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浅谈Wi-Fi6E的技术革新与市场前景

2020 年因为新冠疫情,整个世界无论在日常生活还是经济活动都陷入了停滞状态,但是,对于 Wi-Fi 无线通信技术的革新并没有因为疫情而中断,也因为疫情的影响,许多人改变了原本的生活方式,在家上班、在家学习、远程视频,因为隔离,观看大量影音串流与线上游戏等行为也让人们对于 Wi-Fi 更加地依赖。

  • 2022-01-07
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水下电磁探测的研究现状与发展趋势

传统水下探测手段是声探测技术,包括被动声与主动声探测两种方法。主动声探测存在探测目标远、功耗大、易暴露等特点,而被动声探测存在探测距离有限、功耗低、隐蔽性强等特点。随着减振降噪技术的使用,水中目标的辐射噪声级大幅度减小,再加上声线弯曲、声混响等自然条件的制约,被动声探测的难度逐渐显现。为了提高对水下目标的探测能力,亟需研究光、电、磁、红外、热尾流、地震波、压力场、重力场等非声探测技术。相比于声场和其他非声物理场,水下电磁场是水中目标的重要暴露源,国内外研究表明,舰船电磁场是一种可以用来对目标进行探测和识别的信号源。舰船磁场主要分为:稳态磁场(铁磁场、感应磁场、涡流磁场)和交变磁场(轴频磁场、电磁设备辐射产生的磁场)。电场主要划分为:稳态电场(腐蚀相关静电场、感应电场)和交变电场(轴频电场、工频电场、电磁设备向外辐射产生的电场等)。

  • 2022-01-07
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关于信号调制的基本概念(基带调制vs射频调制)

这篇文章主要目的还是想通俗讲一下信号调制的概念,算是信号处理部分关于调制的入门或者导引。但是前提还是需要打一点信号与系统的基础才行,特别是需要对于什么是時域和频域,什么是信号的幅度,相位,频率以及它们相互之间的关系有扎实了解。基础不牢地动山摇。

  • 2022-01-07
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雷达回波信号检测基础知识

只要参与求噪声电平估计的样本数足够多,估计值得均方误差就会足够小,估计值就会非常接近平均值E(x)。得到x的估值后乘以系数C,所形成的门限电平将随着噪声干扰强度的变化而变化,从而实现噪声环境中信号的恒虚警检测。

  • 2022-01-06
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Wi-Fi双频金属中框天线

学个Antenna:手机天线入门对手机天线的类型进行了科普,学个Antenna:手机天线之宽带匹配原理也用实例让读者了解LC匹配网络的应用。本次推文则通过一个简单金属中框天线的仿真实例对电小天线模式分析-组合法和LC复杂匹配网络进行阐述。

  • 2022-01-06
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IQ正交调制器基础知识和测试详解

标准的IQ正交调制电路的结构非常简单,它分为IQ 基带发生器和IQ 混频器两大部分。不管是调幅,调频或是调相信号,只需要通过改变不同的IQ 基带信号就可以实现。而IQ 调制器的作用是将基带IQ 信号搬移到载波上。正交调制器通常能实现较高的相位精度与幅度平衡,非常适合于通信系统中的直接上变频(零中频调制),因此广泛用于直接上变频发射机,例如蜂窝移动通信、WLAN、UWB超通信系统、蓝牙、GPS 等系统中,是现代无线通信系统中的关键元件。

  • 2022-01-07
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模拟和矢量信号源进阶使用技巧

为了保证输入到DUT的功率是预期值并保证精度,通常会如下图2所示,用功率计(功率测量的不确定度较小)或者频谱仪(功率测量的不确定度较大)测量每一个频点所对应的功率的损耗(偏移),把这个损耗(偏移)补偿到信号源里。具体的实现方法是,如果功率计的读数和信号源的设置功率有差值,那么就把这个差值补偿到信号源的功率偏移功能里,每一个频率点对应一个功率偏移值。当信号源输出指定频率的指定功率时,信号源会自动提高偏移值大小的输出功率,从而补偿功率的损耗。但是,这种方法的明显缺点在于,每个频点对应的功率损耗都不同,要做到精确补偿和每个频点补偿值的手动输入很麻烦。

  • 2022-01-06
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无线电科学与技术中的因子4

无线电科学的基础是麦克斯伟方程。无线电技术的起源是赫兹的工作。赫兹不仅仅证明了麦克斯伟方程所预测的电磁波之存在,也开发了最早的天线,是天线界的鼻祖。马格尼的贡献在于改进与组装,资助与开发了一系列无线电报系统,并在商业上取得成功。

  • 2022-01-07
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