微波射頻相關(guān)文章 一種新的BOC(15,,2.5)調(diào)制信號(hào)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(hào)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(duì)此問(wèn)題,提出了一種適用于Sine-BOC(15,,2.5)調(diào)制信號(hào)的方法,。 發(fā)表于:5/13/2015 發(fā)射天線選擇正交空時(shí)碼系統(tǒng)的性能分析 分別針對(duì)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(shí)分組碼(STBC)的多輸入多輸出系統(tǒng)的平均符號(hào)誤碼率(ASEP)性能,?;跇?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(chǎng)分布和回波損耗,研究了不同反射板形狀對(duì)腔體電場(chǎng)分布及照射角度的影響,,優(yōu)化設(shè)計(jì)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(duì)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(wèn)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(gè)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(duì)多徑信道中傳輸時(shí)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(duì)射頻識(shí)別天線專業(yè)公司KnL的收購(gòu) 致力于設(shè)計(jì)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(duì)KnL Group的收購(gòu),。 發(fā)表于:5/9/2015 時(shí)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(shí)間反轉(zhuǎn)矩陣?yán)碚搶?shí)現(xiàn)障礙物形態(tài)數(shù)據(jù)的確定來(lái)改進(jìn)MUSIC算法,采用Ipswich數(shù)據(jù)集驗(yàn)證了算法對(duì)多頻多收發(fā)的實(shí)測(cè)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(wèn)題,。 發(fā)表于:5/5/2015 示波器實(shí)操特輯之10:X-Y模式的應(yīng)用 大家好,本期視頻我們來(lái)介紹下在X-Y模式最常用的李薩如測(cè)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(jì) 針對(duì)X波段50 W GaN功放管電路進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì),,在滿足原有指標(biāo)的條件下,同時(shí)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(gè)電路的設(shè)計(jì)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(duì)雷達(dá)接收機(jī)進(jìn)行通道校準(zhǔn)并進(jìn)一步檢驗(yàn)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(wèn)題,解決了雷達(dá)接收機(jī)通道的相位校準(zhǔn)和模擬目標(biāo)運(yùn)動(dòng)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(jì),。 發(fā)表于:4/20/2015 Peregrine 半導(dǎo)體公司宣布業(yè)界第一個(gè)真正的直流射頻開(kāi)關(guān)上市 美國(guó)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(gè)、也是唯一一個(gè)真正工作在直流(DC)即零赫茲的集成射頻開(kāi)關(guān),。這個(gè)真正的直流射頻開(kāi)關(guān)能夠通過(guò)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(wèn)題叢生的機(jī)械繼電器和微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)的可靠方案,是用于測(cè)試和測(cè)量(T&M)和自動(dòng)測(cè)試設(shè)備(ATE)的理想開(kāi)關(guān),。 發(fā)表于:4/20/2015 在2015年電子設(shè)計(jì)創(chuàng)新會(huì)議上 Peregrine半導(dǎo)體公司在大中華市場(chǎng)推出UltraCMOS® 單片相位幅度控制器 北京- 2015年電子設(shè)計(jì)創(chuàng)新會(huì)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(chǎng)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(gè)90度混合分離器,、移相器,、數(shù)字步進(jìn)衰減器以及一個(gè)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(qiáng),對(duì)于兩路動(dòng)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 Peregrine 半導(dǎo)體公司推出40 GHz射頻SOI開(kāi)關(guān) 美國(guó)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)在推出UltraCMOS® PE42524,,這是行業(yè)中第一個(gè)工作頻率高達(dá)40 GHz 的射頻 SOI開(kāi)關(guān),。這種開(kāi)關(guān)引人注目地把Peregrine的高頻產(chǎn)品陣容擴(kuò)大到先前以砷化鎵(GaAs)技術(shù)為主的頻率。作為GaAs以外的另一種解決方案,,PE42524的可靠性高,,在線性度、隔離性能,、過(guò)渡過(guò)程時(shí)間和靜電放電(ESD)保護(hù)性能等方面具有優(yōu)勢(shì),。由于這種開(kāi)關(guān)具有這些特性,是用于測(cè)試和測(cè)量,、微波回程,、雷達(dá)和軍事通信設(shè)備的理想開(kāi)關(guān)。 發(fā)表于:4/20/2015 羅德與施瓦茨公司TS8980射頻測(cè)試系統(tǒng)通過(guò)中國(guó)電信LTE終端射頻入網(wǎng)測(cè)試驗(yàn)證 羅德與施瓦茨公司的R&STS8980 FTA-2射頻測(cè)試系統(tǒng),,根據(jù)中國(guó)電信LTE終端射頻入網(wǎng)測(cè)試要求,,在中國(guó)電信廣州研究院成功通過(guò)了測(cè)試驗(yàn)證。 發(fā)表于:4/18/2015 基于小波分析的TOA/AOA混合定位算法 小波分析對(duì)信號(hào)信噪分離和提取弱信號(hào)上有著良好的效果,,提出一種小波分析在定位算法中的應(yīng)用,。首先使用小波變換對(duì)NLOS(非視距)環(huán)境下TOA(到達(dá)時(shí)間)/AOA(到達(dá)角)測(cè)量值進(jìn)行去噪,對(duì)處理后的數(shù)據(jù)再使用LS(最小二乘)算法進(jìn)行定位,。仿真結(jié)果表明,,該算法相比于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法收斂速度快,定位精度高,可靠性好,,具有可行性,。 發(fā)表于:3/26/2015 ?…66676869707172737475…?