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如何使用琼斯矩阵表面
概述琼斯矩阵(JonesMatrix)表面是一种非常简便的定义偏振元件的方法。这篇文章通过几个示例介...
武汉宇熠
光机电领域优秀供应商
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如何使用物理光学传播(POP)工具描述空间电场传播(一)
技术能量站充电的时间到啦!快来看看本周技术文章吧!本周的主题是:如何使用物理光学传播(POP)工具描...
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如何使用物理光学传播(POP)工具描述空间电场传播(二)
技术能量站充电的时间到啦!快来看看本周技术文章吧!本周的主题是:如何使用物理光学传播(POP)工具描...
武汉宇熠
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如何使用物理光学传播(POP)工具描述空间电场传播(三)
圣诞节快到了,据说长的漂亮的已经开始收礼物了呢!小编赶紧照了照镜子,想起网络上的段子。人分两种:一种...
武汉宇熠
光机电领域优秀供应商
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Ansys Lumerical | 对铁电波导调制器进行仿真应用
说明在本例中,我们仿真了使用BaTiO2的铁电波导调制器,BaTiO2是一种折射率因外加电场而发生变...
武汉宇熠
光机电领域优秀供应商
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神奇的电磁超材料之初认识
大家好,这里是射频学堂。今天我们一起来学习一款新的电磁材料——电磁超材料。超材料的英文名字叫做Met...
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学射频,就来射频学堂。
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传输线中的电磁波模式简介
大家好,今天继续我们的射频入门学习。在《同轴线》一文中,我们详细介绍了同轴线的相关知识,并介绍了同轴...
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学射频,就来射频学堂。
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同轴线相关的知识点,都在这里了!
大家好,今天接着学习传输线的相关知识。在《微波传输线的发展》中我们简要介绍了常见微波传输线的发展史,...
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基于诺思最新技术,看BAW滤波器未来的发展
大家好,这里是射频学堂,今天我们继续《芯片滤波器设计入门》的课程,我们从BAW谐振器开始,熟悉了芯片...
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射频设计中不可或缺的射频思维 (Ⅰ)
大家好,这里是【射频学堂】,今天继续我们《射频入门SoEasy》的课程。在之前的学习中,我们重温了经...
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芯片滤波器的关键——压电材料和压电效应
大家好,这里是【射频学堂】。在前面的学习中,我们对芯片滤波器的工作原理有了初步的了解。这些都源于一个...
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声波和电磁波到底有什么区别?
大家好,我是RF小木匠,今天一起来看看声波滤波器基础,到底什么是声波?前年的这个时候,还是介质滤波器...
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射频设计中的电容
我们在《射频集成电路及系统设计》给出了这本书的中文版购买链接,以及英文电子版的下载链接。今天我们开始...
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微带线基础
大家好,这里是【射频学堂】。微波传输线是射频系统的基础,我们在《射频传输线小结》中对常用的微波传输线...
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最详细的二极管基础
最近看到一个奇怪的电路符号,很熟悉,但是却想不起来它到底是干什么用的了。知识的用进退废在我的脑子里展...
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ANSYS结构仿真解决方案 | 多物理场
由于近年来对复杂仿真更接近实际现象的要求日益增长,Ansys系列的最大优势多物理场仿真功能备受关注。...
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精益研发助推中国智造
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同轴线的射频参数到底是怎么计算出来的?
大家好,这里是【射频学堂】。《为什么是50欧姆》文章中,我们引入了同轴传输线这个例子,通州传输线是射...
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为什么是50欧姆???
大家好,这里是【射频学堂】。50欧姆对射频人来说,是一个最最最常见的阻抗。司空见惯,以至于见怪不怪。...
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关于天线的极化,你应该了解这些......
来源:【射频学堂】***作者:RF小木匠大家好,这里是【射频学堂】。在《天线基础理论》一文中,我们详...
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学射频,就来射频学堂。
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搞不懂天线?看看这篇文章吧
来源:【射频学堂】***作者:RF小木匠大家好,这里是【射频学堂】。我们在前面介绍了电磁波的基础知识...
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