软件无线电(SDR),在无线通信和安全研究领域它是一种重要的手段。SDR的基本思想是用软件实现无线通信硬件(比如芯片或基站)的功能。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/100616192
开源Wi-Fi芯片/FPGA设计以及背后的中国开发者
信号采样窗口之外的边缘点,本来应该mirror pad(总不可能出了采样窗口,信号直接就降为0吧),结果实际成了zero pad,然后灵敏度直接掉了3db,被竞争对手按在地上摩擦。
无线电干扰一般分为同频率干扰、邻频道干扰、带外干扰、互调干扰和阻塞干扰等。
https://mp.weixin.qq.com/s/zDcbrZeK4tlO0jA3-s_lYg
雷达方面的术语
https://mp.weixin.qq.com/s/5UUEe6IiicuPGYHOgjwdgA
雷达基本原理
https://www.ll.mit.edu/outreach/introduction-radar-systems
MIT:Introduction to Radar Systems
http://www.dspguide.com/pdfbook.htm
《The Scientist and Engineer’s Guide to Digital Signal Processing》
https://mp.weixin.qq.com/s/VnQiPzKima7pjzjOrtw3zQ
雷达与通信系统的对比
https://mp.weixin.qq.com/s/HTSM6jpzfO62CLS19G_iow
什么是天线?一文全看懂
https://mp.weixin.qq.com/s/vmQKK9cEbBRIvd2uOzmC1w
AN/TPS-78固态雷达系列
https://mp.weixin.qq.com/s/UdKVffV42v0GnV6i8xMWOg
PESA/AESA:无源/有源电子扫描阵列天线及其辐射方向图
https://mp.weixin.qq.com/s/udl4hQQXY4FQDPLsWERhkg
史上最全最详细无线通信频率分配表
https://mp.weixin.qq.com/s/2OakhkkABXWl1SEErdNaFA
史上最全无线通信频率分配表
https://mp.weixin.qq.com/s/-F13klNfh9APNxd9Yxvirw
无线频谱的故事
https://mp.weixin.qq.com/s/ZPAE1CwhfD0PNT1MJ8erIw
一种用于汽车防撞雷达的波束赋形阵列天线
https://mp.weixin.qq.com/s/77BgUiwjQ8ryGNRjMCiBoQ
“雷达电子战”常用公式
https://mp.weixin.qq.com/s/H4mdQIz1iRzC5LV6dwA55Q
雷达发射机和接收机
https://mp.weixin.qq.com/s/UuiRP0vvNmk8gkPLqrvxQw
参数估计和目标跟踪
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电子扫描阵列天线(ESA)
https://mp.weixin.qq.com/s/683EzxZXLNxbkajtDs0Qpg
多普勒效应及其成因
https://mp.weixin.qq.com/s/t6jGgiB1gG_LsD3dE6o27w
多普勒滤波器组的基本知识
https://mp.weixin.qq.com/s/ZKNuj3QRUj45vo3MHiHlYg
合成孔径雷达系统
https://mp.weixin.qq.com/s/0GXku08Bwzortc52JEobKA
这10多种电子干扰技术,你都知道吗?
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MIMO雷达基础理解
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MIMO雷达基础,提高角度分辨力
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DRFM数字射频存储技术
https://mp.weixin.qq.com/s/ftD1yRed4wvdetcMy90aYg
调频连续波雷达(FMCW)测距/测速原理
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杂波抑制和多普勒滤波
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认知MIMO雷达的波束形成技术
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雷达波形和脉冲压缩
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无源定位的基本概念与体制
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雷达系统和数字信号处理
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天波超视距雷达(OTH)基本概念
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二次雷达基础,它与一次雷达区别在哪?
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天线的基础知识
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有源相控阵雷达系统
https://mp.weixin.qq.com/s/qGV9vxZHRreYVxj2zGjoIg
合成孔径雷达自动目标识别
https://mp.weixin.qq.com/s/CJDh0jIUMj8LsihGSBV8kw
天线增益与有效辐射功率的理解!
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现代舰载雷达系统,有源相控阵的子系统分析
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雷达自适应波束形成:基于FPGA的QRD+WBS算法
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数字化的重要理论:带通采样定理
https://mp.weixin.qq.com/s/fEkZwnyaK4TM-_1UWdfhXw
雷达方程
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便携式雷达的天线设计
https://mp.weixin.qq.com/s/n4oBKVma8-oY9sLLUG3aAg
详细分析非聚焦SAR成像的基础与局限
https://mp.weixin.qq.com/s/uxNUKcbJIsYW3y0nucDvAg
聚焦SAR雷达处理与实现
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SAR运动补偿,自动聚焦以及图像解译
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雷达的主要战术指标、分类与对抗
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将基于深度学习的检测和识别算法应用到SAR图像智能解译
https://mp.weixin.qq.com/s/cnSiJb7j2OvVCiWh9VbKJg
灵感来自雷达技术的CPA技术–技术解读2018诺奖
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SAR处理基础
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基于多层字典对学习和稀疏自编码的极化SAR图像分类
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GPS传统信号与新信号的产生
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基于变分混合Wishart学习的极化SAR图像分类
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一种半监督张量局部线性嵌入的极化SAR特征提取方法
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SAR成像原理及图像鉴赏
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自适应天线及其自由度
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干货!差分信号之剖析与探讨
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《雷达基础知识》专题一:距离
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信号处理工具箱:基本信号发生器
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漫谈卫星天线–探月用什么天线?
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非常详细的滤波器基础知识
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超全电工学公式、电工图!
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应用于雷达信号的深度学习方法
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波束形成原理的基本理解
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信号采样的形象化理解
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差分干涉测量基础知识
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合成孔径雷达成像基础
https://mp.weixin.qq.com/s/HWb4QSlkezlgRcM30jAujA
SIMO雷达基础基础知识
https://mp.weixin.qq.com/s/8RyNo1o8nRxEFoUcAF3rNw
信号系统和数字信号处理
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Bode Plots(伯德图)
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离散时间信号和系统
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阻抗匹配,最强介绍,不懂的入
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这27个电源符号,还傻傻分不清楚?
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推荐一个非常实用的峰值查找算法(peak detection)
O-RAN是中国移动发起的,中国三大运营商都是成员。
诺基亚和爱立信意识到大势不可阻挡,后来也先后加入了O-RAN。双方的博弈在于运营商要求兼容O-RAN,但是在政治影响下大干快上时,也许顾不上。
唯一拒绝O-RAN的是华为。三十多年辉煌的版图扩张使自己颠覆自己的决定太难了。
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媒体口中的5G和真实的5G区别有多大?
在5G上,中国一直压宝sub-6,而美国和欧洲都压宝毫米波。一方面确实是sub-6技术难点低,成本低,普及快(但传输速度真的和4G没太大差别,正如其他答主所说的,只是一个4.5G的技术,把很多LTE后期技术打包成5G的样子,但后来没想到,为了对比5G的高速,运营商会想出4G降速的方法,真是高)。但另一方面,一旦没了先发优势,欧美开始在毫米波发力,传输能力基本上就吊打sub-6了(当时宣传的5G低延迟高带宽都是基于的毫米波技术)。
所谓5G Home,采用5G固定无线接入(FWA)技术,即在居民住宅附近(比如电线杆上)架设5G基站,5G天线发射毫米波波束连接家庭里的CPE终端,为家庭提供无线宽带服务,并面向未来智慧家庭,以代替FTTH光纤入户最后一里。
在全球范围内,拥有5G基带芯片的厂商就只有五家,他们分别是高通、三星、联发科、华为以及紫光展锐。
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有史以来最强的5G入门科普!
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5G将是一个彻底的失败通信技术
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1G到5G之争:一部30年惊心动魄的移动通信史
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解析5G背后的核心技术:波束成形
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第一次有人把5G核心网讲得如此通俗易懂!
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啥叫5G超级上行?
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5G基站功耗到底有多可怕?网友惊呼:国家电网或是5G最大赢家!
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