2010年毕业,本硕都是东南大学。
研究生专业是电磁场与微波专业。
毕业后,在国企待过,后来一直混迹于民企。一直从事射频工程师的角色,边边角角还干了一些其他方向上的活。
今年5月底离职,暂离开工作这一条道路,着重想梳理一下底层的技术知识,升华一下自己对技术的理解。
顺便看看,有没有方法能够实现理想和现实的平衡,在做自己想做的事情的同时,有一定的收入。
如果想和我进一步交流的话,欢迎关注个人微信号,注明:公司(如方便的话)+工作性质(如研发,调试,销售等)。
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毕业后,在国企待过,后来一直混迹于民企。一直从事射频工程师的角色,边边角角还干了一些其他方向上的活。
今年5月底离职,暂离开工作这一条道路,着重想梳理一下底层的技术知识,升华一下自己对技术的理解。
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4月17日消息,IPv8才是IPv4的真正接班人。 4月14日,IETF公布了Internet Protocol Version8(IPv8)核心协议草案,实现对IPv4的100%向下兼容,有望破解IPv6迁移缓慢的行业痛点。 尽管IPv6已经推行超过二十年,但由于其与IPv4并不兼容,导致全球迁移进度未达预期。 IPv8最核心的设计亮点是100%向下兼容IPv4。**草案明确,IPv4是IPv8
摘要: 本文主要介绍了日志的定义和作用,以及Python内置日志处理的logging模块,同时简单说明了日志等级和logging模块的简易使用方法。 原文链接: FreakStudio的博客 往期推荐: 学嵌入式的你,还不会面向对象??! 全网最适合入门的面向对象编程教程:00 面向对象设计方法导论 全网最适合入门的面向对象编程教程:01 面向对象编程的基本概念 全网最适合入门的面向对象编程教程:
前言 无线网络是指通过无线电磁波进行数据传输的网络。其实我们每天都生活在各种电磁波的覆盖下,但是我们却很少能够感知到它。 嵌入式是一个很泛的专业,如果不是专门做底层通信开发或是通信专业人士,基本上也很少嵌入式开发人员会去关注无线通信的原理和机制。 出现这一现象,我觉得主要的原因有: 技术复杂:通信涉及复杂的协议,标准,和底层技术,入门较难 抽象层增加:高级语言和框架的出现,开发者已不再需要详细了
对于一个离开课堂十余年的射频工程师来说,傅里叶变换已经不知道埋藏在脑子里的那个角落,或者根本就没在脑子里停留过。但无论如何,傅里叶变换对现在通信的重要性还是不言而语。当我们已经习惯用频域去描述一个信号的时候,你可曾思考过其真实的样子到底是什么?为什么这几个短短的频谱就可以描述一个信号? 所以呢,我们首先得感谢傅里叶,正是傅里叶大神的天才发明,带给我们一个全新的看待问题的角度,让我们跳出时域这个圈子
新品速递 恩智浦推出IW693和IW623高集成度Wi-Fi 6E器件。IW693支持并发双Wi- Fi (CDW) 和蓝牙运行,支持四种工作模式。IW623支持三频Wi-Fi和蓝牙运行,支持在2.4GHz和5-7GHz频段采用2x2 MIMO配置。 IW693和IW623的片上系统 (SoC) 均实现了多种先进特性,包括MU-MIMO、OFDMA、目标唤醒时间 (TWT) 和低功耗蓝牙音频 (B
Dell PowerEdge XR8000搭载英特尔® 至强® 6 SoC,为环境复杂且对空间和功耗要求高的5G边缘环境提供高性能的UPF计算能力。 传统的集中式云集群在高密度的大城市枢纽中运行良好。但是,要服务整个区域,包括郊区、工业区和偏远地点,电信运营商需要一种更灵活、更分布式的架构。 规模较小且部署在关键位置的边缘单元让算力离用户更近,从而在更广阔的范围内提升敏捷性、响应速度和覆盖能力。
自2017年Hadani等提出针对高速移动场景通信的OTFS调制波形以来,不少学者、研究机构及产业界,进行了深度挖掘,发展出了同样针对高速移动场景的AFDM调制方案,并研制样机进行落地验证。 Yi Hong等作者在《Delay-Doppler Communications Principles and Applications》一书中,对OTFS的信号检测方法进行了归纳总结,并比较了几种检测算法的
[中国,深圳,2026年4月] 近日,Gartner发布了2026年Gartner® Peer Insights™《SD-WAN客户之声》报告,华为连续六年获得Gartner® Peer Insights™ SD-WAN“客户之选”,成为该评选颁布以来连续入选次数最多的非北美厂商。 华为连续六年入选Gartner® Peer InsightsTM SD-WAN “客户之选” 99%推荐率:客户口碑
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文章**概述** 随着工业设备持续向 小型化、高集成化 演进,设备内部可用空间不断被压缩,PCB 上各类元件之间的间距也随之缩小。在众多器件中,射频连接器因体积相对较大且通常需要与外部接头对接,往往成为限制空间设计的关键瓶颈。 此前我们介绍过多种 板端安装**射频连接器的应用方式,但在某些结构中,如 穿板安装 或 需要径向对接 的场景,它们可能并不适用。针对这些特殊需求,就需要采用更灵活的结构设计
随着无人机避障、自动驾驶、低空经济等前沿领域的爆发式增长,旋转雷达作为环境感知的核心部件,正经历从“机械扫描”向“高分辨率、高转速、小型化”的深刻演进。然而,在这一进程中,一个长期被忽视的“隐形瓶颈”日益凸显——如何在旋转端与固定端之间,实现高速、可靠、免维护的数据传输? 传统机械滑环的磨损、接触不良与带宽瓶颈,光纤旋转接头的光路对准与高成本,Wi-Fi等无线技术的干扰与延迟……面对这些痛点,意法
一、****SPI传输**** 图1:SPI 数据传输 图1.2:SPI数据传输(2) 图1.3: SPI时序信号 二、I²C传输**** 图1.2.1: I2C总线以及寻址方式 三、UART传输**** 图1.3.1:PC 上通过UART来调试MCU 图1.3.2:RS-232通过电平转换芯片与MCU通讯 四、红外控制**** 图1.4.1:红外控制信号也是一个串行通讯信号 图1
前言 前面我们介绍的蓝牙核心系统架构、信道、跳频选择算法、状态、角色、地址可靠性和数据处理流程这些,都是比较偏底层的一些知识。 底层协议规范的制定、开发、验证是一项复杂的任务,首先是 要传输比特,然后是数据包,这些数据包可能还需要重复传输。 数据包构成通信流的一部分,通信流可以进行复用和路由。通信流又可以使用不同的封装方式传输不同类型的信息,等等。 底层部分一般都是芯片原厂或是操作系统已经做好了封
前言 我们简单分析这样的一个应用场景:一个智能手表和一副蓝牙耳机,它们通过蓝牙都连接到了一个手机上。 智能手表 需要的功能有: 实时显示手机来电/消息提醒(低延迟信号传输) 同步健康数据(如心率、步数、睡眠等) 播放控制音乐(音频控制命令) 手表固件升级(OTA 数据传输,数据量较大) 蓝牙耳机 需要的功能有: 音乐播放/电话控制(控制命令) 电话语音通信(语音通话) 音乐播放(音乐数据流)
什么是相控阵天线? 简单来说,相控阵天线是一种通过电子方式控制波束方向,而无需物理转动天线的先进天线系统。 它的核心组成部分是多个按一定规则排列(阵列)的独立天线单元(辐射单元),每个单元后面都连接着一个相位/幅度控制器(通常是移相器)。 1. 核心工作原理:波的干涉 相控阵天线的工作原理基于物理学中的波束形成和相干干涉。 建设性干涉:当两个或多个波的波峰与波峰相遇时,它们会相互叠加,使信号增强
前言 在《蓝牙基础(二):蓝牙核心系统架构》中,我们有介绍到蓝牙分层架构设计的核心是:Host(主机)、Controller(控制器)与 HCI(Host Controller Interface,主机控制器接口)。 它们之间的关系、可以简单理解为:Host 是大脑,Controller 是身体,HCI 是它们之间的通信通道。 (一)HCI 简介 (1)蓝牙协议栈中的 HCI Host(主机)
CH58x 主机获取从机服务特征句柄说明 ...... 矜辰所致 前言 前面我们分析过主机从机示例,讲过 GATT 应用框架,也讲过从机作为 GATT 服务器的一些服务特征值添加,当然GATT 部分最重要的还是主机从机之间的数据交互流程,在说明从机示例的时候,我们常用手机作为 GATT 客户端进行测试说明。我们还没有在主机示例上对此部分进行针对性的说明。 主机要与从机进行数据交互,连接上以
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