解码模块的结构原理及如何基于FPGA芯片实现设计-其中读头是整个系统的核心部分,控制整个识别过程中与标签之间的通信,并提供与后台计算机的接口。天线用来发送射频信号给电子标签,并把电子标签响应的数据接收回来。电子标签存储着目标的信息,它进入识别区域时被天线发送的射频信号激活,然后向读头返回应答,从而完成一次识别。
采用可编辑逻辑器件和VHDL语言实现波控系统设计的设计-相控阵是通过波控系统控制阵列天线各单元通道的相位、幅度以形成空间波束并控制其方位角和俯仰角。早期的波控系统一般采用硬件电路来实现,这种实现方法的缺点是设备量大,不灵活,很难实现波束的复杂计算,不易满足特殊要求。后来采用单片机、DSP芯片来设计波控系统,单片机通常不计算波控码,仅仅是根据接收到的波控码布相,而DSP可以自己计算波控码,但是单片机、DSP都是象流水线一样串行的运行指令,也就是说,不能并行地对各天线单元通道进行波控码计算和布相。
封装天线设计简化毫米波在楼宇和工厂中的感测-随着越来越多的工业应用向自动化方向发展,传感对于生成和处理各种数据变得尤为重要,这使得系统可以变得自主并做出实时决策。德州仪器(TI)高度集成的毫米波(mmWave)雷达传感器内部可进行大量数据处理,从而实现边缘智能化。
基于MEMS工艺的亚毫米波集成喇叭天线-在亚毫米波频段,相比较于微波毫米波频段,由于频率更高、波长更短,因而相应的器件尺寸更小。而天线作为尺寸和波长大小密切相关的器件,在亚毫米波频段的设计具有很大挑战。
MEMS技术如何满足天线调谐?移动终端天线的挑战-通过使用数字选择方式的MEMS电容器件,MEMS数字可调IC提供了一种替代变容二极管的高性能选择。这些可调节电容器的建造开始于两个金属板,其中一个在硅芯片表面,在其上方几微米处则悬浮着另一个。通过改变这两个金属板之间的距离可以调节它们之间的电容,而利用外加静电场的吸引力以使悬浮的金属板上下移动,则可以很精确地改变电容值。这些电容元件的阵列组成调谐矩阵,可以用来很精确地控制电容系统。实际上,对变容二极管进行精确的数字近似已经成为可能,而且还具有近乎完美的线性度和比传统模拟解决方案更宽的调谐范围。