伴隨著一輪藍牙設備、蜂窩電話和3G、4G時代來臨,使得工程師越來越關注RF電路的設計技巧。射頻(RF)電路板設計由于在理論上還有很多不確定性,因此常被形容為一種“黑色藝術...
隨著電子技術快速發展,以及無線通信技術在各領域的廣泛應用,高頻、高速、高密度已逐步成為現代電子產品的顯著發展趨勢之一。信號傳輸高頻化和高速數字化,迫使PCB走向微...
納米吸波材料具有優異的吸波性能,兼有頻帶寬、多功能、質量輕及厚度薄等特點,對微波和紅外皆有極好的吸波效果,還能與結構復合材料或結構吸波材料復合,是一種極具發展...
左手材料(Left-Handed Materials,LHM)是指一種介電常數和磁導率同時為負值的材料。電磁波在其中傳播時,波矢量K,電場E和磁場H之間的關系符合左手螺旋關系,因此稱為...
本文主要從實踐的角度來探討高速電路的布線問題。主要目的在于幫助新用戶當設計高速電路PCB布線時對需要考慮的多種不同問題引起注意。另一個目的是為已經有一段時間沒接觸...
哪種半導體工藝最適合某一指定應用?對此,業界存在著廣泛的爭論。雖然某種特殊工藝技術能更好地服務一些應用,但其它工藝技術也有很大的應用空間。雖然半導體器件的集成...
介紹了微波功率器的發展和前景,對 HBT, MESFET 和 HEMT微波功率器件材料的特點和選取,以及器件的特性和設計做了分類說明。著重介紹了SiGe合金.InPSiC、GaN等新型微...
進氣道等腔體結構是飛行器的強散射源之一,在腔體內表面涂覆吸波涂料可以有效地減縮其RCS,應用等效表面阻抗邊界結合迭代物理光學法能夠高效、快速計算涂覆有損耗材料腔體...
在過去10年中,在超材料領域的研究已發生爆炸,數以百計的論文已經發表,其中大部分的理論提出超材料使用于各種微波和光學應用。LTCC工藝可以成功地用于3-D超材料的制造,...
石墨烯是目前世界上公認的最薄也是最堅硬的納米級材料,幾乎透明,導熱系數高,高于納米碳管和金剛石,室溫下,石墨烯的電子傳遞速度比任何已知導體都快,而電阻率比銅或...
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