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产品名称: 晶体检波器
型号:
时间: 2018 - 10 - 17
产品名称: 育板法兰
型号:
时间: 2018 - 10 - 17
产品名称: 90度弯头
型号:
时间: 2018 - 10 - 17
产品名称: 延迟线
型号:
时间: 2018 - 10 - 17
产品名称: 异形法兰
型号:
时间: 2018 - 10 - 17
最新新闻 / News More>
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2018 - 10 - 17
众所周知,传统的雷达技术被应用的相当广泛,比如机载、舰载、基地雷达等方面去对目标进行检测和成像,在日常生活中我们可以借助雷达传感器去实现汽车倒车\行车辅助、天气预报、交通管控、资源勘查等等很多的应用。随着物联网(IoT)应用范围不断扩大,许多物联网应用依靠嵌入式传感器执行关键测量任务,或作为控制电路的重要组成部分。新型传感器的开发可实现新的应用,雷达传感器已成为物联网和嵌入式设计中的重要设计单元。雷达感知技术 已成为最新“交叉”传感器技术之一近些年随着半导体技术的快速发展,使得很多雷达的尺寸、功耗都在大幅下降,毫米波、超宽带技术和多发多收的使用,结合创新的信号处理技术和计算能力不断增强的芯片,雷达的感知功能日益强大。雷达感知是一种无线感知技术,通过分析接收到的目标回波特性,提取并发现目标的位置、形状、运动特性和运动轨迹,并且可以进一步推断目标和环境的特征。其作用类似于人类的眼睛和耳朵。与其它传感器相比,雷达感知具有许多独特的优势。例如,与视觉传感器相比,雷达不受光线明暗的影响,具有穿透遮挡物的能力,可以更好地保护个人隐私。与超声技术相比,雷达感知的距离更远,而且不会对人和动物造成伤害。当然,雷达的工作原理并不新鲜。雷达(无线电方向和测距,RAdio Direction And Ranging)的根源可追溯到19世纪80年代Heinrich Hertz用无线电波进行的实验。在第二次世...
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2018 - 10 - 17
智能手机是当今世界上使用最广泛、最通用的电子设备之一,在过去的十年里已经获得了巨大的普及,现在已经成为数字世界的主要沟通媒介。在某些情况下,特别是在发展中国家,智能手机可能是用户唯一具有计算功能的设备。就在10年前,上市的智能手机还不足400万部。与之形成对比的是,IHS Markit预计自2017年起,全球智能手机每年的出货量将超过15亿部。如今市场上用户更关注的功能,如屏幕、相机、内存、处理器和软件等。然而,RFFE射频前端(射频收发器与天线之间的器件)的功能通常会被忽略,而它的功能实际上正是智能手机具有移动性的关键。射频性能可以成为极佳移动宽带体验的推动者,或者成为一个阻碍者。 自从广泛采用LTE技术以来,射频前端(RFFE)一直在支持越来越多的频段和空中接口制式,同时克服了智能手机设计中其他部分造成的尺寸和成本限制。从2G到3G技术的转变导致了RFFE的复杂性呈几何级数式增长;从3G到4G的转变,更使得RFFE的复杂性呈指数式增长,除了增加频段,还增加了4x4 MIMO的天线架构和载波聚合。与此同时,在竞争日益激烈的环境中,OEM厂商可能会把重点放在前面提到的拍照等功能上,而当这些功能比以往任何时候都更受关注的时候,OEM厂商对射频前端的兴趣反而可能会更小。根据IHS Markit无线半导体竞争研究报告的数据显示,移动手机射频前端器件市场的规模已从2010年的43...
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2018 - 10 - 17
日前,中国电科在首届数字中国建设峰会上发布了系列化国产太赫兹成像芯片。一枚米粒大小的太赫兹芯片,在人体安检仪中发挥出巨大功能。它可以探测出人体自身辐射的微弱太赫兹波,并通过仪器内部算法,对检测到的信号进行分析,即可对人体进行成像,帮助安检人员迅速排查人体险携的危险品,同时又不会对被检测人员造成任何辐射危害。中国电科自主研制的应用于无损安检成像的太赫兹芯片,为国内首创性成果,在本次数字中国建设峰会上首次发布,它的问世为我国日益严峻的安防问题提供了一个有效的解决途径。由于人体自身辐射的太赫兹波信号极其微弱,因此要求太赫兹芯片具备超高灵敏度、超低噪声以及超宽频带特性,才能将人体辐射的微弱信号检测出来,从而达到成像的目的。中国电科13所自主研发的太赫兹被动式成像芯片主要包括低噪声放大器芯片以及检波器芯片。首先低噪声放大器芯片会将人体辐射的微弱信号进行放大,然后检波器芯片将这些杂乱无章的微波信号整流为容易分析的直流信号,再通过安检仪内部算法进行数据处理及成像。以往,安检仪中的核心成像芯片技术一直被国外控制,现如今我们展出的芯片,无论从材料生长、工艺制造、仿真建模再到电路设计等各个关键的技术环节都做到了独立研发、自主可控。利用这些芯片研发的太赫兹探测器模块无论从价格上还是性能上都优于国外同类产品,替代进口,显著提升我国太赫兹人体安检设备水平。太赫兹安检成像芯片解决了国内安检仪的技术瓶颈,是国内...
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2018 - 10 - 17
稍微注意一下就会发现,周围的天线塔都很高,或者干脆就在当地的高楼上放一个信号塔。以前一直都不知道为什么要这么做,只认为是理所当然。不过最近学习通信原理后,才明白天线塔要比较高的原因。视距传播了解下视距传播(line-of-sight propagation,LOS propagation)是指利用超短波、微波作地面通信和广播时,其空间波在所能直达的两点间的传播。其距离同在地面上人的视线能及的距离相仿,一般不超过50km。频率较高(2MHz~30MHz)的电磁波称为高频电磁波,可以穿透最低的大气电离层,但是会被高层的电离层反射回地面,地面会再将电磁波反射回大气,从而产生天波传播的方式。而频率高于30MHz的电磁波会直接穿透电离层,我们手机的信号属于超短波,频率远远高于30MHz 因此手机信号的传播方式属于视距传播。设天线高度均等于h,地球半径R为6370km,由勾股定理可知:d2+R2=(h+R)2则D为两天线距离,则有D2=(2d)2=8Rh将R的数值带入上式可得式中:D为收发天线距离(km)进一步解释塔高的原因一般收发天线距离为20km~50km,之所以取这个距离,是考虑了很多因素的,比如塔太高成本高、距离太远功率大电费高等等。而想要视距传输的距离D为50km,由上面推导的公式可以得知,天线的架设高度h为50m。因此,天线塔总是高高的。(手动点头)知识延伸从上文我们知道...
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