yīng)用可靠地對(duì)準(zhǔn)壓接式連接器
在低于幾GHz時(shí),如果采用良好的設(shè)計(jì),焊接工藝變化和其他制造和裝配因素的影響通常是良性的。在幾十GHz時(shí),制造和裝配變化的影響變得足夠大,以至于對(duì)許多應(yīng)...
高階自動(dòng)駕駛落地“變局” 4D毫米波成像雷達(dá)有何作用
4D成像雷達(dá)全稱為“4D毫米波成像雷達(dá)”,“4D”是相對(duì)于傳統(tǒng)毫米波雷達(dá)(也即3D雷達(dá))僅有距離(Range)、速度(Velocity)、方位角(Az...
2023-04-07 標(biāo)簽:毫米波自動(dòng)駕駛成像雷達(dá) 797 0
一文帶你深度了解大型多GHz時(shí)鐘樹(shù)中的相位偏差
大型時(shí)鐘樹(shù)使用多種類型的傳輸線,跨越多塊電路板和多條同軸電纜,通過(guò)多個(gè)時(shí)鐘器件路由時(shí)鐘信號(hào)的情況并不少見(jiàn)。即使采用最佳實(shí)踐做法,這些介質(zhì)中的任何一種都可...
基于不同通信協(xié)議的射頻無(wú)線充電技術(shù)
Energous的方案中涉及到兩種設(shè)備,分別為功率發(fā)射器和接收器。通常情況下,只要部署一個(gè)功率發(fā)射器,在以其為圓心的10米半徑內(nèi),所有接收器都可以通過(guò)9...
羅杰斯 RO4000 碳?xì)浠衔锾沾蓪訅喊搴桶牍袒跇I(yè)內(nèi)一直處于領(lǐng)先地位。這款低損耗材料廣泛用于微波和毫米波頻設(shè)計(jì),相比于傳統(tǒng) PTFE 材料,更易用...
使用毫米波傳感器檢測(cè)移動(dòng)車內(nèi)人員乘坐情況
Azcom Technology展示了AWR1642毫米波傳感器結(jié)合Azcom專有算法,如何能夠可靠識(shí)別座椅上人員入座情況。我們以不同的速度,及不同的環(huán)...
移動(dòng)通信技術(shù)毫米波系統(tǒng)和器件技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)
新一代毫米波無(wú)線通信系統(tǒng)技術(shù)主要包括工作于毫米波頻段的大規(guī)模 MIMO 系統(tǒng)架構(gòu)、波束成形芯片、基站( BS )和用戶終端(UT )的天線、系統(tǒng)測(cè)量和校...
2023-03-29 標(biāo)簽:混合信號(hào)無(wú)線通信半導(dǎo)體器件 1648 0
成像雷達(dá)由一個(gè)傳感器配置啟用,其中多個(gè)低功率TI毫米波傳感器級(jí)聯(lián)在一起,且作為一個(gè)單元同步運(yùn)行。它具有多個(gè)接收和發(fā)射通道,能夠顯著提高角分辨率和雷達(dá)距離...
使用毫米波傳感器獲得智能交通系統(tǒng)的智能檢測(cè)和追蹤功能
TI的創(chuàng)新毫米波(mmWave)技術(shù)是一種用于交通監(jiān)控的無(wú)線傳感解決方案,它具有測(cè)量距離、速度和位置信息的能力,以確定車輛與交叉路口間的距離、車速和車道...
封裝天線設(shè)計(jì)簡(jiǎn)化毫米波在樓宇和工廠中的感測(cè)
隨著越來(lái)越多的工業(yè)應(yīng)用向自動(dòng)化方向發(fā)展,傳感對(duì)于生成和處理各種數(shù)據(jù)變得尤為重要,這使得系統(tǒng)可以變得自主并做出實(shí)時(shí)決策。德州儀器(TI)高度集成的毫米波(...
毫米波精確制導(dǎo)技術(shù)于20世紀(jì)70年代末被提出,由于半導(dǎo)體集成電子和毫米波技術(shù)的成熟,研制成功了一些較好的功率源固態(tài)器件、熱離子器件,同時(shí),在集成電路、高...
導(dǎo)讀:本篇博文我是想盡可能囊括足夠多的DOA估計(jì)方法。DOA算法其理論的理解和公式的推導(dǎo)需要較強(qiáng)的數(shù)學(xué)功底以及信號(hào)處理相關(guān)知識(shí)的積累,博主本人是轉(zhuǎn)專業(yè)來(lái)...
毫米波無(wú)線通信半導(dǎo)體器件技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)
一般認(rèn)為第五代移動(dòng)通信技術(shù)(5G )將部署電磁頻譜的毫米波頻段,第六代移動(dòng)通信技術(shù)(6G )將開(kāi)發(fā)利用太赫茲(0.1~10THz )頻段。5G和6G 回...
2023-03-27 標(biāo)簽:移動(dòng)通信半導(dǎo)體器件毫米波 1588 0
摘要:本文采用自主開(kāi)發(fā)的低介電常數(shù)低損耗LTCC材料K5研制了一款W波段帶通濾波器。該帶通濾波器采用工作在TE104次模的SIW結(jié)構(gòu),為了減小LTCC印...
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語(yǔ)言教程專題
電機(jī)控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動(dòng)駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無(wú)刷電機(jī) | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機(jī) | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
步進(jìn)電機(jī) | SPWM | 充電樁 | IPM | 機(jī)器視覺(jué) | 無(wú)人機(jī) | 三菱電機(jī) | ST |
伺服電機(jī) | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國(guó)民技術(shù) | Microchip |
Arduino | BeagleBone | 樹(shù)莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |