微波射頻相關(guān)文章 美騙中國36歲教授至美逮捕 起訴6中國人竊取軍用技術(shù) 美國司法部網(wǎng)站19日公布,天津大學(xué)教授張浩16日從中國飛到美國洛杉磯入關(guān)時被警方逮捕,并被當(dāng)?shù)胤ㄔ阂陨嫦咏?jīng)濟(jì)間諜罪起訴,一同被起訴的還有包括另外兩名天大教師在內(nèi)的5名中國公民。 發(fā)表于:5/21/2015 基于ZigBee的礦井通風(fēng)機在線監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計 通風(fēng)機是煤礦生產(chǎn)中的關(guān)鍵設(shè)備之一,擔(dān)負(fù)著排出有害氣體、向井下輸送新鮮空氣、保障礦井安全生產(chǎn)的重要任務(wù)[1]。然而風(fēng)機由于功率大、耗電量大,并且長期處于連續(xù)運轉(zhuǎn)的狀態(tài),發(fā)生故障的概率是非常大的,一旦風(fēng)機的運行情況出現(xiàn)問題,就會對井下人員生命和國家財產(chǎn)造成不可估量的損失[2]。目前已經(jīng)有很多比較成熟的煤礦通風(fēng)機監(jiān)測系統(tǒng),但這些傳統(tǒng)的監(jiān)測系統(tǒng)大多采用有線的組網(wǎng)方式,而礦井現(xiàn)場雜亂、環(huán)境惡劣,而通風(fēng)機所需監(jiān)測的節(jié)點和參數(shù)眾多且分布分散,這在有些礦井現(xiàn)場存在實施困難、信號干擾嚴(yán)重等問題,容易導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃院蛯崟r性差,難以實現(xiàn)監(jiān)測數(shù)據(jù)的有效傳輸和預(yù)警。無線傳感器網(wǎng)絡(luò)具有功耗低、成本低、放置靈活和自組織的特點[3-4],為礦井通風(fēng)機在線監(jiān)測開辟了新途徑。本文針對傳統(tǒng)監(jiān)測方式存在的不足,結(jié)合監(jiān)測區(qū)域的工作環(huán)境,設(shè)計了基于ZigBee技術(shù)的礦井通風(fēng)機在線監(jiān)測系統(tǒng) 發(fā)表于:5/14/2015 基于RFID的生豬溯源系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn) 基于RFID物聯(lián)網(wǎng)的生豬溯源系統(tǒng),是以信息共享為最終目的,面向企業(yè)、消費者和政府監(jiān)管部門的服務(wù)平臺。通過應(yīng)用RFID物聯(lián)網(wǎng),對豬肉產(chǎn)品在供應(yīng)鏈各個環(huán)節(jié)的信息進(jìn)行跟蹤,為豬肉產(chǎn)品的可追溯提供強大的數(shù)據(jù)支持。介紹了生豬行業(yè)背景和生豬溯源系統(tǒng)的概況以及國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀,重點研究了生豬溯源系統(tǒng)的總體架構(gòu)以及系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn),描述了生豬溯源系統(tǒng)的具體應(yīng)用。 發(fā)表于:5/14/2015 一種新的BOC(15,2.5)調(diào)制信號同步方法 二進(jìn)制偏移載波(BOC)調(diào)制方式由于調(diào)制信號自相關(guān)函數(shù)具有多峰性,在同步階段易產(chǎn)生捕獲模糊性的情況。針對此問題,提出了一種適用于Sine-BOC(15,2.5)調(diào)制信號的方法。 發(fā)表于:5/13/2015 發(fā)射天線選擇正交空時碼系統(tǒng)的性能分析 分別針對瑞利衰落信道和Nakagami衰落信道,研究了使用發(fā)射天線選擇(TAS)和正交空時分組碼(STBC)的多輸入多輸出系統(tǒng)的平均符號誤碼率(ASEP)性能。基于標(biāo)量加性高斯白噪聲(AWGN)信道的方法,推導(dǎo)出了采用脈沖幅度調(diào)制(PAM)、相移鍵控(PSK)和正交幅度調(diào)制(QAM)的精確和近似的ASEP閉合表達(dá)式。 發(fā)表于:5/13/2015 雙層pillbox天線蝶形饋源研究 研究了雙層pillbox天線一種新型的饋源結(jié)構(gòu)。利用矢量有限元方法結(jié)合PML邊界條件分析饋源腔內(nèi)場分布和回波損耗,研究了不同反射板形狀對腔體電場分布及照射角度的影響,優(yōu)化設(shè)計了一種具有蝶形副反射板的饋源腔。 發(fā)表于:5/12/2015 基于RFID的虛擬標(biāo)簽算法研究與改進(jìn) 針對室內(nèi)定位算法VIRE的定位精度,特別是鄰近邊界目標(biāo)的定位精度較低的問題,以RFID標(biāo)簽定位為研究基礎(chǔ),從改變VIRE算法中虛擬標(biāo)簽的插值方式和在邊界上加入虛擬標(biāo)簽兩個方面進(jìn)行研究和改進(jìn)。 發(fā)表于:5/11/2015 E波段微波傳輸系統(tǒng)中頻域交疊均衡技術(shù) 為了提高傳輸效率,E波段微波傳輸系統(tǒng)采用了不加循環(huán)前綴的單載波塊傳輸方式,針對多徑信道中傳輸時引入的塊間干擾,采用頻域交疊均衡技術(shù)有效消除了前后數(shù)據(jù)塊之間的混疊干擾。 發(fā)表于:5/11/2015 Linxens完成對射頻識別天線專業(yè)公司KnL的收購 致力于設(shè)計和制造用于智能卡的連接器的全球領(lǐng)導(dǎo)者Linxens剛剛完成了對KnL Group的收購。 發(fā)表于:5/9/2015 時間反轉(zhuǎn)矩陣改進(jìn)數(shù)據(jù)挖掘圖像重構(gòu)的研究 引入了時間反轉(zhuǎn)矩陣?yán)碚搶崿F(xiàn)障礙物形態(tài)數(shù)據(jù)的確定來改進(jìn)MUSIC算法,采用Ipswich數(shù)據(jù)集驗證了算法對多頻多收發(fā)的實測微波數(shù)據(jù)成像的確定;重建結(jié)果可以得出采用的反演算法能夠準(zhǔn)確高效地解決電磁逆散射存在的問題。 發(fā)表于:5/5/2015 示波器實操特輯之10:X-Y模式的應(yīng)用 大家好,本期視頻我們來介紹下在X-Y模式最常用的李薩如測量法。 發(fā)表于:4/23/2015 X波段85W功率放大模塊微帶電路設(shè)計 針對X波段50 W GaN功放管電路進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計,在滿足原有指標(biāo)的條件下,同時提高電路工作穩(wěn)定性;巧妙改變微波電路結(jié)構(gòu),去除了原電路所用的電感,并在不影響電路指標(biāo)的前提下適當(dāng)減少了電容、電阻的用量,為整個電路的設(shè)計節(jié)約了成本。 發(fā)表于:4/22/2015 全數(shù)字高頻雷達(dá)應(yīng)答器 為了對雷達(dá)接收機進(jìn)行通道校準(zhǔn)并進(jìn)一步檢驗雷達(dá)系統(tǒng)設(shè)備的可靠性與算法的準(zhǔn)確性,提出了全數(shù)字高頻雷達(dá)應(yīng)答器。分析了現(xiàn)有高頻雷達(dá)應(yīng)答器的問題,解決了雷達(dá)接收機通道的相位校準(zhǔn)和模擬目標(biāo)運動速度的難題,介紹了全數(shù)字高頻雷達(dá)應(yīng)答器的硬件結(jié)構(gòu)與程序設(shè)計。 發(fā)表于:4/20/2015 Peregrine 半導(dǎo)體公司宣布業(yè)界第一個真正的直流射頻開關(guān)上市 美國圣地亞哥──Peregrine半導(dǎo)體公司是射頻SOI(絕緣體上硅)技術(shù)的創(chuàng)始人,先進(jìn)的射頻解決方案的先驅(qū),現(xiàn)在宣布UltraCMOS ® PE42020上市。UltraCMOS® PE42020是業(yè)界第一個、也是唯一一個真正工作在直流(DC)即零赫茲的集成射頻開關(guān)。這個真正的直流射頻開關(guān)能夠通過大功率,并且在直流到8000 MHz的頻率范圍上保持出色的射頻性能和線性度。PE42020是取代問題叢生的機械繼電器和微機電系統(tǒng)(MEMS)的可靠方案,是用于測試和測量(T&M)和自動測試設(shè)備(ATE)的理想開關(guān)。 發(fā)表于:4/20/2015 在2015年電子設(shè)計創(chuàng)新會議上 Peregrine半導(dǎo)體公司在大中華市場推出UltraCMOS® 單片相位幅度控制器 北京- 2015年電子設(shè)計創(chuàng)新會議(EDI CON 2015)- 2015年4月14日 - Peregrine半導(dǎo)體公司是射頻 SOI(絕緣體上硅)技術(shù)的奠基者和先進(jìn)射頻解決方案的先驅(qū),宣布在大中華市場推出該公司的新系列UltraCMOS®單片相位和幅度控制器(MPAC)。MPAC產(chǎn)品中集成了一個90度混合分離器、移相器、數(shù)字步進(jìn)衰減器以及一個數(shù)字SPI接口,全部做在一塊芯片上。與多芯片的砷化鎵(GaAs)解決方案比較,這種單片射頻控制器的線性度高,隔離性能好,能夠控制很大的功率,相位調(diào)諧靈活性極強,對于兩路動態(tài)負(fù)載調(diào)制放大器結(jié)構(gòu),例如多爾蒂(Doherty)功率放大器,是理想的射頻控制方案。 發(fā)表于:4/20/2015 ?…67686970717273747576…?