第五代移动通信系统实现超高数据传输目标的核心技术是采用毫米波频段和高达500MHz-4GHz的超宽带信号调制,远远超过目前最新的4G和WLAN技术所使用的频率范围和调制带宽,给目前的5G研究和产品开发提出了很大的挑战
2015-10-14 18:06:223654 使用低通FIR将基带信号的旁瓣滤去,保留基带信号的主瓣。
2023-06-19 10:51:051376 用51单片机,把IO口作输入,和毫米波通信。毫米波有程序了,高电平有人/运动,低电平无人/静止。可以直接连接吗?
2022-11-20 15:23:25
我们将考察一个简单的大规模天线阵列示例,借以探讨毫米波无线电的最优技术选择。现在深入查看毫米波系统无线电部分的框图,可以看到一个经典超外差结构完成微波信号到数字信号的变换,然后连接到多路射频信号处理
2019-06-12 06:55:46
5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱点?5G的超高下载速率是怎么做到的?5G毫米波是怎么扬长和避短的?
2021-06-17 07:23:56
、模组、系统到终端的整个产业链都基本达到商用化成熟阶段。从2022年开始,5G毫米波将在全球和中国市场掀起又一波5G热潮。
原作者:eefocus/RF技术社区
2023-05-05 10:49:47
对5G毫米波系统的研发,原型机,验证,性能的测试解决方案;。系统的架构高度模块化,可支持不同的基带调制解调器SoC(片上系统)和调制解调器解决方案。另外设备所特有的对RF前端(Massive MIMO
2018-07-23 10:51:32
60GHz毫米波通信的研发工作正日益活跃起来(见图1)。该技术面向PC、数字家电等应用,能够实现设备间数Gbps的超高速无线传输。在业内多家厂商的积极推动下,毫米波通信今后的应用将会不断扩展
2019-06-14 06:17:03
,这样就无需复杂而精密的机械扫描构造;而且从信号处理的角度,毫米波雷达采用的特殊调制方式,可以在极短时间内完成距离和角度的双重测量,效率非常高。而且通过反射波的微多普勒特征,通过算法可以判断目标物体属性
2020-06-03 07:00:00
这里写自定义目录标题从信号处理的角度研究毫米波联合雷达通信新的改变功能快捷键合理的创建标题,有助于目录的生成如何改变文本的样式插入链接与图片如何插入一段漂亮的代码片生成一个适合你的列表创建一个表格
2021-07-27 06:26:41
数字基带信号处理实验 一、实验目的 1、熟悉该系统的时钟信号与各种定时信号的产生方法。 &
2009-10-11 08:54:51
较低的频率转换成较高的频率或将较高的频率转换成较低的频率。而使用RF采样数据转换器,则可在高频率下直接生成或接收模拟信号。这些数据转换器配备了数字混频器,可将基带信号移入或移出要求的高频率位置。为简单
2022-11-18 07:37:58
成本大幅降低。基带信号处理部分主要是算法,是毫米波雷达稳定性、可靠性的核心。数字处理包括阵列天线的波束形成算法、信号检测、测量算法、分类和跟踪算法等。 1)雷达天线高频PCB板天线是汽车毫米波雷达有效工作
2019-12-16 11:11:22
毫米波究竟是什么,为什么这么重要?
2020-12-03 07:53:53
从传统的工业机器人系统到当今最新的协作机器人,各类机器人都依赖于能够生成和处理大量高度变化数据的传感器。这些数据可用于启用能够做出实时决策的自主机器人,从而实现更智能的事件管理,同时在动态的真实环境
2022-11-08 06:54:12
毫米波的应用越来越多,对于毫米波,大家也有些许了解。5G 毫米波、毫米波雷达都是我们耳熟能详的技术,但除此以外,大家对毫米波还有更多的认识吗?本文中,小编将对四路毫米波空间功率合成技术加以讲解,以
2020-11-05 09:43:08
特性中的每一种。自由空间路径损失毫米波无线电频率(RF)通信的一个局限性是用于两天线间直接视线通信的自由空间路径损耗(FSPL)。FSPL 与波长的平方成反比,由下列公式给出:FSPL = \\left
2022-07-29 22:43:59
1)极宽的带宽。通常认为毫米波频率范围为26.5~300GHz,带宽高达273.5GHz。超过从直流到微波全部带宽的10倍。即使考虑大气吸收,在大气中传播时只能使用四个主要窗口,但这四个窗口的总带宽
2019-07-03 08:13:34
的程度,当我们看到这些相控阵天线时,我们不再有机会找到连接器,因为极小的元件尺寸使得“连接器”的概念几何上不切实际。频率越高,尺寸越小,我们就越不可能找到与之配合的连接器。这种无连接器接口的发展是无线(OTA)测试的核心。这是毫米波频率的无线电发展需要额外关注和注意的另一个例子。
2018-07-27 16:30:33
波束赋形框图本文将考察一个简单的大规模天线阵列示例,借以探讨毫米波无线电的最优技术选择。现在深入查看毫米波系统无线电部分的框图,我们看到一个经典超外差结构完成微波信号到数字信号的变换, 然后连接到多路
2019-07-11 07:57:45
毫米波是什么毫米波移动化频谱的另一端:6 GHz以下频段
2021-01-28 07:08:27
成为了传感器技术中备受瞩目的关键技术。也是基于毫米波雷达的这些特性,这项技术被用在了像无人机、智能家居等领域。然而,毫米波汽车雷达的使用环境复杂,在设计时必须将各种干扰、杂波、噪声等进行考虑,这对信号
2018-08-04 12:56:17
的传输线技术。但由于这几种PCB平面传输线的结构不同,导致其在信号传输时的场分布也各不相同,从而在PCB材料选择、设计和应用,特别是毫米波电路时表现出不同的电路性能。本文将以毫米波下通用的PCB平面传输线技术展开,讨论电路材料、设计等对毫米波电路性能的影响,以及如何优化。
2019-06-24 06:35:11
的测量能力提高和功能增强因此也有了保障。由于设计和测量方法变得愈加高效,毫米波设计的成本效益越来越高,被许多人考虑作为各种应用的解决方案,覆盖了从汽车巡航控制系统和机场威胁检测成像系统到高数据速率的个人
2019-06-24 08:21:24
毫米波雷达的作用和有效距离式多少?是否可以用于探测人体生物电信号?
2021-12-18 09:56:13
;多普勒频移大,测量相对速度的精度提高。雷达为利用无线电回波以探测目标方向和距离的一种装置,利用无线电探向与测距。毫米波,是工作在毫米波波段,波长在1~10mm之间的电磁波。毫米波的波长介于微波和厘米波之间
2021-09-22 16:17:32
升级切换,24GHz产品在国内短期仍有市场。考虑到中国的实际国情以及芯片研发进度等行业特点,24GHz毫米波雷达在国内仍有较大市场空间,相比全球而言我国77GHz毫米波雷达的大规模应用将稍微推后。随着
2018-08-04 09:16:48
所谓的毫米波是无线电波中的一段,我们把波长为1~10毫米的电磁波称毫米波,它位于微波与远红外波相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展。
2019-08-02 08:49:32
毫米波雷达的特点、优点、缺点;毫米波雷达测距原理,测速原理,角速度测量原理;毫米波雷达系统架构。 毫米波雷达:ADAS/自动驾驶核心传感器毫米波的波长介于厘米波和光波之间, 因此毫米波兼有微波制导
2021-07-30 08:05:28
)等方式。 由于可测量多个目标、分辨率较高、信号处理复杂度低、成本低廉、技术成熟,FWCW雷达成为最常用的车载毫米波雷达,德尔福、电装、博世等Tier1供应商均采用FMCW调制方式。 FMCW雷达
2019-12-16 11:09:32
对于通信设备或其他等一些应用,毫米波频段非常具有吸引力,因为从30GHz到300GHz范围内有非常宽的可用频带资源。但是寻找此频段内性能卓越且价格低廉的印刷电路板(PCB)材料是一个巨大挑战。然而
2019-05-18 10:14:42
EVM就恶化了,但频率误差的确补偿了。如果我把TXLO也加上1.8KHz的偏移,即TXLO=847M+1.8KHz,发送的基带信号先偏移-1.8Khz抵消掉LO的偏移,然后再补偿频率偏差。这样的EVM就很好。能从原理上解释一下为什么吗?基带信号做频偏补偿怎么会影响最后的RF EVM?
2018-08-17 07:15:41
=CE,0X003=CE,DATA_CLK才能输出稳定的40M,才能在频谱仪上观察到2.4G的信号,但没有观察到基带信号。2,我开启两个接受信道,两个抽取滤波器、FIR设置抽取因子为2,才将
2018-10-15 14:35:17
处理系统一般以DSP为核心,实现复杂的数字信号处理算法,满足雷达的实时性需求。3、后端算法:后端算法占整个毫米波雷达成本的比例最高。针对毫米波雷达,国内研究人员从频域、时域、时频分析多个角度提出了大量
2023-04-18 11:42:23
还可提高系统的隐蔽性和抗干扰能力。可通过构建基于软件无线电原理的毫米波通用硬件平台将其系统化,而基于软件无线电原理的毫米波硬件平台,要求系统的各个组成部分具有可编程、灵活以及小型化的特点。在最大程度
2019-06-19 08:27:35
),做一个讨论。探讨略显神秘的毫米波系统。
什么是毫米波?
无线通信是基于电磁波所进行的通信技术。为了使不同的通信设备传输互不干扰,国际电信联盟等无线电管理机构对无线频谱的使用做了划分,将不同频率的频谱资源
2023-05-05 11:22:19
了解毫米波“移相”--之三
“移相”的实现
由于各信号的“相位”与信号的发射方向、叠加强度直接相关,所以“移相”功能是相控阵系统中非常重要的功能模块。在现代相控阵系统中,移相功能通常由移相器电路实现
2023-05-08 10:54:25
功能的能力,从而实现了在雷达系统部署方面的全新系统配置和拓扑。例如,TI单芯片毫米波(mmWave)传感器内的嵌入式MCU可实现射频(RF)和模拟子系统的半自主控制。TI的CMOS传感器为模拟组件提供
2018-11-09 16:15:36
双通道 AD/DA转换器 AD9172/AD9208 应用于毫米波无线电:从位到毫米波、从毫米波到位
2021-02-19 06:36:03
【作者】:廖梁兵;邓贤进;张红雨;【来源】:《信息与电子工程》2010年01期【摘要】:简要介绍毫米波频率合成器的重要性,分析两种毫米波频率合成器实现方案的优劣,综合其优点,并采用直接数字频率合成
2010-04-22 11:47:22
变得更加重要,因为它们有助于最大程度地减少病毒通过接触点和接触的传播。这确保了医疗保健专业人员的更好安全。因此,远程、非接触式仪器是小时的需要。毫米波雷达顾名思义,这些是利用波长从 10 毫米到 1
2021-09-02 18:19:56
)、分布式信号传送网络(DTN)、分布式信号处理网络(DPN)和分布式核心网络(DCN)共同组成,其中DTN、DPN和DCN这些涉及到毫米波的信号处理和传送网络都可以通过光纤系统的光集成器件和技术进行
2019-06-19 07:03:20
进的DAC和ADC来捕获高达2GHz的连续带宽。目前市场上的一些射频集成电路包含了可将基带和毫米波频率相互转换的芯片,但选择非常有限,而且大部分覆盖免许可的60GHz频带。工程师们可以使用IF和RF级来
2023-05-05 09:52:51
毫米隐匿武器探测系统可以分为无源系统和有源系统两大类。无源系统,即毫米波辐射计,它通过测量并显示人体散射或反射的毫米波辐射信号来对人体进行安全检测。有源系统则需要一个合适的辐射源来照射物体,入射波在
2019-05-28 07:18:09
随着数字技术的进步,高速、超大规模集成电路广泛使用,3G移动终端基带信号处理系统正朝着灵活、高度集成化、模块化、通用化的方向发展。基带信号处理器是数字技术与通信技术相结合的产物,它能灵活处理数字基带信号
2019-07-03 06:18:48
在国内还处于研发改进阶段,所以该对准平台系统具有极大的参考意义。毫米波作为一项尖端学科在中继通信方面发挥着越来越重要的作用。但毫米波波瓣窄,方向性强,导致天线对准困难,存在对通时间长,甚至难以
2019-06-11 06:24:10
本文由回映电子整理分享,欢迎工程老狮们参与学习与评论 毫米波主被动复合探测系统将毫米波雷达和辐射计相结合,充分利用系统主动测距和目标被动辐射特性来完成目标识别及定位,大大改善了毫米波探测器的性能
2021-12-30 10:36:54
本应用笔记介绍了如何生成和分析毫米波范围内的宽带数字调制信号。Rohde&Schwarz测量设备和一些第三方现成的配件用于信号生成和分析。显示的测量结果证明了毫米波信号在误差矢量幅度(EVM)和相邻信道功率(ACLR)方面的典型性能。介绍了商用V波段收发模块的两种测试设置及其测量结果
2018-08-01 14:36:16
如何对基于IMX6q的电装毫米波调试源码进行测试呢?
2022-01-11 07:24:21
如何应对毫米波测试的挑战?
2021-05-10 06:44:10
对基带信号进行数字化处理时为什么需使用输入滤波器?
2023-12-21 06:55:35
来至网友的提问:对基带信号进行数字化处理时为什么需使用输入滤波器?
2018-12-12 09:07:39
耐用的传感器可以直接安装在塑料外壳后面,无需外部透镜、开孔或额外微带天线,这使得该技术能够在许多楼宇和工厂中进行精确感测。TI的60 GHz调频连续波(FMCW)毫米波技术可为全球大多数工业应用提供
2022-11-09 08:05:37
。虽然5G还在研发中,目前来看,最快应用的将是家庭宽带毫米波接入。在此之后,将会在移动通信,基站中大规模应用,并会使用波束赋形天线技术来补偿信号在空间传输中产生的比较大的衰减。汽车雷达 — 自动驾驶技术
2017-04-14 11:57:45
Dear ALL,我们正在为上汽集团招聘毫米波雷达研发人员,主要做汽车防撞雷达,雷达工作频率在24GHz-77GHz,有做过雷达、天线、摄像头等产品研发,有传感器底层信号处理工作经验的优先。我们需要
2014-05-22 12:02:58
较高、信号处理复杂度低、成本低廉、技术成熟等优点,成为目前最常用的车载毫米波雷达,德尔福(Delphi)、电装(Denso)、博世(Bosch)等Tier 1供应商均采用FMCW调制方式。以FMCW为
2018-08-03 21:40:13
本文采用基于分布式算法思想的时域成形方法来实现基带信号成形。
2021-04-30 06:10:54
CPLD在数字通信基带信号编译码这方面,国内外的发展如何啊?
2013-03-23 23:23:41
随着汽车的普及率越来越高,以及 AI 的蓬勃发展,汽车的智能化程度在不断提高,对于驾驶的安全性和舒适性也不断提高;毫米波雷达因其探测精度高,硬件体积小,不受天气环境的影响等优点被广泛采用。越来越多
2019-09-19 09:05:02
。”Keysight 通信解决方案集团高频测量研发副总裁兼总经理 Joe Rickert 说: “随着对数据、更高频率和带宽需求的不断增长,Keysight 的信号分析器和发电机解决方案体现了我们在毫米波设计和测量方面的专业知识,包括最新的5g 无线、雷达、航空航天和国防、卫星和通信研究。”。
2022-03-15 17:45:59
毫米波雷达芯片主要采用砷化镓(GaAs) 工艺,一个毫米波雷达中需要至少配备7到8颗以上的RF芯片,且工作在24GHz频段,雷达波长较长,导致毫米波雷达体积过大、过于笨重,大概有笔记本电脑体积那么大。所以
2022-03-09 10:24:55
,是生成和分析RF信号的理想选择。稜研科技共同创办人暨副总林决仁表示:「我们很高兴成为 NI 无线通信 5G 解决方案的合作伙伴,在全球市场展开合作,加速 5G 毫米波应用的普及化。这是一个高速成长的市场
2023-02-21 13:44:53
各位大神,你们好,我用AD9954的直接转换模式来控制产生BPSK调制的,在RAM里写了地址0到地址99这100个相位误差数(POW),相当于把0到360度分成100份,可是我的基带信号怎么来控制相位呢
2018-09-03 11:49:54
毫米波雷达是测量被测物体相对距离、现对速度、方位的高精度传感器,早期被应用于军事领域,随着雷达技术的发展与进步,毫米波雷达传感器开始应用于汽车电子、无人机、智能交通等多个领域。
2019-08-07 08:01:28
交通行业。1 车载雷达技术原理车载毫米波雷达利用天线发射电磁波后,对前方或后方障碍物反射的回波进行不断检测,并通过雷达信号处理器进行综合分析,计算出与前方或后方障碍物的相对速度和距离,并生成警告信息
2019-05-10 06:20:23
应用提供最佳的视觉解决方案。半导体技术的创新超越了射频、模拟和数字信号处理,带来了毫米波传感器的变革。过去仅限于小型防御和空间应用的雷达系统现在已部署在汽车和工业应用中。这些技术开阔了我们的视野并提供了巨大
2019-03-13 06:45:11
是为了实现盲点监测和定距巡航。毫米波实质上就是电磁波。毫米波的频段比较特殊,其频率高于无线电,低于可见光和红外线。当目标向雷达天线靠近时,反射信号频率将高于发射机频率;反之,当目标远离天线而去时,反射信号
2021-10-28 15:14:21
数字信号的基带传输4.1 数字基带信号 4.2 数字基带传输系统 4.3 无码间串扰的基带传输系统 4.4 基带数字信号的再生中继传输 4.5 多进制数字基带信号传输
2008-10-22 13:29:590 电子测量技术。它发射毫米波,并依靠反射回来的毫米波信号来测量物体的距离、速度和位置。毫米波雷达导线弧垂监测是基于毫米波雷达的输电线路导线弧垂监测装置。
2023-06-09 15:52:34
OFDM的基带信号表达式1 OFDM的系统结构
OFDM的系统结构如图1所示。
2008-10-20 16:07:195769 实验一 数字基带信号
一、 实验目的
1、了解单极性码、双极性码、归零码、不归零码等基
2009-04-01 08:43:4511052 --多进制数字频率调制( MFSK )系统VHDL程序 --文件名:MFSK --功能:基于 VHDL 硬件描述语言,完成对基带信号的MFSK调制 --说明:这里MFSK的M为4 --最后修改日期:2004.2.13 library ieee; use ieee.st
2012-05-22 09:21:391035 一种WCDMA基带信号处理方法的研究
2017-01-12 22:04:3812 在一个数字系统中,包括了两个重要变换: 消息与数字基带信号间的变换(由发收终端设备完成) 数字基带信号与信道信号之间的变换(由调制解调器完成) 有些场合可以不经调制解调过程,而让基带信号直接进行传输
2017-11-24 09:31:2628 SignalPro是一套以数字方式合成调制IQ基带信号、IF信号和RF信号的工具软件包,把信号生成能力提升到全新的水平。该软件支持广泛的调制信号种类,并可把波形数据自动下载到Tektronix
2022-06-14 10:47:301751 基带信号中没有直流成分和低频成分。
2023-04-25 10:48:327596 在频域中,基带信号是占据从 0 Hz 到某个截止频率的频率范围的信号。它之所以被称为基带,是因为它占据了频谱的最低范围。
2023-06-15 09:56:088414 、有线通信、数字电视、广播电视等等。在这篇文章中,我们将详细介绍为什么要对基带信号进行调制,以及调制方法和应用领域。 一、调制方法 通常,我们可以通过三种方法对基带信号进行调制。 1.幅度调制 幅度调制是一种简单、
2023-09-12 14:44:562629 内进行探测。 毫米波雷达的输出信号通常是一个包含着目标物体的信息的波形图。这个波形图可以用来分析目标物体的位置、形状、速度和运动方向等信息。下面我将详细解释毫米波雷达输出信号的生成过程和特点。 首先,毫米波雷达通过向目标物体发
2024-01-09 16:56:05246 请问高手,数字基带信号的波形和码型究竟指什么?波形是不是指单个码元的电脉冲形状,比如矩形,三角等 数字基带信号的波形和码型是通信领域中的两个重要概念,它们都与数字信号的表示和传输有关。 一、波形
2024-02-06 15:23:56235 基带信号是指信源(信息源,也称发送端)发出的没有经过调制(进行频谱搬移和变换)的原始电信号。其特点是频率较低,信号频谱从零频附近开始,具有低通形式。
2024-02-20 16:04:07418
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