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近年来,因为 5G 的应用,大家对射频氮化镓的关注度日益提升。Qorvo 方面也认为,GaN 非常适合提供毫米波领域所需的高频率和宽带宽。它可以满足性能和小尺寸要求,如下图所示。使用毫米波频段的应用需要高度定向的波束形成技术(波束形成将无线

氮化镓在射频微波电子行业的应用

宽带行业的新使命是将高质量的宽带服务扩展到美国的每个角落,确保每个家庭,无论其位置或经济状况如何,都能获得宽带服务,从而参与21世纪的经济发展。事实上,这相当于整个国家的历史电气化。为了实现这一重要目标,宽带行业需要采用一系列技术解决方案。

5G毫米波为智慧城市带来的优势及应用

为保证国家国土安全,同时大幅度提高科技实力,我国推出著名的“中国芯”计划,目前已取得初步效果。近日,“中国芯”新一代高频高性能超距毫米波雷达正式在北京发布,宣告着我国在高频段毫米波雷达芯片研发方面取得重大技术进步,进一步填补国内技术空白!据

“中国芯”新一代潮剧毫米波雷达成功发布!

随着无线通信事业和雷达的深入研究和应用发展在低端频率的无线电频谱已经趋于饱和状态,尤其是在即将到来的5G通信中,即使采用了多种调制多址技术来扩大通信系统的容量,提升了频谱利用率,也无法满足未来5G通信的应用需求。因此,为了实现高速,高效率,

泰裤辣!学完这份毫米波课程,工程师都加薪升职了!

随着万物互联时代的发展,智慧城市、5G网络、AI大模型的崛起,让移动通信天线迎来了很大的变化,从单极到双极、智能天线、MIMO天线,最后是大规模天线等。如此重大的变革,让最近的天线工程师不好过。光靠在大学期间学习的电磁技术、微波理论,甚至看

哇哦!终于有人讲阵列天线设计了?

为了已更快速度处理不断增加的数据流量,无线系统需要在更高的毫米波频段运行,虽然目前的高频段5G可提供高达10Gbps速度,在24-47GHz频段间运行,但若要探索6G,必须要有更强力的芯片组支持。近日,日本国家信息通信技术研究所和东京工业大

最强芯片组问世,可助力构建6G建设!

请问毫米波的SOC收发通道的Ground必须要接PCB的地吗?不接可以吗?直接接在芯片内部自身的地上可以吗

该课程理论结合实战,对天线阵列的分析综合理论进行了深入的讲解和演示,通过HFSS软件剖析天线阵列的综合理论;课程以项目形式进行讲解,所有的毫米波天线阵列项目都有基于HFSS的实战设计演示,从阵列分析,到阵元设计、阵列设计都有完整的设计演示;该课程为基于毫米波天线阵列的实战课程,即学即用;在学习过程中为学员提供实时答疑和个人项目指导。

90天射频天线(毫米波天线阵列)实战

11月24日第一天上午第一讲 射频基本概述和射频核心技术(1h)1.1 射频本质和射频电路的应用1.2 射频主要指标参数1.3 射频收发机架构1.4 射频核心器件第二讲 射频晶体管原理 (1h)第三讲 射频匹配电路设计技术(2.5 h)3.

射频电路与射频系统开发技术