射频晶体管类型、半导体和配置综述
射频、微波和毫米波应用数量的不断增长导致了当今使用的射频晶体管类型、半导体和配置数量的增长。随着无线通信、卫星通信、雷达、传感、测试和测量以及其他应用领域的竞争日益激烈,这些技术的未来发展也在持续。随着越来越多的设备使用射频/无线技术进行通信和感应,射频晶体管技术将会更加多样化。一些射频晶体管类型、配置和半导体已经使用了几十年,并且通常仍然用于某些特殊应用,而射频晶体管技术的其他细微差别最近已经进入市场,并且正在实现新的应用。… 阅读全文
射频、微波和毫米波应用数量的不断增长导致了当今使用的射频晶体管类型、半导体和配置数量的增长。随着无线通信、卫星通信、雷达、传感、测试和测量以及其他应用领域的竞争日益激烈,这些技术的未来发展也在持续。随着越来越多的设备使用射频/无线技术进行通信和感应,射频晶体管技术将会更加多样化。一些射频晶体管类型、配置和半导体已经使用了几十年,并且通常仍然用于某些特殊应用,而射频晶体管技术的其他细微差别最近已经进入市场,并且正在实现新的应用。… 阅读全文
超材料已经成为热门研究课题,尤其在涉及现代天线结构的领域更是如此。但是,对于什么是超材料以及超材料在天线研发中的作用大家仍不甚了解。简而言之,超材料是指能够实现自然界中未知特性的材料和结构的组合。例如,涂敷在物体表面的结构化材料可以使光沿锐角折射,从而有效地隐藏该表面下的物体,使其在某些波长的光下隐身。… 阅读全文
III-V族半导体材料,例如砷化镓(GaAs)和氮化镓(GaN)已成为频率几百兆赫到百吉赫以上低噪声放大器和高功率放大器中常用的固态技术材料。在高功率应用场景,GaN高电子迁移率晶体管(HEMT)正逐步取代GaAs金属半导体场效应晶体管(MESFET)放大器,原因就是在高功率应用中GaN… 阅读全文