ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ຄອນເຊັບ

ຂ່າວ

  • ຜະລິດຕະພັນການສື່ສານທີ່ເກົ່າແກ່

    ຜະລິດຕະພັນການສື່ສານທີ່ເກົ່າແກ່

    ການບ่มຜະລິດຕະພັນການສື່ສານໃນອຸນຫະພູມສູງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜະລິດຕະພັນໂລຫະ, ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອເພີ່ມຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ບົກຜ່ອງຫຼັງການຜະລິດ. ການບົ່ມເພາະເຮັດໃຫ້ເຫັນຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນຜະລິດຕະພັນ, ເຊັ່ນ: ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຂໍ້ຕໍ່ເຊື່ອມ ແລະ ການອອກແບບຕ່າງໆ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ງານວາງສະແດງ IME/China 2023 ທີ່ຊຽງໄຮ້, ຈີນ

    ງານວາງສະແດງ IME/China 2023 ທີ່ຊຽງໄຮ້, ຈີນ

    ກອງປະຊຸມ ແລະ ງານວາງສະແດງສາກົນຈີນກ່ຽວກັບໄມໂຄເວຟ ແລະ ເສົາອາກາດ (IME/ຈີນ), ເຊິ່ງເປັນງານວາງສະແດງໄມໂຄເວຟ ແລະ ເສົາອາກາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ມີອິດທິພົນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປະເທດຈີນ, ຈະເປັນເວທີ ແລະ ຊ່ອງທາງທີ່ດີສຳລັບການແລກປ່ຽນດ້ານວິຊາການ, ການຮ່ວມມືທາງທຸລະກິດ ແລະ ການສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງໄມໂຄເວຟທົ່ວໂລກ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ການນຳໃຊ້ຕົວກອງ Bandstop/ຕົວກອງ Notch ໃນຂະແໜງການສື່ສານ

    ການນຳໃຊ້ຕົວກອງ Bandstop/ຕົວກອງ Notch ໃນຂະແໜງການສື່ສານ

    ຕົວກອງ Bandstop/ຕົວກອງ Notch ມີບົດບາດສຳຄັນໃນຂະແໜງການສື່ສານໂດຍການຫຼຸດຄວາມດັນຄວາມຖີ່ສະເພາະ ແລະ ສະກັດກັ້ນສັນຍານທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ. ຕົວກອງເຫຼົ່ານີ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການນຳໃຊ້ຕ່າງໆເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງການສື່ສານ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງທ່ານສຳລັບການອອກແບບອົງປະກອບ RF ແບບ passive ທີ່ກຳນົດເອງ

    ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງທ່ານສຳລັບການອອກແບບອົງປະກອບ RF ແບບ passive ທີ່ກຳນົດເອງ

    ບໍລິສັດ Concept Microwave ທີ່ມີຊື່ສຽງຊ່ຽວຊານດ້ານການອອກແບບອົງປະກອບແບບ passive RF ມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການທີ່ດີເລີດເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການອອກແບບທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງທ່ານ. ດ້ວຍທີມງານຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ອຸທິດຕົນ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນມາດຕະຖານ, ພວກເຮົາຮັບປະກັນ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ໄມໂຄເວຟແບບ Passive ຈາກ Concept Microwave Technology

    ໄມໂຄເວຟແບບ Passive ຈາກ Concept Microwave Technology

    ໃນລະບົບການສື່ສານໄຮ້ສາຍແບບຈຸດຕໍ່ຈຸດ, ອົງປະກອບໄມໂຄເວຟແບບ passive ແລະ ເສົາອາກາດແມ່ນອົງປະກອບຫຼັກ. ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້, ເຮັດວຽກໃນແຖບຄວາມຖີ່ 4-86GHz, ມີຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງສັນຍານແບບ dynamic range ສູງ ແລະ ຊ່ອງສັນຍານອະນາລັອກບຣອດແບນ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນສາມາດຮັກສາປະສິດທິພາບໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ແນວຄວາມຄິດສະໜອງອົງປະກອບໄມໂຄເວຟແບບ passive ທີ່ຄົບຊຸດສຳລັບການສື່ສານແບບ Quantum

    ແນວຄວາມຄິດສະໜອງອົງປະກອບໄມໂຄເວຟແບບ passive ທີ່ຄົບຊຸດສຳລັບການສື່ສານແບບ Quantum

    ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ quantum ໃນປະເທດຈີນໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຜ່ານຫຼາຍໄລຍະ. ເລີ່ມຈາກໄລຍະການສຶກສາ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າໃນປີ 1995, ຮອດປີ 2000, ປະເທດຈີນໄດ້ສຳເລັດການທົດລອງການແຈກຢາຍຄີ quantum...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ວິທີແກ້ໄຂ RF 5G ໂດຍ Concept Microwave

    ວິທີແກ້ໄຂ RF 5G ໂດຍ Concept Microwave

    ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາມຸ່ງໜ້າໄປສູ່ອະນາຄົດທີ່ກ້າວໜ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ, ຄວາມຕ້ອງການບຣອດແບນມືຖືທີ່ດີຂຶ້ນ, ແອັບພລິເຄຊັນ IoT, ແລະການສື່ສານທີ່ສຳຄັນຕໍ່ພາລະກິດຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເຫຼົ່ານີ້, Concept Microwave ມີຄວາມພູມໃຈທີ່ຈະສະເໜີວິທີແກ້ໄຂອົງປະກອບ 5G RF ທີ່ສົມບູນແບບຂອງຕົນ. ທີ່ຢູ່ອາໄສຫຼາຍພັນ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງວິທີແກ້ໄຂ 5G ດ້ວຍຕົວກອງ RF: ໄມໂຄເວຟແນວຄວາມຄິດສະເໜີທາງເລືອກທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອປະສິດທິພາບທີ່ດີຂຶ້ນ

    ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງວິທີແກ້ໄຂ 5G ດ້ວຍຕົວກອງ RF: ໄມໂຄເວຟແນວຄວາມຄິດສະເໜີທາງເລືອກທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອປະສິດທິພາບທີ່ດີຂຶ້ນ

    ຕົວກອງ RF ມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ຄວາມສຳເລັດຂອງໂຊລູຊັ່ນ 5G ໂດຍການຄຸ້ມຄອງກະແສຄວາມຖີ່ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຕົວກອງເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບໂດຍສະເພາະເພື່ອໃຫ້ຄວາມຖີ່ທີ່ເລືອກສາມາດຜ່ານໄດ້ໃນຂະນະທີ່ບລັອກຄວາມຖີ່ອື່ນໆ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຮັດວຽກທີ່ລຽບງ່າຍຂອງເຄືອຂ່າຍໄຮ້ສາຍຂັ້ນສູງ. Jing...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ເທັກໂນໂລຢີ 5G ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມັນເຮັດວຽກແນວໃດ

    ເທັກໂນໂລຢີ 5G ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມັນເຮັດວຽກແນວໃດ

    5G ເປັນເຄືອຂ່າຍມືຖືລຸ້ນທີຫ້າ, ຕໍ່ຈາກລຸ້ນກ່ອນໜ້ານີ້; 2G, 3G ແລະ 4G. 5G ຖືກກຳນົດໃຫ້ສະເໜີຄວາມໄວໃນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໄວກວ່າເຄືອຂ່າຍກ່ອນໜ້ານີ້ຫຼາຍ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍຂຶ້ນດ້ວຍເວລາຕອບສະໜອງຕ່ຳ ແລະ ມີຄວາມຈຸຫຼາຍກວ່າ. ມັນຖືກເອີ້ນວ່າ 'ເຄືອຂ່າຍຂອງເຄືອຂ່າຍ', ມັນເກີດຂຶ້ນຍ້ອນ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ເທັກໂນໂລຢີ 4G ແລະ 5G ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ

    ເທັກໂນໂລຢີ 4G ແລະ 5G ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ

    3G - ເຄືອຂ່າຍມືຖືລຸ້ນທີສາມໄດ້ປະຕິວັດວິທີການສື່ສານຂອງພວກເຮົາໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນມືຖື. ເຄືອຂ່າຍ 4G ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດ້ວຍອັດຕາການຮັບຂໍ້ມູນ ແລະ ປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ດີຂຶ້ນຫຼາຍ. 5G ຈະສາມາດສະໜອງອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງເຖິງ 10 ກິກະບິດຕໍ່ວິນາທີດ້ວຍຄວາມໜ່ວງເວລາຕ່ຳພຽງບໍ່ເທົ່າໃດມິນລິວິນາທີ. ມີຫຍັງແດ່...
    ອ່ານຕື່ມ