0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

标签 > 无线电波

无线电波

+关注2人关注

无线电波是指在自由空间(包括空气和真空)传播的射频频段的电磁波。无线电波的波长越短、频率越高,相同时间内传输的信息就越多。线电波在空间中的传播方式有以下情况:直射、反射、折射、穿透、绕射(衍射)和散射。

文章:229 浏览:25673 帖子:26

无线电波技术

浅析电磁波传播的三种方式:地波,天波和视波

浅析电磁波传播的三种方式:地波,天波和视波

上帝用一天的时间创造了光,给我们整个世界带来了光明。其实在这一天的中,上帝创造的是完整的电磁波,而可见光只是电磁波频谱中极小的一部分。

2024-01-11 标签:无线电波电磁波 3760 0

5g毫米波技术有什么好处

5G毫米波技术(5G mmWave technology)是指在5G通信中使用的高频段无线电波技术。相比于之前的通信技术,5G毫米波技术有许多独特的优势...

2024-01-09 标签:数据传输带宽无线电波 1137 0

光有“重量”吗?它受不受引力的作用呢?

光有“重量”吗?它受不受引力的作用呢?

这个问题曾引起许多著名物理学家的好奇心,正因为对它不懈地思索,促使爱因斯坦建立著名的广义相对论,而对这个问题的实验观察,又使广义相对论的正确性得以验证。

2023-12-28 标签:无线电波 623 0

辐射源的“多径效应”是如何产生的

辐射源的“多径效应”是如何产生的

多径效应是一种现象,某个辐射源的波经过两条或多条路径传播到接收机,如果波保持相干,波的两个或多个分量会相互叠加抵消,这就是常说的多径衰落。

2023-12-27 标签:接收机无线电波多径效应 808 0

辐射源“多径效应”几种常见的路径

辐射源“多径效应”几种常见的路径

多径效应是一种现象,某个辐射源的波经过两条或多条路径传播到接收机,如果波保持相干,波的两个或多个分量会相互叠加抵消,这就是常说的多径衰落。

2023-12-27 标签:接收器接收机无线电波 819 0

无线应用技术用途有哪些

无线应用技术是指利用无线电波进行信息传输和通信的技术。随着无线通信技术的不断发展,无线应用技术的用途也越来越广泛。本文将介绍无线应用技术在不同领域的应用...

2023-12-19 标签:互联网无线移动通信 1147 0

卫星通信:LEO卫星地面站设计篇

卫星通信:LEO卫星地面站设计篇

对于卫星结构内的这些活动,为适当的应用或任务安装了仪器或设备(望远镜,照相机,探测器,传感器等)。通常,用于科学目的或遥感应用的低轨道卫星被安置在专门设...

2023-12-13 标签:卫星通信无线电波多层网络 1360 0

雷达目标检测方法总结

雷达目标检测方法总结

雷达返回的信号,经A/D采样后输出。

2023-12-05 标签:信号雷达无线电波 2635 0

如何用平行双线开口解释天线辐射的基本原理

如何用平行双线开口解释天线辐射的基本原理

但是好多微波理论计算的起点却是从平行双线开始的,我们用平行双线的开口来解释天线辐射的基本原理;也利用平行双线模型来推导传输线的路模型。

2023-11-20 标签:无线电波电磁波传输线 1912 0

三大通信技术有哪些 扩频通信和窄带通信的区别

扩频通信的频带占用比窄带通信更宽,因为它需要将原始信号进行扩展,使得信号的带宽变大;而窄带通信的频带占用相对较窄,只占用一个较小的频带。

2023-11-17 标签:卫星通信无线通信CDMA 3989 0

基站电磁辐射对人体有没有危害呢

基站电磁辐射对人体有没有危害呢

电磁辐射可以分为两种情况,一种是电离辐射,另一种是非电离辐射。广义上的电磁辐射包括的频率范围非常宽,波长分布也非常广,从几十米长波辐射到只有几埃米的伽马射线。

2023-11-16 标签:电磁辐射紫外线基站 1018 0

天线怎么实现导行波和空间波之间转换

天线怎么实现导行波和空间波之间转换

我们家里的Wi-Fi路由器,有多根天线。这些天线,又该如何指向,才能有更好的传播效果?

2023-11-13 标签:wi-fi路由器无线电波 578 0

浅析无线电波的频谱

浅析无线电波的频谱

无线电波的这些频段都可以用作无线通信使用,比如中长波绕射能力强,可沿着地面传播,可用于海底通信,矿井通信等;短波由于电离层反射能力强,可以利用电离层反射...

2023-11-13 标签:无线通信移动通信无线电波 751 0

什么是噪声?我们常说的噪声跟电源测试中的噪声是一回事吗?

什么是噪声?我们常说的噪声跟电源测试中的噪声是一回事吗?

噪声测试是开关电源电性能测试项目之一,它是属于输出特性方面的测试。

2023-11-03 标签:接收机电源电压无线电波 603 0

什么是无线通信?天线的工作原理解析

什么是无线通信?天线的工作原理解析

天线是一种变换器,它把传输线上传播的导行波,变换成在无界媒介(通常是自由空间)中传播的电磁波,或者进行相反的变换。

2023-11-02 标签:通信天线发射机天馈系统 436 0

天线是什么?无线电波的波长、频率与传播速度的关系

天线是什么?无线电波的波长、频率与传播速度的关系

无线电波是一种信号和能量的传播形式,在传播过程中,电场和磁场在空间中相互垂直,且都垂直于传播方向。

2023-10-12 标签:天线电波无线电波 5823 0

无线通信内部的噪声描述

无线通信内部的噪声描述

当评价一个无线通信系统时,噪声是最重要的指标之一,因为噪声的大小决定了接收机可以接收的最小信号幅度的门限。

2023-10-10 标签:信噪比衰减器无线电波 2205 0

传输线的相关概念

传输线的相关概念

连接天线和发射机输出端(或接收机输入端)的电缆称为传输线或馈线。传输线的主要任务是有效地传输信号能量

2023-10-10 标签:接收机衰减器无线电波 1314 0

电磁辐射与电离辐射的区别是什么

电磁辐射是指电磁波以及由电磁波携带的能量在空间中传播的过程。它包括了广泛的频率范围,从无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线,到X射线和γ射线等等。

2023-09-26 标签:红外线电磁辐射无线电波 6368 0

蓝牙定位技术及测试方法

蓝牙定位技术及测试方法

蓝牙定位技术主要应用于室内定位,目前有蓝牙感知和蓝牙定位两个应用方向,由于技术特点的限制,现阶段的蓝牙定位技术精度为10米,难以满足定位产品市场的需求。

2023-09-21 标签:接收机蓝牙技术无线电波 2140 0

相关标签

相关话题

换一批
  • 快充技术
    快充技术
    +关注
  • 尼吉康
    尼吉康
    +关注
  • trinamic
    trinamic
    +关注
    TRINAMIC总部位于德国汉堡,经过近十几年的发展在半导体行业被称作是一个神话,主要致力与运动控制产品的设计与研发(步进和直流无刷系统)主要产品包括芯片,模块和系统。
  • 无线供电
    无线供电
    +关注
    无线供电,是一种方便安全的新技术,无需任何物理上的连接,电能可以近距离无接触地传输给负载。实际上近距离的无线供电技术早在一百多年前就已经出现,而我们现在生活中的很多小东西,都已经在使用无线供电。
  • 宁德时代
    宁德时代
    +关注
  • 艾德克斯
    艾德克斯
    +关注
    ITECH 艾德克斯电子为专业的仪器制造商,致力于“功率电子”产品为核心的相关产业测试解决方案的研究,通过不断深入了解各个行业的测试需求,持续提供给客户具有竞争力的测试方案。
  • 快充
    快充
    +关注
    目前手机快速充电主要分为三大类:VOOC闪充快速充电技术、高通Quick Charge 2.0快速充电技术、联发科Pump Express Plus快速充电技术。 另外在电动汽车领域快充也有很大的需求,电动车的续航需求不断提高已经让“2小时快速充电”成为现实。
  • Qi标准
    Qi标准
    +关注
    国际无线充电联盟(Wireless Power Consortium,WPC)2010年8月31日上午在北京钓鱼台国宾馆发布Qi无线充电国际标准,将该标准引入中国。
  • Pebble
    Pebble
    +关注
    Pebble,是一家智能手表厂商。2015年2 月底,智能手表厂商 Pebble 发起了新众筹,上线不足 1 小时就筹到了 100 万美元。
  • WPC
    WPC
    +关注
  • 手机快充
    手机快充
    +关注
    手机快充电主要分为三大类:VOOC闪充快速充电技术、高通Quick Charge 2.0快速充电技术、联发科Pump Express Plus快速充电技术。
  • A4WP
    A4WP
    +关注
    A4WP由三星与Qualcomm创立的无线充电联盟,英特尔已加入该组织,并成为董事成员。
  • 电池系统
    电池系统
    +关注
     BMS电池系统俗称之为电池保姆或电池管家,主要就是为了智能化管理及维护各个电池单元,防止电池出现过充电和过放电,延长电池的使用寿命,监控电池的状态。
  • MAX660
    MAX660
    +关注
    MAX660 单片电荷泵电压逆变器将+1.5V 至+5.5V 输入转换为相应的-1.5V 至-5.5V 输出。仅使用两个低成本电容器,电荷泵的 100mA 输出取代了开关稳压器,消除了电感器及其相关成本、尺寸和 EMI。
  • 智能变电站
    智能变电站
    +关注
    采用可靠、经济、集成、低碳、环保的设备与设计,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化、系统功能集成化、结构设计紧凑化、高压设备智能化和运行状态可视化等为基本要求,能够支持电网实时在线分析和控制决策,进而提高整个电网运行可靠性及经济性的变电站。
  • USB PD
    USB PD
    +关注
  • 太阳能充电
    太阳能充电
    +关注
  • PSR
    PSR
    +关注
  • 光伏并网逆变器
    光伏并网逆变器
    +关注
    逆变器将直流电转化为交流电,若直流电压较低,则通过交流变压器升压,即得到标准交流电压和频率。对大容量的逆变器,由于直流母线电压较高,交流输出一般不需要变压器升压即能达到220V,在中、小容量的逆变器中,由于直流电压较低,如12V、24V,就必须设计升压电路。
  • 浪涌抑制器
    浪涌抑制器
    +关注
  • USB-PD
    USB-PD
    +关注
  • 纳微半导体
    纳微半导体
    +关注
    Navitas 成立于 2014 年,开发的超高效氮化镓 (GaN)半导体在效率、性能、尺寸、成本和可持续性方面正在彻底改变电力电子领域。Navitas 这个名字来源于拉丁语中的能源,它不仅体现了我们对开发技术以改善和更可持续的能源使用的关注,还体现了我们到 2026 年为估计 13B 美元的功率半导体市场带来的能源。
  • PWM信号
    PWM信号
    +关注
    脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变,从而实现开关稳压电源输出的改变。这种方式能使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定,是利用微处理器的数字信号对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。
  • 医疗电源
    医疗电源
    +关注
  • 系统电源
    系统电源
    +关注
  • DCDC电源
    DCDC电源
    +关注
    DC/DC表示的是将某一电压等级的直流电源变换其他电压等级直流电源的装置。DC/DC按电压等级变换关系分升压电源和降压电源两类,按输入输出关系分隔离电源和无隔离电源两类。例如车载直流电源上接的DC/DC变换器是把高压的直流电变换为低压的直流电。
  • 共享充电宝
    共享充电宝
    +关注
    共享充电宝是指企业提供的充电租赁设备,用户使用移动设备扫描设备屏幕上的二维码交付押金,即可租借一个充电宝,充电宝成功归还后,押金可随时提现并退回账户。2021年4月,研究机构数据显示,2020年全国在线共享充电宝设备量已超过440万,用户规模超过2亿人。随着用户规模与落地场景的激增,消费者对共享充电宝的价格变得越来越敏感。
  • LT8705
    LT8705
    +关注
  • UCD3138
    UCD3138
    +关注
  • 董明珠
    董明珠
    +关注
    董明珠, 出生于江苏南京,企业家 ,先后毕业于安徽芜湖职业技术学院、中南财经政法大学EMBA2008级 、中国社会科学院经济学系研究生班、中欧国际工商学院EMBA 。   1990年进入格力做业务经理。 1994年开始相继任珠海格力电器股份有限公司经营部部长、副总经理、副董事长。并在2012年5月,被任命为格力集团董事长。连任第十届、第十一届和第十二届全国人大代表,担任民建中央常委、广东省女企业家协会副会长、珠海市红十字会荣誉会长等职务 。2004年3月,当选人民日报《中国经济周刊》评选的2003-2004年度“中国十大女性经济人物”。2004年6月被评为“受MBA尊敬的十大创新企业家”和2004年11月被评为“2004年度中国十大营销人物”

关注此标签的用户(2人)

1121110804 bademala89

编辑推荐厂商产品技术软件/工具OS/语言教程专题

电机控制 DSP 氮化镓 功率放大器 ChatGPT 自动驾驶 TI 瑞萨电子
BLDC PLC 碳化硅 二极管 OpenAI 元宇宙 安森美 ADI
无刷电机 FOC IGBT 逆变器 文心一言 5G 英飞凌 罗姆
直流电机 PID MOSFET 传感器 人工智能 物联网 NXP 赛灵思
步进电机 SPWM 充电桩 IPM 机器视觉 无人机 三菱电机 ST
伺服电机 SVPWM 光伏发电 UPS AR 智能电网 国民技术 Microchip
瑞萨 沁恒股份 全志 国民技术 瑞芯微 兆易创新 芯海科技 Altium
德州仪器 Vishay Micron Skyworks AMS TAIYOYUDEN 纳芯微 HARTING
adi Cypress Littelfuse Avago FTDI Cirrus LogIC Intersil Qualcomm
st Murata Panasonic Altera Bourns 矽力杰 Samtec 扬兴科技
microchip TDK Rohm Silicon Labs 圣邦微电子 安费诺工业 ixys Isocom Compo
安森美 DIODES Nidec Intel EPSON 乐鑫 Realtek ERNI电子
TE Connectivity Toshiba OMRON Sensirion Broadcom Semtech 旺宏 英飞凌
Nexperia Lattice KEMET 顺络电子 霍尼韦尔 pulse ISSI NXP
Xilinx 广濑电机 金升阳 君耀电子 聚洵 Liteon 新洁能 Maxim
MPS 亿光 Exar 菲尼克斯 CUI WIZnet Molex Yageo
Samsung 风华高科 WINBOND 长晶科技 晶导微电子 上海贝岭 KOA Echelon
Coilcraft LRC trinamic
放大器 运算放大器 差动放大器 电流感应放大器 比较器 仪表放大器 可变增益放大器 隔离放大器
时钟 时钟振荡器 时钟发生器 时钟缓冲器 定时器 寄存器 实时时钟 PWM 调制器
视频放大器 功率放大器 频率转换器 扬声器放大器 音频转换器 音频开关 音频接口 音频编解码器
模数转换器 数模转换器 数字电位器 触摸屏控制器 AFE ADC DAC 电源管理
线性稳压器 LDO 开关稳压器 DC/DC 降压转换器 电源模块 MOSFET IGBT
振荡器 谐振器 滤波器 电容器 电感器 电阻器 二极管 晶体管
变送器 传感器 解析器 编码器 陀螺仪 加速计 温度传感器 压力传感器
电机驱动器 步进驱动器 TWS BLDC 无刷直流驱动器 湿度传感器 光学传感器 图像传感器
数字隔离器 ESD 保护 收发器 桥接器 多路复用器 氮化镓 PFC 数字电源
开关电源 步进电机 无线充电 LabVIEW EMC PLC OLED 单片机
5G m2m DSP MCU ASIC CPU ROM DRAM
NB-IoT LoRa Zigbee NFC 蓝牙 RFID Wi-Fi SIGFOX
Type-C USB 以太网 仿真器 RISC RAM 寄存器 GPU
语音识别 万用表 CPLD 耦合 电路仿真 电容滤波 保护电路 看门狗
CAN CSI DSI DVI Ethernet HDMI I2C RS-485
SDI nas DMA HomeKit 阈值电压 UART 机器学习 TensorFlow
Arduino BeagleBone 树莓派 STM32 MSP430 EFM32 ARM mbed EDA
示波器 LPC imx8 PSoC Altium Designer Allegro Mentor Pads
OrCAD Cadence AutoCAD 华秋DFM Keil MATLAB MPLAB Quartus
C++ Java Python JavaScript node.js RISC-V verilog Tensorflow
Android iOS linux RTOS FreeRTOS LiteOS RT-THread uCOS
DuerOS Brillo Windows11 HarmonyOS
林超文PCB设计:PADS教程,PADS视频教程 郑振宇老师:Altium Designer教程,Altium Designer视频教程
张飞实战电子视频教程 朱有鹏老师:海思HI3518e教程,HI3518e视频教程
李增老师:信号完整性教程,高速电路仿真教程 华为鸿蒙系统教程,HarmonyOS视频教程
赛盛:EMC设计教程,EMC视频教程 杜洋老师:STM32教程,STM32视频教程
唐佐林:c语言基础教程,c语言基础视频教程 张飞:BUCK电源教程,BUCK电源视频教程
正点原子:FPGA教程,FPGA视频教程 韦东山老师:嵌入式教程,嵌入式视频教程
张先凤老师:C语言基础视频教程 许孝刚老师:Modbus通讯视频教程
王振涛老师:NB-IoT开发视频教程 Mill老师:FPGA教程,Zynq视频教程
C语言视频教程 RK3566芯片资料合集
朱有鹏老师:U-Boot源码分析视频教程 开源硬件专题