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  • 光刻机(Mask Aligner) 又名:掩模对准曝光机,曝光系统,光刻系统等,是制造芯片的核心装备。它采用类似照片冲印的技术,把掩膜版上的精细图形通过光线的曝光印制到硅片上。...
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  • 北斗系统,作为一个庞大的卫星星座,每一颗卫星都是由几万个元器件组成的,其核心元器件国产化率达到了100%。其中,行波管放大器作为卫星上用来放大信号的关键部件,是多年来的“卡脖子”技术。...
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  • 合成孔径成像自20世纪50年代提出,应用于雷达成像,历经70年的研发,已经日趋成熟,成功地用于环境资源监测、灾害监测、海事管理及军事等领域。受物理环境制约,合成孔径在声呐成像中的研发与应用起步稍迟,滞后于雷达,近年来在民...
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  • 与资源相对有限的Sub6G频谱相比,毫米波具有频谱丰富、连续性好的优势,能够支持高速率网络连接,因此成为5G商用必不可少的频段,也是目前各国运营商和设备商推进的重点。例如,近期爱立信在毫米波方面动作频频,先后与一加、OP...
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  • 9 月23日消息,高通昨晚推出了一款新的中端 SoC——骁龙 750G 5G移动平台,在骁龙 700 系列的平台当中首次引入 A77 架构核心,采用三星 8nm LPP 工艺打造,搭载该移动平台的终端预计在今年年底上市。...
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  • 近日,广东省未来通信高端器件创新中心与中国电子信息产业发展研究院联合发布了《移动通信中高频器件产业白皮书》。中国电子信息产业发展研究院集成电路所所长王世江表示,在白皮书的编制过程,共同走访调研了国内近30家移动通信中高频...
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  • 按照雷达的工作原理,不论发射波的频率如何,只要是通过辐射电磁能量和利用从目标反射回来的回波,以便对目标探测和定位,都属于雷达系统工作的范畴。常用的雷达工作频率范围为220MHz~35000MHz,实际上各类雷达工作的频率...
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  • 随着现代通信技术的迅速发展,低频以及微波频段的频谱资源日益枯竭,越来越多的无线应用正在向更高的毫米波(mmWave)频率拓展。例如:第五代(5G)无线蜂窝移动通信以及高级驾驶员辅助系统(ADAS)等应用,均采用了24GH...
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  • 9月15日,在中国移动科协指导下,中国移动研究院、中国通信学会天线与射频技术委员会和天线系统产业联盟共同举办了“中国移动5G天线产业技术研讨会”。来自中国移动及产学研各界的10位天线领域专家出席研讨会并做了主题演讲,产业...
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  • 近日,俄罗斯媒体报道,ANO Digital Economy表示,俄罗斯正在开发5G基站,将于今年11月份开始测试,并计划于2023年开始量产。 该项目由GlobalInformService公司的研发中心(LRC)...
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  • 如果原型研发出来,它可以被纳入空军卫星控制网络,用于运行和维护国防部卫星。根据洛克希德·马丁公司,新的天线可以同时支持近地轨道和地球同步轨道上的多颗卫星。...
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  • 当环境改变或能量接收天线的位置发生变化时,跳转步骤一,再次发射充电请求信号,重新采集信道信息,即可使电磁能量仍在各待充电目标处聚焦,继续维持多目标选择性输能的效果。...
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  • 在测试过程中,OPPO使用自研的毫米波终端设备OPPO 5G CPE Omni,该设备基于高通骁龙X55 5G调制解调器及高功率毫米波模组,配合爱立信新一代5G商用一体化毫米波基站...
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  • 通过给手机植入一枚芯片,就可以实现无线充电,最远可在120米外对手机充电。9月16日,思禾锐(深圳)创新科技有限公司远距离无线用电技术在深圳全球首发。这被认为是一项颠覆创造性发明技术,或将改变全球电子电器能量传输方式。 ...
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  • 面对日趋复杂的电磁环境,传统的测频方法难以实现大范围的带宽测量,面临严峻的挑战,不能满足现代电子战的需要。微波光子技术为瞬时测频接收机性能的提升和改进提供了可能,能够提供一个宽带测频、低损耗、抗干扰、系统小型便携的解决方...
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