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標(biāo)簽 > 電磁波
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在之前的文章中,我們曾多次講到電磁波的美妙,但是有了電磁波就可以通信了嗎?No,我們要把信息加載到電磁波上,這個電磁波就可以作為信息的載體來工作了。信號...
2023-06-30 標(biāo)簽:信號電磁波幅度調(diào)制 3275 0
密閉的金屬容器能夠屏蔽電磁波,其原理主要基于電磁學(xué)的幾個關(guān)鍵概念:電磁感應(yīng)、渦流效應(yīng)以及金屬對電磁波的反射和吸收。 電磁感應(yīng) :當(dāng)電磁波(如無線電波、微...
基于新型電響應(yīng)光子晶體材料的顯示設(shè)計方案
如何進(jìn)一步提高芯片的性能呢?這時,人們想到了光子。光子不帶電,光子之間沒有相互作用??刂乒庾颖瓤刂齐娮痈唵巍?/p>
雷達(dá)的英文名為RADAR,是RAdio Detection And Ranging的縮寫。
合成孔徑雷達(dá)(SAR)系統(tǒng)設(shè)計
合成孔徑雷達(dá) (SAR) 是一種高分辨機(jī)載和星載遙感技術(shù),用于對地形等場景上的遠(yuǎn)程目標(biāo)進(jìn)行成像。
太赫茲關(guān)鍵技術(shù)及在通信里的應(yīng)用
太赫茲波在自然界中隨處可見,我們身邊的大部分物體的熱輻射都是太赫茲波。它是位于微波和紅外短波之間的過渡區(qū)域的電磁波,在電子學(xué)領(lǐng)域,這段電磁波稱為毫米波和...
2024-04-16 標(biāo)簽:無線通信通信系統(tǒng)電磁波 3245 0
射頻理論知識點總結(jié) 射頻微波電路的應(yīng)用
正交相移鍵控(QPSK):又稱四相相移鍵控,利用載波的4中不同相位差來表征輸入,規(guī)定45°/135°/225°/275°四種載波相位,每種相位代表兩個b...
雷達(dá)發(fā)射一個短脈沖的電磁波,當(dāng)這個電磁波遇到目標(biāo)物體時,會反射回來。通過測量這個反射信號的時間和頻率,雷達(dá)可以確定目標(biāo)物體的位置和速度。在無人機(jī)雷達(dá)中,...
微波檢測器是一種利用微波技術(shù)進(jìn)行檢測的設(shè)備,廣泛應(yīng)用于通信、雷達(dá)、遙感、醫(yī)療等領(lǐng)域。本文將詳細(xì)介紹微波檢測器的原理、工作原理和用途。 一、微波檢測器的原...
6G通信關(guān)鍵技術(shù)之太赫茲技術(shù)
太赫茲波可謂前景廣闊的“萬能”電磁波,具有許多無可比擬的優(yōu)勢。與微波相比,太赫茲波具有更高的空間分辨率;與紫外線和X射線相比,太赫茲波是非電離的,更加安全。
引言 紅外線是一種電磁波,波長介于可見光和微波之間,具有熱效應(yīng)。紅外線輻射是物體因溫度而產(chǎn)生的電磁波輻射,其輻射強(qiáng)度和波長與物體的溫度密切相關(guān)。 紅外線...
因此,雷達(dá)也被稱為“無線電定位”。雷達(dá)是利用電磁波探測目標(biāo)的電子設(shè)備。雷達(dá)發(fā)射電磁波對目標(biāo)進(jìn)行照射并接收其回波,由此獲得目標(biāo)至電磁波發(fā)射點的距離、距離變...
建立起對計算電磁學(xué)更為“體系性”的認(rèn)知,有助于電磁CAEer站在更高的視角,去審視我們平時所使用的各種電磁CAE軟件以及適用于不同計算場景的各類電磁計算算法
在之前的文章中,我們曾多次講到電磁波的美妙,但是有了電磁波就可以通信了嗎?No,我們要把信息加載到電磁波上,這個電磁波就可以作為信息的載體來工作了。
2023-03-06 標(biāo)簽:電磁波QAM脈沖頻率調(diào)制 3130 0
在這些低頻頻段,揚聲器或耳機(jī)聽不到信號,或者相反,聲音可以發(fā)出,但不是主要活動,通常在其他頻率上的情況也是如此。
赫茲在物理史上擁有舉足輕重的地位。如果沒有他,麥克斯韋的電磁理論和方程式只能繼續(xù)吃灰,而馬可尼等人的無線電發(fā)明,連影子都不會有。
光通信是指利用光作為信息傳輸?shù)姆绞?,將光信號轉(zhuǎn)換為電信號或其他形式的信號進(jìn)行傳輸和接收。它可以通過光纖、自由空間傳播等媒介進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。光通信涵蓋了各種...
射頻(Radio Frequency, RF)是指頻率在幾百千赫茲(Hz)到幾百兆赫茲(MHz)范圍內(nèi)的電磁波信號。射頻電流用于無線通信、無線電廣播、雷...
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