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
2025 中国国际低空经济产业创新发展大会
2025 第六届国际 AIoT 生态发展大会
2025 全球 MCU 生态发展大会
2025 第六届中国国际汽车电子高峰论坛
IIC Shenzhen 2025
2025国际电子商情分销与供应链行业年会
IIC Shanghai 2025
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
登录|注册
芯语
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
首页
热门
专栏作家
电子产业热词
CEO专栏
技术文库
科技头条
专栏入驻
×
提示!
您尚未开通专栏,立即申请专栏入驻
芯语
帖子
博文
用户
芯语
登录
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
频谱
【4月23日|线上】聚焦6G频谱:深刻洞见与解析
当下,6G 研究重点围绕传统频谱与新型频谱展开。在 7GHz 以下频谱领域持续深耕的同时,以下频段正成为业界瞩目的焦点:FR3频段:7 - 24GHz 频率范围Sub-THz频段:90 - 300GHz 频率范围FR2频段:24- 52GHz 频率范围诚邀您与是德科技的Roger Nichols共同参与深度研讨,此次研讨将特别聚焦 FR3 频段。自 2024 年世界无线电大会后,FR3 频段热度飙
是德科技快讯
2025-04-10
369浏览
频谱泄漏:频谱分析中的“拦路虎”
频谱泄漏是指在进行傅里叶变换时,由于信号截断或周期化造成的频谱畸变现象。简单来说,就是原本应该集中在一个频率点上的能量,由于上述原因“泄漏”到了其他频率点上,导致频谱变得模糊不清。信号截断: 实际信号通常是无限长的,但在数字信号处理中,我们只能截取有限长度的信号进行分析。这种截断相当于给信号乘上了一个矩形窗,而在频域上,乘法相当于卷积。矩形窗的频谱是一个sinc函数,其旁瓣会引起频谱泄漏。信号周期
云深之无迹
2024-12-01
1595浏览
周期信号的频谱特点
直观理解是什么?其实就是有一个主要的正弦波(从能量角度看,贡献了大量的能量),接下来就是不同参数的正弦波一起加起来,那么周期的信号就出来了,把这些叠加的信号分开,换个角度看,就是谱线,离散,真实出现这个的原因就是来至于它的确定性。任意满足狄利克雷条件的周期信号都可以分解为一系列不同频率的正弦波或余弦波的线性组合。这些正弦波或余弦波的频率是基波频率的整数倍,称为谐波。频谱线的含义: 每个谐波成分对应
云深之无迹
2024-12-01
935浏览
什么是实时频谱仪?超外差接收机的最大缺点是什么?实时频谱仪与非实时频谱仪的区别?
现在无线通信环境、电磁频谱复杂,常见的电磁频谱信号有移动网络、Wi-Fi、蓝牙、RFID、跳频扩频电台、以雷达为代表的脉冲信号等等,这些信号的存在、叠加使得整个频谱背景变得非常复杂,对监测分析的频谱仪要求越来越高。常规的扫频式频谱仪已经难以满足当前的测量需求;而实时频谱仪可以滿足这样的需求,能够快速实时捕捉、分析掩盖在背景噪声中的瞬态信号。传统上一般将频谱仪分为三类:扫频式频谱仪,矢量信号分析仪和
Keysight射频测试资料分
2024-11-26
920浏览
毫米波或许不是最有前景的6G频谱?
点击蓝字 关注我们SUBSCRIBE to USNYU在当今的6G通信研究中,无线频谱的一个关键部分被忽视了:频率范围3或FR3频段(https://www.everythingrf.com/community/fr3-frequency-bands)。这一缺点部分是由于缺乏可行的软件和硬件平台来研究这一频谱区域,范围从大约6到24千兆赫。但一种新的开源无线研究套件正在改变这一局面。近日,在一次领
IEEE电气电子工程师学会
2024-11-11
966浏览
什么是频谱瀑布图?如何使用频谱瀑布图测量跳频和瞬变信号?
什么是频谱瀑布图?频谱瀑布图 (Waterfall plot) 又叫谱阵图,它是将振动信号的功率谱或幅值谱随转速变化而叠置而成的三维谱图,显示振动信号中各谐波成分随转速变化的情况。普通频谱图x轴是频率,y轴是幅度;而瀑布图x轴是频率,y轴是时间,幅度则用不同颜色表示。随着时间的的变化,整个频谱由上到下移动,看起来像瀑布,所以叫瀑布图。频谱瀑布图在同一显示屏幕上查看频率、时间及幅度的独特方法。频谱瀑
Keysight射频测试资料分
2024-11-11
1846浏览
『这个知识不太冷』如何解决汽车V2X与多无线技术频谱管理的共存挑战!
『这个知识不太冷』系列,旨在帮助小伙伴们唤醒知识的记忆,将挑选一部分Qorvo划重点的知识点,结合产业现状解读,以此温故知新、查漏补缺。本篇将为您继续介绍如何应对在汽车蜂窝车对万物(C-V2X)领域面临的设计挑战。应对V2X频谱挑战正如本系列前文所述,我们可以采用多种无线技术,以实现车对万物(V2X)和自动驾驶汽车。这些标准为汽车安全性能的提升提供了巨大潜力,但也带来了一些共存挑战,如果不加以解决
Qorvo半导体
2024-08-08
623浏览
Wi-Fi联盟:频谱和连接质量将是Wi-Fi未来成功的关键
25 年来,Wi-Fi 的巨大成功证明了分散式无线标准的价值。Wi-Fi联盟总裁兼首席执行官Kevin Robinson 表示,未来几年 Wi-Fi 的成功将取决于 Wi-Fi 能否提供出色的用户体验,以及政策制定者是否认识到Wi-Fi 频谱与道路、光纤和其他基本基础设施一样重要。他表示,为欧洲提供更多 Wi-Fi 频谱是最重要的中期目标之一。Wi-Fi 联盟总裁兼首席执行官 KevinRobin
SiliconLabs
2024-07-18
617浏览
是德科技亮相IMS2024,展示频谱创新解决方案
内容:在即将到来的 2024 IEEE MTT-S 国际微波会议(IMS)上,是德科技微波和射频(RF)专家将会展示一系列加速频谱创新的解决方案,助力客户提升 5G,开拓 6G。是德科技可提供丰富的端到端产品开发解决方案,能够帮助工程师快速解决设计、仿真和测试难题,降低卫星和物联网网络、大规模 MIMO 天线以及 6G 技术的研发风险,加快上市时间。时间:2024年6月16-21日地点:是德科技展
是德科技快讯
2024-06-12
792浏览
理想方波信号的频谱
理想方波信号的频谱在电子产品设计和测试中,经常会碰到谐波这一概念。特别是在过EMC测试时,常常由于谐波分量过大而导致辐射超标。下面我们来分析电路中最常见的方波信号的频谱特性。如下图,为一理想方波信号,幅度为A(本实例中,A=1V),周期为T。1.方波的频谱:此信号通过傅里叶变换,得到如下公式:从上面的公式可以看出,方波信号可以分解为直流分量和1,3,5…等奇次谐波分量。各分量幅度对比如下图: &n
硬件驿站
2024-06-12
12浏览
【光电通信】5G频谱&基站&射频以及特性
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----5G 3GPP全球频谱3GPP为全球各个地区分配国际移动电信(IMT)频带。5G频谱目前划分为两个频段:7 GHz以下频段(FR1)毫米波频段(FR2)图1 全球5G 7 GHz以下频带使用情况在6 GHz以上,更容易在毫
今日光电
2024-05-15
1011浏览
EMI超标怎么办?频谱扩展技术(FSS)来帮你
-----本文简介-----主要内容包括:展频技术简单介绍领资料:点下方↓名片关注回复:粉丝群----- 正文 -----先赞↓后看,养成习惯!一、 什么是频谱扩展技术 简单来说就是对时钟进行调制处理,使其从一个单一频率的时钟信号变为一个在一定范围内变化频率的时钟信号,将时钟的尖峰能量分散到展频区域的多个频率段,从而达到降低尖峰能量,抑制EMI的效果。二、频谱扩展技术原理
硬件之路学习笔记
2024-05-15
1057浏览
解卷积恢复频谱
01 解卷积一、前言 前两天讨论了在单片机频谱分析软件中,通过数据加窗方法来减少结果中的杂散频谱。有同学提议,既然理论上知道,举行加窗引起结果中频谱失真。是信号频谱与 方波的频谱,也就是 sinc 函数卷积的结果。那么为什么不能够直接对频谱信号,通过解卷积运算,恢复原始信号的频谱呢? 提出这个观点的同学显然对于卷积,解卷积运算比较熟悉。那么到底是否可以通过解卷积来恢复原始信号的频谱呢?二、解
TsinghuaJoking
2024-03-07
706浏览
开创6GHz频谱新纪元:Wi-Fi技术的革新与拓展现实的崛起
点击蓝字 关注我们SUBSCRIBE to US你或许没有注意到,但Wi-Fi世界可能正在发生重大变化。在2023年末,美国电信监管机构最近开放了6 GHz频段,为超低功耗设备的兴起揭开了新的篇章。此举可以使可穿戴设备更轻、更快,并有助于在智能家居设备中获得更好的体验。然而,最大的赢家是拓展现实(XR),这是虚拟现实和增强现实等技术的总称。“为什么6 GHZ很重要?有很多设备在使用Wi-Fi时,通
IEEE电气电子工程师学会
2024-01-04
685浏览
6GHz频谱,5G的未来!
6GHz频谱的分配,确定了!近日,由国际电联(ITU)组织的WRC-23(世界无线电大会)在迪拜落幕。会议旨在协调全球范围内的频谱使用。6GHz的归属,是万众瞩目的焦点。会议决定:将6.425-7.125GHz(共700M带宽)频段用于移动业务,也就是5G移动通信。什么是6GHz?6GHz,是指频率范围在5925MHz到7125MHz这段频谱,带宽达1.2G。在之前,可用于移动通信的中低段频谱都已
无线深海
2023-12-19
1672浏览
N_tone的频谱为啥那样,现在明白了。
来看看,你需不需要这门接收机设计课程吧(已更新七次)。如有需要,现在仍然可以报名。(1)ADS的Ptolemy仿真,提供了设计通信系统的一个方法,可以进行基带和射频的联合仿真。在ADS Ptolemy仿真中,主要有四个ADS domain,他们各有特色。这四个ADS domain,分别为:a) 其名为Synchronous data flow(SDF),采用的仿真技术是Numeric data f
加油射频工程师
2023-11-13
746浏览
『这个知识不太冷』带宽的重要意义:5G频谱
有没有试过,曾经感受不深的课文诗句,某一天和你的现实际遇重叠?有没有试过,工作中的棘手难题,被一闪而过的小抄知识解答了疑惑?其实,那些背过的课文和知识并没有忘却,只是藏在脑海中等待重新被发现的那一天……『这个知识不太冷』系列,旨在帮助小伙伴们唤醒知识的记忆,将挑选一部分Qorvo划重点的知识点,结合产业现状解读,以此温故知新、查漏补缺。第一期我们先聊一聊5G频谱!所谓 “频谱”,是指特定类型的无线
Qorvo半导体
2023-10-18
602浏览
EMC噪声的本质和信号的频谱
关注 ▲射频美学 ▲ ,一起学习成长这是射频美学的第1381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。0101频谱的含义频谱是将电磁波分解为正弦波分量,并按波长顺序排列的波谱,就是将具有复杂组成的东西分解(频谱分析仪)为单纯成
射频美学
2023-09-18
981浏览
今日有奖直播|湾区圆桌派-穿越频谱壁垒:毫米波技术的创新之路
▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧!直播时间8月25日(今天下午)15:00—16:00直播主题湾区圆桌派-穿越频谱壁垒:毫米波技术的创新之路直播议程1. 毫米波技术的前世今生 2. 毫米波的主要应用 3. 是德科技毫米波测试解决方案 4. 开盲盒:现场神秘实测实验 5. 抽奖观看方式长按下方二维码,填写信息即可观看直
电子工程世界
2023-08-25
1057浏览
有奖直播报名|湾区圆桌派-穿越频谱壁垒:毫米波技术的创新之路
▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧!直播时间2023年8月25日下午15:00—16:00直播主题湾区圆桌派-穿越频谱壁垒:毫米波技术的创新之路直播议程1. 毫米波技术的前世今生 2. 毫米波的主要应用 3. 是德科技毫米波测试解决方案 4. 开盲盒:现场神秘实测实验 5. 抽奖报名方式长按下方二维码,填写信息即可报名
电子工程世界
2023-08-18
752浏览
工信部划分6GHz频谱,对UWB/毫米波/WiFi/蜂窝影响几何?
本文来源:物联传媒本文作者:Charles近日,工业和信息化部发布新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》,将于7月1日起正式施行。其中,工信部率先在全球范围内将6425-7125MHz的全部或部分频段划分用于IMT国际移动通信系统。第一时间,产业政策与法规司就对政策进行了解读,声明本次无线电频率划分规定,是依法管理无线电频谱资源的重要依据,对促进无线电频谱资源合理和有效使用发挥着重要作用。众所周
物联传媒
2023-06-29
2621浏览
工信部发布62号文件,明确79-81GHz优先用于汽车雷达
芯传感 聚焦芯片与传感器产业,与诸君共同探索未来趋势。 195篇原创内容 公众号 点击名片 关注我们 FOCUS ON US 本文来源:芯传感 近日,工业和信息化部公布了《中华人民共和国无线电频率划分规定》(工业和信息化部令第62号,以下简称《划分规定》),自2023年7月1日起施行。 《划分规定》明确了关于汽车雷达的使用规范。
芯传感
2023-06-28
1684浏览
关于毫米波雷达频段,国内外标准有何异同?
芯传感 聚焦芯片与传感器产业,与诸君共同探索未来趋势。 193篇原创内容 公众号 点击名片 关注我们 FOCUS ON US 本文来源:芯传感 本文作者:梧桐 毫米波雷达在全球范围内热度持续升高,如今该技术不仅在乘用车市场,在智能家居、康养等领域也诞生了不小需求。但对于无线电技术而言,特别是雷达,其频段有着严格的规定,而国内外针对不同场景也有各
芯传感
2023-06-26
3959浏览
正在努力加载更多...
广告
今日
新闻
1
寻找锂离子替代品的竞赛愈演愈烈
2
物理智能:打破数字壁垒,让AI触摸真实世界
3
索尼或拆分低利润率的半导体子公司
4
北京新政支持民营企业采购自主可控 GPU,买谁家的好?
5
用PWM编程LM317恒流源:多方案汇总
6
康佳集团实控人变更为中国华润
7
加速推动大模型广泛应用,三大算力痛点何解?
8
特朗普政府AI政策调整:取消国家分级,转向“芯片外交”
热门
文章排行
1
传中国对部分美国芯片加征关税豁免:125%降至0
52RD
3142
2
传中国对部分美国芯片加征关税豁免:125%降至0
射频美学
2903
3
传!部分美国产芯片获中国125%关税豁免
芯极速
2735
4
闭环!DeepSeek-R2与华为深度合体,昇腾芯片利用率达82%;推理成本较GPT-4下降了97.4%!
飙叔科技洞察
2257
5
重磅!华为AI芯片910C将于5月量产出货,920也在路上了!
飙叔科技洞察
2211
6
中国对部分美国芯片加征关税豁免:125%降至0
芯片视界
2209
7
储能行业中的“五大四小”是什么?
锂电联盟会长
2034
8
传中国对部分美国芯片免征关税!
皇华电子元器件IC供应商
1904
9
美国要破防了!DeepSeekR2将彻底摆脱英伟达,全部基于华为芯片
快科技
1768
10
曝蔚来一智驾技术大佬离职!
谈思汽车
1664
11
DeepSeekR2要来了!看点大爆料
ittbank
1657
12
突发!传中国对部分美国芯片免征关税!
ittbank
1349
13
华为激进!Mate80塞进大风扇,麒麟性能这下爆发了
手机技术资讯
1298
14
iQOOZ10TurboPro发布:特爆越级,样样超Pro
Qualcomm中国
1218
15
泡沫正在破灭!英伟达高位下跌60%正在成为现实
美股研究社
1168
16
2025上海车展智驾域控制器方案大盘点(共28家)
汽车电子与软件
1167
17
2025上海车展前瞻报告:创新智联自主竞逐高端
智车文库
1138
18
CIS全球出货排名TOP3:中国包揽两席!
EETOP
1109
19
传华为接洽多家企业,测试昇腾910D
芯极速
837
20
传海关通知:符合条件的美产芯片豁免关税
贞光科技
793
21
REDMITurbo4Pro发布:首发第四代骁龙8s,体验再升级
Qualcomm中国
788
22
小米推出首个大模型MiMo,赶超OpenAI阿里
WitDisplay
787
23
粤芯半导体启动IPO辅导!国产射频芯片厂商锐石创芯拟A股IPO!
飙叔科技洞察
765
24
中国台湾将实施“N-1”限制,禁止台积电出口最先进制程技术!
飙叔科技洞察
726
25
索尼Xperia1VII真机首曝:手机行业唯一清流设计
快科技
699
26
IDC:2025年Q1中国折叠屏手机出货增长53.1%,华为份额超75%
ittbank
698
27
PCI总线到底是什么?PCI总线是串行还是并行?PCIE5.0哪些主要指标呢?
Keysight射频测试资料分
613
28
394号文重磅发布,储能有何影响?
行家说储能
602
29
编程语言4月排名榜单:C++排名第二!
OpenCV学堂
575
30
SiC收入超13亿!三安、意法等企业披露近况
第三代半导体风向
568
广告
最新
评论
更多>>
学习了
青青水草
评论文章
2025-04-22
湿度正在偷偷毁掉你的基准源精度!
good,.
mhlyjay
评论文章
2025-04-22
MOS管损耗理论计算公式推导及LTspice仿真验证
资料
文库
帖子
博文
1
电源工程师技术培训-初级
2
自动控制原理++上册,黄家英,第二版
3
微弱直流电压信号采集
4
C#+WPF+Opencv模块化开发视觉对位运动控制系统
5
100v的过流保护Efuse介绍
6
STM32G431移植FreeModbus
7
[完结14章]Vue3.5+Electron+大模型 跨平台AI桌面聊天应用实战
8
[完结14章]RAG全栈技术从基础到精通 ,打造高精准AI应用
9
【2025新品】java-antd-web3全栈dapp开发教程
10
【Winform+WPF】喷涂工艺SCADA采集监控上位机
1
【2025面包板社区内容狂欢节】发文、回帖赢25万E币!
2
差分晶振的输出方式有哪几种呢
3
【敏矽微ME32G030系列】+初识及测试开发板(外接继电器)
4
【拆解】某斑学习思维机
5
电解电容寿命能不能满足5年?固态电容的寿命是不是要更...
6
【敏矽微ME32G030系列】+初识篇
7
IU5209E升压充电管理芯片
8
MacBook扩展坞怎么选?
1
浪潮之上:智能时代的觉醒
2
资安及护眼 –防窥片的常见问题及测试要点
3
连续流型液氮恒温器核心特点解析
4
营收净利双暴跌,股价腰斩,老板电器任富佳当不好老板
5
芯知识|小体积语音芯片方案WTV/WT2003H声音播放ic应用解析
6
T3出行的破局之路在何方?
7
贴片电感和贴片电容的区分方法
8
宁德时代,无孔不入
1
MOSFET选型规范
2
MOSFET选型注意事项及应用实例
3
嵌入式硬件--开关电源Buck电路
4
芯片制造技术之键合技术
5
CAN总线是数字信号,还是模拟信号?
6
手机充电器插入排插时打火花是怎么回事?
7
TL494反相降压-升压转换器电路工作原理、电路设计、计算、测试
8
一篇文章告别锂离子电池知识盲区
9
PCB安规设计:电气间隙和爬升距离
10
变频器跳闸保护全解析
在线研讨会
利用氮化镓技术打造高效电机驱动——人形机器人、无人机与电动汽车应用
ADMT4000重新定义多圈编码器设计
NSSine™系列实时控制MCU在数字电源和电机控制领域的应用
ST 在大功率热管理系统中的电机控制系统方案(AI 数据中心/暖通空调/电池储能系统/变频制冷)
EE直播间
中小数字IC云仿真加速方案:弹性资源与验证效率提升
直播时间:05月22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
寻找锂离子替代品的竞赛愈演愈烈
物理智能:打破数字壁垒,让AI触摸真实世界
索尼或拆分低利润率的半导体子公司
北京新政支持民营企业采购自主可控 GPU,买谁家的好?
用PWM编程LM317恒流源:多方案汇总