社区首页
博客
论坛
下载
文库
评测
芯语
研讨会
商城
EE直播间
芯视频
E聘
更多
社区
论坛
博客
下载
评测中心
面包芯语
问答
E币商城
社区活动
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
CEO专栏
eeTV
EE|Times全球联播
资源
EE直播间
在线研讨会
视频
白皮书
小测验
供应商资源
ASPENCORE Studio
活动
IIC Shanghai 2023
2023(第四届)国际 AIoT 生态发展大会
全球 MCU 生态发展大会
第四届临港半导体产业高峰论坛暨司南科技奖颁奖盛典
IIC Shenzhen 2023
第四届中国国际汽车电子高峰论坛
更多活动预告
杂志与服务
免费订阅杂志
电子工程专辑电子杂志
电子技术设计电子杂志
国际电子商情电子杂志
帖子
帖子
博文
电子工程专辑
电子技术设计
国际电子商情
资料
白皮书
研讨会
芯语
文库
×
提示!
您尚未开通专栏,立即申请专栏入驻
帖子
博文
用户
芯语
首页
专栏作家
CEO专栏
论坛
博客
E币商城
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
电磁波
革新科技!全球首款吸收率高达99%的电磁波薄膜材料问世
韩国材料科学研究所 (KIMS)的科学家开发出全世界第一种能吸收99%以上电磁波的超薄膜复合材料,厚度不到半毫米,能有效遮蔽5G、6G、Wi-Fi、自驾车雷达使用的各种电波频率。与反射电磁波的传统屏蔽材料不同,这种新材料可以吸收电磁波,最大限度地减少干扰并提高电子设备的性能。“随着5G/6G 通信应用的不断扩大,电磁波吸收和屏蔽材料的重要性越来越大。”领导这项开发的 KIMS 高级研究员 Byeo
EETOP
2024-11-02
386浏览
【光电通信】电磁波(光)的基本性质
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----上次我们解释了光是一种电磁波,并且基于人类感官的光的概念,逐步扩展到包含紫外线、可见光和红外线在内的电磁波物理能量的广义概念。这次,我们将讨论电磁波的基本性质以及光的共同属性。电磁波的构成电磁波是一种能量在电场和磁场之间
今日光电
2024-10-08
463浏览
清华大学利用可重构超构材料操控电磁波,求解微积分方程
清华大学电子工程系李越副教授团队与自动化系戴琼海院士、吴嘉敏副教授团队合作,提出了一种用于微积分方程求解的模拟计算架构,基于逆向设计的超构材料结构操控电磁波传播,最终在亚波长尺度求解微积分方程(图1)。本研究提出的超构材料处理器具有小尺寸、高集成度、可重构的优势,为高速模拟计算的多功能扩展与高密度集成提供了可行方案。图1. 可重构超构材料处理器的基本架构。包含反馈回路、微积分内核、具有调幅调相功能
MEMS
2024-08-01
627浏览
微流控超构表面:电磁波工程的新前沿
超构表面(Metasurface)作为一种二维人工电磁材料,通过控制电磁波的振幅、相位和偏振,在操控电磁波方面发挥着关键作用。实现这种控制需要设计具有特定几何形状和周期性的亚波长超构原子。在微流控超构表面(Microfluidic Metasurface)中,可以通过改变液体超构原子的几何结构或液体介质的折射率来动态调节光学性质。利用液体材料的流动性,微流控超构表面在可重构性和柔韧性方面表现出卓越
MEMS
2024-07-21
528浏览
电磁波发现背后的故事——两位天才科学家的火
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%麦克斯韦创立电磁理论之后,1888年,在柏林有一位叫赫兹(1857~1894)的青年实验物理学家完成了这项工作。当时许多人虽叹服麦确斯韦对电磁波的完美描述,可就是找不到它。26岁的赫兹却别有绝招。他将两个金属小球调到一定的位置,中间隔一小段空隙,然后给它们
电子万花筒
2024-05-27
481浏览
电磁波的几个基本参数
关注 ▲射频美学 ▲ ,一起学习成长这是射频美学的第1576期分享。来源 | 原创;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。2024射频美学50篇原创计划 第16篇在自由空间中,沿着z轴正方向传播的平面电波(EM:electromagnetic)可以写成下面的
射频美学
2024-04-24
822浏览
《雷达系统工程》-第五讲电磁波传播
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%欢迎射频微波雷达通信工程师关注公众号中国最纯粹的射频微波雷达通信工程师微信技术群,欢迎您的加入,来这里一起交流和讨论技术吧!进群记得备注方向和公司名称哦,我们将邀请您进细分群!用手指按住就可以加入微信技术群哦!电子万花筒平台自营:Xilinx ALTERA
电子万花筒
2023-12-12
507浏览
索尼开发出利用环境电磁波噪声的能量收集模块,为物联网器件供电
据麦姆斯咨询报道,索尼半导体解决方案公司(Sony Semiconductor Solutions Corporation)开发了一种能够利用工业及办公环境中电磁波“噪音”,实现能量收集的模块。该模块能够收集几十微瓦到几十毫瓦量级的能量。据悉,该模块利用工业环境及办公环境中电气、电子设备(例如工厂内的机器人、办公室内的计算机和照明设备等)产生的电磁波噪声,以高效能将其转化为电能,进而为低功耗传感器
MEMS
2023-11-18
770浏览
关于电磁波的极化,看这篇文章就够了
谈到电磁波,除了频率和幅度之外,还有一个比较重要的方面就是:极化。极化,就是指波振动的平面,电磁波的传播是由相互垂直的电场和磁场产生的。因此存在电场和磁场两个相互垂直的振荡平面,所以呢,我们定义电场的振荡平面为电磁波的极化:即空间固定点,电场E随时间变化的方式。按照电场E的变化方式,可以将平面电磁波的极化分为三种:线极化,圆极化和椭圆极化。对于一个沿着z方向传播的平面电磁波,电场E可以分解为Ex和
FPGA技术江湖
2023-08-27
2193浏览
动态级联超构表面可独立调控电磁波幅度和相位,赋能射频通信及传感应用领域
高楼林立的城市可能使通信信号传播受限。当人们使用手机时,无线电信号先从发送者的手机传输到路由器,再到信号塔,最后传输给接收者,在此期间,无线电信号要在墙壁、各类建筑物和其它结构之间传播。当碰到障碍物时,无线电磁波会发生散射,信号减弱。这反过来又导致带宽下降。与此同时,无线电信号必须与该区域许多其它设备的带宽需求相竞争。所有这些都减少了无线电信号可以承载的信息量。据麦姆斯咨询报道,位于美国马里兰州劳
MEMS
2023-08-07
1070浏览
赫兹如何发现电磁波的?
01 赫兹发现电磁波一、前言 无线电波是如何被发现的?这与麦克斯韦方程组有什么关系? 好吧,一切都始于一个悲观的年轻科学家,海因里希·赫兹 ,和一场他不敢尝试的比赛, 最后它以一直以来一个最有影响力之一的实验结束。 关于这个故事,让我听听 Kathy 老师娓娓道来。▲ 图1.1 Kathy讲解赫兹是如何发现电磁波的二、始于一个奖项 1879年,德国最著名的科学家,Hermann Von Hel
硬件工程师炼成之路
2022-12-01
1123浏览
赫兹如何发现电磁波的?
01 赫兹发现电磁波一、前言 无线电波是如何被发现的?这与麦克斯韦方程组有什么关系? 好吧,一切都始于一个悲观的年轻科学家,海因里希·赫兹 ,和一场他不敢尝试的比赛, 最后它以一直以来一个最有影响力之一的实验结束。 关于这个故事,让我听听 Kathy 老师娓娓道来。▲ 图1.1 Kathy讲解赫兹是如何发现电磁波的二、始于一个奖项 1879年,德国最著名的科学家,Hermann Von Hel
FPGA技术江湖
2022-11-30
1664浏览
赫兹如何发现电磁波的?
01 赫兹发现电磁波一、前言 无线电波是如何被发现的?这与麦克斯韦方程组有什么关系? 好吧,一切都始于一个悲观的年轻科学家,海因里希·赫兹 ,和一场他不敢尝试的比赛, 最后它以一直以来一个最有影响力之一的实验结束。 关于这个故事,让我听听 Kathy 老师娓娓道来。▲ 图1.1 Kathy讲解赫兹是如何发现电磁波的二、始于一个奖项 1879年,德国最著名的科学家,Hermann Von Hel
TsinghuaJoking
2022-11-24
870浏览
见证奇迹的时刻:如何从麦克斯韦方程组推出电磁波?
在前两篇文章里,给大家介绍了麦克斯韦方程组的积分和微分形式。大家也都知道麦克斯韦从这套方程组里推导出了电磁波,然后通过计算发现电磁波的速度正好等于光速。于是,麦克斯韦就预言“光是一种电磁波”,这个预言后来被赫兹证实。电磁波的发现让麦克斯韦和他的电磁理论走上了神坛,也让人类社会进入了无线电时代。你现在可以随时给远方的朋友打电话,能用手机刷长尾科技的文章,都跟电磁波有着密切的关系。那么,麦克斯韦到底是
云脑智库
2022-09-23
859浏览
科普:电磁波的极化
所有的电磁波都有极化特性。电磁波的极化,肉眼并不可见。更多是理论上的分析,但是,借助了天线,就有了实在的存在形式。本文先介绍电磁波的极化,下一文介绍天线的极化,其实两者的联系非常紧密,不能完全分割。本文介绍了电磁波的线极化、圆极化、椭圆极化概念。1.平面波的极化极化是天线的基本特征之一。我们首先需要了解平面波的极化。然后,下一章,我们讨论天线极化的主要类型。平面波的极化:在一个固定点处瞬时电场的轨
云脑智库
2022-08-26
5362浏览
怎样直观的推导电磁波?
中学物理学过,空间中的变化的磁场和电场会相互激发,即所谓磁生电,电生磁。那么,这种变化的电磁场在空间中移动会产生什么后果呢?很多人脱口而出——电磁波!对的!但问题是,波不应该是某种振动在空间中的传播吗?例如,声波就是机械振动在空气中的传播。它的振源是一个位置作周期变化的质点,它通过弹力带动周围的空气质元振动,这种振动的传播就形成了声波。简言之,声波由振动的质点引起,描述质元的位移随时间和位置的变化
云脑智库
2022-08-19
1318浏览
关于电磁波的极化,看这篇文章就够了(多图慎入)
来源 | 射频学堂智库 | 云脑智库(CloudBrain-TT)云圈 | 进“云脑智库微信群”,请加微信:15881101905,备注您的研究方向声明 | 本号聚焦相关知识分享,内容观点不代表本号立场,可追溯内容均注明来源,若存在版权等问题,请联系(15881101905,微信同号)删除,谢谢。谈到电磁波,除了频率和幅度之外,还有一个比较重要的方面就是:极化。极化,就是指波振动的平面,电磁波的传
云脑智库
2022-07-20
10085浏览
最最最通俗易懂的电磁波基础
离开无线,就无所谓射频。 我们今天所说的Radio Frequency RF就是指电磁波中这段能够用于无线通信的电磁波频谱。 无线信号能够以电磁波为载体进行传输,就像光线一样,脱离实物载体,实现无线传输,唯一不同的是频率和波长。那么,我们今天就重新来认识一下电磁波。 什么是电磁波?现在的人们对电磁波已经不再陌生,但是在150年前,电磁波这个词还没有发明,但是电磁波确实真真实实的存在着。
面包板社区
2022-05-15
1324浏览
【相控阵教程】第一讲-电磁场电磁波
来源 | 网络智库 | 云脑智库(CloudBrain-TT)云圈 | 进“云脑智库微信群”,请加微信:15881101905,备注您的研究方向声明 | 本号聚焦相关知识分享,内容观点不代表本号立场,可追溯内容均注明来源,若存在版权等问题,请联系(15881101905,微信同号)删除,谢谢。编者注:该资料来源于网络,内容丰富,浅显易懂,入行的朋友门,可以学习下,如该资源侵犯了您的权益,请联系删之
云脑智库
2022-03-18
3951浏览
一文看懂电磁波的波段命名
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10%射频微波天线新产品新技术发布平台:让更多优秀的国产射频微波产品得到最好的宣传!发布产品欢迎联系管理,专刊发布!强力曝光!我们这些搞通信的攻城狮,每天都在和电磁波打交道,经常看到例如C波段、L波段、Ku波段、Ka波段这样的命名。大家有没有想过,这些波段名字
电子万花筒
2022-02-13
1585浏览
最最最通俗易懂的电磁波基础
来源 | 射频学堂智库 | 云脑智库(CloudBrain-TT)云圈 | 进“云脑智库微信群”,请加微信:15881101905,备注您的研究方向作者: RF小木匠 离开无线,就无所谓射频。 我们今天所说的Radio Frequency RF就是指电磁波中这段能够用于无线通信的电磁波频谱。 无线信号能够以电磁波为载体进行传输,就像光线一样,脱离实物载体,实现无线传输,唯一不
云脑智库
2022-02-07
1666浏览
涡旋电磁波轨道角动量传输技术
摘要: 携带轨道角动量(OAM)的电磁波被称为涡旋电磁波,可进一步分为量子态OAM电磁波和统计态OAM电磁波2种。其中,量子态OAM电磁波中每个电磁波量子的内禀OAM不为零,可利用OAM物理量形成无线传输新维度;统计态OAM电磁波则是利用电磁波量子的外部OAM形成具有正交螺旋相位面的统计态波束,由于统计态波束与空域的紧耦合关系,可以被认为是多天线MIMO系统特例。介绍了量子态OAM电磁波和统计
云脑智库
2022-02-06
3721浏览
电磁波的发现,真的很不容易
来源 | 射频学堂智库 | 云脑智库(CloudBrain-TT)云圈 | 进“云脑智库微信群”,请加微信:15881101905,备注您的研究方向声明 | 本号聚焦相关知识分享,内容观点不代表本号立场,可追溯内容均注明来源,若存在版权等问题,请联系(15881101905,微信同号)删除,谢谢。有了电磁波,才有了我们现在无所不在的无线时代。但是电磁波的发现真的很难,无数科学家为此奋斗终身,在很多
云脑智库
2022-02-02
1415浏览
探测电磁波就能揪出恶意软件,网友:搁这给电脑把脉呢?
▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧!不安装任何杀毒软件,“悬丝诊脉”也能揪出计算机病毒?而且准确率达99.82%,杀毒软件看了都汗颜。先请出我们的“患者”,一个经过特殊处理后化身微型计算机的树莓派:病毒入侵、服务中断、后台进程活动等无数个正常和非正常的行为正在这台微型计算机中发生。然后让AI与这个蓝白相间的示波器相连,伸出一根探针“悬丝”搭在CPU上:很快啊,AI就发现了这台计算机上的恶意
电子工程世界
2022-01-23
1019浏览
学术讲堂|基于可编程超表面的背景电磁波调控及无线通信应用(视频)
来源 | 雷达学报智库 | 云脑智库(CloudBrain-TT)云圈 | 进“云脑智库微信群”,请加微信:15881101905,备注您的研究方向声明 | 本号聚焦相关知识分享,内容观点不代表本号立场,可追溯内容均注明来源,若存在版权等问题,请联系(15881101905,微信同号)删除,谢谢。报告简介With the widespread popularity of wireless loca
云脑智库
2022-01-23
1052浏览
正在努力加载更多...
广告
今日
新闻
1
笔记本高性能CPU来了:酷睿Ultra二代处理器产品线补全
2
升压转换器的输出范围该怎么增加?
3
英伟达50系列显卡发布,RTX 5090D近乎“零提升”?
4
哪吒汽车官网突发崩溃,正遭遇连环危机
5
ECIA:2025年1月电子元件销售热情有所提升
6
小米超级电机V8s项目组获“千万技术大奖”,背后有什么黑科技?
7
英飞凌:踏“绿”前行,引领能源变革新时代
8
Matter 1.4发布,智能家居能源自动化梦想成真
热门
文章排行
1
CES2025|1月7日上午10:30观看NVIDIACEO黄仁勋主题演讲
英伟达NVIDIA中国
4427
2
美国将长鑫、腾讯等134家中企列入黑名单(附中英文名单)
集成电路IC
3014
3
2024年12月及全年新能源汽车销量排名
一览众车
1992
4
2024年12月和全年,各大品牌汽车销量汇总!
汽车电子设计
1644
5
买了一年多的电车,续航从400掉到40公里!女车主崩溃:换电池都没货
快科技
1376
6
明天发布!NVIDIA新核弹RTX5090规格、售价抢先看
硬件世界
1329
7
骂华为的孙院士,上新闻联播了!说华为搞封闭垄断,是难以对抗西方的!
集成电路IC
1291
8
突发!禾赛科技被曝裁员:N+1,无年终奖
谈思汽车
1260
9
苹果2025年19款新品抢先看:最便宜和最轻薄iPhone都来了!
手机技术资讯
1121
10
阿里前董事长张勇履新职;字节TikTok算法负责人或离职;英特尔CEO突然宣布退休|2024年12月全球科技企业高管变动
全球TMT
1095
11
RTX50第一弹!RTX5080上市时间敲定
硬件世界
1093
12
王炸来了!特斯拉自动驾驶即将进入中国,只有华为能接招?
飙叔科技洞察
1016
13
苹果2025年19款新品抢先看:最便宜和最轻薄iPhone都来了!
快科技
981
14
【今日分享】2025新年贺词:梦虽遥,追则能圆,愿虽艰,持则可达
今日光电
943
15
上海2025年新能源牌照政策压哨更新!哪些细节值得关注?
汽车电子设计
817
16
本月,美国将发布AI芯片新禁令
谈思汽车
802
17
季华实验室、鹏城实验室、长春光机所等被美国“拉黑”,新型显示产业发展或“添堵”
JMInsights集摩咨询
794
18
突发!传激光雷达巨头大规模裁员,无年终奖!
EETOP
763
19
明日挂牌上市!功率模组核心部件散热基板国产龙头企业的成本与价值
碳化硅芯观察
732
20
2024中国大陆晶圆厂(Fab)汇总
芯极速
716
21
三星复制“梁孟松模式”落空
芯极速
715
22
消息称吉利、旷视展开智能驾驶合作,或成立一家新合资公司
52RD
714
23
扎克伯格高调庆祝40岁生日,花千万打造童年派对,比尔盖茨惊喜现身
美股研究社
666
24
特斯拉上海储能超级工厂竣工,产品将供应全球市场!同时,2025年将加速推进自动驾驶!
飙叔科技洞察
622
25
奥士康、世运、依顿…PCB企业2024年向泰国公司增资情况一览
PCBworld
600
26
iPhoneSE4更名为16E:2025年最便宜的苹果手机
手机技术资讯
593
27
兆易创新:高算力GD32G5系列MCU如何引领数字能源、电机控制与光通信的变革
皇华电子元器件IC供应商
584
28
曝极越汽车开始返聘员工夏一平称不会放弃
智能汽车电子与软件
574
29
2024信创:一文看懂国产芯片格局
智能计算芯世界
570
30
合计超61亿元!新增3起功率半导体收购/IPO案
行家说汽车半导体
551
广告
最新
评论
更多>>
一般喜欢标榜“打破垄断”“国x领先”的都死的比较快。嘴比手厉害
56089689_...
评论文章
2025-01-07
砺芯慧感:量产薄膜铂电阻传感器,打破国外30年垄断
我这,原先V10.5跑的好好的代码,更新V11后,单片机初始化时就不断重启
vaov_3734...
评论文章
2025-01-06
FreeRTOSV11.0升级了多项重要功能,兼容V10版本
资料
文库
帖子
博文
1
汽车动力与底盘MCU市场现状研究报告
2
元能芯24V全集成电机专用开发板
3
《时间的1000个瞬间》林为民
4
无线传能充电器设计与实现论文
5
自动增益控制放大器设计与实现
6
ISO 7637-1-2023
7
ESP32TFT常用字体库.zip
8
基于单片机音频信号分析仪设计论文
9
基于单片机自动电阻测试仪设计论文
10
stm32OTG host文档说明
1
【工程师故事】+2024年:跟大家说说我从工程师到教师的跨界之旅
2
过流保护,大家都会采集电流后经过运放放大送单片机,单片机控制MOS,从而保护后级电路。那短路保护,大家都是怎么做的。现在遇到一个问题,...
3
C语言输出圣诞树
4
求助 请推荐一款8脚的DCDC , 12V 变5V的, 2A 就行,不虚标。
5
摩托车电子,ACC钥匙开关关了后,用示波器挂在ACC线上,还是能抓到一个漏电波形,设置的是5V的触发电平。这种概率性的漏电波形如何有什么办法吸...
6
超低频示波器的原理和应用
7
ESP32搭建TFT_LCD中文字库,附常用字库
8
5SMDJ58CA中功率TVS二极管参数及典型应用
1
硅电容系列二:硅电容主要厂家– 村田
2
NXP iMX8MP 处理器基于 Linux 关闭 Debug Console 输出
3
无人机锂电池行业发展现状及市场潜力分析报告
4
谈大模型的赋能
5
Matter 标准:破生态枷锁,启家居智能新时代
6
如何区分315MHz和433MHz遥控模块?
7
硅电容系列一:硅电容概述
8
德鲁克著作的解读:从“人”与“事”看管理的本质
1
TVS二极管选型
2
C语言函数的返回值的潜规则
3
详解linux系统组成结构
4
GPIO,I2C,SPI,UART,USART,USB的区别
5
电路板温度慢慢升高导致ADC采集电路采集不准!
6
理解SAR型ADC工作原理的3个关键
7
从简单到复杂分享交流接触器常用接线电路图和实物图
8
常见的7个低压无功补偿问题及解答
9
PCB电路触摸按键设计
10
共模电感为什么接在开关电源交流一侧?
在线研讨会
多路有光·精准不凡——KSW-SGM01模拟信号源发布会
重塑机器人未来:揭秘创新芯片解决方案的颠覆力量
迈来芯Triaxis® 3D磁传感器:汽车安全应用的优选方案
适用于安全连接的新一代PIC32CK SG/GC系列单片机
EE直播间
精密半导体参数测试解决方案
直播时间:01月08日 10:00
第三代功率半导体器件测试解决方案
直播时间:03月06日 10:00
E聘热招职位
本网页已闲置超过10分钟,按键盘任意键或点击空白处,即可回到网页
X
最新资讯
笔记本高性能CPU来了:酷睿Ultra二代处理器产品线补全
升压转换器的输出范围该怎么增加?
英伟达50系列显卡发布,RTX 5090D近乎“零提升”?
哪吒汽车官网突发崩溃,正遭遇连环危机
ECIA:2025年1月电子元件销售热情有所提升