美國加州大學歐文分校官網8日發布公告稱,該校研究人員創建了一種硅基微芯片發光器,其發射的G波段(110千兆赫到300千兆赫)毫米波信號創強度紀錄。這段頻率的光波更容易...
來自俄羅斯和英國的科學家們開發了一種天線,可以幫助減少太赫茲輻射源的體積,縮小到一個指尖的大小。該天線是一個與量子點相結合的半導體層的“三明治”結構。科學家們...
IBM和愛立信(Ericsson)本周二聯合發布公告,正式宣布成功推出了應用于未來5G基站的硅基毫米波相控陣集成電路。根據公告,該相控陣集成電路在28GHz毫米波頻率下工作,并...
俄羅斯科學家研制出一種可使戰斗機隱形的新材料,其擁有自然界中并不存在的屬性,可以通過阻擋、吸收、增強甚至彎曲等方式來操控電磁波,從而使物體隱形,能廣泛應用于新...
加州大學洛杉磯分校研究人員在國防高級研究計劃局的支持下,正在開發一種新型電磁波路由器,這種裝置將真正實現無限帶寬。
最近,富士通研究所開發了一種新型LTE 和Wi-Fi 連接控制技術,以提高Wi-Fi 服務區域的通信速度,且未來有望用于5G。
在發表于《激光與光子學的評論》雜志上的一篇文章中,研究人員設計了一種新型的非線性納米天線,其可以根據入射波強度進行改變光的散射方向。
美國諾格公司射頻與微波技術專家一直以來努力開發一種射頻模擬信號處理技術,把帶內干擾抑制提高到前所未有的等級,并利用這種方式從根本上改變軍用射頻系統。
一個由加州大學洛杉磯分校的電氣工程師們領導的研究團隊研發出了一種人造復合材料,可以控制高頻率的電磁波,例如這些在太赫茲和遠紅外頻段的波。
如果你知道“光速=頻率x波長”這個公式,就不難理解更高頻率的頻段只能傳遞很短的距離。目前4G采用的是特高頻段,而隨著5G的發展,要想獲得更高的速度,就得往超高頻或更...
射頻器件選型工具:射頻連接器 轉接器/旋轉關節 隔直器/偏置器 負載/終端 衰減器 功分器/合路器 耦合器/電橋/巴倫 波同轉換器 連接波導 喇叭天線 力矩扳手