重温经典:简读光干涉、衍射原理

如果您不是光学专业的,或者是文科生,那么您想到光的干涉和衍射第一反应应该是很多公式对不对?头好大是不是?好,那么今天我们就不用一个公式来重新解读光的干涉和衍射。光,也叫电磁波,他的表现形式我们通常用正弦曲线来表示,如下图:图1 电磁波曲线光有...

从射频技术角度探讨汽车雷达的设计要点

汽车雷达技术方兴未艾。无论是现阶段之盲点侦测,还是发展中的自动驾驶控制,高性能、高可靠性、小巧及低成本,是促进汽车雷达核心技术不断发展与完善不可或缺的因素与动机。汽车雷达是驾驶辅助系统的重要组成部份。其不仅提供驾驶人员舒适从而减少紧张感的驾...

脉冲信号测试应如何选择示波器带宽?

示波器模拟带宽的定义大家都比较熟悉,是针对于正弦波信号定义的。从频域上看,正弦波信号的频谱就是单根谱线,只要示波器的带宽不小于信号的频率,那么就可以有效观测到波形。若要追求更高的幅度测试精度,则可以按照5倍法则选择示波器的带宽,即示波器带宽...

信号调制的工作原理

要理解如何进行无线数据传输,我们需要了解:什么是频率?信息/数据信号 时间表示频率表示,为什么它很重要?滤波器如何工作?FCC通信频段调制和解调这些主题可能您在大学专业课上学过,其中涉及非常庞大的知识。此前我为高级项目组中非电子工程专业的学生准...

射频课堂:发送、接收机的结构和指标解析

来源:浙江科技学院《高频电子线路》

射频工程师应具备哪些知识,怎样才能把射频工作做好!

常有网友在网络上问,一个射频工程师应具备哪些知识,怎样才能把射频工作做好。有一个关于这个问题的讨论贴都跟贴了几十条,看来这是一个普遍的问题。那么怎么样才能把射频工作做好呢?可以说没有一个人敢说这样或者那样就一定可以学好射频,做好射频;很简单...

射频牛人教你前端滤波器的制作

前端滤波器的制作分析在射频前端不加滤波器,接收效果会大打折扣。这个折扣有多大呢?一般的来说在天线良好的情况下距离至少会差2倍。而且,天线地势越高,接收效果越差!为什么呢?因为当今的天空充斥着大量各式信号,这些信号把前端接收管堵塞了。既然前端...

实例:使用网络分析仪进行电缆测试

本应用测试针对非标称50Ω的线缆,包括同轴、双绞线、差分高速数据线的测试,包括阻抗参数、S参数(插损、驻波、Smith图等等),也可以绘制眼图。根据电缆的性能,如频率范围、长度、是否差分,设置时域门控,可以按照线缆连接的位置,门控选通,获得实际物理...

老司机解读香农定理、奈奎斯特定理、编码与调制

工程师都会考虑一个问题:信道上到底可以传输多大的数据,或者指定的信道上的极限传输率是多少。这就是信道容量的问题。例如,在xDSL系统中,我们使用的传输介质是仅有几兆带宽的电话线,而上面要传送几兆、十几兆甚至几十兆带宽的数据,如此高的速率能保证在...

看完这篇卡尔曼滤波原理,我被惊到了!

在网上看了不少与卡尔曼滤波相关的博客、论文,要么是只谈理论、缺乏感性,或者有感性认识,缺乏理论推导。能兼顾二者的少之又少,直到我看到了国外的一篇博文,真的惊艳到我了,不得不佩服作者这种细致入微的精神,翻译过来跟大家分享一下。我不得不说说卡尔...

解读直接RF采样架构及优势

多年来,数字收发机被应用在多种类型的应用中,包括地面蜂窝网络、卫星通信和基于雷达的监视、地球观测和监控。过去,收发机的系统工程师在这些应用中使用中频架构。现在,高速数据转换器的最新发展,使新型基于射频直接采样的架构成为可能。转换器技术每年都...

干货,一文弄懂RF检波器那些事

WiFi、4G、蓝牙等各种无线连接技术的普及带动各种终端设备井喷式增长,包括物联网、可穿戴等各种基于无线连接技术的新兴产业迅速成长起来,各种无线信号链解决方案涌现推动这种热潮的持续发展。在无线信号链中,很久没有听到有人提起一个关键的组件——检波器...

数字工程师需要掌握的射频知识

做为一名高速数字电路设计或测试的工程师,仅仅借助于传统的时域方法去对信号和传输通道进行研究会面临很多制约。数字工程师需要掌握哪些射频知识呢?让我们分两期带大家去了解一下。*** 上篇 ***一、前言随着人们对于海量数据传输和存储的需要,越来越多的数...

RF课堂:软波导的工作原理、用途及使用方法

软波导是微波设备不可缺少的一种连接器,一般是菱型的,一般的样子是俩边各有俩个法兰,分别是一个没有槽子的,一个是有槽子的,其材质是用铜做的,如果要求高的话还要镀银。软波导主体部分主要是橡胶做的,表面的光洁度比较高,其材质还要不易风化。软波导的...

ADC和DAC常用的56个技术术语

采集时间采集时间是从释放保持状态(由采样-保持输入电路执行)到采样电容电压稳定至新输入值的1 LSB范围之内所需要的时间。采集时间(Tacq)的公式如下:混叠根据采样定理,超过奈奎斯特频率的输入信号频率为混叠频率。也就是说,这些频率被折叠或复制到...

电磁波发现背后的故事——两位天才科学家的火花

麦克斯韦创立电磁理论之后,1888年,在柏林有一位叫赫兹(1857~1894)的青年实验物理学家完成了这项工作。当时许多人虽叹服麦确斯韦对电磁波的完美描述,可就是找不到它。26岁的赫兹却别有绝招。他将两个金属小球调到一定的位置,中间隔一小段空隙,然后给它们...