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射频信号相位相干的重要性


随着更高的吞吐量的应用程序数量的增长,也需要更广泛的带宽和网络覆盖的无线系统。鉴于有限的频谱分配,无线通信工程师必须寻找方法来提高频谱效率和信噪比(信噪比)的系统。/多输入多输出(MIMO)和波束形成可以帮助射频设计师实现多样性,…»阅读更多

航/ mmWave目的设计应用程序——先进的射频前端设计流从概念到签收


系统要求广泛的带宽,毫米波(mmWave)光谱,相控阵和集成天线和前端正在进化。工程师所面临的挑战将是实现成本、大小和性能要求,这将使这些产品在商业上可行。所有这些因素使下一代组件集成,包括嵌入天线wi……»阅读更多

克服下一代AESA雷达的设计挑战


相控阵天线最初用于军用雷达系统快速扫描雷达波束在天空检测飞机和导弹。这些系统正在成为流行的各种应用和新的有源电子扫描阵列(aesa)被用于雷达系统在卫星和无人机。随着这些系统部署在新的方法,大小和…»阅读更多

能力/性能:2月2日


MXene天线德雷克塞尔大学和维拉诺瓦大学的研究人员开发了喷涂天线的2 d材料MXene灵活,光,同时保持良好的信号。”这种通信的结合性能非常苗条,灵活性和耐久性集天线技术的新标准,”尤里·Gogotsi说,教授材料科学与引擎…»阅读更多

电力/性能:6月25日


改善igbt东京大学的研究人员开发出一种电源转换装置,超过以前的性能限制,显示仍有上涨的硅设备,已被认为是接近自己的极限。团队的改进绝缘栅双极型晶体管(IGBT)使用一个扩展方法,和模拟表明,降尺度pa……»阅读更多

差距在5 g测试


再添加一个行业分析师预计的长串disrupt-test 5 g技术。虽然最初的版本的这个无线技术将更快的多版本的4 g,正越来越担忧如何测试这一技术的第二阶段,将基于毫米波。一些基本问题需要解决。其中包括:T…»阅读更多

米姆和相控阵天线5 g


发展通信系统射频/微波行业推动发展。5 g的大伞关注支持三个主要技术:增强的移动宽带,这是长期演进(LTE)的自然发展,大规模机械化的通信,也被称为工业物联网(IIoT)和飞船稳定性极强,低延迟通信提供…»阅读更多

振幅调制的基础知识


调制不同的过程是一个更高频率的载波传输信息。虽然理论上是可以传输基带信号(或信息)没有调制,这是更有效的通过调制发送数据到一个更高的频率“载波”。Higher frequency waves require smaller antennas, use the available bandwidth more efficiently, and are ...»阅读更多

相控阵天线的MIMO和光束控制应用程序的设计


本白皮书探讨基本相控阵理论和下一代天线系统背后的设计考虑。最近考察了新功能添加到倪心田;设计环境发展中射频前端的硬件平台支持这些新的天线系统,必须优化性能,可靠性、密实度、和成本。点击这里阅读更多。»阅读更多

在设计5 g天线波束形成问题


5 g网络英寸更接近现实,一个顽固的问题也将是最小的。几个问题还没有被破解和波束形成巨大的MIMO天线,这将使毫米波(mmWave)光谱在5 g网络的关键因素在多个设备和基站的位置。毫米波是有问题的承诺。在乐队30…»阅读更多

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