摘要:為了實(shí)現(xiàn)微波毫米波多芯片組件的多層立體高集成度設(shè)計(jì),提出Ka波段JTCC(Low Temperature Co—Fired Ce—ramic)微帶到帶狀線穿透兩層接地導(dǎo)體的正反向過(guò)渡結(jié)構(gòu)。該結(jié)構(gòu)采用類同軸和“水滴&rdqu
SiBEAM, Inc.宣布公司的一款重要解決方案UltraGig 贏得了樂(lè)視超級(jí)手機(jī)Max的設(shè)計(jì)。樂(lè)視超級(jí)手機(jī)Max采用SiBEAM的UltraGig SiI6400發(fā)送器,是全球首款具備60GHz毫米波無(wú)線視頻技術(shù)的量產(chǎn)產(chǎn)品。樂(lè)視超級(jí)手機(jī)Max在2015年
21ic訊 -致力于支持5G應(yīng)用創(chuàng)新開(kāi)發(fā),集成在BEEcube BEE7基帶平臺(tái)上的賽靈思256QAM毫米波調(diào)制解調(diào)器IP為寬帶回程原型設(shè)計(jì)提供完整的開(kāi)箱即用型解決方案北京2015年2月27日電 /美通社/ -- All Programmable 技術(shù)和器件
引言鍵合金絲互連技術(shù)在微波集成電路(MICs)以及單片集成微波電路(MMICs)中有著廣泛的應(yīng)用,它可以用于固態(tài)器件到無(wú)源電路的連接,也可用于芯片之間的連接。但是,這種互連方式在毫米波高端的使用卻受到一定的限制,
引言掃描天線廣泛應(yīng)用于各種跟蹤定位雷達(dá)系統(tǒng)中。通常的掃描方式分為電掃描和機(jī)械掃描。本文分析了一種準(zhǔn)光機(jī)械掃描天線結(jié)構(gòu),如圖1。該結(jié)構(gòu)分為兩個(gè)部分,一是透鏡引導(dǎo)部分,其關(guān)鍵是擴(kuò)展半球延伸結(jié)構(gòu),該延伸結(jié)構(gòu)是
全球測(cè)試領(lǐng)導(dǎo)者探討使用矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀來(lái)面對(duì)與采用微波、毫米波及 THz 頻率運(yùn)行的材料測(cè)量及器件分析相關(guān)的挑戰(zhàn) 加州、摩根山 (Morgan Hill) ——通信測(cè)試解決方案的全球領(lǐng)導(dǎo)者安立公司宣布,將在于 4 月
美國(guó)紐約大學(xué)理工學(xué)院(NYU Polytechnic)的研究人員Theodore Rappaport呼吁,主管機(jī)關(guān)應(yīng)該開(kāi)放毫米波(millimeter wave)頻段的授權(quán),以迎接無(wú)線通信領(lǐng)域的技術(shù)復(fù)興。主持紐約大學(xué)理工學(xué)院無(wú)線技術(shù)研究中心的Rappaport預(yù)
射電望遠(yuǎn)鏡是觀測(cè)和研究來(lái)自天體的射電波的基本設(shè)備,可以測(cè)量天體射電的強(qiáng)度、頻譜及偏振等量。包括收集射電波的定向天線,放大射電信號(hào)的高靈敏度接收機(jī),信息記錄﹑處理和顯示系統(tǒng)等。在波多黎各的阿雷西沃山谷中
21ic電子網(wǎng)訊:在成功主導(dǎo)將60GHz 導(dǎo)入?yún)^(qū)域網(wǎng)路(LAN)后,英特爾(Intel)正推動(dòng)一項(xiàng)研究,以定義在下一代蜂巢式系統(tǒng)中采用毫米波無(wú)線頻段的提案。該技術(shù)將在擴(kuò)展蜂巢式基礎(chǔ)架構(gòu)方面扮演一項(xiàng)非常重要的角色,但它并
由于缺少掌握輔料實(shí)時(shí)庫(kù)存信息的有效方法,無(wú)法保障生產(chǎn)的計(jì)劃性、平穩(wěn)性,為提高輔料使用的準(zhǔn)確性,強(qiáng)化輔料庫(kù)存管理,利用物聯(lián)網(wǎng)RFID射頻技術(shù),實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)輔料從采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、配盤(pán)、發(fā)送、上機(jī)使用的全流程管理,進(jìn)一步深入推進(jìn)精益化生產(chǎn)制造。
英飛凌科技(Infineon Technologies)開(kāi)始生產(chǎn)無(wú)線網(wǎng)路回傳(Backhaul)通訊系統(tǒng)的 BGTx0 晶片組。這款收發(fā)器系列針對(duì)無(wú)線通訊提供完整的射頻 (RF) 前端,包括 57-64 GHz 、 71-76GHz 或 81-86 GHz 毫米波頻段。搭配使用
通常,把30~300GHZ的頻域稱為近毫米波,把100~1000GHZ的頻域稱為遠(yuǎn)毫米波,把300~3000GHZ的頻域稱為亞毫米波。這段電磁頻譜與微波相比具有以下特點(diǎn):頻帶極寬、波束窄、方向性好,有極高的分辨率;有較寬的多普勒帶寬
通常,把30~300GHZ的頻域稱為近毫米波,把100~1000GHZ的頻域稱為遠(yuǎn)毫米波,把300~3000GHZ的頻域稱為亞毫米波。這段電磁頻譜與微波相比具有以下特點(diǎn):頻帶極寬、波束窄、方向性好,有極高的分辨率;有較寬的多普
富士通與富士通研究所瞄準(zhǔn)使用硅半導(dǎo)體的毫米波收發(fā)器用途,開(kāi)發(fā)出了低噪聲信號(hào)生成電路。此次開(kāi)發(fā)出該電路后,使用硅半導(dǎo)體來(lái)實(shí)現(xiàn)車(chē)載雷達(dá)等毫米波無(wú)線通信終端的實(shí)用化便有了眉目。此前,用來(lái)收發(fā)毫米波信號(hào)的高頻
此前,用來(lái)收發(fā)毫米波信號(hào)的高頻IC一直使用化合物半導(dǎo)體(圖1)。雖然業(yè)界十分期待通過(guò)使用硅半導(dǎo)體來(lái)實(shí)現(xiàn)信號(hào)收發(fā)電路與信號(hào)處富士通與富士通研究所瞄準(zhǔn)使用硅半導(dǎo)體的毫米波收發(fā)器用途,開(kāi)發(fā)出了低噪聲信號(hào)生成電路。
此前,用來(lái)收發(fā)毫米波信號(hào)的高頻IC一直使用化合物半導(dǎo)體(圖1)。雖然業(yè)界十分期待通過(guò)使用硅半導(dǎo)體來(lái)實(shí)現(xiàn)信號(hào)收發(fā)電路與信號(hào)處富士通與富士通研究所瞄準(zhǔn)使用硅半導(dǎo)體的毫米波收發(fā)器用途,開(kāi)發(fā)出了低噪聲信號(hào)生成電路。
富士通與富士通研究所瞄準(zhǔn)使用硅半導(dǎo)體的毫米波收發(fā)器用途,開(kāi)發(fā)出了低噪聲信號(hào)生成電路。此次開(kāi)發(fā)出該電路后,使用硅半導(dǎo)體來(lái)實(shí)現(xiàn)車(chē)載雷達(dá)等毫米波無(wú)線通信終端的實(shí)用化便有了眉目。此前,用來(lái)收發(fā)毫米波信號(hào)的高頻
富士通與富士通研究所瞄準(zhǔn)使用硅半導(dǎo)體的毫米波收發(fā)器用途,開(kāi)發(fā)出了低噪聲信號(hào)生成電路。此次開(kāi)發(fā)出該電路后,使用硅半導(dǎo)體來(lái)實(shí)現(xiàn)車(chē)載雷達(dá)等毫米波無(wú)線通信終端的實(shí)用化便有了眉目。此前,用來(lái)收發(fā)毫米波信號(hào)的高頻
富士通與富士通研究所瞄準(zhǔn)使用硅半導(dǎo)體的毫米波收發(fā)器用途,開(kāi)發(fā)出了低噪聲信號(hào)生成電路。此次開(kāi)發(fā)出該電路后,使用硅半導(dǎo)體來(lái)實(shí)現(xiàn)車(chē)載雷達(dá)等毫米波無(wú)線通信終端的實(shí)用化便有了眉目。此前,用來(lái)收發(fā)毫米波信號(hào)的高頻
ALMA——“阿塔卡瑪毫米亞毫米波陣列望遠(yuǎn)鏡”,2002年開(kāi)始建設(shè)。它是一個(gè)以日本為主,由東亞、歐洲和北美一些國(guó)家參與的國(guó)際項(xiàng)目。全部建設(shè)完成有66臺(tái)天線,是世界上最強(qiáng)大的射電天文觀測(cè)設(shè)備。2013年3月宣布ALMA設(shè)備