毫米波技術方面, 結合目前一些熱門的毫米波頻段的系統應用, 如毫米波通信、毫米波成像以及毫米波雷達等, 對毫米波芯片發展做了重點介紹。
2016-11-30 10:36:28
26821 寬帶衛星通信和5G毫米波通信的關鍵核心器件毫米波相控陣芯片身價高昂,以256通道的典型相控陣天線為例,其售價高達上百萬元。
2020-01-20 16:06:00
3406 。預計在2017年底前完成各項新型無線接入技術標準的提案討論,并預計在2018年年中完成phase-1涵蓋至30或40 GHz毫米波頻段;2019年年底完成phase-2涵蓋至100 GHz毫米波頻段之第五代移動通信標準的制定。
2019-07-10 07:46:56
行高精度定位。5G毫米波波束窄、方向性好,有極高的空間分辨力;同時由于信號傳輸周期小、時間精度高,5G毫米波有望實現厘米級的定位。即使和全球衛星定位導航系統相比也有精度和速度上的優勢,尤其在衛星導航信號較弱
2023-05-05 10:49:47
`為了適應5G移動通信所需的高吞吐率和低延遲要求,業界正在擴展5G通信系統的工作頻段到毫米波的范疇。另外為了實現更遠的傳輸距離以及更高的頻譜利用率,在系統的收發端需要有支持多個天線陣元(數十或數百
2018-07-23 10:51:32
的緊缺與擁塞,已不能滿足高速、寬帶等諸多應用的需求。由于Ka頻段以上的衛星通信系統具有可用帶寬寬,干擾少,設備體積小的特點,在衛星通信及各種形式的衛星地面站中的應用也日益廣泛。目前在國內地面接力通信
2019-06-24 07:44:30
隨著全球連接需求的增長,許多衛星通信系統日益采用 Ka 頻段。你可知道 Ka 頻段需要多大的帶寬?今天,讓我們從一些技術規格、收發器架構、Ka 頻段衛星通信系統適用的信號鏈,來說說 Ka 頻段需要的帶寬。
2019-07-23 08:34:17
衛星通信簡單地說就是地球上(包括地面和低層大氣中)的無線電通信站間利用衛星作為中繼而進行的通信。衛星通信系統由衛星和地球站兩部分組成。衛星通信的特點是:通信范圍大;只要在衛星發射的電波所覆蓋的范圍內
2019-08-29 06:09:38
寬帶通信服務,并可方便地向更高頻段擴展;(3)快速向市場提供服務:建立地面通信設施迅速,開展新的業務和應用周期短;(4)靈活性高:衛星通信系統的建立不受地理條件限制,無論是大城市還是偏遠山區或是海島
2019-07-11 07:36:17
),又稱為金屬底板共面波導(CPCBW),在毫米波頻段越厚的電路層壓板表現出有利于抑制雜散模式傳輸。如圖1a所示的微帶線結構,微帶傳輸線中的信號層和接地面之間存在一定的間隔(基材厚度)。如果該間隔為
2019-05-18 10:14:42
,插入損耗小于 0.6dB。圖 6 功率合成器仿真結果四、結論本文提出了一種適用于毫米波頻段的基于波導的四路空間功率分配 / 合成網絡。該網絡利用矩形波導作為輸入和輸出端口,通過一分四功率分配結構進行功率
2020-11-05 09:43:08
在 6G 系統中的潛在應用;最后,介紹了我們提出的非對稱毫米波大規模 MIMO 系統的初步設想,并對其優缺點進行了簡要分析。總之,毫米波技術在未來移動通信系統中將會發揮越來越重要的作用,需持續推進毫米波技術研究,服務于未來社會。
2021-03-08 08:40:30
看出,波長減少10倍導致自由空間路徑損失增加100倍。因此,毫米波的衰減數量級要比傳統通信頻率如調頻收音機或無線網絡的衰減高很多。在射頻通信計算中,通常將這個損耗方程轉換為以分貝為單位的結果,頻率以
2022-07-29 22:43:59
,毫米波元器件的尺寸要小得多。因此毫米波系統更容易小型化。 由于毫米波的這些特點,加上在電子對抗中擴展頻段是取得成功的重要手段。毫米波技術和應用得到了迅速的發展。
2019-07-03 08:13:34
毫米波是什么毫米波移動化頻譜的另一端:6 GHz以下頻段
2021-01-28 07:08:27
當前最有吸引力的毫米波應用主要在E頻段與V頻段。E頻段對應于60GHz~90GHz的頻率范圍,在此頻段上由于大氣衰減的影響只能采取視線傳輸(LOS)方式。實際上,很多大氣中的分子,例如氧氣、水蒸氣或
2019-08-09 07:19:55
很久以來,毫米波組件與技術一直與輻射測量和安全的點到點通信有著緊密的聯系。但隨著產生和檢測頻率在30GHz以上信號的方法變得越來越實用,毫米波組件和子系統的使用正變得越來越廣泛。電磁仿真軟件工具
2019-06-24 08:21:24
隨著移動通信的迅猛發展,低頻段頻譜資源的開發已經非常成熟,剩余的低頻段頻譜資源已經不能滿足5G時代10Gbps的峰值速率需求,因此未來5G系統需要在毫米波頻段上尋找可用的頻譜資源。作為5G關鍵技術
2021-01-08 07:49:38
角度看,24GHz雷達與77GHz雷達都是處于毫米波的頻段,本質上并沒有形成大的區別。而根據波的傳播理論,在無線通信系統中,頻率較高的信號比頻率較低的信號容易穿透建筑物,而頻率越低,波長越長,繞射能力
2018-08-04 09:16:48
所謂的毫米波是無線電波中的一段,我們把波長為1~10毫米的電磁波稱毫米波,它位于微波與遠紅外波相交疊的波長范圍,因而兼有兩種波譜的特點。毫米波的理論和技術分別是微波向高頻的延伸和光波向低頻的發展。
2019-08-02 08:49:32
軍事領域,隨著雷達技術的發展與進步,毫米波雷達傳感器開始應用于汽車電子、無人機、智能交通等多個領域。 目前各個國家對車載毫米波雷達分配的頻段各有不同,但主要集中在24GHz和77GHz,少數國家(如
2019-12-16 11:09:32
變道(Lanechangeassistant),自主巡航控制(ACC)等高級駕駛輔助系統(ADAS)功能。比較常見的汽車毫米波雷達工作頻率在24GHz和77GH附近。24GHz雷達系統主要實現近距離
2023-04-18 11:42:23
、衛星通信以及雷達系統等毫米波頻段應用。特性:頻率范圍:ALN3750-13-3335在35.0至40.0GHz頻段內提供低噪聲、高增益的操作性能。穩定性與匹配:具備低電壓駐波比(VSWR),確保無條件穩定
2025-02-11 09:32:09
℃~+125℃
應用領域
雷達系統:用于毫米波雷達的前端信號放大,提升探測距離和精度。
衛星通信:作為接收機的前置放大器,提高信號接收質量。
5G/6G 通信:支持毫米波頻段的基站和終端設備,增強信號覆蓋和傳輸效率。
測試與測量:用于高頻信號源的放大,確保測試精度。
2025-03-12 09:30:05
系統:適合于5G和未來6G通信的毫米波頻段,為高速度數據通訊提供保障。衛星通訊:在衛星通信系統中,低噪聲放大器是接收鏈路的關鍵器件,能夠放大微弱的下行信號,提高信號質量。機載雷達:應用于雷達接收器前端
2025-06-19 09:14:18
測試,如衛星載荷驗證與電子戰系統校準。應用場景l 5G/6G通信測試:用于毫米波頻段的基站測試、終端設備性能驗證等場景。l 航空航天與國防:滿足雷達系統、衛星通信設備的高頻測試需求,支持極端環境下的可靠
2025-05-19 09:53:08
全頻段覆蓋、超低插入損耗及高功率容量三大優勢,成為5G毫米波測試、衛星通信系統及雷達設備中不可或缺的關鍵組件。核心特性全頻段適配
ATM Microwave提供從1.12 GHz(WR650)至40
2025-08-12 09:39:38
了解毫米波 -- 之一
毫米波技術在軍用、雷達等領域已經有多年的應用。在民用領域,也隨著最近的5G移動通信、民用衛星通信,以及車載毫米波雷達等應用的普及,逐漸走進了大眾的視野。
我國工信部近日在
2023-05-05 11:22:19
,在接收通路中,采用了4通道相控陣列的方式進行設計 。
圖:24GHz車載毫米波相控陣雷達系統
衛星通信
衛星通信是現在無線通信研究的一大熱點,尤其是低軌衛星領域,由于其低延時、大帶寬的特性,可以
2023-05-08 10:54:25
背景 毫米波為波長1mm-10mm,頻率范圍為30GHz-300GHz的電磁波,與6GHz以下的頻段相比,毫米波帶寬更大、空口時延低且具有靈活彈性空口配置等優勢,能夠更好地滿足當前快速發展的無線通信
2021-11-19 08:00:00
(DDS)技術,提出毫米波頻率合成器的設計方案。進行方案系統實驗,結果表明,相位噪聲為-85dBc/Hz@10kHz,提升了整個毫米波通信系統的性能。【關鍵詞】:毫米波;;頻率合成;;相位噪聲;;頻率
2010-04-22 11:47:22
過分,尤其是在時間如此緊迫的情況下。建立毫米波系統原型可通過某種方式展示某個技術或概念的可行性,這是通過仿真無法實現的(如圖3所示)。毫米波原型可在各種場景下通過無線方式進行實時通信,這揭開了毫米波
2023-05-05 09:52:51
在毫米波中繼通信設備中,為提高對準精度,縮短對準時間,滿足快速反應的要求,并結合毫米波波瓣窄,方向性強的特點,創造性地提出了毫米波天線自動對準平臺系統的設計方案。在天線對準過程中,將復雜的的空間搜索
2019-06-11 06:24:10
作者:Brad Hall和Wyatt Taylor 摘要傳統Ka波段地面站衛星通信系統依賴于室內到室外配置。室外單元包含天線和塊下變頻接收機,接收機輸出L波段的模擬信號。該信號隨后被傳送到室內單元
2019-07-26 06:15:00
用于衛星通信。在這些頻段上有3個正在被開發的關鍵應用,它們是:移動回傳、汽車雷達、Wi-Gig(802.11ad),那么帶外部混頻器的頻譜分析儀,能否滿足未來毫米波應用場景測試需求?
2019-02-26 17:15:16
在很長的一段時間內,毫米波(大于40GHz頻段)主要用于軍事領域,包括各種雷達,衛星通信等,民用應用也只限于微波點對點的應用中。由于工作在毫米波頻段的同軸電纜和連接器等器件的設計開發難度比較大,很多
2017-04-14 11:57:45
用于波導天線與同軸接收/發射模塊的連接,保障信號穩定傳輸。l 測試與測量:在矢量網絡分析儀、頻譜分析儀等測試設備中,適配器作為信號傳輸的關鍵組件,確保測試精度。l 5G及毫米波通信:適用于5G基站、毫米波通信設備的波導-同軸轉換,支持高頻段信號的高效傳輸。
2025-05-23 10:02:20
調制誤差、相位噪聲、失真、信噪比、振幅和相位線性。因此,為了讓客戶測試毫米波(mmWave)在5g、航空航天、國防和衛星通信等領域的創新性能,Keysight Technologies 推出
2022-03-15 17:45:59
毫米波技術與衛星通信方案的領先者稜研科技(TMY Technology Inc.,TMYTEK)與 NI 今日聯合宣布,雙方在全球市場全面展開策略合作,共同推出毫米波通信原型設計解決方案,整合 NI
2023-02-21 13:44:53
在很長的一段時間內,毫米波(大于40GHz頻段)主要用于軍事領域,包括各種雷達,衛星通信等,民用應用也只限于微波點對點的應用中。由于工作在毫米波頻段的同軸電纜和連接器等器件的設計開發難度比較大,很多
2019-07-17 06:41:08
商用車載雷達已經走了幾十年的歷史了,國內近幾年才開始起步,產品上市要面臨激烈的競爭壓力。②人才極度缺乏。車載雷達研發需要豐富的雷達系統和毫米波射頻設計經驗與能力,而這一領域的人才多集中在軍工企業和國外
2019-05-10 06:20:23
毫米波高速傳輸平臺基于Xilinx RFSOC-28DR及68G毫米波收發模塊組成。系統頻率60.48GHz,帶寬0.8GHz,調試方式為4-64QAM,吞吐量(峰值)為2.5Gbps,AD/DA
2022-09-28 17:42:24
9.1 大、中容量短程毫米波通信系統
9.1.1具體頻段的劃分 9.1.2 技術體制
9.1.3設備組成及特點 9.1.4 系統設計考慮
9.1.5實用設備舉例
§9.2
2010-08-12 17:26:55
0 低插損毫米波移相器(Low-Loss mmWave Phase Shifter)是 5G/6G、相控陣雷達、衛星通信、毫米波成像等系統的核心部件,用于在 24 GHz 以上頻段實現精確的波束賦形
2025-08-15 16:10:04
VSAT衛星通信系統,VSAT衛星通信系統是什么意思
【什么是VSAT衛星通信系統】 VSAT是VERY SMALL APERTURE TERMINAL的
2010-03-13 15:45:38
7022 對寬帶多媒體衛星通信系統的需求進行分析的基礎上,對基于星載ATM交換的KA波段寬帶多媒體衛星通信系統的技術特點 系統組成、協議棧結構及工作模式進行簡要介紹
2011-03-22 15:50:39
165 針對Ka頻段衛星通信信道中電波傳播特性的研究,通過引入SAM模型和新的影響因子,包括雨滴大小、云霧及大氣吸收等,分析了降雨及多因子對信道的影響,建立了Ka頻段衛星通信信道仿
2013-01-08 15:20:04
39 Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)公司近日推出兩款面向單載波衛星通信應用的Ka頻段器件HMC7053和HMC7054。
2014-10-27 10:48:59
2393 目前,我國自主研制的Ka頻段高通量通信衛星受到廣泛關注。這顆衛星投入運營后,我國將正式步入使用國產Ka頻段寬帶衛星進行多媒體通信的嶄新時代。 作為無線通信的特定形式,衛星通信有哪些頻段?我國緣何開展
2017-11-09 11:22:07
0 通常毫米波頻段是指30GHz~300GHz,相應波長為1mm~10mm。毫米波通信就是指以毫米波作為傳輸信息的載體而進行的通信。目前絕大多數的應用研究集中在幾個大氣窗口頻率和三個衰減峰頻率上。 1)是一種典型的視距傳輸方式 毫米波屬于甚高頻段,它以直射
2017-11-11 09:56:58
20432 
今天,讓我們從一些技術規格、收發器架構、Ka 頻段衛星通信系統適用的信號鏈,來說說 Ka 頻段需要的帶寬。
2018-01-17 15:36:26
11698 
,Ku以下頻率的頻譜資源越來越少,干擾越來越強,向頻譜資源更豐富,抗干擾能力更強的EHF頻段發展,成為了軍事衛星通信發展的必然方向。 二十世紀九十年代,美國率先在其全球廣播系統(GBS)中采用了Ka頻段,可為廣大用戶提供連續
2018-01-26 14:07:08
3 中,其基礎技術研究得到了蓬勃發展,并逐步進入應用階段,英、美等國家已經設計并建設了多個不同類型的EHF頻段衛星通信系統。 美軍在其天基系統的規劃中,設計并完成了兩大EHF頻段的衛星系統:Milstar
2018-01-26 17:06:15
3 隨著移動通信的迅猛發展,低頻段頻譜資源的開發已經非常成熟,剩余的低頻段頻譜資源已經不能滿足5G時代10Gbps的峰值速率需求,因此未來5G系統需要在毫米波頻段上尋找可用的頻譜資源。作為5G關鍵技術
2018-03-20 09:52:01
4228 
毫米波雷達,顧名思義,就是工作在毫米波頻段的雷達。毫米波是指長度在1~10mm的電磁波,對應的頻率范圍為30~300GHz。
2018-07-12 15:03:08
19686 當前的毫米波通信系統主要包括地球上的點對點通信和通過衛星的通信或廣播系統。現在地球上的點對點毫米波通信一般用于對保密要求較高的接力通信中。毫米波本身就具有很強的隱蔽性和抗干擾性,同時由于毫米波在大氣中的衰減和使用小口徑天線就可以獲得極窄的波束和很小的旁瓣,所以對毫米波通信的截獲和干擾變得非常困難。
2019-08-05 15:41:23
11726 是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布推出首款單機多通道寬帶毫米波測量解決方案。Keysight UXR 系列示波器的新增功能可為高達 110 GHz 的寬帶測量提供快速、經濟、一致的分析,從而加速推動下一代毫米波通信、衛星通信和雷達應用的開發。
2019-09-17 11:07:00
5347 眾所周知,5G將會擁有低頻段和毫米波兩個頻段,而毫米波的波長很短損耗很大,所以在5G通信里面,我們必須解決這一問題。
2020-03-20 16:49:24
9891 毫米波通常指頻段在30~300GHz,相應波長為1~10mm的電磁波,工作頻率介于微波與遠紅外波之間,兼有兩種波譜的特點,將接近的24GHz或以上頻段也定義為毫米波的范圍,相對于低頻頻段,毫米波具有
2020-06-05 10:10:19
4980 回顧毫米波相控陣天線國內外發展現狀,展望毫米波相控陣天線的未來,并給出了潤芯公司預研的毫米波相控陣多功能芯片指標,對毫米波相控陣的研究人員具有一定參考意義。
2021-01-22 10:30:00
8 由于微波頻段的擁擠,近年來國內外信息技術界都更加關注毫米波和太赫茲頻域的利用和發展。毫米波頻域的應用可追朔到上世紀70年代,美國Milstar通信衛星正式使用Ka波段毫米波技術,使毫米波技術應用取得
2020-11-16 10:38:00
2 與擁塞,已不能滿足高速、寬帶等諸多應用的需求。由于Ka頻段以上的衛星通信系統具有可用帶寬寬,干擾少,設備體積小的特點,在衛星通信及各種形式的衛星地面站中的應用也日益廣泛。目前在國內地面接力通信系統中,Ka頻段收發射設備
2020-09-17 10:45:00
1 當前最有吸引力的毫米波應用主要在E頻段與V頻段。E頻段對應于60GHz~90GHz的頻率范圍,在此頻段上由于大氣衰減的影響只能采取視線傳輸(LOS)方式。實際上,很多大氣中的分子,例如氧氣、水蒸氣或
2020-07-07 15:24:30
3259 
毫米波是5G核心技術之一,不僅因為毫米波有大量的空閑頻段可供使用,還因為毫米波的指向性好、波束窄從而為大規模MIMO提供了可能。當然毫米波的傳輸距離會變得更短,也即基站的數量需要更多才能實現全面覆蓋。
2020-07-08 09:39:17
3474 在很長的一段時間內,毫米波(大于40GHz頻段)主要用于軍事領域,包括各種雷達,衛星通信等,民用應用也只限于微波點對點的應用中。由于工作在毫米波頻段的同軸電纜和連接器等器件的設計開發難度比較大,很多
2020-07-13 18:56:00
4 在硅基CMOS毫米波技術路線取得重大突破,在大規模相控陣天線集成度方面國際領先;成果在5G/6G毫米波和寬帶衛星通信等領域具有廣闊的應用前景,在該領域“卡脖子”技術上取得關鍵突破,已在相關應用部門得以成功推廣應用。
2020-08-31 14:21:36
4857 隨著現代通信技術的迅速發展,低頻以及微波頻段的頻譜資源日益枯竭,越來越多的無線應用正在向更高的毫米波(mmWave)頻率拓展。例如:第五代(5G)無線蜂窩移動通信以及高級駕駛員輔助系統(ADAS)等
2020-09-27 10:17:41
5849 毫米波是指波長在毫米數量級的電磁波,其頻率大約在30GHz~300GHz之間。毫米波在通信、雷達、遙感和射電天文等領域都有大量的應用。
2020-11-16 16:04:49
10059 隨著 5G 毫米波通信和寬帶低軌衛星通信的迅速崛起,毫米波有源相控陣天線開始了前所未有的發展,預計未來幾年內將主宰市場。
2020-12-02 01:34:00
53 衛星通信使用到的頻段涵蓋L, S, C, Ku, Ka等,而最常用的頻段是C(4~8GHz)和Ku(12~18GHz)頻段,Ka(27-40GHz)頻段是后起之秀。
2021-01-23 09:11:22
40930 
技術作為5G系統實現高速的重要手段,它究竟有何過人之處呢? 首先,毫米波是一種波長在1~10毫米的高頻電磁波,頻率在30~300GHz之間,通信速率高達10Gbit/s。此前,毫米波一直作為一種“神秘黑科技”,被應用在衛星通信、雷達定位等軍事、科
2021-03-12 14:24:13
2173 霍尼韋爾(納斯達克交易所代碼:HON)MCS-8420 JetWave機載衛星通信系統近日獲中國衛通集團股份有限公司(以下簡稱“中國衛通”)頒發的Ka終端上星批準書,獲許接入中國衛通Ka高通量衛星網使用。該系統成為全球首款通過中國衛通完整取證及測試流程,并最終獲頒批準書的Ka衛星通信終端。
2022-03-15 14:49:33
3383 毫米波雷達,就是工作在毫米波頻段的雷達。通常毫米波是指30-300GHz頻域(波長為1-10mm)的電磁波。
2022-12-17 15:58:22
6209 
對數據不斷增長的需求正在推動衛星通信(衛星通信)的強勁增長,特別是在更高頻段。但是,許多公司沒有專注于較低的頻率范圍,而是專注于更高頻率的Ka-Band,它為互聯網接入和5G等應用提供了更多分配的頻譜。
2023-02-22 11:52:38
4022 
毫米波技術方面,結合目前一些熱門的毫米波頻段的系統應用,如毫米波通信、毫米波成像以及毫米波雷達等, 對毫米波芯片發展做了重點介紹。
2023-03-09 14:35:20
5371 衛星通信使用到的頻段涵蓋L, S, C, Ku, Ka等,而最常用的頻段是C(48GHz)和Ku(1218GHz)頻段,Ka(27-40GHz)頻段是后起之秀。
2023-06-06 14:14:23
11896 
毫米波技術在軍用、雷達等領域已經有多年的應用。在民用領域,也隨著最近的5G移動通信、民用衛星通信,以及車載毫米波雷達等應用的普及,逐漸走進了大眾的視野。
2023-10-31 09:56:03
2824 
5G毫米波通信技術是5G通信標準中的一項重要技術,其主要特點如下: 巨大的頻譜資源:毫米波通信技術利用頻率更高的毫米波段,在高頻段上實現通信傳輸。這些頻段通常未被利用或是利用較少,因此頻譜資源
2023-12-27 11:15:40
2672 又可以細分為Ka頻段(26.5~40GHz)、U頻段 (40~60GHz)、V頻段(50~75GHz)、W 頻段(75-110GHz)和T頻段(110~180GHz)等。由于具有波長短、波束窄的特性,天氣變化對于毫米波器件性能的影響有限,因此毫米波器件可以滿足全天候工作的要求。
2024-01-04 11:23:14
2176 。 24GHz至30GHz頻段 24GHz至30GHz頻段是5G毫米波頻段中最低的頻段。這個頻段在5G系統中被稱為"n259頻段",也是毫米波頻段中最常用的頻段之一。在這個頻段中,移動通信系統可以實現很高的容量和速率,但它的傳輸距離相對較短。 30GHz至40GHz頻段 30GHz至40GHz頻段也是5G毫
2024-01-09 15:40:56
4154 移動5G毫米波在哪個頻段?5G技術的介紹與應用已成為現代通信領域的熱門話題。作為實現更高傳輸速率和更低延遲的重要組成部分,毫米波技術提供了大量的頻譜資源。然而,頻譜資源的使用情況和分配并不是常見
2024-01-09 16:22:23
1758 5G毫米波通信技術是5G網絡中的一項重要技術,具有許多獨特的特點。以下是詳細介紹: 高頻率:毫米波通信技術是指工作在30GHz至300GHz頻段的通信技術。相比于現有的4G網絡使用的低頻段,毫米波
2024-01-09 16:26:40
2235 的移動通信技術更快的數據速率和更大的網絡容量。此外,毫米波頻段的使用還提供了更低的延遲,這對于實時應用如自動駕駛車輛和遠程醫療非常重要。在本文中,我們將對美國的5G毫米波頻段進行詳細的解析。 5G毫米波頻段的選擇是基于其廣闊的頻譜資源和較低的使用效率。這些頻段
2024-01-09 17:14:09
4190 電子發燒友網站提供《用于Ka波段衛星通信的雙頻段圓極化無源相控陣天線.pdf》資料免費下載
2024-07-23 12:44:52
2 毫米波雷達是一種利用毫米波段電磁波進行探測和測量的雷達系統,具有高分辨率、高靈敏度、高抗干擾能力等特點,在軍事、航空、航天、交通、氣象等領域得到廣泛應用。 一、毫米波雷達的結構 毫米波雷達主要由天線
2024-08-16 10:05:19
5736 在衛星通信這個充滿科技魅力的領域,每一次技術突破都可能重塑未來通信格局。今天就來聊聊其中的關鍵角色 — 相控陣波束賦形芯片,在衛星通信地面終端以及毫米波頻段中到底有多重要。
2025-07-16 10:31:42
1325 要讓海上船舶在萬頃波濤中實現“永不失聯”,核心在于構建一套高可靠、廣覆蓋、強適應的衛星通信系統。云翎智能Ka頻段衛星便攜站通過技術創新與場景適配,從通信鏈路、設備穩定性、網絡冗余等維度突破海上通信
2025-08-01 21:50:17
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