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多通道高稳定性相参信号产生系统的搭建与实现 被引量:1
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作者 张勇 杜国宏 王晋杰 《电子设计工程》 2017年第15期176-179,共4页
随着通信技术的快速发展,信号从原来的单通道信号发展到多通道信号,信号也从模拟信号发展到数字信号,同时对信号的相位稳定性的要求也越来越高。本文实现了能产生多通道高稳定性相参信号的系统搭建与验证。该系统搭建是基于Keysight M81... 随着通信技术的快速发展,信号从原来的单通道信号发展到多通道信号,信号也从模拟信号发展到数字信号,同时对信号的相位稳定性的要求也越来越高。本文实现了能产生多通道高稳定性相参信号的系统搭建与验证。该系统搭建是基于Keysight M8195A任意波形发生器为核心仪器,以脉冲源产生触发信号和时钟信号,用示波器来检测信号的相位稳定性。实验结果证明,该系统能够根据对于任意波形发生器的设置来产生相应的多通道信号,并且通道间相位稳定性达到皮秒级别。这能为诸多领域的研究和应用提供一个完美的多通道高稳定相参信号的产生平台,具有很大的实际应用价值。 展开更多
关键词 多通道 相参信号 高稳定性 任意波形发生器
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一种适用于5G智能终端的新型自解耦天线对 被引量:1
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作者 袁军 肖疆 +4 位作者 肖刘 尚新文 易红霞 李飞 金锋 《现代电子技术》 2023年第3期17-20,共4页
MIMO技术是5G通信的核心技术,然而在空间受限的智能设备上布置更多的天线将导致天线间相互耦合,造成MIMO系统性能损失;加之智能设备朝全面屏发展的趋势,天线占用的空间也被进一步压缩。因此在小的净空下实现高隔离度是当前5G智能设备天... MIMO技术是5G通信的核心技术,然而在空间受限的智能设备上布置更多的天线将导致天线间相互耦合,造成MIMO系统性能损失;加之智能设备朝全面屏发展的趋势,天线占用的空间也被进一步压缩。因此在小的净空下实现高隔离度是当前5G智能设备天线设计的关键。针对以上问题,文中设计了一种新型自解耦MIMO天线对。该天线对的两个端口在天线一体化结构设计中考虑解耦设计,无需任何额外的解耦结构。仿真结果表明:该自解耦天线对在3.4~3.6 GHz频段上的隔离度大于19 dB;4×4 MIMO系统各端口间的隔离度在3.4~3.6 GHz频段上优于16.7 dB,ECC<0.022,系统仿真的总效率达到88%~94%;该方案在净空1 mm的前提下实现。相比于已有设计,该设计在现有5G智能手机的高集成度MIMO天线领域具有可导入性。 展开更多
关键词 自解耦天线对 MIMO技术 5G智能终端 天线设计 解耦技术 对比分析
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77G毫米波雷达ADAS应用及方案分析 被引量:7
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作者 袁沂 周升辉 《汽车文摘》 2020年第3期15-23,共9页
深入挖掘国际期刊和知名研究机构的文献,向广大读者介绍最新的汽车毫米波雷达技术和原理,收集了较为全面的77G毫米波雷达在高级辅助驾驶和自动驾驶中的应用功能。梳理出雷达性能和应用功能之间的对用关系,同时对比了毫米波雷达和其他最... 深入挖掘国际期刊和知名研究机构的文献,向广大读者介绍最新的汽车毫米波雷达技术和原理,收集了较为全面的77G毫米波雷达在高级辅助驾驶和自动驾驶中的应用功能。梳理出雷达性能和应用功能之间的对用关系,同时对比了毫米波雷达和其他最新车载空间传感器之差异和优势。并将上述信息结合最新的三家主力半导体公司的汽车毫米波雷达硬件方案加以分析,提出在选择方案时如何在性能、技术特点和功能应用方面考虑。主要结论:毫米波雷达将是未来自动驾驶汽车空间传感器的基础和重要发展方向。 展开更多
关键词 毫米波雷达 自动驾驶 高级辅助驾驶
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硅光技术与测试挑战 被引量:1
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作者 朱振华 顾恩婷 李凯 《中国集成电路》 2020年第12期80-84,共5页
硅光技术是硅技术与光电技术的结合,具有很大的应用前景。硅光器件通常需要先在晶圆上进行测试、筛选后再进行封装。本文介绍了硅光技术的发展,以及硅光器件的典型测试参数和测试方法,并对硅光晶圆测试中的光路耦合、波长扫描、高频参... 硅光技术是硅技术与光电技术的结合,具有很大的应用前景。硅光器件通常需要先在晶圆上进行测试、筛选后再进行封装。本文介绍了硅光技术的发展,以及硅光器件的典型测试参数和测试方法,并对硅光晶圆测试中的光路耦合、波长扫描、高频参数测量等挑战以及解决方案进行了深入探讨。 展开更多
关键词 硅光 晶圆测试
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5G技术发展与测试
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作者 李峰 《移动通信》 2016年第17期30-30,共1页
演讲摘录今天将介绍关于5G测量,特别是在射频和微波高频测量方面面临的挑战以及相关的解决方案。5G网络,高速的数据传输仍是其最核心的目标之一。我们总结空中接口的基本发展方向有:1)带宽的扩展,目前来看需要走向高频段才能获得超高... 演讲摘录今天将介绍关于5G测量,特别是在射频和微波高频测量方面面临的挑战以及相关的解决方案。5G网络,高速的数据传输仍是其最核心的目标之一。我们总结空中接口的基本发展方向有:1)带宽的扩展,目前来看需要走向高频段才能获得超高的带宽。通过调制可以提高传输效果,但高阶调制会受到如传输信道比、硬件噪声等限制。2)MIMO技术,能够通过多天线提高传输的吞吐率、容量, 展开更多
关键词 传输效果 传输信道 空中接口 高阶调制 高频段 数据传输 天线阵列 射频单元 技术发展 阵列天线
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毫米波芯片测试挑战和方案
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作者 《中国集成电路》 2020年第10期60-62,共3页
随着5G、汽车雷达等的应用,毫米波技术比以往受到更多的关注。在通信领域,更高的频率意味着更宽的带宽,从而实现更高的传输速率;在汽车等领域,毫米波更窄的波束意味着更小的分辨率,从而实现更高的安全需求。过去,毫米波是一直是只在军... 随着5G、汽车雷达等的应用,毫米波技术比以往受到更多的关注。在通信领域,更高的频率意味着更宽的带宽,从而实现更高的传输速率;在汽车等领域,毫米波更窄的波束意味着更小的分辨率,从而实现更高的安全需求。过去,毫米波是一直是只在军工领域得到很多的应用,过高的成本一直限制着它的商业化。但随着新的材料和新的工艺应用,毫米波技术如今也可以走入商业应用的领域了。本文对毫米波技术和应用做简单的概述,然后针对毫米波测试的挑战和方案做一定的阐述。 展开更多
关键词 毫米波技术 芯片测试 传输速率 工艺应用 汽车雷达 商业应用 安全需求 通信领域
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功率器件建模仿真和生产测试方案
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作者 《中国集成电路》 2020年第5期84-86,共3页
前言随着5G通信、汽车电子、电力电子等行业的迅速发展,GaN、SiC等功率器件引起了更广泛的重视。在本刊的另一篇文章《功率器件的测试挑战及解决方案》中,我们详细介绍了功率器件的静态和动态参数测试以及封装之前的On-Wafer测试。今天... 前言随着5G通信、汽车电子、电力电子等行业的迅速发展,GaN、SiC等功率器件引起了更广泛的重视。在本刊的另一篇文章《功率器件的测试挑战及解决方案》中,我们详细介绍了功率器件的静态和动态参数测试以及封装之前的On-Wafer测试。今天,我们将拓展视野,向前介绍功率器件的建模和电路仿真平台,向后为您介绍产线全自动测试平台,让您对功率器件的设计、研发和生产等过程中遇到的挑战有一个全面的了解。 展开更多
关键词 功率器件 电力电子 测试方案 电路仿真 自动测试平台 GAN 拓展视野 建模仿真
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高性能AI芯片测试需求及其解决方案的建议
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作者 李凯 马卓凡 +1 位作者 张涛 朱彬 《中国集成电路》 2019年第6期76-83,共8页
1高性能AI芯片的特点云计算(Cloud Computing)已经成为现代互联网时代的基础设施,由此催生的大数据(Big Data)及人工智能(AI)应用成为资本追逐的热点,并上升到国家战略层面。AI芯片是AI技术实现的核心技术,其主要特征:从应用场景上,AI... 1高性能AI芯片的特点云计算(Cloud Computing)已经成为现代互联网时代的基础设施,由此催生的大数据(Big Data)及人工智能(AI)应用成为资本追逐的热点,并上升到国家战略层面。AI芯片是AI技术实现的核心技术,其主要特征:从应用场景上,AI芯片主要分为云端(Cloud)与终端(Device)芯片两类;从功能上,也主要分为训练(Training)和判决(Inference)两类。 展开更多
关键词 AI技术 芯片 测试需求 性能 互联网时代 基础设施 人工智能 国家战略
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功率器件的测试挑战及解决方案
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作者 朱华鹏 《中国集成电路》 2020年第3期90-93,共4页
1前言从1958年通用电气公司发布第一款工业用普通晶闸管开始,电能的转换和控制就进入了电力电子器件构成的变流器时代,这也标志着电力电子技术的诞生。电力电子技术也应用非常广泛,包括各种电子产品、家用电器、航空航天、新能源领域的... 1前言从1958年通用电气公司发布第一款工业用普通晶闸管开始,电能的转换和控制就进入了电力电子器件构成的变流器时代,这也标志着电力电子技术的诞生。电力电子技术也应用非常广泛,包括各种电子产品、家用电器、航空航天、新能源领域的光伏逆变器、电动汽车电力系统、智能电网、轨道交通等。电力电子是现代科学、工业和国防的重要支撑技术,而半导体功率器件则是电力电子技术的核心和基础,也是电力电子模块中成本占比最高,同时也是最容易发生故障的元器件。 展开更多
关键词 通用电气公司 电力电子技术 现代科学 电子产品 半导体功率器件 航空航天 电力电子器件 电动汽车
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