1
完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>
标签 > 无线技术
无线技术也分不同种类,通常以产生无线信号的方式来区分,目前主要的方式有调频无线技术、红外无线技术和蓝牙无线技术三种,其成本和特点也不尽相同。广泛应用于音响、键鼠等各项内容,有很好的发展前景。
无线技术也分不同种类,通常以产生无线信号的方式来区分,目前主要的方式有调频无线技术、红外无线技术和蓝牙无线技术三种,其成本和特点也不尽相同。广泛应用于音响、键鼠等各项内容,有很好的发展前景。
顾名思义,自适应天线阵由多个天线单元组成,每一个天线后接一个加权器(即乘以某一个系数,这个系数通常是复数,既调节幅度又调节相位,而在相控阵雷达中只有相位可调),最后用相加器进行合并。这种结构的智能天线只能完成空域处理,同时具有空域、时域处理能力的智能天线在结构上相对复杂些,每个天线后接的是一个延时抽头加权网(结构上与时城FIR均衡器相同)。自适应或智能的主要含义是指这些加权系数可以恰当改变自适应调整。上面介绍的其实是智能天线用作接收天线时的结构,当用它进行发射时结构稍有变化,加权器或加权网络置于天线之前,也没有相加合并器。
无线技术也分不同种类,通常以产生无线信号的方式来区分,目前主要的方式有调频无线技术、红外无线技术和蓝牙无线技术三种,其成本和特点也不尽相同。广泛应用于音响、键鼠等各项内容,有很好的发展前景。
顾名思义,自适应天线阵由多个天线单元组成,每一个天线后接一个加权器(即乘以某一个系数,这个系数通常是复数,既调节幅度又调节相位,而在相控阵雷达中只有相位可调),最后用相加器进行合并。这种结构的智能天线只能完成空域处理,同时具有空域、时域处理能力的智能天线在结构上相对复杂些,每个天线后接的是一个延时抽头加权网(结构上与时城FIR均衡器相同)。自适应或智能的主要含义是指这些加权系数可以恰当改变自适应调整。上面介绍的其实是智能天线用作接收天线时的结构,当用它进行发射时结构稍有变化,加权器或加权网络置于天线之前,也没有相加合并器。
假设满足天线传输窄带条件,即某一入射信号在各天线单元的响应输出只有相位差异而没有幅度变化,这些相位差异由入射信号到达各天线所走路线的长度差决定。若入射信号为平面波(只有一个入射方向),则这些相位差由载波波长、入射角度、天线位置分布唯一确定。给定一组加权值、一定的入射信号强度,不同入射角度的信号由于在天线问的相位差不同,合并器后的输出信号强度也会不同。
方向图
以入射角为横坐标对应的智能无线输出增益(dB)为纵坐标所作的图被称为方向图,智能天线的方向图不同于全向(omni-)天线(理想时为一直线),而更接近方向(directional)无线的方向图,即有主瓣(main lobe)、副瓣(side lobe)等,但相比而言智能天线通常有较窄的主瓣,较灵活的主、副瓣大小、位置关系,和较大的天线增益(无线术语,天线的一项重要指标,是最强大向的增益与各方向平均增益之比),另外和固定天线的最大区别是:不同的权值通常对应不同的方向图,我们可以通过改变权值来选择合适的方向图。即天线模式(antenna Pattern)。
合适的方向图
下面来解释一下何谓合适的方向图。为了最大限度地放大有用信号、抑制干扰信号,最直观的是我们可以将主辩对准有用信号的入射方向,而将方向图中的最低增益点(被称之为零陷)对准干扰信号方向。当然这只是理想情况,实际的无线通信环境是很复杂的,干扰信号很多,存在多径传输、而天线阵元数不会很多精限的自由度)、有用信号与干扰信号在入射方向上差异可能不大等都使前面的方案并不可行,但追求最大信噪比SINR依然是最终目标。智能无线的实际工作原理要比上面介绍的复杂,特别是当进行空、时联合处理时,这时最好是从信号处理、特别是自适应滤波角度解释,由于这需要较强的理论性、专业性背景知识,这里不作介绍。
正如本系列前文所述,我们可以采用多种无线技术,以实现车对万物(V2X)和自动驾驶汽车。这些标准为汽车安全性能的提升提供了巨大潜力,但也带来了一些共存挑战...
在现代供应链管理和资产管理中,RFID(射频识别)技术发挥着越来越重要的作用。RFID手持终端作为这一技术的关键组成部分,其无线技术支持是实现高效数据采...
随着无线技术高速发展,Wi-Fi横空出世,它可将个人电脑、手机登终端以无线技术互相连接,成为了人们上网必不可少的技术之一
无线遥控开关原理及配对方法 摘要:随着科技的发展,无线遥控开关的应用越来越普遍。无线遥控开关通过无线技术,实现了对电器的遥控控制,方便了人们的生活。本文...
罗德与施瓦茨和ETS-Lindgren发布新一代无线技术OTA测试解决方案
罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)和 ETS-Lindgren 持续合作,为新一代无线技术提供全面的OTA 测试解决方案。ETS-Lindgre...
工业物联网(IIoT)正以超预期的速度发展,推动制造业、能源和交通等领域的智能化转型。随着无线通信、传感器技术、数据分析技术的进步,工业物联网设备在工业...
高通公司通过高通“无线关爱” 计划和高通无线通信技术(中国)有限公司,携手中国乡村发展基金会,向湖南省张家界市桑植县提供人民币100万元,以支持在桑植县...
用户对鼠标超高回报率的不懈追求,驱动技术在不断突破。4K的天花板早已不复存在,8K正迅速成为市场的新宠。8K回报率大幅提升了鼠标的响应速度,为用户带来更...
2023年9月发布的第 2023/1669 号法规(欧盟)规定,自2025年 6 月 20 日起,在欧盟销售的智能手机和平板电脑必须贴有EEI(Ener...
多元化的无线技术要求汽车制造商采用全面的测试支持 汽车行业正在经历前所未有的无线连接整合,通过提高车辆的可达性、安全性、便利性和可靠性来改变驾驶体验。 ...
在无线通信技术日新月异的今天,蓝牙模块、WiFi、Zigbee和NFC等技术都发挥着至关重要的作用。它们在智能设备、工业自动化、智能家居等多个领域得到广...
蓝牙技术联盟宣布新首席执行官Neville Meijers就任
5月23日,负责监管蓝牙技术的行业协会蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)今天宣布Neville Meijers将担任首席执行官(CEO),该任命...
维萨拉的 VaiNet 无线监测技术符合中国 SRRC 标准
维萨拉扩展了 VaiNet 无线技术的功能,使其符合中国工信部 2019 年第 52 号公告的规定。 维萨拉 viewLinc 连续监测系统利用维萨拉 ...
编辑推荐厂商产品技术软件/工具OS/语言教程专题
电机控制 | DSP | 氮化镓 | 功率放大器 | ChatGPT | 自动驾驶 | TI | 瑞萨电子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二极管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
无刷电机 | FOC | IGBT | 逆变器 | 文心一言 | 5G | 英飞凌 | 罗姆 |
直流电机 | PID | MOSFET | 传感器 | 人工智能 | 物联网 | NXP | 赛灵思 |
步进电机 | SPWM | 充电桩 | IPM | 机器视觉 | 无人机 | 三菱电机 | ST |
伺服电机 | SVPWM | 光伏发电 | UPS | AR | 智能电网 | 国民技术 | Microchip |
开关电源 | 步进电机 | 无线充电 | LabVIEW | EMC | PLC | OLED | 单片机 |
5G | m2m | DSP | MCU | ASIC | CPU | ROM | DRAM |
NB-IoT | LoRa | Zigbee | NFC | 蓝牙 | RFID | Wi-Fi | SIGFOX |
Type-C | USB | 以太网 | 仿真器 | RISC | RAM | 寄存器 | GPU |
语音识别 | 万用表 | CPLD | 耦合 | 电路仿真 | 电容滤波 | 保护电路 | 看门狗 |
CAN | CSI | DSI | DVI | Ethernet | HDMI | I2C | RS-485 |
SDI | nas | DMA | HomeKit | 阈值电压 | UART | 机器学习 | TensorFlow |
Arduino | BeagleBone | 树莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 华秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |