本期推薦 |
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微波能量束驅動飛船使星際旅行或將成為可能 |
據國外媒體報道,物理學家詹姆士?班佛德在實驗室開展了利用微波來測試“能量束驅動”(beam-riding)的基本原理。班佛德說道,微波束驅動或許首先可以用在太陽系內部進行物質運輸,如向火星殖民地運送設備、藥品等... |
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我國明確TD-LTE頻率規劃 頻譜是TD-SCDMA數倍 |
在近日舉行的TD-LTE技術與頻譜研討會上,工信部相關負責人透露,TD-LTE頻率規劃已出,包括2.6GHz頻段的2500-2690Hz,總共高達190MHz,是3G時代TD-SCDMA頻譜資源的數倍。... |
微波器件電鍍技術動向:無氰鍍銀技術動向 |
微波器件大量采用鍍銀工藝,而目前的鍍銀工藝基本上都是采用氰化物電鍍工藝,因此,采用無氰鍍銀一直是電子電鍍界的強烈愿望... |
RFID應用將在2017年前沖擊45億美元 |
盡管現在全球處于一種經濟疲乏狀態,那些能幫助節省開支、提供更多利潤的方案和技術卻將吸引更多的投資商。ABI咨詢公司預測,現代化RFID應用將成倍增長,因此產生的年收入將在同樣的時間內達到45億美元... |
前沿技術與創新產品 |
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華為業界首發超大容量的第二代E-Band微波 |
華為近日在倫敦Layer123分組微波論壇上正式宣布,率先發布業界第二代E-Band微波系列,其首款產品RTN 380具有2.5Gb/s超大帶寬和完備的電信級設計,將有效推動E-Band微波在LTE網絡部署中的應用。... |
美國擬通過微波束傳輸方式 發展太空太陽能電站 |
“太空太陽能發電”的理念基于在地球軌道上放置太陽能發電板,這樣就能夠24小時不間斷地從太陽獲取能量,而不受任何天氣的干擾。然后通過微波束把電能輸送到地面上的接收站點,再經過轉換并入電網當中,為千家萬戶送去電能。 |
泰克推出用于搜索射頻干擾的快速、多用途解決方案 |
泰克公司日前宣布,推出用于在現場搜索射頻干擾源的快速、多用途解決方案:SPECMON頻譜分析儀。通過掃頻DPX技術、先進的觸發、寬捕獲帶寬和三域信號分析,SPECMON能夠以100%的截獲概率發現和捕獲時間短達3.7微秒的事件,令發現和快速消除干擾變得容易。 |
Aviacomm 推出靈活性寬帶射頻前端 (RFFE)集成電路產品 |
ARF1010EX 可支持0.5MHz 至 40MHz 的頻道,非常適用于需要在多個網絡間漫游的設備。系統設計人員可充分利用 AgileRF 來消除對用于不同頻段的單個射頻前端設備的需求。這一項獨特的功能大幅降低了設計復雜性和系統成本。 |
技術交流 |
· iphone5射頻芯片解密:村田、高通和博通RF芯片相處之道 |
iphone5 內部由有著各種各樣功能的芯片組成,其各種芯片如何在iphone5內“相處融洽”?讓我們試著從芯片拉模封裝代號為A1428和A1429兩顆芯片,利用高超的逆向芯片結構技術及機器儀器進行芯片級摸索,從RF角度,揭開村田公司、高通和博通RF芯片的相處之道。 |
· 求助:射頻布線是怎么影響射頻性能的? |
聽說手機射頻走線不好會影響靈敏度,如果改善,需要重新畫版。對于手機這種窄帶的信號來說,我可以通過匹配器件把,阻抗校正到合適的位置,為什么還要改版呢? |
· 面試手機射頻研發工程師 牛人的問題,哥悲催... 大家自己? |
1.射頻線一般走多寬,微帶線一般如何處理。差分線怎么走,線間距一般是多少。2.PA供電一般走多寬,W和GSM分別都是什么范圍。3.WCDMA及TD的輸出端加的SAW的作用主要作用是什么。 |
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近代物理實驗報告—微波原理 |
本實驗通過對速調管工作特性、駐波比以的觀察和研究,我們了解了一些微波的產生、微波原件和微波測量的基本知識。... |
手機射頻校準測試方法
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在生產過程中,手機的射頻校準要求對發射機、接收機和VCO在全頻率和功率范圍內進行校準。不論是GSM/GPRS,還是cdma2000或WCDMA手機,其射頻校準都可以分為發射機功率校準... |
準太赫茲波段角錐波紋喇叭天線的設計 |
文中介紹了準太赫茲角錐波紋喇叭天線的基本設計思想。設計了一種工作在140 GHz左右頻段的E面波紋角錐喇叭天線。計算機模擬達到了相對于平壁角錐喇叭來說較小波瓣寬度... |
手機射頻原理 |
匹配網絡(Matching)收發雙工器(Diplexer)聲表面波濾波器(SAW)平衡網絡(Balance)鎖相環(PLL)收發器(Transceiver)衰減網絡(Attenuation)功率控制環路(APC).. |
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