前篇介绍了俄罗斯的网红Wi-Fi天线,其可看作是八木天线。对于八木天线,相信很多业内朋友都不陌生,这类天线长成这个样子。本篇详细介绍八木天线的原理,并设计印刷八木天线。
2023-05-23 10:27:511597 华为面向业界首次提出1+1天线现代化理念,定义 5G天线并发布了系列化解决方案,满足运营商多样化的部署需求及灵活的网络演进,助力运营商快速商用5G网络。 当前,运营商已逐步启动5G网络的商用部署
2018-02-16 17:15:327996 赵鲁豫、申秀美、陈奥博、刘乐西安电子科技大学天线与微波技术重点实验室【摘要】 本文通过对现今5G技术的发展趋势和发展瓶颈进行分析,提炼出了在5G MIMO天线技术中最为重要的耦合减小技术。分别介绍了
2019-07-17 08:03:31
NFC硬件设计一般采用NFC控制器芯片,控制器芯片一般包括4个部分:电源部分主控接口时钟接口天线匹配电路其中电源部分、主控接口、时钟晶振部分比较简单,可以参照芯片手册进行设计。本篇文章重点介绍下
2021-11-11 08:45:37
新的技术革命。左手材料(kft-Handed Material,LHM)作为一种应用材料,可为天线微波领域提供更多的技术选择。LHM具有介电常数占与磁导率p同时为负值的电磁特性,这与自然界中的大多数材料有着
2019-07-17 06:43:32
本文中,主要对近年来左手材料在天线领域中的应用进行小结,探讨左手材料对天线性能有哪些影响?以便对下一步的深入研究工作打好基础。
2019-08-01 08:23:19
什么是左手定则?左手定则能判断出什么吗?什么是右手定则?右手定则能判断出什么吗?左手定则与右手定则有哪些实际应用?
2021-09-01 08:00:13
树莓派4B安装详细教程,从零开始!(2)前言一、准备材料1.硬件材料2.软件材料二、配置步骤1.获取树莓派IP地址(1)通过有线网进行连接(这时候还需要*一根网线*)(2)通过无线网进行连接(这时候
2022-01-12 06:24:28
详细的EMC知识介绍!需要完整版的小伙伴可以下载附件保存哦~
2021-09-23 09:57:21
IC 卡使用更便利的优点,已被广泛应用于制作电子标签或身份识别卡. 然而,RFID 在不同的应用环境中需要采用不同天线通讯技术来实现数据交换的. 这里我们将首先通过介绍RFID 应用系统的基本工作原理
2019-06-11 06:55:11
[资料] 求 声音与振动模块中的控件的详细介绍,labview2012声学与振动模块的控件。。谢谢啦
2016-08-19 14:16:02
pickit的电路及详细介绍
2012-03-13 17:47:50
等缺点,其应用受到一定的限制。如何展宽带宽已成为微带天线设计的重要研究方向。近年来左手材料取得了重大进展,由于其介电常数和磁导率在特定的频带均表现为负值,具有负折射率等独特电磁特性,对于改善现有电子系
2019-07-16 06:49:35
/近场辐射方向图、天线增益、轴比、计划比、半功率波瓣宽度、内部电磁场场型、天线阻抗、电压驻波比、S参数等等。下面以贴片天线设计为例介绍一下HFSS在天线设计中的应用。
2019-06-27 07:05:17
八木天线介绍及原理 上个世纪二十年代,日本东北大学的八木秀次和宇田太郞两人发明了这种天线,被称为“八木宇田天线”,简称“八木天线”。八木天线的确好用。它有很好的方向性,较偶极天线
2010-03-19 17:18:44
老板让我找找几十GHZ附近透镜天线所用的透镜材料,苦于找不到相关资料,请问有人了解吗?
2015-11-18 15:09:38
卫星天线馈源的详细介绍馈源也称集波器、馈波器,叫法较混乱,通常说的馈源是指馈源盘,馈源系统则是馈源盘、极化器和过渡波导的总称,有时也简称为馈源;右图为分体式馈源结构图。 馈源盘又称
2009-08-17 13:13:03
俗话说巧妇难为无米之炊,材料就是天线产品的根本。任何天线的设计都不能脱离材料而独立存在,同样的设计原理,依托于不同的材料,也会有很大的区别。不同的材料对天线的设计也各不相同。
2019-08-14 07:57:10
上一篇文章,我们只是粗略地介绍了一下吸波材料的类型和与吸波原理相关的知识。那么您可能会问:吸波材料为什么会吸收电磁波?在接下来的文章中,我们会向您较详细地介绍吸波材料的两大类吸波机制。今天我们向您
2019-07-01 08:12:47
近年来,在军用天线等应用领域,国外超材料技术取得了突破性进展。例如,英国BAE系统公司和伦敦玛丽女王学院研制出一种新型超材料平面天线,利用超材料平面汇聚电磁波的特性,替代了传统天线的抛物面反射器或
2019-07-29 06:21:04
《卫视周刊》近日刊登出一些有关平板天线的译文资料,引起不少读者的关注。其实平板天线在国外及国内早已有所研究和开发,只是由于种种原因,尚未达到十分普及的程度,特别是成本价格下不来,技术指标尚需改善
2019-07-17 06:46:07
本文设计了一种中心频率为1.8 GHz的宽带90°功分移相器,并通过L型探针结构给微带贴片馈电,从而提高了这种天线的圆极化带宽。
2021-06-07 06:02:12
左手材料(Left-Hand Material)也被称为双负媒质或者负折射率物质,是一类在一定的频段下同时具有负的介电常数和负的磁导率的材料。左手材料的思想最早由前苏联人V.G.Veselago提出,电磁波在左手材料中传播时,电场、磁场和波矢量满足左手螺旋关系,同时相速度与能流方向相反。
2019-08-13 06:58:55
由于现有的天线技术固有的缺点(阵列耦合、可重构难度大、射频隐身性能差等)或无法满足新形式下的应用需求(植入式设备、星载应用等),研究人员近年对新型天线展开了系列研究——液体天线、等离子体天线、超材料
2019-06-13 07:51:14
1968年,Veselago提出了左手媒质(left-handed material - LHM)的概念, 2000年Smith等人通过周期性的排布开缝环谐振器(split-ring
2019-08-21 07:17:08
(Left Hand Material,LHM)和基于光学变换的异向介质等发展历程,其特性几乎涵盖电磁领域。研究表明,利用超材料的奇异电磁特性,不仅可改善天线和微波器件性能,研制新型设备,还可为新型吸波
2019-05-28 07:01:30
有么有书详细介绍过孔盲孔导孔详细区别
2016-07-12 12:15:07
1、有源天线的介绍1.1、一体化有源天线简介随着移动宽带网络的发展,站点网络数据容量要求快速增长。面对数据容量的增长,从网络角度需求更多的站点、更多的通信频谱和进一步提升频谱效率新通信技术。而随着
2019-06-10 06:47:05
的天线相位中心参数。如何查询详细的天线相位中心参数?有哪三个途径?目前各厂商的GNSS接收机由于天线型号、主机型号各异,因此不同型号的主机有不同的天线参数。用户需要GNSS接收机详细的天线参数时,可以通过以下几种途径获取到:
2019-06-13 06:07:46
如今汽车电路图分析可有详细点的介绍介绍,感谢各位大神了
2015-05-05 16:55:12
如果手头没有制作天线的合适材料,可以尝试用同轴电缆制作简单的天线。本文介绍用同轴电缆制作偶极子天线(二分之一波长天线)和单极子天线(四分之一波长天线)的方法。
2021-04-23 07:52:14
请教一下,哪有能做出成型的左手材料,知道请给我邮件,十分感谢!
2010-11-25 11:34:36
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-13 16:42 编辑
TMS320F28069 各个寄存器的详细介绍文档在哪里下载?我现在想配置SPI 但是只知道寄存器没有找到寄存器里面的详细操作介绍。
2018-06-13 00:12:53
请问哪里有介绍ST开发的通过USB进行ISP的流程详细介绍吗?
2019-03-04 07:35:01
谁能帮忙介绍下如何用matlab仿真拉杆天线的阻抗
2014-05-07 19:39:46
一、高频高速板材材料介绍在选择用于高频电路的PCB所用的基板时,要特别考察材料DK,在不同频率下的变化特性。而对于侧重信号高速传输方面的要求,或特性阻抗控制要求,则重点考察DF及其在频率、温湿度等条件下的性能。
2019-07-29 08:26:19
首次提出一个用左手媒质设计的微波空间滤波器。左手媒质是一种人造媒质,在某一微波波段内其介电常数和磁导率同时为负值。利用左手媒质的特殊性提出了一个设计空间带通
2008-11-18 09:30:0614 介绍一种采用微带贴片天线作为馈源的新式天线。从理论上阐述了微带贴片天线、背射天线的工作原理并且详细介绍了天线的具体设计过程。通过实验,测试了天线的性能参数。使用
2010-07-31 16:40:550
左手定则动画
2008-07-18 12:49:382677
左手定则图解
2008-07-18 12:51:3324465 什么是左手定则?能电导线在磁场中就会受到力的作用,这种力叫做电磁力或电动力。电动机和测量电流,电压用的磁电式仪表就是应用这一原理工作的。
2008-10-04 15:24:503646 电感及电感材料详细介绍
1.1 电感的定义: 电感是导线内通
2009-04-10 13:52:595844 笔记本电脑制造材料的详细介绍
为什么我的笔记本一摔就坏了,而他的摔一下却什么事都没有?为什么我的笔记本屏幕一按就有水波纹,而他的上面
2009-10-15 23:11:463551 O 引言
近年来,随着现代微波通信的发展,宽带圆极化微带天线的发展越来越受到研究者的重视,各种形式的宽带圆极化微带天线层出不穷。而左手材料则以其基于
2010-08-17 11:30:421007 左手材料”是指一种介电常数和磁导率同时为负值的材料。电磁波在其传播时,波矢k、电场E和磁场H之间的关系符合左手定律,因此称之为“左手材料”。它具有负相速度、
2010-08-17 11:32:421222 混合左右手材料的两个通带分别出现在2.5 GHz和6 GHz处。通过仿真获得 S 11 、 S 21 和色散曲线,从理论上验证了左手特性的存在。具有双左手频带的左手材料将在未来四频器件中得到广泛应
2012-02-13 15:32:1017 左手材料作为一种应用材料,可为天线微波领域提供更多的技术选择。LHM具有介电常数占与磁导率p同时为负值的电磁特性
2012-04-21 15:08:531357 常用电工材料介绍详细的资料下载
2016-03-03 14:32:270 本文详细介绍了各种射频天线的一些类型,并且做了比较,对于天线不太聊解得很有启发作用
2016-03-18 15:47:460 详细介绍WIFI天线的作用与地位等基础知识
2016-05-27 17:20:1631 2.4G倒F天线详细尺寸
2017-07-30 08:49:530 左手材料(Left-handed material,LHM)又被称为双负介质才来,是在一定频率下介电常数和磁导率同时小于0的新型人工电磁结构材料。1967年前苏联物理学家Veselago首次从理论上
2017-11-08 16:53:0219 1 引言 1968年,Veselago提出了左手媒质(left-handed material - LHM)的概念, 2000年Smith等人通过周期性的排布开缝环谐振器(split-ring
2017-11-17 16:10:132 本文介绍了天线辐射的原理,偶极和单极天线,缝隙天线等多种类天线的介绍与设计。
2017-11-17 16:38:53118 天线在EMC、RF测试,测量中运用相当普遍,以下是对天线分类及概念的基本介绍。
2017-11-22 14:47:2410756 上一篇文章,我们只是粗略地介绍了一下吸波材料的类型和与吸波原理相关的知识。那么您可能会问:吸波材料为什么会吸收电磁波?在接下来的文章中,我们会向您较详细地介绍吸波材料的两大类吸波机制。今天我们
2017-11-23 06:10:222801 详细图片介绍非标自动化设备常用材料
2017-12-25 10:37:5410572 摘要:通过对国内现有天线战损方面的文献的分析,把天线战损分为对反射面天线和对阵列天线两部分进行研究,其中对阵列天线的研究主要是对相控阵天线的研究。指出了现有研究的局限性并给出了解决方法。天线战损研究现状及其得出的结论对战场环境下天线的损伤等级评估以及抢修具有重要的意义。
2018-04-24 11:41:00926 左手材料(Left-Hand Material)也被称为双负媒质或者负折射率物质,是一类在一定的频段下同时具有负的介电常数和负的磁导率的材料。左手材料的思想最早由前苏联人V.G.Veselago提出,电磁波在左手材料中传播时,电场、磁场和波矢量满足左手螺旋关系,同时相速度与能流方向相反。
2018-05-05 09:20:00735 随着市场竞争的加剧,硬件设备正以集成化的方向发展。天线也由外置进化内置再进化到嵌入式,我们先来介绍这类应用的天线种类。
2018-05-05 09:40:006116 iPhoneX 天线采用了LCP?这个LCP是一种怎样的材料呢?
2018-05-20 10:54:5644951 本文档的主要内容详细介绍的是5代IPEX天线座三维图规格书资料免费下载
2018-07-12 08:00:0063 本文档的主要内容详细介绍的是八木天线2.4 GHz PCB设计的详细资料概述
2018-07-24 16:57:1668 本文档的主要内容详细介绍的是一代IPEX天线座板端4焊脚规格图的详细资料免费下载,4焊脚的IPEX一代天线座与普通的一二代3焊脚的天线座不一样就请注意焊盘位置。
2018-07-30 08:00:00103 有很多朋友对怎么样制作天线,怎么样把天线振子和馈线进行焊接,怎么选择馈线等这些细节问题比较模糊。今天我们来介绍一款13DB的双菱形天线,在此也感谢作者vodka的精彩作品,他很详细的介绍了天线馈线的选择,振子和馈线的焊接方法。独乐乐不如众乐乐。希望大家也能做出一款好的双菱天线。
2018-08-21 15:43:4615356 本文档的主要内容详细介绍的是天线阻抗是什么?天线阻抗的介绍和阻抗调谐及孔径调谐的详细资料概述。学习天线TUNER的好资料。
2018-08-30 08:00:0070 LCP被苹果公司看中,并率先应用在iPhone8及iPhoneX上的天线材料是何许物也,又有什么“神奇”之处?
2018-10-31 11:06:4641801 本文档的主要内容详细介绍的是DIELECTRIC CONSTANT REFERENCE GUIDE各种材料的相对介电常数详细参考表免费下载。
2018-11-06 08:00:00134 本文档的主要内容详细介绍的是智能天线的培训详细资料资料免费下载主要内容包括了:智能天线概述,智能天线原理,智能天线指标,智能天线对系统的影响,智能天线产品介绍,智能天线的优势
2018-12-18 11:31:0920 《HFSS天线设计》本书主要介绍了天线设计的理念以及如何使用HFSS仿真软件来仿真设计各类天线,包括微带天线、极子天线、喇叭天线、PIFA天线等。
2019-02-23 10:27:545869 本文档的主要内容详细介绍的设计基于Y分形的平面微带分形天线的设计与优化的详细资料说明包括了:1.分形技术与原理,2.Y分形天线的设计与仿真,3.结论:优化的方法和方向
2019-04-12 08:00:007 铁氧体软磁材料介绍,磁学常识:磁性材料分类,磁学常识:磁性来源,磁学常识:磁化曲线,磁性参数与测量,磁性材料应用,磁性材质介召
2019-12-11 08:00:0019 本文档的主要内容详细介绍的是近距离读取器天线的设计示例详细说明。
2020-05-13 17:30:4513 俗话说巧妇难为无米之炊,材料就是天线产品的根本。任何天线的设计都不能脱离材料而独立存在,同样的设计原理,依托于不同的材料,也会有很大的区别。今天,我们就来说说导航天线设计中常用的材料。
2020-11-09 10:40:000 本文中,主要对近年来左手材料在天线领域中的应用进行小结,以便对下一步的深入研究工作打好基础。左手材料(Left-Handed Materials,LHM)是指一种介电常数和磁导率同时为负值的材料
2020-10-13 10:43:000 1968年,Veselago提出了左手媒质(left-handed material - LHM)的概念, 2000年Smith等人通过周期性的排布开缝环谐振器 (split-ring
2020-09-24 10:45:000 左手材料(Left-Hand Material)也被称为双负媒质或者负折射率物质,是一类在一定的频段下同时具有负的介电常数和负的磁导率的材料。左手材料的思想最早由前苏联人V.G.Veselago提出
2020-08-21 18:50:001 射频电路耗费大量电量的主因,在于通讯组件传输信号的功率放大器(PA)。当移动设备与基站位置距离过远,无法顺利传输信号时,使用PA就会消耗约1.5瓦的电量。因此在射频电路的节电方面,如何减少PA耗能,达到高功率附加效率(power-added efficiency),乃是重要课题。强化PA的电量附加效率被视为改善法之一,但根据所采用通讯模式不同,PA的改善空间与状况也会有所差异。
2020-08-12 18:51:001 全球领先的全套互连产品供应商Molex公司发布其创新天线技术的详细信息。MobliquA™天线技术融合专有的带宽增强技术,该技术已成功应用于Molex标准和定制天线设计。 MobliquA技术提供
2020-08-18 18:51:001 这篇文章针对铁氧体在外置磁场下磁导率发生变化这个特点,探讨铁氧体在可重构天线中的应用。文中对铁氧体材料的选择,磁导率数学模型的建立等进行分析,给出铁氧体可重构天线的设计流程,以及样件仿真与实测结果
2020-11-25 11:10:345753 本文档的主要内容详细介绍的是红外简易避障左手法则的程序和工程文件免费下载。
2020-12-23 08:00:000 本文档的主要内容详细介绍的是50欧姆匹配天线的详细资料说明。
2021-03-05 15:35:0048 在上一篇的《PCB板载天线WiFi模块_SKYLAB UART接口WiFi模块》中,SKYLAB着重介绍了4款满足物联网近距离数据传输、智能控制的UART接口PCB板载天线WiFi模块。本篇
2021-07-27 17:10:2127089 近年来,随着现代微波通信的发展,宽带圆极化微带天线的发展越来越受到研究者的重视,各种形式的宽带圆极化微带天线层出不穷。而左手材料则以其基于集总电容、电感周期加载结构的形式更被广泛地应用到宽带
2021-06-21 16:03:124361 市场上常用的导热材料有很多种,包括导热硅胶、导热硅脂、导热灌封胶等,那么这些导热材料分别的应用范围是哪些呢?今天小编就给大家详细介绍一下这几款常用的。
2022-03-07 11:20:543356 电子波束扫描阵列因其高增益和低副瓣特性在雷达、测量、通信等方面被广泛应用,“数字编码超材料”和“可编程超材料”在内的信息超表面技术自2014年被提出后已经取得了很大进展。受信息超表面设计理念的启发
2023-08-15 10:06:53687
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