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电磁波
发射功率 dBm 计算
无线电发射机输出的射频信号,通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以
电磁波
形式辐射出去;无线电波的发射功率是指在给定频段范围内的能量,有两种衡量或测量标准:增益(0dBm)相对毫瓦(1mW)的比例水准dBm
dagefeijiqumeiguo
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2020-07-09 07:33
CC3200
发射功率
dBm
Sub-6GHz频段波——5G的低频武器:无线通信技术概述
通信按传输媒质分为:导线、电缆、光缆、波导、纳米材料等形式的有线通信与传输媒质看不见、摸不着(如
电磁波
)的无线通信(移动通信)。
知不足而奋进
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2020-07-09 07:39
5G
互动投影原理简单介绍
我们知道光是一种
电磁波
,它的波长区间从几个纳米(1nm=10-9m)到1毫米(mm)左右。
VisualAction
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2020-07-09 07:06
互动投影
数字图像处理复习大纲
人类的感知只限于
电磁波
谱的视觉波段,其中可见光谱的波长范围:400~700nm成像机器则可以覆盖几乎所有
电磁波
段,从伽马射线到无线电波伽马射线pet图像X射线CT图像
white_156
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2020-07-09 00:52
图像处理
【你也能看得懂的电磁场与
电磁波
系列连载 20】
在上一篇连载里面,我们证明了为什么:同时也得到了MaxwellMaxwellMaxwell方程中描述电场和磁场公式的微分形式:那么在今天的连载里面,我们重点想看看闭合曲线的线积分应该如何变成微分形式。我们回顾一下我们对闭合曲面的面积分的微分处理——我们让闭合曲面S不断缩小,那么意味着闭合曲面S所包围的体积也是不断趋于0.然后我们再同时除以闭合曲面S所包围的体积△V△V△V,就得到了通量源密度。那么
凝望,划过星空.scut
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2020-07-08 23:45
#
Electromagnetic
Field
【你也能看得懂的电磁场与
电磁波
系列连载 19】
在上一个连载里面,我们介绍了散度的定义,最后给出了矢量微分算子和散度的关系:但是,为什么这个表达式可以成立呢?今天我们来证明一下(以直角坐标系为例)注:今天的连载涉及的公式较多,实在不能理解可以跳过,不影响后续的阅读。我们看下面这个矩形:我们看这个长方体的最左下角的顶点MMM,定义M(x,y,z)M(x,y,z)M(x,y,z),长方体的长宽高分别是△y,△x,△z△y,△x,△z△y,△x,△z
凝望,划过星空.scut
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2020-07-08 23:44
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Electromagnetic
Field
【你也能看得懂的电磁场与
电磁波
系列连载 17】
在上一个连载里面,我们废了好大的力气介绍了全微分,我们回顾一下:下面,我们再看一个事情:对于二元函数(曲面)上的某一点,以它为起点是可以引出无数条射线的对吧,而这些射线的方向也是无穷多个的,朝着四面八方(不过都是平行于xoy面的)。而这些射线也会对应着曲面上的一段曲线。这里解释一下为什么是平行于xoy面:而根据线性代数里面的知识,我们知道空间中的任何一个向量都可以用标准正交基来表示。在二元函数里面
凝望,划过星空.scut
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2020-07-08 23:44
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Electromagnetic
Field
【你也能看得懂的电磁场与
电磁波
系列连载 18】
在上一个连载里面,我们引入了矢量微分算子,同时给出了梯度、方向导数的计算公式,我们一起来回顾一下:首先是三元函数的矢量微分算子的表达式:下面是三元标量函数u(x,y,z)u(x,y,z)u(x,y,z)的梯度的计算公式:最后是三元函数u(x,y,z)u(x,y,z)u(x,y,z)的方向导数的计算:好的,引入了矢量微分算子,后面的事情就好办了。我们首先来看看MaxwellMaxwellMaxwel
凝望,划过星空.scut
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2020-07-08 23:44
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Electromagnetic
Field
【你也能看得懂的电磁场与
电磁波
系列连载 16】
在上一个连载里面,我们成功推导出了MaxwellMaxwellMaxwell方程的积分形式,一共有四个方程,分别描述电生磁、磁生电、磁场和电场,我们再来回顾一下:那么,在后续的几个连载里面,我们将会看看MaxwellMaxwellMaxwell方程组的微分形式,到时候我们将会感叹科学家们伟大的创造力!首先,我们需要引入微分形式里面的重要人物——矢量微分算子。在此之前,我们先来看看什么是方向导数和梯
凝望,划过星空.scut
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2020-07-08 23:44
#
Electromagnetic
Field
Objective-c语言_计算机网络
此篇文章将向各位介绍关于计算机网络的相关基本知识网络的定义网络是用线缆连接,数据转换为通过线缆移动的
电磁波
。对于无线网络则是通过红外光和微波传输数据。
蓝海洋高飞
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2020-07-08 10:09
手机在床头充电对人体到底有没有危害?
手机辐射是
电磁波
的一种,属于近场电
陈扑该
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2020-07-08 02:36
无线网络期末复习题
射频简称RF,射频就是射频电流,它是一种高频交流变化
电磁波
的简
心系五道口
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2020-07-08 00:13
宗教信仰
电磁波
是爱因斯坦近几年发现的,但佛教在几百年前就早已说
电磁波
存在于世上。每位顶尖的科学家研究到最后才发现的东西,在几百年前,就早有人发觉。而科学的尽头,是神学。当科学登上探索世界的巅峰,
咸蛋超人的好朋友
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2020-07-07 19:01
无线通信基础知识9:天线的基本参数
天线的增益反映了天线将
电磁波
集中发射到某一方向上的能力。一般来讲天线的增益越高,波瓣宽度越窄,天线发射出的能量也越集中。
snmplink
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2020-07-07 19:07
无线通信
FEM射频前端的由于阻抗不匹配而造成对信号EVM的影响
在FEM射频前端用功率反射系数,FEM发送出去的是功率,即
电磁波
。用功率反射系数表示更直观地感受到射频前端传输信号时的性能。由可知,rs=rl=r
noknow_white
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2020-07-07 18:45
零基础使用cocos2dx-lua和skynet全栈式开发网游三(客户端配置)
电荷粒子从高能级运动状态变化到低能级运动状态时,就会释放
电磁波
辐射。
电磁波
存在各种波长,波长在400~760nm之间的
电磁波
可以被人类识别,这些
电磁波
就叫做可见光。
林佑
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2020-07-07 13:05
网游开发
再见吧!那屏幕的波纹!对不起,亲爱的爸爸妈妈!
“咯~”手机那烦人的
电磁波
又掀起了屏幕的波澜,在键盘中滑行的手不自觉的伸向那个残旧的手机,啊……!不会的,怎么会呢?为何又有那种渴望呢?明明知道不可能,为何还要想呢?
linqingfeng
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2020-07-07 13:50
感情随想
世界上竟有有人对wifi过敏,她的生活到底有多艰难?
Rachel声称,自己患有
电磁波
过敏症,从2015年来,WIFI和通信基站发出的信
塑如意生活
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2020-07-07 10:21
第四节:通信之WLAN(WiFi介绍)
首先,无论发送端还是接收端都需要处于一个通信系统内;其次,发送端需根据当前通信系统的规范对信息进行一系列处理;最后,通过
电磁波
发送到接收端可以接收处理的频段(专业称作:信道)上。
ChaseDtao
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2020-07-07 04:11
通信之WLAN
手机的发展史(黄兴敏)
而60多年后赫兹在实验中证实了
电磁波
的存在。
电磁波
的发现,成为"有线电通信"向"无线电通信"的转折点,也成为整个移动通信的发源点。1844年5月24日。
黄兴敏123
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2020-07-07 04:44
计算机体系结构之通信部分
信息数据(介质)信号(电信号,光信号,
电磁波
信号,磁信号)1.电子设备通信模型:2.基带信号与载波信号:基带信号:承载有信息的信号.载波信号:用于承载基带信号的信号.3.调制发送/接收解调的具体过程:调制发送
alex212153
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2020-07-07 02:18
追逐(一)
这是半空中的城市这是一场盛世没有人脸是黄色的、每个人都有两只手两条腿四只脚的重新生活在了地上青天白云他们曾经反抗人坐在黑色的鸟上激光追逐这黑色飞行的箱子纽约的上空末日之战不甘心的最终也生了小孩在纽约建设了新的世界撒过的传单在很多年后变成了
电磁波
那些他憧
叶小楠啊
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2020-07-06 21:50
黑洞秘密!
由中子星进一步收缩而成,有巨大的引力场,使得它所发射的任何
电磁波
都无法向外传播,变成看不见的孤立天体,人们只能通过引力作用确定它的
088de0c74621
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2020-07-06 18:15
抗辐射水果大特写
大量研究表明,防范电磁辐射,除了避免和
电磁波
“亲密接触”外,日常饮食中对相关营养元素的摄取,也能抵制电磁辐射对机体的危害。
天马荟18660299930
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2020-07-06 13:50
5G天线介绍
一、天线原理及指标1、天线的定义1)半波振子半波振子是天线的基本辐射单元,波长越长,天线半波振子越大2、天线的辐射参数1)辐射方向图用来表述天线在空间各个方向上所具有的发射和接收
电磁波
的能力2)辐射参数增益
zhaocen_1230
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2020-07-06 12:18
TCP/IP四层模型和OSI七层参考模型
物理层负责光/电信号的传递方式;比如现在以太网通用的网线(双绞线)、早期以太网采用的是同轴电缆(现在主要用于有线电视)、光纤,现在的WiFi无线网使用
电磁波
都属于物理层的
C__zhang
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2020-07-06 12:31
计算机网络
思科无线AP规划和实施的知识点,很重要的考虑因素
无线AP知识点,很重要的考虑因素AP覆盖面积:室内容许最大覆盖距离为35~100米室外容许最大距离100~400米AP覆盖范围:2.4G
电磁波
对于各种建筑材质的穿透损耗的经验值如下:A.水泥墙(15~25cm
xwchen
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2020-07-06 09:36
Deep Multimodal Vehicle Detection in Aerial ISR Imagery译文
国防部门利用空中的图像传感器,在
电磁波
谱的各个波段获取大视场的航空影像,然后将其用于各种应用,包括人造物体的检测和定
xunan003
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2020-07-06 09:13
目标检测
读书笔记——《通信之道》
惭愧……第9章基本的通信链路为什么需要调制——a.为了减小天线尺寸:天线尺寸跟
电磁波
波长差不多才能获得比较高的发射效率,频率太低,波长很大。
wyi06
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2020-07-06 08:18
樱散零乱
卫星导航定位误差之电离层、对流层
导致
电磁波
信号的传播速度发生变化,即产生电离层延迟。
电磁波
在电离层中传播的相速度(单一频率的
电磁波
的相位的传播速度)Vp与电离层中的相折射率np之间有下列关系:式中,c为真空中的光速。
枯荣有常
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2020-07-06 07:55
卫星导航介绍和实现代码
射频电路的原理及应用
射频简称RF,射频就是射频电流,它是一种高频交流变化
电磁波
的简称。每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于1000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。
EDA365????
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2020-07-06 07:49
RF
射频
RF
硬件设计
PCB设计
EDA
通信原理(2)—— 信道模型、特性、噪声(多径)、容量(香农公式)
2.
电磁波
的特性低频
电磁波
主要束缚在有形的导电体内传递;高频
电磁波
即可在空间也可在导电体内传播。
Sherry_wang168
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2020-07-06 06:11
通信基础知识
瑞利衰落的概念及应对技术——信道编码、交织、跳频
瑞利衰落:在无线通信信道中,
电磁波
经过反射折射散射等多条路径传播到达接收机后,使得总信号的强度服从瑞利分布(Multipath)。同时由于接收机的移动及其他原因,信号强度和相
Sherry_wang168
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2020-07-06 06:40
无线通信相关知识
大话无线通信笔记
【你也能看得懂的电磁场与
电磁波
系列连载 12】
在上一个连载里面,我们学习了如何通过比奥-萨法尔定理求解不同电流分布在周围所产生的磁场。可是这样的积分运算未免过于复杂,那么有没有更优美的方式呢?——那就是今天要介绍的安培环路定理。安培环路定理也可以通过比奥-萨法尔定理推导出来,但是那需要涉及较多的场论知识,咱们在这儿就不推了,只需要知道这个式子,并且会用就行了。这个就是真空中的(因为是用μ0μ_0μ0表示的)安培环路定理,他表示了在真空中,恒定
凝望,划过星空.scut
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2020-07-06 06:42
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Electromagnetic
Field
【你也能看得懂的电磁场与
电磁波
系列连载 14】
在上一个连载里面,我们通过静磁场的两个基本方程推导出了静磁场的边界条件。那么今天的连载,我们将给大家看看这种形式的安培环路定理所带来的矛盾。首先,我们看安培环路定理的左边部分:是磁场的曲线积分,那么讲道理它就应该只跟你这个曲面边界的形状有关。在安培环路定理里,我们可以随意选一个曲面,然后所有穿过这个曲面的电流会在这个曲面的边界上形成一个环绕磁场。那么这个曲面如何选取就很有意思了。我们下面看看这个电
凝望,划过星空.scut
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2020-07-06 06:10
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Electromagnetic
Field
【你也能看得懂的电磁场与
电磁波
系列连载 10】
在上一个连载里面,我们正式步入了磁场的大门。我们了解了磁场的高斯通量定理——闭合曲面的磁通量是0!也顺带导出了MaxwellMaxwellMaxwell关于磁场部分的方程:可是,我们目前看起来只是定性地看了看磁场的性质,那么具体而言,磁场应该如何计算呢?其实,根据之前的连载,我们知道:电场和磁场是两个非常相似的兄弟,对于电场的分析思路放在磁场中也基本类似。那么我们想啊——在电场的分析中,是微元电荷
凝望,划过星空.scut
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2020-07-06 06:10
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Electromagnetic
Field
【你也能看得懂的电磁场与
电磁波
系列连载 13】
在上一个连载里面,我们引入了真空和介质中的安培环路定理。那么这样,我们就可以非常方便地求解某些对称的磁场了。那么很电场类似,在学习磁场时,我们也需要讨论一下磁场的边界条件。说实话,磁场边界方程的推导和静电场里面的思路几乎一模一样。所以我们这里简单看一看:我们首先根据静磁场的第一个方程:那么我们有:nˉ⋅B1ˉ−nˉ⋅B2ˉ=0\bar{n}\sdot\bar{B_1}-\bar{n}\sdot\b
凝望,划过星空.scut
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2020-07-06 06:10
#
Electromagnetic
Field
电感
电感用途用途电感器在电路中主要起到滤波、振荡、延迟、陷波等作用,还有筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制
电磁波
干扰等作用。电感在电路最常见的作用就是与电容一起,组成LC滤波电路。
玖伍柒
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2020-07-06 05:19
电子
认知方法论008丨不存在全能公司,我们也没有全知眼
我们看到一个东西,其实是我们用特定设备、特定流程,从自然界里抓取了某一段
电磁波
,制造出了一个有利于我们生存的产品。人的感知产品、蛇的感知产品、蝙蝠的感知产品、狗的感知产品……都是不一样的。从生态
荒原苍狼
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2020-07-05 23:51
【转】目前最常见的”无线通信(数据)传输技术“有哪些?
一、无线通信(数据)传输方式及技术原理无线通信是利用
电磁波
信号在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通信方式。
weixin_30847939
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2020-07-05 22:08
Mark of mental flow - 草稿
三两句话就交代清楚了构建整个物理学大厦所用的基本思想与科学方法(观察,推理和实验);高屋建瓴地用极其质朴的人话交代了其演进的规律及内在逻辑;顺着历史地推进,用一个简单的类比讲清楚了电磁场,
电磁波
的概
闪闪发光的Lucky
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2020-07-05 21:23
通信原理学习(一)
1.2通信分类按传输媒介可分为有线通信(电缆、光缆、导波、纳米材料等)和无线通信(
电磁波
);按信道中传输信号类型可分为模拟信号(有时也称为连续信号)和数字信号(也称为离散信号);
观云鱼
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2020-07-05 18:42
无线网络与无线通信
WLAN)可以分为有固定基础设施和无固定基础设施,其标准是IEEE802.11无线城域网无线城域网标准IEEE802.16和802.22二、无线通信1、无线电频谱无线电波是频率介于3赫兹和约300G赫之间的
电磁波
tfygg
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2020-07-05 14:02
通信网络
计算机网络
蓝牙、红外线与wifi 区别以及不同频段无线
电磁波
的穿墙和绕过障碍物能力
电磁波
按波长由大到小的顺序为:无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线、γ射线以下是几种常见的
电磁波
交流电:波长可达数千公里(如果需要,还可以制造出波长更长的.总之理论上无上限)无线电波:长波(波长在几公里至几十公里
SurgePing
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2020-07-05 13:21
IOT
蓝牙
红外线
wifi
频段
无线电磁波
无线通信原理及协议栈(ZigBee、蓝牙等)解析
在发射端,发射机产生的已调制的高频振荡电流(能量)经馈电(指被控制装置向控制点的送电,即对一个用户电路供电)设备输入发射天线(馈电设备可随频率和形式不同,直接传输电流波或
电磁波
),发射天线将高频电流或导波
中国思想史
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2020-07-05 13:18
蓝牙射频协议规范
1.蓝牙射频概述射频是介于声音与红外线频率之间的
电磁波
频率。
闲客~
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2020-07-05 12:36
LoRa 专业术语
无线通信原理在通信系统中,我们需要弄清模拟和数字的关系:一个模拟信号就是一个连续变化的
电磁波
,一个数字信号是一个电压脉冲序列。
如果能编程回忆
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2020-07-05 11:45
lora
通信原理复习笔记(002)
第四章信道4.1无线信道即进行
电磁波
的传输,由于天线尺寸要与发射的
电磁波
波长相比拟,所以无线信道受到天线的尺寸影响。
爱学习滴斜杠青年
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2020-07-05 07:11
写给大忙人的通信原理复习资料
5G知识学习笔记---1
最近在学习5g相关基础知识,借此博客做个小结,想到哪儿写哪儿1、日常无线通信信息通过无线电波承载,三大运营商所有频段均在
电磁波
普无线电波范围内均可找到2、国内5g目前将主要承载在sub3g、c-band
教练我想学
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2020-07-05 06:46
通信
电磁波
详解及用途
简介
电磁波
是由相同且互相垂直的电场与磁场在空间中衍生发射的震荡粒子波,是以波动的形式传播的电磁场,具有波粒二象性。频率是
电磁波
的重要特性。按照频率的顺序把这些
电磁波
排列起来,就是
电磁波
谱。
永恒_FM
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2020-07-05 05:47
通信
电磁波
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