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電磁波

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電磁波(Electromagnetic wave)是由方向相同且互相垂直的電場與磁場在空間中衍生發(fā)射的振蕩粒子波,是以波動(dòng)的形式傳播的電磁場,具有波粒二象性,其粒子形態(tài)稱為光子,電磁波與光子不是非黑即白的關(guān)系,而是根據(jù)實(shí)際研究的不同,其性質(zhì)所體現(xiàn)出的兩個(gè)側(cè)面。由同相振蕩且互相垂直的電場與磁場在空間中以波的形式移動(dòng),其傳播方向垂直于電場與磁場構(gòu)成的平面。電磁波在真空中速率固定,速度為光速。見麥克斯韋方程組。電磁波伴隨的電場方向,磁場方向,傳播方向三者互相垂直,因此電磁波是橫波。電磁波實(shí)際上分為電波和磁波,是二者的總稱,但由于電場和磁場總是同時(shí)出現(xiàn),同時(shí)消失,并相互轉(zhuǎn)換,所以通常將二者合稱為電磁波,有時(shí)可直接簡稱為電波。在量子力學(xué)角度下,電磁波的能量以一份份的光子呈現(xiàn),光子本質(zhì)上來說就是波包,即以局域性能量呈現(xiàn)的波。電磁波的能量是量子化的,當(dāng)其能級(jí)階躍遷過輻射臨界點(diǎn),便以光子的形式向外輻射,此

電磁波(Electromagnetic wave)是由方向相同且互相垂直的電場與磁場在空間中衍生發(fā)射的振蕩粒子波,是以波動(dòng)的形式傳播的電磁場,具有波粒二象性,其粒子形態(tài)稱為光子,電磁波與光子不是非黑即白的關(guān)系,而是根據(jù)實(shí)際研究的不同,其性質(zhì)所體現(xiàn)出的兩個(gè)側(cè)面。由同相振蕩且互相垂直的電場與磁場在空間中以波的形式移動(dòng),其傳播方向垂直于電場與磁場構(gòu)成的平面。電磁波在真空中速率固定,速度為光速。見麥克斯韋方程組。電磁波伴隨的電場方向,磁場方向,傳播方向三者互相垂直,因此電磁波是橫波。電磁波實(shí)際上分為電波和磁波,是二者的總稱,但由于電場和磁場總是同時(shí)出現(xiàn),同時(shí)消失,并相互轉(zhuǎn)換,所以通常將二者合稱為電磁波,有時(shí)可直接簡稱為電波。在量子力學(xué)角度下,電磁波的能量以一份份的光子呈現(xiàn),光子本質(zhì)上來說就是波包,即以局域性能量呈現(xiàn)的波。電磁波的能量是量子化的,當(dāng)其能級(jí)階躍遷過輻射臨界點(diǎn),便以光子的形式向外輻射,此收起

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  • 天線是如何發(fā)射和接收電磁波的?
    在這個(gè)信息飛速流轉(zhuǎn)的時(shí)代,無線通信早已像空氣一般,融入我們生活的每個(gè)角落。當(dāng)你隨時(shí)隨地用手機(jī)刷著短視頻、玩著在線游戲,或是在家中享受著流暢的 WiFi 網(wǎng)絡(luò)帶來的便利,又或是打開電視觀看精彩節(jié)目時(shí),有沒有想過,這些便捷的無線體驗(yàn)背后,究竟是什么在默默發(fā)揮作用?答案就是 —— 天線。
    天線是如何發(fā)射和接收電磁波的?
  • 淺談光電探測器與圖像傳感器(一)
    光電探測器和圖像傳感器這兩個(gè)概念經(jīng)常被大家混為一談,實(shí)際上他們是不相同的。光電探測器是將光信號(hào)轉(zhuǎn)化為電信號(hào)的器件,其可以是單個(gè)器件,也可以是陣列型的器件。圖像傳感器是將某種信號(hào)轉(zhuǎn)化為圖像信息的器件,其為陣列芯片。圖像傳感器的傳感信息多為光信號(hào),當(dāng)然也可以是熱信號(hào)乃至其他物理場的信號(hào)。對(duì)于光電型傳感的圖像傳感器而言,其組成除了包括光電探測器陣列,還有對(duì)應(yīng)的讀出電路。
  • 【技術(shù)帖】強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布,關(guān)于SAR Sensor的干貨看這里!
    手機(jī)輻射已經(jīng)是老生常談的話題了,為了人體的健康,各個(gè)國家對(duì)輻射相關(guān)的SAR值都有提出了相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn):
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    01/10 08:26
    【技術(shù)帖】強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布,關(guān)于SAR Sensor的干貨看這里!
  • 電磁波到底能不能穿透金屬?
    今天我們一起來討論一個(gè)問題:電磁波到底能不能穿透金屬?這個(gè)問題來源于射頻學(xué)堂微信群的一個(gè)討論。對(duì)于一個(gè)工程技術(shù)出身的我來說,答案肯定是No!但是真正的答案是什么呢?到底有沒有可以穿透金屬的電磁波?跟著我一起去尋找答案。
  • 什么是電磁波 電磁波有哪些 電磁波是如何形成的
    大家好,這里是【射頻學(xué)堂】今天我們繼續(xù)射頻入門的學(xué)習(xí)。在前面的學(xué)習(xí)中,我們復(fù)習(xí)了麥克斯韋方程組的相關(guān)內(nèi)容:高斯電場定律,高斯磁場定律,安培環(huán)路定理和法拉第電磁感應(yīng)定律。
  • 關(guān)于電磁波的極化,看這篇文章就夠了(多圖慎入)
    談到電磁波,除了頻率和幅度之外,還有一個(gè)比較重要的方面就是:極化。極化,就是指波振動(dòng)的平面,電磁波的傳播是由相互垂直的電場和磁場產(chǎn)生的。因此存在電場和磁場兩個(gè)相互垂直的振蕩平面,所以呢,我們定義電場的振蕩平面為電磁波的極化:即空間固定點(diǎn),電場E隨時(shí)間變化的方式。按照電場E的變化方式,可以將平面電磁波的極化分為三種:線極化,圓極化和橢圓極化。
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  • 什么是電磁波?
    電磁波從麥克斯韋的奇妙構(gòu)思中這里來到人類的世界,在赫茲的實(shí)驗(yàn)中證實(shí)并走入千家萬戶。但實(shí)際中電磁波一直就存在——以光的形式讓人看見,以熱的形式讓人感受,以無形無色無味的形式構(gòu)建我們現(xiàn)在的無線世界。
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  • 2024加特蘭日 |加特蘭毫米波雷達(dá)新方案驚艷亮相,以創(chuàng)新技術(shù)加速毫米波雷達(dá)普及
    “2024加特蘭日”在上海成功舉辦。適逢公司成立十周年之際,加特蘭圍繞“Next Wave”這一主題,發(fā)布了全新毫米波雷達(dá)芯片平臺(tái)、技術(shù)和方案,并攜手產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴,共同探討在智能化加速發(fā)展的當(dāng)下,毫米波雷達(dá)行業(yè)如何以創(chuàng)新技術(shù)滿足日新月異的感知需求,助力智能汽車、智能家居等創(chuàng)新應(yīng)用普及,共赴智能化新未來。 加特蘭創(chuàng)始人兼CEO陳嘉澍博士在活動(dòng)中發(fā)表演講 “過去十年間,加特蘭一直致力于用CMOS半導(dǎo)
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  • 關(guān)于微波傳輸線,這篇文章講透了!
    當(dāng)赫茲把麥克斯韋推算出的電磁波在實(shí)驗(yàn)中證實(shí)之后,如何來傳導(dǎo)電磁波就成了射頻人的研究重點(diǎn)。電磁波的傳輸線主要分為兩大類:一類是通過路的理論發(fā)展而來的雙導(dǎo)體傳輸線,包括:平行雙線,同軸線,微帶線,帶狀線等等;另一類是由波的理論發(fā)展而來的波導(dǎo)傳輸線,包括矩形波導(dǎo),圓波導(dǎo),介質(zhì)波導(dǎo),脊波導(dǎo),基片集成波導(dǎo)等。
  • 談?wù)剼W拉公式與復(fù)指數(shù)信號(hào)
    在無線通信中信息的傳遞是通過電磁波的形式傳遞出去的。電磁波可以用一系列不同頻率的正弦函數(shù)來表示,我們可以利用正弦信號(hào)的幅度、頻率、相位這三個(gè)特性進(jìn)行信號(hào)的調(diào)制。在進(jìn)行信號(hào)處理時(shí),如果使用正弦信號(hào)進(jìn)行分析,就需要進(jìn)行復(fù)雜的三角函數(shù)運(yùn)算,計(jì)算會(huì)相當(dāng)?shù)姆爆崱?/div>
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  • 關(guān)于頻率(波長)與穿透、繞射能力的關(guān)系,終于有人能說明白了
    關(guān)于電磁波頻率(波長)和信號(hào)覆蓋能力之間的關(guān)系,很多人都存在疑問。
  • 關(guān)于電磁波的知識(shí)點(diǎn),這篇文章足夠了
    我們推送過多篇介紹電磁波的文章,從麥克斯韋方程,到電磁波的發(fā)現(xiàn)過程。今天我們把這些知識(shí)進(jìn)行一下總結(jié)學(xué)習(xí)。
  • 電磁波的空間損耗
    在《電磁波是如何傳輸?shù)??》我們介紹了空間電磁波傳播的三種基本方式:地波傳播,天波傳播和視距傳播。隨著電磁波頻率的升高,視距傳播是目前最主要的傳播方式。視距傳播是不是只要看得到,就能夠接收到信號(hào)?電磁波在空間傳播的衰減大嗎?電磁波的傳播需要考慮哪些因素?
    電磁波的空間損耗
  • 【技術(shù)探討】無線通信中如何排查電磁波干擾?
    很多客戶反映無線電通信中的電磁波干擾,看不見,摸不到,也無法呈現(xiàn),有時(shí)會(huì)碰到這樣的問題:同一組設(shè)備、在相同的環(huán)境中,有的時(shí)間段無線通信很好,有的時(shí)間段突然無線通信的信號(hào)質(zhì)量嚴(yán)重下降,這個(gè)是怎么回事?
  • 關(guān)于電磁波的極化,看這篇文章就夠了
    談到電磁波,除了頻率和幅度之外,還有一個(gè)比較重要的方面就是:極化。極化,就是指波振動(dòng)的平面,電磁波的傳播是由相互垂直的電場和磁場產(chǎn)生的。因此存在電場和磁場兩個(gè)相互垂直的振蕩平面,所以呢,我們定義電場的振蕩平面為電磁波的極化:即空間固定點(diǎn),電場E隨時(shí)間變化的方式。按照電場E的變化方式,可以將平面電磁波的極化分為三種:線極化,圓極化和橢圓極化。
    關(guān)于電磁波的極化,看這篇文章就夠了
  • 信號(hào)是怎么搞到電磁波上面去的呢?
    在之前的文章中,我們曾多次講到電磁波的美妙,但是有了電磁波就可以通信了嗎?今天我們一起來介紹幾種最基本的信號(hào)調(diào)試方式。雖然在現(xiàn)在的通信制式中,這些調(diào)制方式有很多的不足,但是作為信號(hào)入門的基礎(chǔ),我們不妨再花點(diǎn)時(shí)間復(fù)習(xí)一下唄。
    信號(hào)是怎么搞到電磁波上面去的呢?
  • 什么是QAM?
    最近在做一期電磁波是怎么傳遞信號(hào)的文章,發(fā)現(xiàn)越來越多的基礎(chǔ)知識(shí)需要去挖掘。在前面幾期的文章中,我們學(xué)習(xí)了電磁波的基礎(chǔ)知識(shí)(鏈接1),也復(fù)習(xí)了最基礎(chǔ)的三種調(diào)制方式(鏈接2)。但是這邊還有兩路I/Q信號(hào),怎么解釋射頻收發(fā)系統(tǒng)中的這個(gè)I/Q信號(hào)呢?這就要繼續(xù)介紹今天的這種調(diào)試方案——QAM調(diào)制。
  • 信號(hào)調(diào)制,這樣是不是就懂了?
    在之前的文章中,我們曾多次講到電磁波的美妙,但是有了電磁波就可以通信了嗎?No,我們要把信息加載到電磁波上,這個(gè)電磁波就可以作為信息的載體來工作了。信號(hào)是怎么加載到電磁波上的呢?今天我們一起來介紹幾種最基本的信號(hào)調(diào)試方式。雖然在現(xiàn)在的通信制式中,這些調(diào)制方式有很多的不足,但是作為信號(hào)入門的基礎(chǔ),我們不妨再花點(diǎn)時(shí)間復(fù)習(xí)一下唄。
  • 最通俗易懂的電磁波基礎(chǔ)
    離開無線,就無所謂射頻。我們今天所說的Radio Frequency RF就是指電磁波中這段能夠用于無線通信的電磁波頻譜。無線信號(hào)能夠以電磁波為載體進(jìn)行傳輸,就像光線一樣,脫離實(shí)物載體,實(shí)現(xiàn)無線傳輸,唯一不同的是頻率和波長。
  • 無線通信中如何排查電磁波干擾?
    很多客戶反映無線電通信中的電磁波干擾,看不見,摸不到,也無法呈現(xiàn),有時(shí)會(huì)碰到這樣的問題:同一組設(shè)備、在相同的環(huán)境中,有的時(shí)間段無線通信很好,有的時(shí)間段突然無線通信的信號(hào)質(zhì)量嚴(yán)重下降,這個(gè)是怎么回事? 由于目前市面上的無線電通信設(shè)備種類很多,WiFi,ZigBee,LoRa,對(duì)講機(jī),無線電臺(tái)等等,電磁波環(huán)境是復(fù)雜和多樣的,作為廠家我們是無法完全模擬用戶的現(xiàn)場環(huán)境,用戶是可以通過“WiMi-net無線

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