下列毫米波的特性不包括()。A、波长1~10mm,频率30~300GHzB、可产生温热效应C、易为水分所吸收,对人
下列毫米波的特性不包括()。
A、波长1~10mm,频率30~300GHz
B、可产生温热效应
C、易为水分所吸收,对人体组织穿透力弱
D、可增强机体免疫功能
E、应避免眼部治疗
下列毫米波的特性不包括()。
A、波长1~10mm,频率30~300GHz
B、可产生温热效应
C、易为水分所吸收,对人体组织穿透力弱
D、可增强机体免疫功能
E、应避免眼部治疗
下列哪项不是毫米波的特性
A、波长1~10mm,频率30~300GHz
B、可产生温热效应
C、易被水分所吸收,对人体组织穿透力弱
D、应避免眼部治疗
E、可增强机体免疫功能
下列哪项不是毫米波的特性
A、波长1~10mm,频率30~300GHz
B、可产生温热效应
C、易为水分所吸收,对人体组织穿透力弱
D、可增强机体免疫功能
E、应避免眼部治疗
下列不是毫米波的特性的是
A、波长1~10mm,频率30~300GHz
B、可产生温热效应
C、易被水分所吸收,对人体组织穿透力弱
D、可增强机体免疫功能
E、应避免眼部治疗
A.微波是指频率从300MHZ到3000GHZ范围内的电磁波
B.分米波的频率是从300MHZ到3000MHZ
C.毫米波的频率是从3GHZ到30GHZ
D.微波频段对应波长为1米到0.1毫米
A.人工电磁料以电磁特性优越可控已经在现有天线及电磁设备中获取了一定的成功,可以预期超材料为基础的概念发展出来的技术将会对5G大有支持,小型化、低轮廓、高增益等都可以在5G系统中推广。
B.集成封装天线:这些天线多用在频率比较高的频段,对于 5G毫米波频段当然有效。虽然高频段的天线尺寸很小,但天线本身的损耗非常大,所以在终端上最好把天线和衬底集成或者更小的封装集成,并且有利于一体化的共型设计。
C.电磁透镜天线:传统透镜主要应用于高频段,当波长非常小的时候,放上一个介质可以去到聚焦的作用,高频天线体积并不大,但是微波段的波长很长,这就导致透镜很难使用,常规设计尺寸比较大,有研发改进的潜力。
D.电磁透镜天线:传统透镜主要应用于高频段,当波长非常小的时候,放上一个介质可以去到聚焦的作用,高频天线体积并不大,但是微波段的波长很长,这就导致透镜很难使用,常规设计尺寸比较大,有研发改进的潜力。
5G 系统已经开始实施,分别由RF频段及毫米波频段。天线的发展也是不可或缺的一个核心组成部分,请根据积累的知识判断以下正确的内容:
A.人工电磁料以电磁特性优越可控已经在现有天线及电磁设备中获取了一定的成功,可以预期超材料为基础的概念发展出来的技术将会对5G大有支持,小型化、低轮廓、高增益等都可以在5G系统中推广。
B.集成封装天线:这些天线多用在频率比较高的频段,对于 5G毫米波频段当然有效。虽然高频段的天线尺寸很小,但天线本身的损耗非常大,所以在终端上最好把天线和衬底集成或者更小的封装集成,并且有利于一体化的共型设计。
C.电磁透镜天线:传统透镜主要应用于高频段,当波长非常小的时候,放上一个介质可以去到聚焦的作用,高频天线体积并不大,但是微波段的波长很长,这就导致透镜很难使用,常规设计尺寸比较大,有研发改进的潜力。
D.现代MEMS的应用:在频率很低的时候,目前已经有很多MEMS开关天线成功案例,在手机终端,如果能对天线进行有效的控制、重构,就可以实现一个天线多用,同样有希望推广到毫米波 5G频段。
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