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  1. 2020年4月24日 · 2、TE波 (即s波):在传播方向上有磁场分量但无电场分量,称为横电波。. 在平面光波导 (封闭腔结构)中,电磁场分量有Ey, Hx, Hz,传播方向为z方向。. 3、TM波 (即p波):在传播方向上有电场分量而无磁场分量,称为横磁波。. 在平面光波导 (封闭腔结构)中,电磁场分量有Hy, Ex ...

  2. 2020年6月15日 · 大家有没有想过,这些波段名字,究竟是怎么来的呢?. 话说,C波段、L波段、Ku波段、Ka波段等,都属于我们常说的微波波段。. 微波,是整个电磁波的一部分。. 微波波段的最早命名记录,可以追溯到二战时期。. 大家都知道,德国人占领欧洲大陆之后,想通过 ...

  3. 2023年10月7日 · 什么是毫米波 (mmWaves)技术?顾名思义,毫米波是波长 (λ) 约为 1 毫米(更准确地说是 1 至 10 毫米)的电磁波。使用公式f = c /λ将该波长转换为频率,其中c是光速 (3 x 10 8 m/s),得出的频率范围为 30-300 GHz。毫米波频段被国际电信联盟 (ITU) 指定为“极高频”(EHF) 频段。

  4. 2023年12月25日 · 微波通信(Microwave Communication),是使用波长在0.1毫米至1米之间的电磁波——微波进行的通信。该波长段电磁波所对应的频率范围是300MHz至3000GHz。与同轴电缆通信、光纤通信和卫星通信等现代通信网传输方式不同的是,微波通信是直接使用微波作为介质进行的通信,不需要固体介质,当两点间直线距离 ...

  5. 2023年8月28日 · 电磁干扰(EMI)是一种通过电磁场产生的能量,可以影响电子设备的正常运行。EMI产生的原理是由于电路中的电压和电流的变化,导致电磁场的变化,从而产生电磁辐射。这种辐射可以从电路中泄漏出去,并对其他电路产生干扰,也可以通过空气、导线等传播介质对外界产生干扰。

  6. 2023年8月27日 · 电磁干扰(EMI)是一种通过电磁辐射产生的能量,可以影响电子设备的正常运行。EMI产生的原理是由于电路中的电压和电流的变化,导致电磁场的变化,从而产生电磁辐射。EMI可能会影响电路的性能,导致信号失真,甚至损坏电子设备。因此,消除EMI是非常重要的。

  7. 2024年1月2日 · 二、毫米波雷达技术特点. 毫米波雷达技术具有以下几个特点:. 1、高分辨率. 毫米波雷达技术具有更高的分辨率,可以实现对目标物体的更加精确的探测和识别。. 2、强穿透力. 毫米波具有更短的波长,可以穿透一些传统雷达技术不能穿透的障碍物,如雨、雪 ...

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