毫米波技術(shù)方面, 結(jié)合目前一些熱門的毫米波頻段的系統(tǒng)應(yīng)用, 如毫米波通信、毫米波成像以及毫米波雷達(dá)等, 對毫米波芯片發(fā)展做了重點介紹。
2016-11-30 10:36:28
26821 作為一種很成熟的技術(shù),DPD數(shù)字預(yù)失真通常被用于SUB-6GHz通信中,用來提高功率效率,在毫米波中則應(yīng)用得不那么廣泛。原因在于雖然毫米波頻率的使用給數(shù)據(jù)吞吐量的提升帶來了許多便利,但是其中的挑戰(zhàn)也不那么容易解決。
2022-06-22 08:00:00
4031 我們將考察一個簡單的大規(guī)模天線陣列示例,借以探討毫米波無線電的最優(yōu)技術(shù)選擇。現(xiàn)在深入查看毫米波系統(tǒng)無線電部分的框圖,可以看到一個經(jīng)典超外差結(jié)構(gòu)完成微波信號到數(shù)字信號的變換,然后連接到多路射頻信號處理
2019-06-12 06:55:46
5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱點?5G的超高下載速率是怎么做到的?5G毫米波是怎么揚長和避短的?
2021-06-17 07:23:56
實施波束切換。最后,半導(dǎo)體材料和封裝技術(shù)的進(jìn)步也推動著5G毫米波技術(shù)快速發(fā)展,可將大規(guī)模陣列天線和射頻鏈路整合成性價比更高的相位陣列射頻器件(RFIC),從硬件上為5G毫米波系統(tǒng)提供強大支持。
針對
2023-05-05 10:49:47
【摘要】本文首先介紹了全球毫米波頻譜劃分情況,然后通過對毫米波特性的分析,總結(jié)了毫米波終端將面臨的技術(shù)挑戰(zhàn),著重介紹了終端側(cè)大規(guī)模天線技術(shù)、毫米波射頻前端技術(shù)的研究進(jìn)展,并根據(jù)毫米波終端的特點分析了
2019-07-18 08:04:55
在目前大部分5G原型演示系統(tǒng)中,都采用毫米波MIMO技術(shù),而這種技術(shù)對于毫米波天線開關(guān)也有著極為嚴(yán)苛的高標(biāo)準(zhǔn)。MACOM推出SMT封裝的MASW-011098毫米波天線開關(guān)利用該公司專利的砷化鋁鎵
2019-02-15 10:04:31
毫米波的身影。對于毫米波的作用以及它的優(yōu)缺點,你了解多少?趕快一起學(xué)習(xí)一下吧!一、毫米波是什么毫米波究竟是個什么東西?其實我們翻翻高中物理課本就能清楚,其本質(zhì)上就是一種高頻電磁波,它是波長1-10毫米
2020-03-12 14:10:38
上實現(xiàn)該硬件平臺的開放性、數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化和可編程化。數(shù)字上變頻和下變頻技術(shù)是構(gòu)建毫米波通用硬件平臺的關(guān)鍵技術(shù)。基于此,本文給出一種兩次變頻法的毫米波發(fā)射端上變頻方案,并利用Altera公司的Cyclone
2019-06-19 08:27:35
功率放大器是毫米波頻段發(fā)射機不可缺少的關(guān)鍵部件,輸出功率的大小決定了整個系統(tǒng)的作用距離和抗干擾能力。在毫米波系統(tǒng)中,隨著頻率的升高,單個MMIC芯片的輸出功率已經(jīng)不能滿足實際的使用要求,尤其是
2019-07-04 07:09:05
本文對毫米波技術(shù)在 5G 及其演進(jìn)中的作用進(jìn)行了簡要概述。首先,分析了目前 5G 商用毫米波大規(guī)模 MIMO 系統(tǒng)的基本架構(gòu)和主要問題,同時介紹了高性能的全數(shù)字多波束架構(gòu);其次,探討了毫米波技術(shù)
2021-03-08 08:40:30
特性中的每一種。自由空間路徑損失毫米波無線電頻率(RF)通信的一個局限性是用于兩天線間直接視線通信的自由空間路徑損耗(FSPL)。FSPL 與波長的平方成反比,由下列公式給出:FSPL = \\left
2022-07-29 22:43:59
1)極寬的帶寬。通常認(rèn)為毫米波頻率范圍為26.5~300GHz,帶寬高達(dá)273.5GHz。超過從直流到微波全部帶寬的10倍。即使考慮大氣吸收,在大氣中傳播時只能使用四個主要窗口,但這四個窗口的總帶寬
2019-07-03 08:13:34
,插入損耗小于 0.6dB。圖 6 功率合成器仿真結(jié)果四、結(jié)論本文提出了一種適用于毫米波頻段的基于波導(dǎo)的四路空間功率分配 / 合成網(wǎng)絡(luò)。該網(wǎng)絡(luò)利用矩形波導(dǎo)作為輸入和輸出端口,通過一分四功率分配結(jié)構(gòu)進(jìn)行功率
2020-11-05 09:43:08
波束賦形框圖本文將考察一個簡單的大規(guī)模天線陣列示例,借以探討毫米波無線電的最優(yōu)技術(shù)選擇?,F(xiàn)在深入查看毫米波系統(tǒng)無線電部分的框圖,我們看到一個經(jīng)典超外差結(jié)構(gòu)完成微波信號到數(shù)字信號的變換, 然后連接到多路
2019-07-11 07:57:45
毫米波是什么毫米波移動化頻譜的另一端:6 GHz以下頻段
2021-01-28 07:08:27
:▲ 自適應(yīng)巡航系統(tǒng)ACC▲ 盲點檢測BSD▲ 變道輔助LCA▲ 后方橫向交通告警RCTA……此處省略N種技術(shù)……毫米波雷達(dá)因其波束窄、分辨高的能力,相比激光雷達(dá)其傳播特性受氣候影響小、具有全天候特性,最終
2018-08-04 12:56:17
的傳輸線技術(shù)。但由于這幾種PCB平面?zhèn)鬏斁€的結(jié)構(gòu)不同,導(dǎo)致其在信號傳輸時的場分布也各不相同,從而在PCB材料選擇、設(shè)計和應(yīng)用,特別是毫米波電路時表現(xiàn)出不同的電路性能。本文將以毫米波下通用的PCB平面?zhèn)鬏斁€技術(shù)展開,討論電路材料、設(shè)計等對毫米波電路性能的影響,以及如何優(yōu)化。
2019-06-24 06:35:11
之一的毫米波技術(shù)已成為目前標(biāo)準(zhǔn)組織及產(chǎn)業(yè)鏈各方研究和討論的重點,毫米波將會給未來5G終端的實現(xiàn)帶來諸多的技術(shù)挑戰(zhàn),同時毫米波終端的測試方案也將不同于目前的終端。本文將對毫米波頻譜劃分近況,毫米波終端技術(shù)實現(xiàn)挑戰(zhàn)及測試方案進(jìn)行介紹及分析。
2021-01-08 07:49:38
;多普勒頻移大,測量相對速度的精度提高。雷達(dá)為利用無線電回波以探測目標(biāo)方向和距離的一種裝置,利用無線電探向與測距。毫米波,是工作在毫米波波段,波長在1~10mm之間的電磁波。毫米波的波長介于微波和厘米波之間
2021-09-22 16:17:32
隨著車路協(xié)同系統(tǒng)技術(shù)的研究與發(fā)展,感知設(shè)備的可靠性、穩(wěn)定性、高性價比、可大規(guī)模部署等要求被提出來。而毫米波雷達(dá)正是滿足這一要求的器件。介紹了一種基于智能網(wǎng)聯(lián)平臺的車路協(xié)同的基本組成與架構(gòu),闡述其在
2020-07-01 14:16:38
發(fā)展為主動安全提供了技術(shù)可行性,汽車微波/毫米波雷達(dá)傳感器正是實現(xiàn)該功能的核心部件之一。微波/毫米波雷達(dá)是利用目標(biāo)對電磁波反射來發(fā)現(xiàn)目標(biāo)并測定其位置的。毫米波頻率高、波長短,一方面可縮小從天線輻射的電磁波射
2018-08-04 09:16:48
所謂的毫米波是無線電波中的一段,我們把波長為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范圍,因而兼有兩種波譜的特點。毫米波的理論和技術(shù)分別是微波向高頻的延伸和光波向低頻的發(fā)展。
2019-08-02 08:49:32
、上廁所等,我們經(jīng)常保持一個姿勢不動。毫米波雷達(dá)感應(yīng)模組采用了移動、微動、呼吸等混合檢測技術(shù),提升了檢測準(zhǔn)確度。即使在呼吸狀態(tài)下,人體腹部和胸部由于呼吸節(jié)律所引起的起伏變化,也可以被覺察到,真正實現(xiàn)了
2021-10-29 15:44:55
毫米波雷達(dá)的特點、優(yōu)點、缺點;毫米波雷達(dá)測距原理,測速原理,角速度測量原理;毫米波雷達(dá)系統(tǒng)架構(gòu)。 毫米波雷達(dá):ADAS/自動駕駛核心傳感器毫米波的波長介于厘米波和光波之間, 因此毫米波兼有微波制導(dǎo)
2021-07-30 08:05:28
系統(tǒng)主要實現(xiàn)近距離探測(SRR),而77GHz系統(tǒng)主要實現(xiàn)遠(yuǎn)距離的探測(LRR)。 2、毫米波雷達(dá)市場空間廣闊 由于各國汽車安全標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高,導(dǎo)致主動安全技術(shù)高級駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)近年來呈
2019-12-16 11:09:32
、易集成和空間分辨率高的特點。3)車載毫米波雷達(dá)的工作頻率為一般為 24GHz 和77GHz ;根據(jù)波的傳播理論,頻率越高,波長越短,分辨率越高,穿透能力越強,所以與其他微波相比,毫米波的分辨率高
2023-04-18 11:42:23
已經(jīng)是過去的老舊雷達(dá)屏幕了?,F(xiàn)如今,采用TI獨特毫米波技術(shù)的毫米波傳感器,可以幫助我們看到具有詳細(xì)輪廓的物體并對其進(jìn)行分類,實現(xiàn)“眼見為實”。
2019-07-26 06:29:58
了解毫米波 -- 之一
毫米波技術(shù)在軍用、雷達(dá)等領(lǐng)域已經(jīng)有多年的應(yīng)用。在民用領(lǐng)域,也隨著最近的5G移動通信、民用衛(wèi)星通信,以及車載毫米波雷達(dá)等應(yīng)用的普及,逐漸走進(jìn)了大眾的視野。
我國工信部近日在
2023-05-05 11:22:19
在以上架構(gòu)中,射頻移相架構(gòu)是當(dāng)前應(yīng)用較為廣泛的實現(xiàn)架構(gòu)。
毫米波+相控陣:優(yōu)劣互補,相得益彰
以上分別討論了毫米波、相控陣兩大技術(shù)。雖然二者是獨立的兩大技術(shù),但在使用中,經(jīng)常將二者結(jié)合使用,兩種技術(shù)
2023-05-08 10:54:25
的性能采用OTA測試。OTA測試是驗證移動通信空中接口的發(fā)射功率和接收性能的一種測試,可以對天線和射頻整機進(jìn)行統(tǒng)一測試,得到更真實的性能數(shù)據(jù),是5G毫米波通信領(lǐng)域中的可靠測試方案。 解決方案 虹科提供
2021-11-19 08:00:00
?! MOS技術(shù)改變了毫米波傳感器的設(shè)計,并嵌入更高的智能化和功能性。CMOS技術(shù)已經(jīng)使TI能夠提供高性能、低功率毫米波傳感器產(chǎn)品組合,涵蓋了從高性能雷達(dá)前端到單芯片雷達(dá)的整個范圍。 其它資源 ·進(jìn)一步了解
2018-11-09 16:15:36
【作者】:廖梁兵;鄧賢進(jìn);張紅雨;【來源】:《信息與電子工程》2010年01期【摘要】:簡要介紹毫米波頻率合成器的重要性,分析兩種毫米波頻率合成器實現(xiàn)方案的優(yōu)劣,綜合其優(yōu)點,并采用直接數(shù)字頻率合成
2010-04-22 11:47:22
。圖1、3dB電橋功率分配-合成基本單元基于毫米波固態(tài)功率合成技術(shù)研究,本文首先提出了一種新型W頻段低損耗3dB微帶集成電橋,并對以此電橋為基本構(gòu)架的毫米波功率合成網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了相關(guān)討論。
2019-06-24 07:24:34
[6]和紅外[7]光感測在手部成像和手勢識別方面要準(zhǔn)確得多,但毫米波在隱私保護(hù)和能耗方面具有獨特的優(yōu)勢。因此,毫米波是最適合非接觸式手勢識別的選擇。特別是毫米波主要用于5G技術(shù)[1],因此它將不僅是一種
2024-06-05 19:09:46
對準(zhǔn)的問題,不能滿足快速反應(yīng)的要求。因此,需要一種高效的毫米波天線自動對準(zhǔn)裝置來提高天線架裝與對準(zhǔn)速度,縮短天線架裝與對準(zhǔn)時間,以適應(yīng)快速準(zhǔn)確通信的需要。本文從多任務(wù)處理和可靠性等角度出發(fā),提出了一種
2019-06-11 06:24:10
半導(dǎo)體的物理特性,單個固態(tài)器件的輸出功率仍是有限的。采用芯片合成、電路合成及空間合成等功率合成技術(shù)將多路固態(tài)器件輸出功率進(jìn)行同相疊加,是獲得更高輸出功率的有效途徑之一?! ?968年Josenhans
2019-07-09 06:15:48
低損耗、高隔離度及結(jié)構(gòu)緊湊等特點,但是由于受到機械加工的影響,波導(dǎo)分支數(shù)有一定的限制,這樣會導(dǎo)致在毫米波段波導(dǎo)分支結(jié)構(gòu)的帶寬受到嚴(yán)格的限制。在功率合成技術(shù)中,采用寬頻帶特性的功率合成網(wǎng)絡(luò),可以大幅度提高
2019-06-19 06:26:05
如何用ld303毫米波雷達(dá)和樹莓派去測試一種模塊呢?有哪些操作流程呢?
2021-11-22 06:56:05
。雖然5G還在研發(fā)中,目前來看,最快應(yīng)用的將是家庭寬帶毫米波接入。在此之后,將會在移動通信,基站中大規(guī)模應(yīng)用,并會使用波束賦形天線技術(shù)來補償信號在空間傳輸中產(chǎn)生的比較大的衰減。汽車?yán)走_(dá) — 自動駕駛技術(shù)
2017-04-14 11:57:45
聯(lián)合雷達(dá)通信(JRC)模型有哪些優(yōu)點?怎樣去設(shè)計一種毫米波JRC系統(tǒng)的波形?
2021-10-08 07:54:25
本帖最后由 SMART2016 于 2014-11-18 17:45 編輯
招聘毫米波技術(shù)應(yīng)用支持一位QQ 357693872
2014-11-18 17:18:16
算法。數(shù)字信息處理是毫米波雷達(dá)穩(wěn)定性、可靠性的核心。數(shù)字信號處理可以通過DSP芯片或FPGA芯片來實現(xiàn)。DSP芯片即指能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)字信號處理技術(shù)專用集成電路。DSP芯片是一種快速強大的微處理器,獨特之處
2018-08-03 21:40:13
領(lǐng)域能夠快速檢測并精確入侵目標(biāo),及時報警警戒,是安防領(lǐng)域的重要技術(shù)設(shè)備。隨著芯片集成度越來越高,硬件性能強大,毫米波雷達(dá)成本低、重量輕、體積小的優(yōu)勢在和其他安防傳感器對比下顯現(xiàn)得比較明顯。作為一種非接觸
2021-08-24 16:47:09
機器人傳感器技術(shù)使用毫米波傳感器測量對地速度使用毫米波傳感器映射和導(dǎo)航
2021-03-18 07:00:30
基于NXP的77G毫米波雷達(dá)之先進(jìn)輔助駕駛系統(tǒng)有哪些核心技術(shù)優(yōu)勢?怎樣去設(shè)計一種基于NXP的77G毫米波雷達(dá)之先進(jìn)輔助駕駛系統(tǒng)的電路?
2021-07-30 07:19:43
本文在簡要分析非線性倍頻理論的基礎(chǔ)上,介紹了一種毫米波寬帶倍頻器的工程設(shè)計方法。
2021-05-31 06:04:04
為研究夜間追尾事故中本車智能防撞預(yù)警方法,本文提出了一種基于毫米波雷達(dá)和機器視覺的前方車輛檢測方法。利用多傳感器融合數(shù)據(jù),檢測前方車輛的距離、速度等。建立傳感器之間轉(zhuǎn)換關(guān)系,轉(zhuǎn)換雷達(dá)目標(biāo)的世界坐標(biāo)到圖像坐標(biāo)。
2021-06-10 10:23:08
報警,有些系統(tǒng)可以在后視鏡的角落顯示警告。 BSD 功能示意圖 AEB (Autonomous Emergency Braking —— 自動緊急制動系統(tǒng))是一種汽車主動安全技術(shù),使用毫米波雷達(dá)(或
2019-09-19 09:05:02
的速度信息,好比將航母上的相控陣?yán)走_(dá)所具備的能力濃縮到一個蘋果手機大小的雷達(dá)上,技術(shù)難度比傳統(tǒng)的ADAS毫米波雷達(dá)還是大幅提升。當(dāng)前4D毫米波雷達(dá)雷達(dá)主要是兩種主流路線,一種是采用傳統(tǒng)MMIC RF
2022-03-09 10:24:55
什么是非線性微波毫米波電路?怎樣去設(shè)計一種非線性微波毫米波電路?
2021-06-22 06:54:40
企業(yè)。③資金壓力大。由于技術(shù)基礎(chǔ)底子薄,研發(fā)所需的測試設(shè)備和生產(chǎn)設(shè)備都需要從國外購買,價格高昂,后期收益情況又未知,國內(nèi)相關(guān)生產(chǎn)廠家面臨很大的資金壓力。④開發(fā)周期較長。一款毫米波雷達(dá)開發(fā)周期就要12個月以上
2019-05-10 06:20:23
毫米波雷達(dá)是測量被測物體相對距離、現(xiàn)對速度、方位的高精度傳感器,早期被應(yīng)用于軍事領(lǐng)域,隨著雷達(dá)技術(shù)的發(fā)展與進(jìn)步,毫米波雷達(dá)傳感器開始應(yīng)用于汽車電子、無人機、智能交通等多個領(lǐng)域。
2019-08-07 08:01:28
一直以來,許多技術(shù)領(lǐng)先的廠商都致力于開發(fā)高度集成的雷達(dá)視覺技術(shù),實現(xiàn)精準(zhǔn)且不受環(huán)境噪音影響的效果。一架巨大的飛機在屏幕上只能呈現(xiàn)為一個點,那已經(jīng)是過去的老舊雷達(dá)屏幕了?,F(xiàn)如今,采用TI獨特毫米波技術(shù)
2019-03-13 06:45:11
產(chǎn)品概述: 毫米波雷達(dá)是一種用于測量距離、速度和位置的高頻無源
2023-06-09 15:52:34
如需以下產(chǎn)品,歡迎在主頁查看聯(lián)系方式聯(lián)系我。Pasternack 的新型波導(dǎo)固定衰減器滿足毫米波應(yīng)用的需求用于功率調(diào)平、衰減和測試的精確信號控制解決方案加利福尼亞州歐文市——Pasternack
2024-08-26 16:27:05
為實現(xiàn)小型化、低成本、結(jié)構(gòu)簡單的毫米波成像技術(shù)要求,進(jìn)行了一種毫米波主被動復(fù)合成像系統(tǒng)的設(shè)計。以脈沖雷達(dá)與交流輻射計為主被動信號接收部分,收發(fā)共用卡式天線,單片機
2011-12-26 16:14:15
0 通常毫米波頻段是指30GHz~300GHz,相應(yīng)波長為1mm~10mm。毫米波通信就是指以毫米波作為傳輸信息的載體而進(jìn)行的通信。目前絕大多數(shù)的應(yīng)用研究集中在幾個大氣窗口頻率和三個衰減峰頻率上。 1)是一種典型的視距傳輸方式 毫米波屬于甚高頻段,它以直射
2017-11-11 09:56:58
20431 
固態(tài)器件的功率輸出就會迅速減少,難于滿足實際應(yīng)用要求。通過組合多個相干工作固態(tài)器件或疊加多個分離器件輸出功率的功率合成方法是提高毫米波系統(tǒng)輸出功率的有效方法,得到非常廣泛的應(yīng)用。 本文提出了基于波導(dǎo)的四路空間功
2017-11-14 10:28:54
0 在移動通信發(fā)展的30年間,毫米波一直都是一片未經(jīng)開墾的蠻荒之地,諸如高通、愛立信、華為、中興等通信巨頭的實驗室都對它持續(xù)地研究,現(xiàn)如今毫米波在生活中的應(yīng)用已越來越多,例如毫米波雷達(dá)技術(shù)、5G技術(shù)中均有毫米波的身影。
2020-02-06 14:22:03
9495 本文首先介紹了全球毫米波頻譜劃分情況,然后通過對毫米波特性的分析,總結(jié)了毫米波終端將面臨的技術(shù)挑戰(zhàn),著重介紹了終端側(cè)大規(guī)模天線技術(shù)、毫米波射頻前端技術(shù)的研究進(jìn)展,并根據(jù)毫米波終端的特點分析了其測試方案。最后分析了國內(nèi)毫米波終端可能的商用計劃。
2020-10-22 10:41:00
5 毫米波是這兩年的熱門,隨著技術(shù)演化,毫米波技術(shù)越來越成熟。大家可能對毫米波技術(shù)理論知識具有一定認(rèn)識,但大家知道毫米波應(yīng)用過程中的一些注意事項嗎?為增進(jìn)大家對毫米波的了解,本文將對如何選擇毫米波應(yīng)用的電路材料予以介紹。如果你對毫米波具有一定興趣,不妨繼續(xù)往下閱讀哦。
2020-10-06 18:03:00
7996 
毫米波的應(yīng)用越來越多,對于毫米波,大家也有些許了解。5G毫米波、毫米波雷達(dá)都是我們耳熟能詳?shù)?b class="flag-6" style="color: red">技術(shù),但除此以外,大家對毫米波還有更多的認(rèn)識嗎?本文中,小編將對四路毫米波空間功率合成技術(shù)加以講解,以增進(jìn)大家對毫米波的認(rèn)識。如果你對本文內(nèi)容具有興趣,不妨繼續(xù)往下閱讀哦。
2020-09-26 09:06:43
1346 的功率輸出就會迅速減少,難于滿足實際應(yīng)用要求。通過組合多個相干工作固態(tài)器件或疊加多個分離器件輸出功率的功率合成方法是提高毫米波系統(tǒng)輸出功率的有效方法,得到非常廣泛的應(yīng)用。
2020-10-11 11:56:32
5007 
作者: Maurizio Di Paolo Emilio 無線功率傳輸一直是行業(yè)內(nèi)的熱門話題。一家來自加州理工學(xué)院的初創(chuàng)公司已經(jīng)實現(xiàn)了一種無線電力傳輸系統(tǒng),該系統(tǒng)使用射頻(RF)波,特別是毫米波
2021-03-25 11:43:01
5094 毫米波通信可在5G無線通信系統(tǒng)超密集網(wǎng)絡(luò)場景中提供顯著的系統(tǒng)容量增益,但毫米波通信場景中干擾復(fù)雜多變,并且小區(qū)邊緣用戶動態(tài)鏈路的高阻塞率會引起中斷問題。為此,基于Q- Learning算法,提出一種
2021-03-15 17:29:17
11 針對大規(guī)模熱點通信場景中用戶設(shè)備(UE)和基站空間的相關(guān)性描述問題,構(gòu)建基于泊松簇過程的毫米波異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)模型,并提岀一種基于微微基站(PBS)最近距離比的UE簇分類方案。根據(jù)毫米波傳輸模型和路徑損耗
2021-03-17 10:39:24
14 毫米波雷達(dá)主要包括毫米波天線、毫米波收發(fā)前端、基帶處理模塊和報警模塊。其具備電路損耗小、噪聲低、頻帶寬、動態(tài)范圍大、功率大等特點。作為ADAS應(yīng)用技術(shù)的一種,車載毫米波雷達(dá)已經(jīng)越來越成熟,未來毫米波
2021-06-04 13:50:30
3113 本文就嘗試對毫米波系統(tǒng)中最常用的系統(tǒng)結(jié)構(gòu):毫米波相控陣結(jié)構(gòu)(Millimeter-wavePhased-Array),做一個討論。探討略顯神秘的毫米波系統(tǒng)。
2023-02-11 10:02:13
3262 毫米波技術(shù)方面,結(jié)合目前一些熱門的毫米波頻段的系統(tǒng)應(yīng)用,如毫米波通信、毫米波成像以及毫米波雷達(dá)等, 對毫米波芯片發(fā)展做了重點介紹。
2023-03-09 14:35:20
5371 今天,我們接著來說E波段毫米波雷達(dá)的功率。在這之前,先來看一個汽車?yán)走_(dá)的有趣應(yīng)用。
2023-05-04 09:29:30
5403 
5g毫米波是什么意思 5G毫米波技術(shù)是5G應(yīng)用中一項重要的基礎(chǔ)技術(shù),毫米波指的是一種特殊電磁波,波長為1毫米到10毫米,波動頻率為30GHz-300GHz 。相對于6GHz以下的頻段,毫米波具有
2023-10-18 15:45:31
5401 5g毫米波技術(shù)的原理和應(yīng)用 5G毫米波技術(shù)是5G應(yīng)用中一項重要的基礎(chǔ)技術(shù),毫米波指的是一種特殊電磁波,波長為1毫米到10毫米,波動頻率為30GHz-300GHz。相對于6GHz以下的頻段,毫米波具有
2023-10-18 15:56:10
2464 5G毫米波相控陣通信射頻芯片是一種新型的通信技術(shù),它通過相控陣技術(shù)實現(xiàn)信號的波束成型和波束跟蹤,使信號能夠在傳輸過程中更加穩(wěn)定和高效。下面將從射頻芯片的功能、應(yīng)用、技術(shù)挑戰(zhàn)和未來發(fā)展等多個方面展開
2023-12-27 14:02:31
2639 毫米波雷達(dá)是一種高頻率雷達(dá)系統(tǒng),可以在毫米波頻段(30-300 GHz)進(jìn)行物體探測和測距,由于其具有高分辨率、較低的互相干擾和較強的透射穿透能力,被廣泛應(yīng)用于眾多領(lǐng)域。而超聲波雷達(dá)則是一種利用
2024-01-19 11:14:21
10319 毫米波雷達(dá)(MMW)是一種新型的雷達(dá)技術(shù),逐漸在智能網(wǎng)聯(lián)汽車中得到廣泛應(yīng)用。它利用毫米波頻段的電磁波進(jìn)行探測和測距,具有高分辨率、高精度、高可靠性等優(yōu)點。本文將詳細(xì)介紹毫米波雷達(dá)在智能網(wǎng)聯(lián)汽車中
2024-01-31 10:41:30
5028 引言 毫米波雷達(dá)是一種利用毫米波段電磁波進(jìn)行探測和測量的技術(shù)。它具有高分辨率、高靈敏度、抗干擾能力強等優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于軍事、航空航天、交通、氣象等領(lǐng)域。 毫米波雷達(dá)的基本原理 2.1 電磁波
2024-08-16 10:11:02
1963 一、什么是毫米波雷達(dá)毫米波雷達(dá)是一種非接觸型的傳感器,其工作頻率范圍涵蓋10毫米(30GHz)至1毫米(300GHz)的波段。這種技術(shù)具備精確的定位感知能力,可準(zhǔn)確測定目標(biāo)的位置、速度和角度,且在
2024-09-06 17:38:59
3501 
評論