找到 “卫星” 相关内容 条
  • 全部
  • 默认排序

微波射频电路是指工作频率高于1GHz的电路,主要应用在无线通信、军事雷达、卫星导航等领域,在微波射频电路中,电子工程师需要考虑许多因素,如信号传输、概率传输、抗干扰能力等,确保微波射频电路处在最佳效率运行。那么下面我们来看看微波射频产品如何

微波射频产品的电路设计分析

随着时代高速发展,各种电子设备及系统层出不穷,必然要求更高的通信,因此为了提高通信覆盖率、提高通信质量、降低建网成本和提高安全性,增强国家综合国力,卫星互联网成为了极为关键的产业。近日,据上海市人民政府官网发布更高,上海印发《上海市进一步推

上海布局卫星互联网,成全球双万兆城市

如果了解过近两三年的手机,不难发现,卫星通信已成为很多手机品牌的主打招牌,更是让华为和苹果手机销量增加了许多。然而这些功能有一定的局限性,无法在国际上使用,然而这个问题将要被解决了。在工信部指导下,中国电信通过国际电信联盟批准,拿到了E.1

第一次!中国企业成功拿下卫星通信国际码号

去年,华为发布Mate 50系列,实现了通讯技术新突破,即支持北斗卫星消息硬件能力,率先成为全球首款支持卫星消息的智能手机。这也让人们看到华为的巨大潜力,因为该卫星通信功能在该时期是只有华为和苹果是能做到的。而近日,在华为新品发布会上,华为

华为首发P60系列支持双向北斗卫星消息

随着苹果和华为宣布新产品将支持卫星通信,消息一出,引发业界热议,高通三星等厂商也纷纷公布卫星通信计划,卫星通信俨然已成为半导体行业的新风口,而这背后无疑是射频芯片发挥作用,那么很多人就好奇了,射频芯片和基带芯片有什么关系?一般来说,射频(R

​射频芯片和基带芯片是什么关系?

随着社会和经济的快速发展,物联网、大数据、云计算等新一代信息技术横空出世,通信需求日益增长,传统的地面通信方式在覆盖范围和通信容量上存在很大的局限性,于是卫星通信技术出现了,成为当下最火的无线通信方式之一。卫星通信是一种基于人造地球卫星作为

2024年中国卫星通信行业市场分析及国家政策汇总

随着5G时代的到来和“芯片国产化”的热潮,相控阵、卫星通信、雷达电子、遥测等微波子行业开始兴起,分批成为国家政府、企业组织的重点战略产业,但微波集成电路(MMIC)工程师却面临着越来越大的人才缺口问题,供不应求已成为MMIC工程师的常态。不

MMIC时代已来临,掌握MMIC开发技术迫在眉睫!

日常生活中,人们通常通过手机等便携设备来定位导航,这主要得益于内置的GPS网络,然而你有没有想到,GPS网络还可以用来探测海啸?被EMC设计困扰?不懂处理故障?来>>《3个月EMC线上实战特训营》近日,来自伦敦大学学院和日本各地大学联合组成

科学家发现GPS比地震传感器更快发现海啸

在5G无线、卫星通信、雷达探测、航天测控等复杂系统设计中,FPGA工程师扮演着重要角色。对于一个FPGA团队来说,需要根据项目需要完成产品的设计和验证,保证项目的交付。为了在越来越复杂的系统设计中,FPGA工程师之间保持高效沟通和工作推进,

FPGA算法工程师如何进行复杂电路设计?

直播结束后扫码添加助教领取课件背景介绍随着无线通信技术深入研究和应用发展,在相控阵、卫星通信、雷达、电子对抗、遥测等领域,射频和微波工程正师面临着越来越大的缺口,而无线工程师供不应求已经成为了通信行业面临的重要困境。微波工程师不同于硬件工程师,射频工程师对通信理论,硬件仿真技术等有较高的要求,这也是很多硬件工程师转射频工程师难以逾越的障碍,同时也是行业中射频工程师“稀缺”的重要原因。基于此,掌握射频电路的理论和开发技术将成为每一位工程师成长的重要里程碑,同时射频电路也是迈向高薪岗位,获得更强竞争力的重要技术。直播能帮到用户些什么[1] 理解射频收发机的原理和架构;[2] 掌握如何使用ADS软件进行射频电路系统的设计和仿真;[3] 掌握SNP文件模型的应用和仿真;[4] 掌握滤波器、放大器等射频器件SNP模型在射频电路系统中的应用和仿真;直播大纲[1] 射频收发机架构与原理;[2] 基于理想射频器件模型的微波系统仿真演示;[3] 射频器件SNP文件模型应用;[4] 基于SNP文件的系统仿真技术。课程主要讲了哪些知识点[1] 收发机系统原理;[2] 基于ADS软件的微波系统设计原理与设计实践。参与直播中好礼抽5名学员送价值500元射频电路开发设计基础教程

 微波收发机系统ADS仿真与设计实践