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  • LTCC技术是上世纪80年代中期出现的一种新型多层基板工艺技术,采用了独特的材料体系,故其烧结温度低,可与金属导体共烧,从而提高了电子器件性能。上世纪90年代开始,日本和美国的 NEC、富士通、IBM、村田等公司将LTC...
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  • 毫米波雷达的发展趋势是智能+高分辨 我本科学的通信,硕士转到雷达,不同的领域傅里叶却紧紧相随。遥想当年,与傅里叶变换(Fourier Transform)的第一次偶遇是学习信号与系统的时候,觉得她的数学表达很美,想进一步...
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  • 通常对某个频点上的阻抗匹配可利用SMITH圆图工具进行,两个器件肯定能搞定,即通过串+并联电感或电容即可实现由圆图上任一点到另一点的阻抗匹配,但这是单频的。而手机天线是双频的,对其中一个频点匹配,必然会对另一个频点造成影...
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  • 1.  概述 近几年来,移动通信在我国得到了迅速的发展和普及,无线通信的发射机与接收机技术也得到迅猛发展。射频发射机的主要功能是实现基带信号调制、上变频和功率放大。与接收机的结构相比,发射机的结构相对比较简单。通常有: ...
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  • §01 导航电磁信号 1.背景介绍 导航电磁信号是频率为150kHz的电磁场信号,它是由全国大学生智能车竞赛[1] 中的节能信标组的无线充电线圈[2] 发送的高频电磁信号。由于该频率较低,在分析无线充电线圈产生的导航信号...
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  • 天问一号探测器着陆火星,迈出了我国星际探测征程的重要一步,实现了从地月系到行星际的跨越,在火星上首次留下中国人的印迹,成为第二个成功着陆火星的国家,这是我国航天事业又一具有里程碑意义的进展。杰赛科技研发生产的特种印制电路...
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  • 王鹏 西南民族大学计算机科学与工程学院 电磁学是对我们现代生活影响最为直接的一门科学,电磁学是一门起源很早的古老的科学,电磁学的发展从古希腊开始至今,持续了两千多年。无数的科学家为电磁学的发展做出了自己的贡献,因此这些科...
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  • 会议主题:放大器负载对PAE的影响-从理论到实践 会议时间:5月28日 星期五 1000 会议介绍 在放大器的设计周期中,既有复杂的理论分析与计算,也有大量的实际测量与评估。以往的设计中,理论与实践总是分开进行的。本次研...
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  • 上节学个Antenna:HFSS脚本建模入门一文中,对HFSS的脚本录制和利用matlab-hfssapi建模进行了入门介绍,今天我们就利用HFSS-API来设计指数渐变传输线,实现宽带高性能的阻抗匹配。 本文使用的电磁...
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  • 电磁学或称电动力学或经典电动力学。之所以称为经典,是因为它不包括现代的量子电动力学的内容。电动力学这样一个术语使用并不是非常严格,有时它也用来指电磁学中去除了静电学、静磁学后剩下的部分,是指电磁学与力学结合的部分。这个部...
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  • 微波介质陶瓷作为微波集成电路基板、介质谐振器、介质天线等通信电子元器件的关键材料,近年来随着5G/6G技术的蓬勃发展,受到越来越广泛的关注。材料信息学借助机器学习等方法对数据进行建模分析,挖掘物理量之间的隐含关联,构建定...
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  • 5月9日消息 据中国科学技术大学网站,中国科大郭光灿院士团队在微波谐振腔探测半导体量子芯片上取得重要进展。 该团队郭国平、曹刚等人与本源量子计算有限公司合作,利用微波超导谐振腔实现了对半导体双量子点的激发能谱测量。相关研...
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  • 战场上,一旦释放强电磁干扰信号,便会出现这样的现象:雷达屏幕一片“雪花”,通信耳机“吱吱”作响,导航系统迷失方向…… 面对强电磁干扰,以传统电子学为基础的雷达、通信、导航等设备很可能无法正常工作,甚至永久失效。 如今,这...
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  • AMETEK公司宣布收购NSI-MI Technologies公司,NSI-MI Technologies是射频和微波测试与测量解决方案和服务提供商,年销售额约为9000万美元。AMETEK以2.3亿美元的价格收购了该公...
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  • 近日,中国科学技术大学郭光灿院士团队李传锋、许金时研究组与上饶师范学院李波、梁晓斌以及南开大学陈景灵合作,实验实现光量子信息的掩蔽,成功将量子信息隐藏到非局域的量子纠缠态中。该成果近日发表于《物理评论快报》。 量子信息掩...
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