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超宽带
超宽带(Ultra-Wideband):具有极宽频带的无线通信技术.超宽带技术具有高数据传输速率、低功耗和低成本等优点,可以应用于短距离通信、物联网和定位等领域.
超宽带滤波器
☆ END ☆精彩回顾腔体滤波器技术提升解决方案腔体滤波器设计之----自动单腔频率温飘秒仿糖葫芦串形低通秒仿糖葫芦型低通后续之----低通优化TE01模介质滤波器滤波器无源互调浅析如何选择谐振杆的尺寸使功率容量达到最佳金属介质混合+零腔案例三模并联耦合介质波导滤波器仿真实例同轴高低阻抗型低通的公差影响几何?Coupfil对高阶强零点生成的结果偶会出错陶瓷滤波器的各项制备工序讲解_简介篇(干货)陶
5G通信射频有源无源
2024-11-19
124浏览
UBBF2024,建起超宽带与AI间的博斯普鲁斯大桥
1973年,伊斯坦布尔的地标性建筑博斯普鲁斯大桥(Boğaziçi Köprüsü)正式建成通车。博斯普鲁斯大桥的特殊之处在于,它是全球第一座横跨亚洲与欧洲大陆的跨海大桥,它的建成,让两片大陆有了陆上通道,让两大文明聚落有了更紧密的联接。时间来到2024年,今年似乎所有科技大势都与AI息息相关,各个科技领域都想获得AI的船票,搭上时代的顺风车。其中,电信运营商自然也不例外。对于运营商来说,AI带来
脑极体
2024-11-05
259浏览
超宽带滤波器
☆ END ☆精彩回顾腔体滤波器技术提升解决方案腔体滤波器设计之----自动单腔频率温飘秒仿糖葫芦串形低通秒仿糖葫芦型低通后续之----低通优化TE01模介质滤波器滤波器无源互调浅析如何选择谐振杆的尺寸使功率容量达到最佳金属介质混合+零腔案例三模并联耦合介质波导滤波器仿真实例同轴高低阻抗型低通的公差影响几何?Coupfil对高阶强零点生成的结果偶会出错陶瓷滤波器的各项制备工序讲解_简介篇(干货)陶
5G通信射频有源无源
2024-09-02
503浏览
芯邦科技邀您共聚2024IOTE国际物联网展,探索超宽带UWB新生态
本文来源:芯邦科技2024 IOTE 物联网展IOTE 2024第22届国际物联网展·深圳站,是一个关于物联网完整产业链,覆盖物联网感知层、网络层、运算与平台层、应用层,涉及RFID、传感器、移动支付、中间件、短距离无线通讯、低功耗广域网、大数据、云计算、边缘计算、云平台、实时定位等物联网技术,展示在新零售、工业4.0、智慧物流、智慧城市、智能家居、智能电网、防伪、人员、车辆、军事、资产、服饰、图
物联传媒
2024-08-24
512浏览
【光电通信】超宽带无线通信技术
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----来源:我想我思申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。 ----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢迎企业和个人洽谈合作,投稿发文。欢迎联系我们诚招运营合伙人 ,对新
今日光电
2024-08-09
436浏览
超宽带非对称多节定向耦合器设计
今天带来一篇超宽带非对称多节定向耦合器设计清晰原文请发信息至公众号平台索取下载方法:1. 关注本公众号(已关注本号者跳过此步)2. 点击右上角分享此篇文章至朋友圈3. 进入公众号发信息1031下载链接☆ END ☆精彩回顾腔体滤波器技术提升解决方案腔体滤波器设计之----自动单腔频率温飘秒仿糖葫芦串形低通秒仿糖葫芦型低通后续之----低通优化TE01模介质滤波器滤波器无源互调浅析如何选择谐振杆的尺
5G通信射频有源无源
2024-05-09
555浏览
DW3300Q超宽带低功耗收发器开启汽车UWB创新应用之旅
获取DW3300Q超宽带收发器更多信息,开启汽车UWB创新应用之旅。请点击“阅读原文”*文章来源:贸泽电子
Qorvo半导体
2024-04-16
521浏览
【今日快讯】光芯片领域迎新进展:科学家研发铌酸锂微波光芯片,兼具超宽带处理和高精度计算
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----参考资料:1.Feng, H., Ge, T., Guo, X.et al. Integrated lithium niobate microwave photonic processing engine. Nature (
今日光电
2024-03-29
549浏览
超宽带碳纳米管光成像传感器助力无损检测和三维重建
据麦姆斯咨询报道,日本中央大学(Chuo University)的一个研究项目开发出一种利用多功能光电传感器重建某些目标隐藏内部结构的方法。科研人员通过提高光成像能力来检测工业材料中隐藏缺陷,借助获得的光学感知数据可以重建材料内部情况,这项研究展示了一种增强无损检测和材料质量保证方法。上述研究工作以“Simple Non-Destructive and 3D Multi-Layer Visual
MEMS
2024-03-14
539浏览
超宽带案例研究:揭示UWB的更多奥秘
案例分享UWB技术彻底革新了定位和通信能力,其在精确度方面远超以往的技术手段。作为微定位服务的重要技术,UWB通过其无线锚点将标签精确定位至厘米级范围。在本篇博文中,我们将分享一个真实的UWB应用案例;其中,一家制造商成功利用UWB实现了运营的转型与现代化,并积极拥抱数字化浪潮。在现代工厂中,超宽带(UWB)技术以其惊人的精度,准确无误地告诉您产品或零部件在设施内的精确位置。然而,这究竟为何如此重
Qorvo半导体
2024-03-06
653浏览
超宽带滤波器
☆ END ☆精彩回顾腔体滤波器技术提升解决方案腔体滤波器设计之----自动单腔频率温飘秒仿糖葫芦串形低通秒仿糖葫芦型低通后续之----低通优化TE01模介质滤波器滤波器无源互调浅析如何选择谐振杆的尺寸使功率容量达到最佳金属介质混合+零腔案例三模并联耦合介质波导滤波器仿真实例同轴高低阻抗型低通的公差影响几何?Coupfil对高阶强零点生成的结果偶会出错陶瓷滤波器的各项制备工序讲解_简介篇(干货)陶
5G通信射频有源无源
2024-02-26
491浏览
基于量子纠缠光源的超宽带红外光谱,实现FTIR光谱仪的高灵敏度和小型化
据麦姆斯咨询报道,中红外光谱区的光谱学研究最近取得了几项突破,有望应用于生物光子学和医学成像等领域。不过,中红外光谱仪器平台的开发仍然充满挑战。传统的红外光源和探测器很难在保持所需灵敏度的同时实现小型化,而傅里叶变换红外(FTIR)光谱仪被认为是一种有前景的方法。但是,FTIR光谱仪使用加热元件作为光源,由此产生的红外区域探测器噪声限制了该仪器的灵敏度,而物理特性则阻碍其向小型化发展。研究人员正在
MEMS
2024-02-08
627浏览
Qorvo超宽带雷达助力Algorized打造突破性的车内乘客检测方案
Algorized作为伯克利SkyDeck孵化计划在CES 2024的重要参展商之一,非常荣幸地宣布其作为Qorvo的合作伙伴,在CES 2024期间展示基于Qorvo超宽带雷达芯片组打造的车内传感应用(如儿童存在检测)先进解决方案。Algorized的平台利用其最前沿的技术构建了同时检测多人生命状态的卓越能力,并能够区分成人与儿童。Algorized的这一平台将基于Qorvo超宽带雷达芯片,并借
MEMS
2024-01-13
634浏览
Qorvo超宽带(UWB)雷达助力Algorized打造突破性的车内乘客检测方案
Algorized作为伯克利SkyDeck孵化计划在CES 2024的重要参展商之一,非常荣幸地宣布其作为Qorvo的合作伙伴,将在CES 2024期间展示基于Qorvo超宽带雷达芯片组打造的车内传感应用(如儿童存在检测)先进解决方案。Algorized的平台利用其最前沿的技术构建了同时检测多人生命状态的卓越能力,并能够区分成人与儿童。Algorized的这一平台将基于Qorvo超宽带雷达芯片,并
Qorvo半导体
2024-01-12
671浏览
研发汽车毫米波雷达SoC和超宽带芯片,欧思微完成近亿元Pre-A轮融资
据麦姆斯咨询报道,近期,欧思微宣布完成近亿元Pre-A轮融资。本轮融资由力合资本领投,合肥高投、博通集成跟投,光源资本和云岫资本担任财务顾问。本轮融资资金将用于继续加大车规级芯片的技术研发投入,为加速产品量产落地提供安全保障。欧思微是一家专注于汽车毫米波雷达SoC和车规级超宽带(UWB)芯片设计公司,产品线丰富,涵盖UWB、汽车毫米波雷达SoC芯片。其中,欧思微的UWB产品包括UWB IoT(智能
MEMS
2024-01-11
690浏览
超宽带滤波器设计
现代滤波器设计讲座(六)超宽带滤波器Enjoying~清晰内容请下载pdf原文~下载方法:1. 关注本公众号(已关注本号者跳过此步)2. 点击右上角分享此篇文章至朋友圈3. 进入公众号回复:1053 即可下载此篇文章原文☆ END ☆精彩回顾腔体滤波器技术提升解决方案一座5G基站它的成本是由哪些部分组成?腔体滤波器设计之----自动单腔频率温飘秒仿糖葫芦串形低通秒仿糖葫芦型低通后续之----低通优
5G通信射频有源无源
2023-12-07
617浏览
超宽带(UWB)定位精度提升会引发什么样的市场革命?
关注 ▲射频美学 ▲ ,一起学习成长这是射频美学的第1451期分享。来源 | 整编;微圈 | 进微信群,加微信: RFtogether521 ;备注 | 昵称+地域+产品及岗位方向 (如大魔王+上海+芯片射频工程师);宗旨 | 看到的未必是你的,掌握底层逻辑才是。随着产业化分工的不断精细化和人们对高精度定位需求的增加,无线通信技术正迎来一项全新的突破——超宽带(UWB)定位技术。作为一种具备厘米
射频美学
2023-11-26
813浏览
以生产力为中心:超宽带的跨时代之舞
通信产业的发展历史上,“目标网”概念始终扮演着关键角色。所谓目标网,通俗来讲就是我们首先要知道最终建设完成的网络是什么样子的,以此作为目标,再来倒推每一步、每一个时间段产业界所需要完成的动作。这种预先设立“目标网”的方式,可以最大化凝聚产业共识,达成行业标准,控制发展节奏,锚定投入产出比,可以说是通信行业全球化发展过程中的不二法门。时间来到2023年,AI大模型爆发出了超乎想象力的应用效果,产生了
脑极体
2023-10-15
1020浏览
UBBF2023前瞻:万物智联,超宽带5.5G使能新增长
随着数字化不断深入和AI技术迅猛发展,我们正从“万物互联”迈入“万物智联”时代。进入万物智联时代,泛在智能推动数字业务爆发式增长,驱动人类的生产和生活方式持续变革。那作为万物智联时代的联接底座,固网宽带将如何持续创新?如何更好赋能行业智能化升级?运营商又该如何抓住新的时代机遇?2023年10月12日至13日,第九届全球超宽带高峰论坛(UBBF2023)将在迪拜隆重举行,作为固网产业的年度思想领导力
网优雇佣军
2023-10-07
1255浏览
搭载UWB超宽带传感器!蔚来即将发布自研手机,实为汽车造钥匙
手机厂想造车,造车厂想造手机编辑:感知芯视界如今,手机厂商跨界进入汽车领域似乎已经是新风潮,前段时间高调宣布造车的小米,如今也公布了路测图。不过不只是手机厂商跨界造汽车,汽车厂商,现在也跨界宣布造手机。自去年开始,新势力的蔚来被曝正在研发自己品牌的手机,进一步与智能汽车融合,为蔚来车主提供更好地服务。针对这
感知芯视界
2023-08-31
1070浏览
超宽带(UWB)如何助力打造智能工厂?四个落地案例参考
▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧!微定位对于通过工业 4.0、智能工厂和 LEAN 计划实现工业运营数字化至关重要。流程优化和保障安全是大多数行业的两个主要考虑因素。通过将人、事、时间、地点与人员、工具、用品、货物、机器和事件实时联系起来,使整个工作环境信息透明。目前的定位技术,比如 GPS、Wi-Fi 和 Bluetooth® Low Energy(低能耗蓝牙),无法实现精密行业所需的
电子工程世界
2023-08-24
6086浏览
超宽带(UWB)如何助力打造智能工厂?后面四个落地案例值得参考
微定位对于通过工业 4.0、智能工厂和 LEAN 计划实现工业运营数字化至关重要。流程优化和保障安全是大多数行业的两个主要考虑因素。通过将人、事、时间、地点与人员、工具、用品、货物、机器和事件实时联系起来,使整个工作环境信息透明。目前的定位技术,比如 GPS、Wi-Fi 和 Bluetooth® Low Energy(低能耗蓝牙),无法实现精密行业所需的微定位。精度达到 10 米以内的 GPS 使
Qorvo半导体
2023-08-11
699浏览
陆军|基于电磁反演计算的超宽带无源电磁成像技术研究
电子万花筒平台核心服务 中国最活跃的射频微波天线雷达微信技术群 电子猎头:帮助电子工程师实现人生价值! 电子元器件:价格比您现有供应商最少降低5%摘要:电磁成像是由物体产生的电磁波动,在观测处形成的反映空间和物体电磁特性的映像。基于电磁反演计算的超宽带无源电磁成像采用超宽带被动式天线阵面获取空间中的电磁信息,利用信息处理算法完成电磁辐射源特征的提取,基于电磁反演计算方法完成对电磁场空间分布的计算,
电子万花筒
2023-08-07
925浏览
介绍四款最新超宽带(UWB)技术应用
在本文中,我们总结了四款最新的 UWB相关设计,这些设计对汽车儿童安全、无钥匙进入、物体检测等产生了重大影响。虽然电磁频谱的某些频率可用于数据传输和电信,但其他频率可被用于成像和雷达技术。超宽带(UWB),以前被称为脉冲无线电,是一种广泛的无线频率范围,可用于快速可靠的短距离射频通信,以及精确的室内距离和定位感应。超宽带 (UWB) 是一种短距离无线通信协议。 最近,知名芯片和电子制造商推出了围绕
EETOP
2023-05-24
1192浏览
超宽带(UWB)无线通信厂商SPARKMicrosystems完成B轮融资
本轮资金将帮助SPARK Microsystems推动其超宽带(UWB)无线电子设备及传感器的大众市场商业化应用。SPARK SR1000 UWB芯片据麦姆斯咨询报道,总部位于加拿大蒙特利尔的SPARK Microsystems是一家专门从事下一代UWB无线通信的无晶圆厂半导体公司,近日宣布完成约2500万美元B轮融资,如果达成运营里程碑,还将获得1000万美元追加投资。专注于能源转型和脱碳的著名
MEMS
2023-03-29
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james1982...
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2024-12-04
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