第一,射频工程师有一定技术门槛,具有竞争壁垒。
随着无线通信技术的应用发展,射频和微波工程师的人才缺口也很大。这其中,RFIC工程师尤其吃香,刚毕业的薪水应该在8万年薪左右。射频工程师不同于硬件工程师,对通信理论和硬件仿真技术有更高的要求,这也是造成业界射频工程师“稀缺”的重要原因。射频通讯领域,如果你能够对整体系统工程都能够有效掌握,让自己成为领域专家,并在业内能够有一定的知名度的话,根本不用担心被裁,而是公司担心你跳槽。
第二,射频工程师在行业转换上有一定优势。
射频工程师跨领域就业的难度并不算高,比如芯片设计都可以拓展,因为FPGA作为芯片前端验证,是非常重要的工作。射频工程师可以通过学习芯片设计的常用软件和熟悉芯片知识,来进行行业的转换。一技在身,即使在一个公司出现职业危机,也不影响自己,能很快找到合适的高薪工作。
第三,射频工程师是一个熟能生巧的职业,越有经验越吃香。
和数字工程师不同,成为一个好的射频工程师最需要的就是经验。在FPGA通信领域,有很多年工作经验和项目经验来说,只要是认真工作,积累了很多调试开发经验的射频工程师,肯定比单片机开发的优势大得多。因为单片机开发的门槛相比FPGA,要低一些,从业人员多,可替代性强很多,即使是经验丰富,也可以被其他的合适单片机开发工程师替代。所以我认为射频工程师是理工类非常有前途的职业,尤其是mic和mmic方向。该行业在卫星导航、雷达测距和移动通信中发挥着关键作用。在小功率手机、大功率雷达、高精度室内定位等方面还有很多的潜力有待开发。
“智能一卡通”是以IC卡技术为核心,以计算机和通信技术为手段,将智能建筑内部的各项设施连接成为一个有机的整体,用户通过一张IC卡便可完成通常的钥匙、资金结算、考勤和某些控制 *** 作等功能。智能一卡通是物联网时代下的典型应用,必将为推动智慧城市的建设。智能一卡通(全称智能一卡通系统)由门禁管理系统、考勤管理系统、巡更管理系统、消费管理系统、停车场管理系统组成的现代化智能一卡通系统,如今发挥着越来越重要的作用,“五位一体”的设计理念不仅提高了工作效率、节省了人力资源,而且提高了工作的准确性。下面来具体介绍一下智能一卡通系统中各部分的构成和作用。
“智能一卡通”可完成通常的钥匙、资金结算、考勤和某些控制 *** 作,如用lC卡开启房门、IC卡就餐、购物、娱乐、会议、停车、巡更、办公、收费服务等各项活动。而不必像以往携带多把沉重的钥匙开门,去各个对应部门交费等繁杂的 *** 作。整个系统可根据需要对各部门进行监控管理和决策,各局部系统和终端可自动将收集到的信息整理归纳,供系统查询、汇总、统计、管理和决策。通过IC卡可互相沟通,既满足各个职能管理的独立性,又保证整体管理的一致性。从不同使用场合可以分为:校园智能一卡通,小区智能一卡通,办公大楼智能一卡通,企业智能一卡通,酒店智能一卡通,智能大厦智能一卡通等。根据卡片类型可以分为:IC卡(使用最为广泛),ID卡(逐步淘汰中),T5557卡(酒店用的比较多)CPU卡(发展趋势)门禁管理系统、考勤管理系统、巡更管理系统、消费管理系统、停车场管理系统、电梯管理系统、智能通道管理系统。
靠谱。力通通信是一家5G射频芯片研发生产商,致力于射频相关芯片的研发与产业化,可重构射频芯片、射频模组及专业通信系统的研制与应用。公司产品可应用于移动通信、车联网、特殊通信、广播电视、白频谱应用、物联网、行业专网以及医疗健保和生物传感等垂直应用领域。目前力通通信已完成5G小基站射频芯片的研发和测试,开始进入量产阶段。团队包含来自清华大学通信专家、射频芯片设计行业内资深专家以及拥有多年创业经验的创业者,具有丰富的RFIC芯片研制经验和通信射频模组及系统研发能力。移动 终端 智能 交通 卫星通讯 通讯 汽车 电子 光通讯 雷达 飞行器 微系统技术是航空、航天、卫星通讯、移动通讯、智能交通、物联网为代表的民用电子领域的核心支撑技术 四、声光电有限公司集成电路发展思路 利用国内外的高档FOUNDRY线,开展65纳米及以下的高档模拟集成电路设计技术研究,突破设计关键技术,建立IP库,开发高档集成电路产品,缩短与国外差距。 工艺上,以现有的6英寸线,开发6英寸025微米特色工艺,支撑抗加等专用集成电路产品研制与生产,满足军民需要。 设计技术 高档特色工艺 BCD/SOI工艺 GeSiBICMOS工艺 互补双极工艺 高性能JFET工艺 多功能集成工艺 异质材料集成 重点发展的关键技术 SIP/3D集成工艺 梯化物/Si、GaN/Si、GaAs/Si工艺 大力发展微系统 以模拟集成电路、微声/惯性、光电子技术方向为基础,通过技术融合、集成创新,努力发展主业方向--微系统技术和产品。 项目重点发展四类微系统技术,支撑电子信息装备集成化、一体化、微型化发展。 组合导航微系统(光电子、微电子、MEMS、架构、算法) 多光谱成像微系统(光电子、微光子、微电子) 射频模拟微系统(MEMS、微波、微声、微电子) 智能传感器微系统(MEMS、光电子、微电子) 已具备微系统基础和条件 子集团已具备的工艺能力 微电子专业 科研生产 能力 013~018um工艺的模拟及混合信号产品设计能力; 具备6英寸05um工艺加工平台 典型产品 A/D、D/A转换器:多路、12~18位、工作频率500M~25G; RFIC:达到X波段(8GHz~12GHz) 微声电子专业 科研生产 能力 具备035um、10MHz~24GHz声表面波器件设计及制造能力; 具备石英微型惯性器件设计及制造能力; 具备半球谐振陀螺设计及制造能力; 具备3英寸石英标准圆8月15日三星电子对外宣布使用配置Exynos调制解调器5100的终端已成功通过了OTA(OvertheAir)收发测试,并掌握了适用于5G移动通信商用化调制解调器的核心技术。这意味着三星电子在业界率先推出了适用于第五代移动通信标准(5G NR release-15)的通信芯片Exynos调制解调器5100。
第五代移动通信(5G NR, 5th Generation New Radio)- 5GNR(NewRadio)是由国际移动通信标准化机构(3GPP,3rdGeneration Partnership Project,第三代合作伙伴计划)制定的新标准。长期以来,移动通信国际标准经过多次升级,今年6月首次公开了Release-15作为国际标准。第五代移动通信标准(5GNRRelease-15)是使用6GHz以下(25GHz、35GHz、45GHz) 的低频段和被称为“毫米波(mmWave)”的超高频段(26GHz、28GHz、39GHz等)进行通信的技术,可以传送大容量数据和实现即时通信。
如果说4G的重点在于高速网络,那么5G不仅仅聚焦于移动,还会为物联网或汽车等多领域的用户提供高清视频、全息图、即时AI、自动驾驶等服务, 为广大消费者带来全新的用户体验。同时,网络切片(Network Slicing)功能可以满足多种服务的需求,灵活支持网络结构,有望进一步为通信服务的用户提供方便和高效的服务。
据悉,三星本次测试针对的是OTA测试基站和终端间的无线通信,使用的是配置Exynos调制解调器5100的终端,和7月其网络事业部推出的5GNR基地站(35GHz频段)。所谓的OTA (Over-the air),即利用网络设备企业基站的无线网络环境,通过无线网络连接基站和终端进行通信。
根据三星电子官方信息,Exynos调制解调器5100的单芯片已实现“多模模式”,不仅能使用5G,还能支持不同代别的移动通信标准(GSM/CDMA、WCDMA/TD-SCDMA/HSPA、LTE等),让数据通信更稳定、有效。此外,Exynos调制解调器5100支持在5G通信环境6GHz以下的低频段内实现最高2Gbps的下载速度,比4G产品快17倍;在高频段(mmWave,毫米波)环境下也同样支持5倍速的下载速度,最高达6Gbps。
伴随着移动互联网对日常生活的广泛渗透,人们对网络运行速度、质量的要求愈发严苛。6Gbps的速度意味着可以在5秒之内下载一部FHD高清(37GB),消费者使用升级后的调制解调器,可以轻松下载超高清视频、虚拟现实(VR)、全息图、自动驾驶等大容量无线网络服务,满足自身对无限网络服务的需求。
值得一提的是,本次产品在4G通信环境下也支持16Gbps的速度,让数据通信更加快速、稳定,并且采用了第二代10纳米高新工艺制程,有效减少电力损耗。
三星电子系统LSI事业部部门主管康仁烨(音译)表示,三星电子4G通信技术已经得到了市场的认可,本次新一代通信芯片是基于4G技术,在业界率先推出的符合5G国际标准的通信芯片。在即将扩展到物联网、汽车以及各个产业领域的5G市场,三星也将以先进科技为基础,不断引领业界的发展。
此次,三星电子在业界率先开发出符合国际标准的5G调制解调器,是继今年7月公布了35GHz的5GNR基站后,进一步稳固5G移动通信市场技术龙头地位的重要举措。预计三星电子通过本次测试的成功,搭载Exynos调制解调器5100的5G移动设备的商用化进程将会进一步提前。从今年年底起,三星电子还将为顾客提供Exynos调制解调器5100和移动设备驱动所需的各种半导体解决方案(RFIC, ET, PMIC等)。
来源:中国新闻网
由于物联网很大恐怕不是一个学校就能够做的了得,着需要各个领域专家合作才能够完成,如果涉及到电子科技大学通信学院的话,那应该做的是RFID这一块,文光俊老师这方面是大牛,项目都是上千万级别的。他那里肯定有RFID项目,另外电工学院也有很多老师搞射频这块文光俊老师资料
1986年、1992年和1998年分别获得理学学士学位、工学硕士学位和博士学位。 1986年7月--1995年2月,任重庆大学应用物理系讲师。 1995年2月--1998年6月,在电子科技大学攻读博士学位。 1998年7月--2000年5月,在电子科技大学抗干扰通信技术国防重点实验室作博士后研究。 2000年5月--2001年5月,在韩国电子通信研究院(ETRI)网络技术研究室作博士后研究。 2001年5月--2002年9月,任新加玻南洋理工大学(NTU)研究员。 2002年9月--2004年5月,先后任日本住友电工公司(SEI)、新加坡VSE公司高级射频设计工程师(SeniorRFDesignEngineer)/项目经理。 2004年6月—现在,任电子科技大学通信与信息工程学院教授和博士生导师,主持完成了国家自然科学基金项目、武器装备预研基金项目、总装预研项目、国际/国内科技合作项目等课题10项。目前,正主持承担了国家自然科学基金项目1项、总装新品项目1项、省级重大科技专项“RFID产业共性技术”1项和“无线通信核心芯片设计及其产业化”1项、科技合作项目4项。研究方向:射频/微波/毫米波集成电路(RFIC/MMIC)与系统;无线通信、定位、识别、传感器网络技术与产业化;高功率微波毫米波器件;新型电磁材料与应用。科研成果:在PhysicsLetters、IEEE系列、科学通报、电子学报等国内外学术期物和会议论文集上发表论文100余篇,被SCI和EI收录论文40篇次;出版译著(电子工业出版社,70万字)1本,主编出版ITST2006国际学术会议论文集(IEEE出版社,200万字)1本;申请发明专利2项;获得电子工业部科技进步二等奖1项、国防科技进步三等奖1项。学术任职:国家留学基金评审专家;国际电气与电子工程师协会(IEEE)会员;ITST2006/07/08等多个国际学术会议的程序委员会(TPC)主席和成员;APMC、SCI等国际学术会议审稿人;IET等学报审稿人。目前市场上最新的WLAN/WiFi设备是基于80211ac协议。几年前这个协议在推出时,曾被认为是市场上最快的连接协议——相较于1999年发布的80211b,它的速度增进了80倍。然而,在有多个用户同时访问AP时,它的性能就达不到那么好了。
为此,IEEE协会开发了新的80211ax协议。这个协议采用了三项关键技术来解决多用户访问的问题。然而,协议虽好,却也带来了不小的测试挑战。
日前,测试测量大厂——美国国家仪器(NI)在EDI CON和PXI TAC大会上,分别针对80211ax标准草案11发布了用于研发测试和生产测试用的软件工具包。在媒体见面会和本刊的专访上,该公司为我们详细解读了80211ax当中采用的关键技术,并透露了5G原型化设计和测试的最新进展。
WLAN测试工具包170:让80211ax测试可以利用既有VST硬件实现
熟悉NI的工程师应该知道,该公司的优势是以软件为核心。WLAN测试采用的是矢量信号收发器(VST)。NI通过发布软件工具包的方式,来使既有的VST硬件可以进行80211ax协议测试。
NI射频技术市场工程师屠方泽告诉记者,NI的矢量信号收发仪是一款明星产品——如果把NI销售的第一代VST的高度叠加起来,比世界最高的高楼迪拜塔还要高。该公司在2016年推出了第二代矢量信号收发仪PXIe-5840。这款产品在一个双插槽PXI Express模块中结合了一个65GHz RF矢量信号发生器、65GHz矢量信号分析仪、高性能用户可编程FPGA以及高速串行和并行数字接口。它具有1GHz带宽,覆盖范围为9kHz至65GHz,应用范围非常广,包括80211ac/80211ax设备测试、移动/物联网设备测试、5G设计和测试、RFIC测试和雷达原型等各种应用。PA,可以带来发射信号的放大,LNA,可以带来接收灵敏度的提升,即接收能力的提高,无线通信增加距离常见手段。
一什么是pa(PA和LNA有什么作用)1、PA(Power Amplifier),功率放大器,用于射频发射电路。例如E22-400M30S,采用的RFIC芯片SX1268最大只能输出22dBm,我们通过内置PA,可以让其最大输出30dBm。针对这类RFIC模块,用户通常会需要芯片如何配置输出功率才能达到30dBm、27dBm后续该类型模块手册均会提及此内容。在给定失真率条件下,能产生最大功率输出以驱动某一负载的放大器。利用三极管的电流控制作用或场效应管的电压控制作用将电源的功率转换为按照输入信号变化的电流。例如扬声器,功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。而PA在当今物联网领域广泛应用的时代也是起到很大的辅助性。就像LOL中一名好的辅助是可以带动整个团队的节奏。事实上PA已经应用在相当多热门项目产品上了,如:24 GHz 射频系统、ZigBee 及其相关应用 、无线音频系统、 智能家居和工业自动化设备等等。:LNA是低噪声放大器,主要用于接收电路设计中。因为接收电路中的信噪比通常是很低的,往往信号远小于噪声,通过放大器的时候,信号和噪声一起被放大的话非常不利于后续处理,这就要求放大器能够抑制噪声。PA(功放)主要功能是功率放大,以满足系统要求,最重要的指标就是输出功率大小,其次线性如何等等,一般用在发射机的最后一级。LNA用在接收机由于对噪声要求很严格,所以其bias较低,这样就能实现很小的NF和很高的效率,但同时会导致线性区增益较低,最大输入功率不是很高(也可以说1dB压缩点吧)。PA主要是考虑高的线性区和高增益,其bias很高,这样也会造成PA效率降低。
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