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射频微波
打好射频微波基础,才能一飞冲天
01无线电频段划分一般情况下,射频/微波频段分为 米波(10-1m,30-300MHz),分米波(波长10~1dm,频率300~3000MHz)、 厘米波(波长10~1cm,频率3~30GHz)和毫米波(波长10~1mm,频率30~300GHz)四个波段。其后是亚毫米波、 远红外线、 红外线、 可见光。02研究方法 -- 微波技术具体地,微波技术包括信号的产生、 调制、 功率放大、 辐射、 接收、
5G通信射频有源无源
2024-10-25
298浏览
下周四华南首个射频微波、天线及材料会6月27-28日深圳会展中心盛大开幕!
为助力射频微波、天线及无线技术产业链伙伴拓展华南及粤港澳大湾区市场,第三届IME深圳天线与射频微波会将于6月27-28日与行业同仁再度相聚深圳会展中心。为期两天的活动将有超过100家业内知名公司的产品展示,以及50多场技术报告同期举办,众多大咖、专家学者、技术精英分享经验,交流心得,深入探讨微波天线领域的最新技术和研究方向。 》》》 立即注册 《《《关注IME公众号,点击“IME深圳”注册参会 I
5G通信射频有源无源
2024-06-20
867浏览
轻松搞懂射频微波,你值得一读!
射频(RF)是Radio Frequency的缩写,表示可以辐射到空间的电磁频率范围从300kHz~300GHz之间。目前射频技术的应用已经遍及通信、测试与测量仪器仪表、工业以及航空航天等等诸多场景。随着5G的大面积应用,这一概念逐渐被人熟知,那么这些概念你都懂吗?以下将用最通俗的比喻让你轻松搞懂这些概念!一、电磁波电磁波是能量的一种,凡是高于绝对零度的物体,都会释出电磁波。电与磁可说是一体两面,
5G通信射频有源无源
2024-01-19
665浏览
一文让你轻松搞懂射频微波
射频(RF)是Radio Frequency的缩写,表示可以辐射到空间的电磁频率范围从300kHz~300GHz之间。目前射频技术的应用已经遍及通信、测试与测量仪器仪表、工业以及航空航天等等诸多场景。随着5G的大面积应用,这一概念逐渐被人熟知,那么这些概念你都懂吗?以下将用最通俗的比喻让你轻松搞懂这些概念!一、电磁波电磁波是能量的一种,凡是高于绝对零度的物体,都会释出电磁波。电与磁可说是一体两面,
5G通信射频有源无源
2023-12-31
762浏览
射频微波领域,二极管大有所为
在射频微波频段,很多器件,都可以用二极管来实现。比如说射频开关;比如说可调衰减器;比如说限幅器;比如说移相器;比如说VCO;比如说可调滤波器;比如说检波器;比如说混频器。PIN二极管PIN二极管主要有三部分组成:(1) 重掺杂的阳极(P层) (2) 重掺杂的阴极(N 层) (3)以及两层之间的未掺杂的本征层(I层)。正偏的情况下,在P极和N极形成的载流子,进入本征层,使得RF阻抗减小。反偏的情况下
加油射频工程师
2023-07-17
783浏览
打好射频微波基础,才能一飞冲天
01无线电频段划分一般情况下,射频/微波频段分为 米波(10-1m,30-300MHz),分米波(波长10~1dm,频率300~3000MHz)、 厘米波(波长10~1cm,频率3~30GHz)和毫米波(波长10~1mm,频率30~300GHz)四个波段。其后是亚毫米波、 远红外线、 红外线、 可见光。02研究方法 -- 微波技术具体地,微波技术包括信号的产生、 调制、 功率放大、 辐射、 接收、
5G通信射频有源无源
2023-07-13
726浏览
[科普]来射频微波世界一游:①啥是驻波?
关注 ▲射频美学 ▲ , 一起学习成长这是射频美学的第1284期分享。来源 | 转载;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。序言:站在宇宙的角度看,人是渺小的。站在频域的角度上看,可见光的频带是极窄的。在可见光的频带下游,有个人眼无法察觉的
射频美学
2023-06-06
1396浏览
本周二深圳电磁兼容、5G天线与射频微波会盛大开幕,恭候您光临!
第三届5G天线与射频微波交流会100+品牌厂商 50+重磅嘉宾亲览5G/6G创新方案与设计3月14-15日 深圳会展中心恭候您!》》》立即注册《《《关注IME公众号点击“IME深圳”注册参会请携带身份证入场参会2023年IME深圳5G天线与射频微波交流会将于3月14-15日在深圳会展中心拉开帷幕!届时将汇聚100+品牌参展企业,50+专业论坛会议,2000+参会代表,一场聚集5G/6G时代的
5G通信射频有源无源
2023-03-13
1566浏览
【本周二深圳】千人汇聚IME2023首场5G天线与射频微波会,参会指南全新发布
第三届5G天线与射频微波交流会100+品牌厂商 50+重磅嘉宾亲览5G/6G创新方案与设计3月14-15日 深圳会展中心恭候您!》》》立即注册《《《关注IME公众号点击“IME深圳”注册参会请携带身份证入场参会2023年IME深圳5G天线与射频微波交流会将于3月14-15日在深圳会展中心拉开帷幕!届时将汇聚100+品牌参展企业,50+专业论坛会议,2000+参会代表,一场聚集5G/6G时代的
射频百花潭
2023-03-13
2106浏览
参会全攻略|2023开春首场“5G天线与射频微波会”下周二深圳开展
第三届5G天线与射频微波交流会100+品牌厂商 50+重磅嘉宾亲览5G/6G创新方案与设计3月14-15日 深圳会展中心恭候您!》》》立即注册《《《关注IME公众号点击“IME深圳”注册参会倒计时1周!2023年IME深圳5G天线与射频微波交流会将于3月14-15日在深圳会展中心拉开帷幕!届时将汇聚100+品牌参展企业,50+专业论坛会议,2000+参会代表,一场聚集5G/6G时代的微波天线
射频百花潭
2023-03-08
2174浏览
探究射频微波信号在光纤中传输及处理技术
为了解光纤中射频微波信号的传输与处理,文章以射频微波信号的概念为着手点,简要阐述了光纤中射频微波信号的传输技术,论述了光纤中射频微波信号的处理技术。得出:克服“非线性”是实现光纤直接传输射频微波信号的前提,需要结合系统基底噪声、放大器与激光器非线性特性,探究可检测射频微波信号的最小值、最大值。同时利用光纤光栅传感技术、微波光子滤波技术进行处理,保证光纤链路中射频微波信号的误码率达标。在射频
射频百花潭
2023-01-10
1118浏览
矢量网络分析仪在射频微波芯片测试中的应用
背景分析芯片测试技术伴随着行业的飞速发展而发展,对促进行业的进步和广泛应用做出了巨大的贡献。在芯片设计、研发、生产等各个阶段都要进行反复多次的检验、测试来确保产品质量和研制开发出符合系统要求的产品。芯片测试对于控制质量、保障产品的可靠性、器件的检测和筛选等过程至关重要。芯片测试贯穿整个芯片设计与量产的过程中。一般可根据时间阶段不同将芯片测试分为WAT、CP、FT三个过程。FT:Final test
射频百花潭
2022-11-21
1728浏览
基于奇偶模法分析设计射频微波Wilkinson功分器
关注 ▲射频美学▲ ,一起学习成长这是射频美学的第1072期分享。来源 | 转载;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。本文共计五部分1.前言——讨论为啥要学奇偶模分析功分器2.答疑——对上一期《详解集成电路中MOS管的基本原理和工作特性》的疑问解答3.浅析——采用
射频美学
2022-10-30
2333浏览
射频微波晶体管的发展现状及分析
对当前各种类型射频微波晶体管的结构特点、性能和应用情况进行了分析和综述。对晶体管的发展历史进行了全面而细致的回顾,指明了今后射频微波晶体管的发展特点和发展趋势,得出了射频微波晶体管的选型原则。1 引 言半导体技术的发展,促进了射频微波功率器件的发展,从而也为无线通信系统发射前端提供了保证。功率放大器作为无线通信前端发射模块的关键器件,经历了四个阶段:分别是应用瞬态放电、电弧放电和振
射频百花潭
2022-10-19
1675浏览
视频:资深老外讲射频微波层压PCB板设计
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!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
电子万花筒
2022-08-08
867浏览
凡亿教育投资金糯科技,合力推动射频微波产品研发及在线教育的发展
军民应用需求旺盛,微波产业迎发展拐点,近期,投资者获悉,湖南凡亿智邦电子科技有限公司宣布,已完成投资国产射频微波厂商——成都市金糯通讯科技有限公司,双方将在射频微波的技术咨询、技术开发、教育培训等方向上进行深度战略合作,共同促进射频微波行业发展,从而解决人才短缺的企业难题,真正做到“有实力且可靠的电子工程师职业教育平台”。湖南凡亿智邦电子科技有限公司(下文简称“凡亿”)认为射频微波器件行业有着广阔
凡亿PCB
2022-07-28
2387浏览
射频微波芯片设计6:射频电路中的噪声概论
来源:微波射频网噪声的表达说到噪声,大家应该还是比较熟悉的,这或许是我们射频模拟电路工程师又一个不可绕开的话题。当然谈到模拟电路,一般来说我们会说模拟电路有四大块组成:基带、射频、传感器、电源,其中除了电源外基本上都会重点去讨论信号与噪声的概念,因此对噪声的分析显得格外重要。而电路里面的噪声又极为复杂多样,就算到了后摩尔时代的今天,有些基本的噪声理论都还没有完全搞清楚,还是老规矩,本文旨在抛砖引玉
EETOP
2022-05-29
1477浏览
轻松搞懂射频微波,你值得一读!
射频(RF)是Radio Frequency的缩写,表示可以辐射到空间的电磁频率范围从300kHz~300GHz之间。目前射频技术的应用已经遍及通信、测试与测量仪器仪表、工业以及航空航天等等诸多场景。随着5G的大面积应用,这一概念逐渐被人熟知,那么这些概念你都懂吗?以下将用最通俗的比喻让你轻松搞懂这些概念!一、电磁波电磁波是能量的一种,凡是高于绝对零度的物体,都会释出电磁波。电与磁可说是一体两面,
5G通信射频有源无源
2022-05-12
1304浏览
优质射频微波公众号推荐
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。各位朋友,大家好,这里是『云脑智库』。本次给大家推荐几个射频优质公众号,大家一起学习,共同进步。01 EM
云脑智库
2022-03-30
1187浏览
又一射频微波电磁场巨星陨落—清华大学张克潜教授
中国共产党党员、清华大学电子工程系原系主任张克潜教授,因病于2022年3月15日逝世,享年89岁。张克潜,清华大学电子工程系教授。1953年毕业于清华大学无线电工程系。历任清华大学副教授、教授、电子工程系主任,电子物理与器件教材编委会第一、二届主任委员,高技术研究发展计划信息技术领域专家委员会首席专家。全国电子信息类物理电子技术专业教学指导委员会主任委员。中国电子学会会士、中国通信学会会员。主要从
射频百花潭
2022-03-19
2164浏览
【电子书】无线应用射频微波电路设计
无线应用射频微波电路设计电子书下载坚持看下来,受益匪浅下载方法: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:1067 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----低通优化[超级全]一百多页的射频
5G通信射频有源无源
2022-03-18
1456浏览
轻松搞懂射频微波,你值得一读!
射频(RF)是Radio Frequency的缩写,表示可以辐射到空间的电磁频率范围从300kHz~300GHz之间。目前射频技术的应用已经遍及通信、测试与测量仪器仪表、工业以及航空航天等等诸多场景。随着5G的大面积应用,这一概念逐渐被人熟知,那么这些概念你都懂吗?以下将用最通俗的比喻让你轻松搞懂这些概念!一、电磁波电磁波是能量的一种,凡是高于绝对零度的物体,都会释出电磁波。电与磁可说是一体两面,
5G通信射频有源无源
2022-01-07
1619浏览
射频微波基本概念
展开 function _typeof(e){return e&&"undefined"!=typeof Symbol&&e.constructor===Symbol?"symbol":typeof e;}!function(e){if("object"===("undefined"==typeof module?"unde
云脑智库
2021-11-23
970浏览
5G芯片&射频微波芯片技术研讨会,地点:成都!
01会议简介根据GSA最新报告,全球已有162个商用5G网络部署完成,435家运营商在投资5G。在中国,5G已经来到我们身边,随着5G商业模式的不断推陈出新,各类应用场景待大家共同开拓。5G及卫星通信的发展,更多的会采用毫米波的频率。频率的提升、带宽的扩展,对于技术的创新也提出了新的挑战,给毫米波器件的性能验证及信号的生成与分析带来更大的压力。本次研讨会着重介绍业内目前的测试测量挑战以及是德科技最
EETOP
2021-06-30
1041浏览
地点:成都!报名了!干货满满!5G芯片&射频微波芯片技术研讨会
01会议简介根据GSA最新报告,全球已有162个商用5G网络部署完成,435家运营商在投资5G。在中国,5G已经来到我们身边,随着5G商业模式的不断推陈出新,各类应用场景待大家共同开拓。5G及卫星通信的发展,更多的会采用毫米波的频率。频率的提升、带宽的扩展,对于技术的创新也提出了新的挑战,给毫米波器件的性能验证及信号的生成与分析带来更大的压力。本次研讨会着重介绍业内目前的测试测量挑战以及是德科技最
EETOP
2021-06-29
909浏览
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