精品国产人成在线_亚洲高清无码在线观看_国产在线视频国产永久2021_国产AV综合第一页一个的一区免费影院黑人_最近中文字幕MV高清在线视频

電子發(fā)燒友App

硬聲App

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

電子發(fā)燒友網(wǎng)>移動通信>克服毫米波移動化挑戰(zhàn),實現(xiàn)攜手全行業(yè)擁抱毫米波

克服毫米波移動化挑戰(zhàn),實現(xiàn)攜手全行業(yè)擁抱毫米波

收藏

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴

評論

查看更多

相關推薦

5G毫米波天線的最優(yōu)技術選擇

業(yè)界普遍認為,混合波束賦形將是工作在微波和毫米波頻率的5G系統(tǒng)的首選架構。這種架構綜合運用數(shù)字 (MIMO) 和模擬波束賦形來克服高路徑損耗并提高頻譜效率。如圖1所示,m個數(shù)據(jù)流的組合分割到n條RF
2019-06-12 06:55:46

5G毫米波技術面臨著什么挑戰(zhàn)?

僅要兼容LTE網(wǎng)絡,還須支持公用免費(unlicensed,設備廠商不需要購買許可費用)或毫米波頻段(注:目前毫米波波段基本免費,但免費波段不等于毫米波波段)。嚴格意義的毫米波頻率為30GHz至300GHz,對應波長分別為10mm到1mm,毫米波通信將極大提高無線數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俾省?/div>
2019-07-11 07:46:45

5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱點?

5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱點?5G的超高下載速率是怎么做到的?5G毫米波是怎么揚長和避短的?
2021-06-17 07:23:56

5G毫米波有哪些優(yōu)勢?

優(yōu)勢,能夠充分釋放5G的全部潛能,從而實現(xiàn)業(yè)務體驗的提升和千行百業(yè)的數(shù)字轉(zhuǎn)型,真正實現(xiàn)“4G改變生活、5G改變社會”的愿景。毫米波和中低頻段的Sub-6GHz都有各自的技術優(yōu)勢,5G毫米波
2023-05-05 10:49:47

5G毫米波終端大規(guī)模天線技術及測試方案介紹

【摘要】本文首先介紹了全球毫米波頻譜劃分情況,然后通過對毫米波特性的分析,總結了毫米波終端將面臨的技術挑戰(zhàn),著重介紹了終端側(cè)大規(guī)模天線技術、毫米波射頻前端技術的研究進展,并根據(jù)毫米波終端的特點分析了
2019-07-18 08:04:55

5G干貨|全面認識毫米波頻譜與技術

`在移動通信發(fā)展的30年間,毫米波一直都是一片未經(jīng)開墾的蠻荒之地,諸如高通、愛立信、華為、中興等通信巨頭的實驗室都對它持續(xù)地研究,現(xiàn)如今毫米波在生活中的應用已越來越多,毫米波雷達技術、5G技術中均有
2020-03-12 14:10:38

5G時代的挑戰(zhàn)毫米波解決方案的測試和驗證設計

`為了適應5G移動通信所需的高吞吐率和低延遲要求,業(yè)界正在擴展5G通信系統(tǒng)的工作頻段到毫米波的范疇。另外為了實現(xiàn)更遠的傳輸距離以及更高的頻譜利用率,在系統(tǒng)的收發(fā)端需要有支持多個天線陣元(數(shù)十或數(shù)百
2018-07-23 10:51:32

77G汽車毫米波雷達發(fā)展需要克服哪些難點?

77GHz毫米波雷達是能夠在全天候場景下快速感知0-300米范圍內(nèi)周邊環(huán)境物體距離、速度、方位角等信息的傳感器件。它成為智能汽車上必不可少的關鍵部件,已經(jīng)是毫無爭議的事實。但同時它又是核心技術被外企
2019-09-12 09:05:01

毫米波/激光/超聲波雷達的區(qū)別是什么?

毫米波/激光/超聲波雷達的區(qū)別是什么?
2021-09-29 06:23:42

毫米波為什么這么重要?

毫米波究竟是什么,為什么這么重要?
2020-12-03 07:53:53

毫米波傳感器實現(xiàn)邊緣智能的方法

提升系統(tǒng)可靠性的同時,減少決策延遲和網(wǎng)絡成本;如果服務器關閉,您最不愿意看到的就是傳感器無法檢測物體和做出決策! 邊緣智能和連接 毫米波(mmWave)傳感器以兩種方式實現(xiàn)邊緣智能。首先,毫米波可提供
2022-11-10 06:52:04

毫米波傳感器是如何實現(xiàn)邊緣智能的?

毫米波傳感器是如何實現(xiàn)邊緣智能的?片上處理如何使毫米波傳感器根據(jù)其特征實時識別和分類目標?
2021-06-17 06:43:35

毫米波傳感器的優(yōu)勢是什么

中使用的傳感器)放置在家中時,也會產(chǎn)生隱私問題。圖1:通過解決久坐或移動、跌倒以及表示長期健康趨勢或睡眠質(zhì)量的生命體征檢測等問題的技術,可幫助實現(xiàn)家庭健康。毫米波雷達:具有隱私保護功能的非接觸式感應
2022-11-03 06:22:00

毫米波傳感器的資料解讀

中保持生產(chǎn)力,如圖1所示。圖1:毫米波(mmWave)傳感有助于監(jiān)控機器周圍區(qū)域,實現(xiàn)實時事件管理TI毫米波傳感器如何在工廠實現(xiàn)高級智能化德州儀器(TI)的毫米波(mmWave)傳感器能夠利用集成
2022-11-08 06:54:12

毫米波傳感器能帶來高精度體驗嗎

全新的高精度單芯片毫米波(mmWave)傳感器正在順應世界高速發(fā)展的潮流,為從汽車雷達到工業(yè)自動的眾多應用提供支持。這些精密的傳感器為設計人員帶來了全新的平臺,能夠幫助汽車、樓宇、工廠和無人機實現(xiàn)更高的智能、安全性和自主性。例如毫米波傳感器這樣的技術進步猶如一場及時雨。
2020-05-19 06:34:53

毫米波傳感器解決了入口系統(tǒng)設計人員面臨的哪些挑戰(zhàn)

德州儀器毫米波傳感器解決了入口系統(tǒng)設計人員面臨的主要挑戰(zhàn)毫米波傳感器有助于解決自動滑動門、停車路障和工業(yè)/車庫門的主要挑戰(zhàn),如圖1所示。德州儀器毫米波(mmWave)傳感器解決了入口系統(tǒng)設計人
2022-11-08 07:13:21

毫米波應用的應用,四路毫米波空間功率合成技術介紹

毫米波的應用越來越多,對于毫米波,大家也有些許了解。5G 毫米波、毫米波雷達都是我們耳熟能詳?shù)募夹g,但除此以外,大家對毫米波還有更多的認識嗎?本文中,小編將對四路毫米波空間功率合成技術加以講解,以
2020-11-05 09:43:08

毫米波技術在5G及其演進中的作用是什么

在 6G 系統(tǒng)中的潛在應用;最后,介紹了我們提出的非對稱毫米波大規(guī)模 MIMO 系統(tǒng)的初步設想,并對其優(yōu)缺點進行了簡要分析??傊?b class="flag-6" style="color: red">毫米波技術在未來移動通信系統(tǒng)中將會發(fā)揮越來越重要的作用,需持續(xù)推進毫米波技術研究,服務于未來社會。
2021-03-08 08:40:30

毫米波技術基礎

毫米波技術的主要應用。寬頻帶非常適合用來測定物體的距離,分辨兩個距離較近的物體之間的距離,以及測量物體的相對速度。例如,在假設兩個物體直接或間接移動的最基本形式中,多普勒頻移(Δf)由方程給出:Δf
2022-07-29 22:43:59

毫米波技術的發(fā)展進程

,毫米波元器件的尺寸要小得多。因此毫米波系統(tǒng)更容易小型。 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(fā)展。
2019-07-03 08:13:34

毫米波收發(fā)器的接口不同

頻率越高,連接器找到配合的難度就越大。成功連接的關鍵是找到一個好的伴侶。事實證明,在毫米波頻率下找到配合可能更困難。在我們討論連接之前,讓我們考慮以毫米波頻率工作的收發(fā)器的框圖。物理學中的實施問題意
2018-07-27 16:30:33

毫米波無線電的最優(yōu)技術選擇探討

業(yè)界普遍認為,混合波束賦形(例如圖1所示)將是工作在微波和毫米波頻率的5G系統(tǒng)的首選架構。這種架構綜合運用數(shù)字 (MIMO) 和模擬波束賦形來克服高路徑損耗并提高頻譜效率。如圖1所示,m個數(shù)
2019-07-11 07:57:45

毫米波是什么

毫米波是什么毫米波移動頻譜的另一端:6 GHz以下頻段
2021-01-28 07:08:27

毫米波是什么?其特點有哪些?

5G如何實現(xiàn)如此高的傳輸速率呢?毫米波是什么?其特點有哪些?
2021-05-06 06:22:29

毫米波的PCB平面?zhèn)鬏斁€技術

的傳輸線技術。但由于這幾種PCB平面?zhèn)鬏斁€的結構不同,導致其在信號傳輸時的場分布也各不相同,從而在PCB材料選擇、設計和應用,特別是毫米波電路時表現(xiàn)出不同的電路性能。本文將以毫米波下通用的PCB平面?zhèn)鬏斁€技術展開,討論電路材料、設計等對毫米波電路性能的影響,以及如何優(yōu)化。
2019-06-24 06:35:11

毫米波組件的發(fā)展趨勢

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(lián)系。但隨著產(chǎn)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(tǒng)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

毫米波終端技術實現(xiàn)挑戰(zhàn)及測試方案

之一的毫米波技術已成為目前標準組織及產(chǎn)業(yè)鏈各方研究和討論的重點,毫米波將會給未來5G終端的實現(xiàn)帶來諸多的技術挑戰(zhàn),同時毫米波終端的測試方案也將不同于目前的終端。本文將對毫米波頻譜劃分近況,毫米波終端技術實現(xiàn)挑戰(zhàn)及測試方案進行介紹及分析。
2021-01-08 07:49:38

毫米波雷達具體有什么作用?

毫米波雷達的作用和有效距離式多少?是否可以用于探測人體生物電信號?
2021-12-18 09:56:13

毫米波雷達在人體傳感器中有何應用

干擾,無法檢測固定不動的人體。隨著人們對安防、安全和效率的期望越來越高,下一代傳感器必須克服常見的傳感難題,提供既準確又可靠的傳感。毫米波雷達具有縱向目標探測距離與速度探測能力強,可實現(xiàn)遠距離
2022-01-25 06:00:08

毫米波雷達工作原理,雷達感應模塊技術,有什么優(yōu)勢呢?

、測距、測速以及方位測量。毫米波雷達基于多普勒效應原理。當發(fā)射的電磁和被探測目標有相對移動、回波的頻率會和發(fā)射的頻率不同。當目標向雷達天線靠近時,反射信號頻率將高于發(fā)射機頻率;反之,當目標遠離天線
2021-09-22 16:17:32

毫米波雷達方案對比

未來的產(chǎn)品汽車制造中,汽車行業(yè)應當將毫米波雷達的搭載應用作為戰(zhàn)略性的發(fā)展目標,以市場為導向,抓住難得的發(fā)展機遇,早日實現(xiàn)我國汽車防撞雷達產(chǎn)業(yè)。國家應該加大研究資金的投入,推動汽車防撞雷達的研究進度,當防撞雷達技術達到一定的水平,可以帶來巨大的社會和經(jīng)濟效益。
2018-08-04 09:16:48

毫米波雷達是什么?

所謂的毫米波是無線電波中的一段,我們把波長為1~10毫米的電磁毫米波,它位于微波與遠紅外相交疊的波長范圍,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(fā)展。
2019-08-02 08:49:32

毫米波雷達的特點是什么

毫米波雷達的特點、優(yōu)點、缺點;毫米波雷達測距原理,測速原理,角速度測量原理;毫米波雷達系統(tǒng)架構。 毫米波雷達:ADAS/自動駕駛核心傳感器毫米波的波長介于厘米和光波之間, 因此毫米波兼有微波制導
2021-07-30 08:05:28

毫米波雷達(一)

什么是毫米波雷達  毫米波是指波長介于1-10mm的電磁,波長短、頻段寬,比較容易實現(xiàn)窄波束,雷達分辨率高,不易受干擾。毫米波雷達是測量被測物體相對距離、現(xiàn)對速度、方位的高精度傳感器,早期被應用于
2019-12-16 11:09:32

ADAS系統(tǒng)無人駕駛的眼睛毫米波雷達

在普通的PCB基板上實現(xiàn)天線的功能,需要在較小的集成空間中保持天線足夠的信號強度。3:毫米波雷達基本工作原理1)利用高頻電路產(chǎn)生特定調(diào)制頻率(FMCW)的電磁,并通過天線發(fā)送電磁和接收從目標反射
2023-04-18 11:42:23

TI毫米波技術讓人們看的更清晰

已經(jīng)是過去的老舊雷達屏幕了?,F(xiàn)如今,采用TI獨特毫米波技術的毫米波傳感器,可以幫助我們看到具有詳細輪廓的物體并對其進行分類,實現(xiàn)“眼見為實”。
2019-07-26 06:29:58

了解毫米波 -- 之一

是優(yōu)點,但在移動通信中卻是致命缺點。造成毫米波只能用做“視距傳輸”,而無法進行繞射傳輸。 圖:毫米波傳輸,容易受到物體干擾 特點四:電路尺寸小 在射頻微波電路的實現(xiàn)中,所用到的元器件值通常與電路工作
2023-05-05 11:22:19

了解毫米波“移相”--之三

了解毫米波“移相”--之三 “移相”的實現(xiàn) 由于各信號的“相位”與信號的發(fā)射方向、疊加強度直接相關,所以“移相”功能是相控陣系統(tǒng)中非常重要的功能模塊。在現(xiàn)代相控陣系統(tǒng)中,移相功能通常由移相器電路實現(xiàn)
2023-05-08 10:54:25

什么是5G毫米波和OTA測試?

技術,它可以滿足多種場景中對高速率、大帶寬和高移動的要求,而在5G毫米波頻段通信中,基站和終端都采用了大規(guī)模天線技術,為了保障提高天線的定向增益和實現(xiàn)足夠的區(qū)域覆蓋,通常需要對毫米波頻段的5G基站和終端
2021-11-19 08:00:00

以CMOS技術實現(xiàn)的微型毫米波傳感器

功能的能力,從而實現(xiàn)了在雷達系統(tǒng)部署方面的全新系統(tǒng)配置和拓撲。例如,TI單芯片毫米波(mmWave)傳感器內(nèi)的嵌入式MCU可實現(xiàn)射頻(RF)和模擬子系統(tǒng)的半自主控制。TI的CMOS傳感器為模擬組件提供
2018-11-09 16:15:36

位到毫米波無線電介紹

雙通道 AD/DA轉(zhuǎn)換器 AD9172/AD9208 應用于毫米波無線電:從位到毫米波、從毫米波到位
2021-02-19 06:36:03

低相噪毫米波頻率合成器設計

【作者】:廖梁兵;鄧賢進;張紅雨;【來源】:《信息與電子工程》2010年01期【摘要】:簡要介紹毫米波頻率合成器的重要性,分析兩種毫米波頻率合成器實現(xiàn)方案的優(yōu)劣,綜合其優(yōu)點,并采用直接數(shù)字頻率合成
2010-04-22 11:47:22

使用毫米波雷達進行生命體征監(jiān)測

挑戰(zhàn)之一是人與人之間反射信號的變化。反射取決于皮膚類型、組織及其成分。體內(nèi)的水分含量水平和各種化學成分不同。正在進行的關于反射信號變化的研究有望產(chǎn)生結果并通過雷達實現(xiàn)更準確的測量。結論毫米波雷達的主要
2021-09-02 18:19:56

關于電磁毫米波雷達之間的影響

毫米波雷達探測人體生命體征時遇到電磁發(fā)射源正在工作,雷達回波是否會受到干擾?是不是普通的電磁都會對毫米波雷達造成一定干擾?有大佬知道的嗎?可以解答一下不?
2022-04-23 18:43:10

分享一個不錯的泰克汽車毫米波雷達測試解決方案

汽車毫米波雷達的工作原理是什么?汽車毫米波雷達的測試挑戰(zhàn)有哪些?泰克汽車毫米波雷達測試解決方案
2021-06-17 09:02:39

哪些毫米波頻率會被5G采用呢?

信道的本質(zhì),為創(chuàng)新、技術的采用和普及提供了可能性。   挑戰(zhàn)   毫米波用于移動通信給工程師帶來了諸多挑戰(zhàn),包括商用現(xiàn)成硅芯片的可用性、模擬組件以及其它用于開發(fā)系統(tǒng)的元素構建塊。這阻礙了該技術的商業(yè)
2023-05-05 09:52:51

基于毫米波傳感器的自動泊車系統(tǒng)該怎樣去設計?

什么是毫米波雷達?為什么自動駕駛要用到這么多種類的傳感器?基于毫米波傳感器的自動泊車系統(tǒng)該怎樣去設計?
2021-06-16 07:28:47

基于ARM的毫米波天線自動對準平臺系統(tǒng)

轉(zhuǎn)換成兩個簡單的水平和垂直搜索,簡化了搜索控制算法。采用基于ARM 的32 位微處理器LPC2294 進行控制,用步進電機驅(qū)動平臺和毫米波設備轉(zhuǎn)動,實現(xiàn)毫米波通信設備的快速準確對準。毫米波中繼通信設備
2019-06-11 06:24:10

基于DSP的毫米波主被動復合探測器目標識別系統(tǒng)設計【回映分享】

TMS320VC5410芯片為核心的目標識別系統(tǒng),具體采用THSl030和AD7470模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片對主被動回波進行采樣,利用SST39LF200A進行程序的存儲,并實現(xiàn)了系統(tǒng)的上電自舉加載。 研究了毫米波
2021-12-30 10:36:54

大師拉扎維關于毫米波電路的總結

大師拉扎維關于毫米波電路的總結
2011-08-29 15:05:13

如何應對毫米波測試的挑戰(zhàn)?

如何應對毫米波測試的挑戰(zhàn)?
2021-05-10 06:44:10

如何確保毫米波網(wǎng)絡分析獲得優(yōu)異結果

的表征和建模面臨諸多挑戰(zhàn),而隨著新一代設計向著毫米波頻率發(fā)展,這些挑戰(zhàn)變得更難以克服。當評測一臺矢量網(wǎng)絡分析儀(VNA)時――這是最常用的測試工具――除了單次掃描頻率范圍之外,其他關鍵特性還包括跨越整個測量頻段的穩(wěn)定度和不確定度。
2017-07-28 17:55:56

封裝天線設計簡化毫米波在樓宇和工廠中感測的教程

得系統(tǒng)可以變得自主并做出實時決策。德州儀器(TI)高度集成的毫米波(mmWave)雷達傳感器內(nèi)部可進行大量數(shù)據(jù)處理,從而實現(xiàn)邊緣智能。TI毫米波傳感器可在室內(nèi)、室外的各種環(huán)境和照明條件下工作。這些極其
2022-11-09 08:05:37

應對毫米波測試的挑戰(zhàn)

科技的發(fā)展,越來越多的行業(yè)和應用開始使用毫米波的頻率。5G — 隨著智能手機用戶的增加和各種手機應用軟件的發(fā)展,對無線數(shù)據(jù)傳輸速率的要求與日俱增。原有的頻譜資源已經(jīng)非常擁擠,不能滿足這些需求,急需新的頻譜資源
2017-04-14 11:57:45

探一探毫米波雷達技術的發(fā)展趨勢

,擺在各家毫米波雷達廠商面前的主要問題是如何實現(xiàn)“更小巧、更便宜、更智能”的毫米波雷達!帶著這些疑問,今天我們來了解一下車載毫米波雷達系統(tǒng)及其核心元器件,探一探毫米波雷達技術的發(fā)展趨勢。毫米波雷達系統(tǒng)
2018-08-03 21:40:13

有關毫米波雷達的檢測和角度測量

毫米波雷達是什么?毫米波雷達的基本特性有哪些呢?
2021-11-10 07:15:23

機器人應用中的毫米波雷達傳感器詳解

機器人傳感器技術使用毫米波傳感器測量對地速度使用毫米波傳感器映射和導航
2021-03-18 07:00:30

求推薦毫米波雷達

無人車避障系統(tǒng)射擊需要用到毫米波雷達,請問選擇哪個廠家,性能類型如何?價格10000左右吧
2018-12-25 22:13:18

淺析車載毫米波雷達

隨著汽車的普及率越來越高,以及 AI 的蓬勃發(fā)展,汽車的智能程度在不斷提高,對于駕駛的安全性和舒適性也不斷提高;毫米波雷達因其探測精度高,硬件體積小,不受天氣環(huán)境的影響等優(yōu)點被廣泛采用。越來越多
2019-09-19 09:05:02

漫談車載毫米波雷達歷史

毫米波雷達芯片主要采用砷鎵(GaAs) 工藝,一個毫米波雷達中需要至少配備7到8顆以上的RF芯片,且工作在24GHz頻段,雷達波長較長,導致毫米波雷達體積過大、過于笨重,大概有筆記本電腦體積那么大。所以
2022-03-09 10:24:55

稜研科技與 NI 聯(lián)合發(fā)表毫米波通信原型設計解決方案

工程師快速創(chuàng)新,解決毫米波技術商業(yè)所面臨的一些公開挑戰(zhàn)?!筃I 無線產(chǎn)品研究部經(jīng)理 Douglas Farrell 說:「利用 NI 開源的軟件定義無線電平臺 (USRP),研究人員將能快速地將新概念
2023-02-21 13:44:53

請教一下如何進行毫米波測量?

請教一下如何進行毫米波測量?
2021-05-12 06:21:07

請問怎樣去設計一種非線性微波毫米波電路?

什么是非線性微波毫米波電路?怎樣去設計一種非線性微波毫米波電路?
2021-06-22 06:54:40

越來越多的行業(yè)和應用開始使用毫米波的頻率

在很長的一段時間內(nèi),毫米波(大于40GHz頻段)主要用于軍事領域,包括各種雷達,衛(wèi)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(fā)難度比較大,很多
2019-07-17 06:41:08

車載毫米波雷達的原理是什么?

毫米波雷達是測量被測物體相對距離、現(xiàn)對速度、方位的高精度傳感器,早期被應用于軍事領域,隨著雷達技術的發(fā)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。
2019-08-07 08:01:28

車載毫米波雷達的技術原理與發(fā)展

集成電路已實現(xiàn)量產(chǎn)并試用中,但77GHz毫米波集成電路的國產(chǎn)一直進展緩慢。國內(nèi)相關產(chǎn)品的主要進展情況為:東南大學毫米波國家重點實驗室已完成8mm波段混頻器、倍頻器、開關、放大器等單功能芯片的研制,目前
2019-05-10 06:20:23

采用毫米波來統(tǒng)計和追蹤人員

技術在準確性、隱私性、環(huán)境穩(wěn)健性和系統(tǒng)復雜性方面都面臨著挑戰(zhàn),使其無法有效地滿足真正智能的要求?! I的毫米波(mmWave)技術創(chuàng)建了基于雷達的傳感器,可以克服樓宇自動中感測方面的難題。TI
2018-09-25 10:37:40

采用TI毫米波技術的毫米波傳感器讓人們看的更清晰

、樓宇自動和醫(yī)療等領域的應用中,通常被用于形成精確的物體圖像。主動傳感器是傳輸一個或多個波流,并智能地將反射轉(zhuǎn)換成圖像。(閱讀我們的白皮書了解更多關于TI毫米波雷達技術,《毫米波雷達:在邊緣地帶實現(xiàn)
2019-03-13 06:45:11

雷達傳感器模塊,智能存在感應方案,毫米波雷達工作原理

相比,毫米波雷達穿透霧、煙、灰塵的能力強,抗干擾能力強,具有全天候全天時的特點。隨著雷達技術的發(fā)展與進步,毫米波雷達傳感器開始應用于汽車電子、安防、無人機、智能交通等多個行業(yè)中。汽車引入毫米波雷達
2021-10-28 15:14:21

毫米波無線通信收發(fā)系統(tǒng)

采樣率為3.2Gsps。該系統(tǒng)可用于高速視頻傳輸、毫米波室內(nèi)定位、毫米波無線回傳,通過板級擴展可實現(xiàn)MIMO無線傳輸,單端可實現(xiàn)毫米波數(shù)字陣列波束掃描。另外該系統(tǒng)可
2022-09-28 17:42:24

基于毫米波雷達的導線弧垂監(jiān)測裝置

          產(chǎn)品概述:        毫米波雷達是一種用于測量距離、速度和位置的高頻無源
2023-06-09 15:52:34

毫米波雷達校準#毫米波雷達

傳感器雷達校準毫米波毫米波雷達
極點電子科技發(fā)布于 2022-09-23 14:15:03

[3.4.2]--毫米波感知

毫米波
jf_60701476發(fā)布于 2022-11-30 14:57:27

深圳市易感人工智能毫米波雷達展示# 毫米波雷達應用

毫米波雷達
jf_87932468發(fā)布于 2023-05-20 15:05:43

已全部加載完成