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8月26号全球技术标准更新

1.除只测试场强的标准产品,如15.247或者15.231等产品,可以不提供天线增益的天线报告或者天线技术规格书。 其他FCC part 15C(如15.247….), FCC part 15 D, 15E等需要提供天线的报告或者技术规格书,里面包含天线增益的信息,而不再接受客户宣称的天线增益的说法。 官方原文如下: URGENT -

雷达--------相控阵雷达与相控阵天线

文献参考:知乎相控阵、雷达相控阵原理。 一、什么是相控阵雷达        相控阵雷达是采用相控阵天线的雷达。相控阵雷达又叫做相位控制电子扫描阵列雷达。是电子扫描雷达的一种。用电子方法实现天线波束指向在空间的转动或扫描的天线称为电子扫描天线或电子扫描阵列(ESA)天线。电

陶瓷天线——小体积蓝牙模块的最佳选择

陶瓷天线——小体积蓝牙模块的最佳选择  陶瓷天线是另外一种适合于蓝牙模块所使用的小型化天线。  陶瓷天线可分为块状陶瓷天线和多层陶瓷天线,前者是使用高温将整块的陶瓷体一次性烧结完成后, 再将天线的金属部份印在陶瓷块的表面上; 后者则是采用低温共烧的方式将多层陶瓷迭压对

初识Radar和SAR

什么是Radar Radar是RAdio Detection And Ranging的简写,一个Radar系统主要包括三个功能: 发射微波信号到场景 接收从场景中传回的部分后向散射能量  观测返回的强度(检测)和延时(测距)信号 Radar使用本身的能量源,因此可以进行全天候观测,并且可以透过云层覆盖。这种遥感系统

2022京准发布低功耗NTP服务器(卫星时钟服务器)

2022京准发布低功耗NTP服务器(卫星时钟服务器) 2022京准发布低功耗NTP服务器(卫星时钟服务器) 京准电子科技官微——ahjzsz HR系列卫星时钟是针对计算机网络、自动化装置等进行校时而研发的高科技产品,该产品可从卫星(北斗卫星、GPS卫星、B码接口、PTP)上获取标准的时间信号,将这些信号通

UWB-AOA vs. 蓝牙AOA,谁是面向未来的新技术

蓝牙AOA这两年挺火的,但你知道吗,UWB也有AOA,甚至性能更优、成本更低,工程师们正努力让这项新技术成为现实。1: 什么是AOA AOA(Angle of Arrival)是一项专业术语,指的是测量无线电信号的到达角度,这项技术通常被用于无线电定位。常通过天线阵列技术来测量AOA到达角度。 AOA与采用哪种

SI4432射频芯片方案物联网无线通信模块数传的典型应用

Si4432是Silicon labs公司的射频芯片,是一款高集成度、低功耗、多频段的EZRadioPRO系列无线收发芯片。其工作电压为1.9~3.6V,可工作在315/433/868/915MHz四个频段;内部集成分集式天线、功率放大器、唤醒定时器、数字调制解调器、64字节的发送和接收数据FIFO以及可配置的GPIO等。 Si4432芯

全志平台WiFi吞吐量不稳及丢包严重问题调试

1. 前言 记录项目wifi遇到的问题、问题解决思路和最终的解决方法, 在问题解决的基础上,站在做整体方案角度,给出wifi调试验收各阶段的规范流程, 作为后续项目参考依据。 2. 芯片& wifi模组 (1)芯片 IC是A10s,android版本是android4.0.4 (2)wifi模组 rtl8189etv是SDIO接口的单wifi功能模

什么是闭路电视系统,如何提高闭路电视系统的性能

闭路电视系统属于图像通信系统,它是一种在特定的区域进行视频传输,并只在固定回路设备里播放的电视系统,它的信号只传给预先安排好的与源点相通的特定电视。 闭路电视监视系统能够实时、形象、真实地放映被监控的画面,利用这一特点可以帮助人们及时获取大量信息,极大地提高了防盗

在极端天气下如何实现稳定通信?

7月20日,河南郑州出现特大暴雨袭击,截至2021年7月26日,暴雨引发的洪涝和次生灾害已导致73人遇难,截止到2021年7月27日12时,郑州市全域(含郊县)基站通信服务全部恢复,暴雨导致的失联人数仍在统计中。 挑战 随着台风“烟花”来袭,全国多个城市正面临着暴雨的袭击,而在自然灾害面前,经常会

终端天线—6.PWB调试—Loop

三、PWB调试—IFA 1、整机天线布局 在164*74mm的双面金属边上设计一个Loop天线,最大净空为10mm,最小净空为3mm;水平枝节长度为32mm,垂直枝节为3mm,短路枝节和馈点间距2mm。 2、天线走线形式—Loop 3.改变水平辐射长度L 反射系数S11 分析: 实测和仿真基本一致,但在长度为32时低频

ESP32电阻设置

在IPEX连接器旁边有三个小的白色方块,像一个"<"一样布置,中间位置很常见。有一个电阻器选择所需的天线。以下是两种配置: 要将 IPEX 连接器与外部天线配合使用,电阻器必须位于底部位置,如""。见下图; 查看您的主板,看看它是否设置为使用板载天线或 IPEX 连接器。如果您靠近路由器,

半波偶极子天线

半波偶极子天线由两根直径和长度都相等的直导线组成,每根导线的长度为1/4个工作波长。导线直径远远小于工作波长,在中间的两个端点上由等幅反相的电压激励,中间端点间距远小于工作波长,可忽略不计。 1、电流分布      是波腹电流;k是波束 = 2π/λ;L是偶极子天线长度。对于半波偶极

麦克风阵列的优势以及与传统天线阵列的区别

date: 2022/1/9 author: longRookie title: 麦克风阵列的优势以及与传统天线阵列的区别 一、麦克风阵列与天线阵列的不同 语音信号是宽带信号 室内混响(或者多径)效应显著 环境特性和信号均高度非平稳 噪声与目标语音信号可能具有相同的频谱特性 传感器的数据通常有限 人耳听力

天线知识点总结

天线:教材:马汉炎《天线原理》 克劳斯《天线》 后几章脉络可看章节习题,有很多梳理性问题 内容很简单,脉络很清晰。从电偶极子和次偶极子的辐射入手,后面所有的线天线都可看做电偶极子的阵列,方向图都可看做电偶极子方向图乘阵列方向图,讲完线天线再讲面天线。 首先是电偶极子的辐

BLE 天线容易忽略的小知识

BLE 天线也 Layout 好多次了,但是每次都是按照天线的 Datasheet 给的参考设计 Layout,对于天线了解的也不多,毕竟也没有专业学过天线。 一般常用的 BLE 天线有两种: 1. 板载天线,就是常用的倒 F 天线,但是对板子的空间要求比较高,需要较大的面积来 Layout,但是好处就是便宜 2. 陶瓷贴片天

无线网络:无线通信原理

目录无线电频谱无线电频谱的特点频段划分无限电管理部门无线传输介质传输介质微波通信红外线通信损耗和衰落损耗衰减和衰减失真自由空间损耗噪声大气吸收多径折射衰落多径传播衰落类型调制扩频复用和多址天线天线的分类天线的主要指标天线关键技术天线分集赋形波束智能天线MIMO认

大衰落路径损耗模型

1.1.2Okumura/Hata模型 Okumura模型考虑到天线高度和地区覆盖类型,应用于移动通信系统的信道模型,在预测城市地区路径损耗的模型中使用最多,主要适用于载波范围为500~1500MHz,小区半径为1~100Km,天线高度为30~1000m的移动通信系统。Okumura模型中路径损耗可以表示为 其中,为频率处的中

matlab电磁场与微波技术相关仿真的代码,几乎覆盖电磁和微波领域

学习: matlab仿真电磁场 内容: 提示:这里可以添加要学的内容 包含matlab的色散曲线,矩形波导,谐振腔等的场图,动态图,天线的场的仿真,和方向图,增益,等等各种代码资源。 代码详情: 提示:这里可以添加计划学习的时间 等等,这里展示了具体的部分代码资源 部分仿真结果展示: 天线

实现有效保障卫星通信的稳定链接

背景 卫星通信系统是由卫星端、地面端和用户端三个部分组成,卫星端作为中继站将地面站发上来的电磁波放大后再返送回另一个地面站,其中卫星星体又包括星载设备和卫星母体两大子系统;而地面站则是卫星系统与地面公众网的接口,包括了地面卫星控制中心及其跟踪、遥测和指令站,也可以

5.5cm天线和18.5cm天线扫频对比~

总结: 一、550MHz以下频率18.5cm天线信号强度占明显优势。 二、780MHz以上频率  5.5cm天线信号强度占明显优势。 三、两根天线的分频点约为660M。 * 550MHz的1/4波长为13.6cm,780MHz的1/4波长为9.6cm,考虑频宽与理论基本相符。

无线通信学习4

波长入=V/F 振子=0.5R入 天线增益 dbi表示天线在最大辐射方向强度对于全向辐射器的参考值

4g全网通SMD贴片内置天线怎么选择?

4g和cat1频段是目前应用非常广泛的蜂窝移动通信物联网产品的通信制式,我司目前针对这两个频段,推出了两款全网通4g SMD贴片天线,型号分别是CA-L01和OA-N01。经常有朋友问这两种天线的区别是什么,怎么选择这两款天线最合适,今天我们就来好好聊聊这个话题。            我们首先

NRF Card

PCB gife Card With NFC 前不久一位朋友过生日,我一下子苦了,倒不是啥的,而是因为我实在不晓得送啥礼物好,感觉我送礼物总是那标准的四件套:钢笔、水杯、花、玩偶……实属丢脸了。麻了,我是严重的选择纠结症患者 于是,奇怪的想法止不住了,我想要是有一个简单不费力,还能让我的朋友满意的礼

5G MIMO波束赋型介绍

理解5G中massive MIMO大规模天线首先需要了解波束成形技术。传统通信方式是基站与手机间单天线到单天线的电磁波传播,而在波束成形技术中,基站端拥有多根天线,可以自动调节各个天线发射信号的相位,使其在手机接收点形成电磁波的叠加,从而达到提高接收信号强度的目的。 从基站方面