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原创 GNSS antenna
陶瓷与常用的FR4PCB板材相比具有较高的相对介电常数,因此陶瓷天线能做到小尺寸,但是较小的天线尺寸导致增益、带宽和方向性下降,虽然如此,但和同尺寸的FR4基材的天线相比,陶瓷天线能提供更好的增益和方向性。对于能够可靠且一致的报告目标的精准位置的跟踪设备来说,天线的性能是最为需要关注的,即使天线出现微小的功能故障,也会导致设备无法 正常工作。目前市面上有实现多频段的GNSS天线设计,其实在有限的空间下实现多频段的GNSS天线是比较有难度的,最好的选择是使用有源天线,通过有源的调谐功能来实现天线的多频工作。
2024-09-29 10:39:55
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原创 不同GNSS天线下的性能、CNR值与精度讨论
在暗室环境下,发射天线为线极化,接收天线为待测试天线,测试设备选择矢量网络分析仪,可以选择待测天线不动或者发射天线不动进行对比。这里我们选择待测天线不动,通过旋转发射天线观察单馈、双馈天线接收信号的差异。左图说明在1590MHz的谐振频率下,单馈电天线具有约25dB的交叉极化信号抑制,但在中心频率1575.42MHz和1602MHz处仅有约5dB的抑制。对于高精度GNSS应用,最好的选择是四馈天线,其次是双馈天线,保证在整个天线带宽上提供良好的圆极化响应,提供优秀的多路径和交叉极化信号抑制。
2024-09-29 10:20:28
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原创 虚拟内存精粹
现在让我们来回顾一下本文的核心内容:虚拟内存是存在于计算机 CPU 和物理内存之间一个中间层,主要作用是高效管理内存并减少内存出错。页表:从数学角度来说页表就是一个函数,入参是虚拟页号 VPN,输出是物理页框号 PPN,也就是物理地址的基址。页表由页表项组成,页表项中保存了所有用来进行地址翻译所需的信息,页表是虚拟内存得以正常运作的基础,每一个虚拟地址要翻译成物理地址都需要借助它来完成。TLB:计算机硬件,主要用来解决引入虚拟内存之后寻址的性能问题,加速地址翻译。
2024-09-26 22:54:33
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原创 深入理解Linux内核页表映射分页机制原理
操作系统用于处理内存访问异常的入口操作系统的核心任务是对系统资源的管理,而重中之重的是对CPU和内存的管理。为了使进程摆脱系统内存的制约,用户进程运行在虚拟内存之上,每个用户进程都拥有完整的虚拟地址空间,互不干涉。而实现虚拟内存的关键就在于建立虚拟地址(Virtual Address,VA)与物理地址(Physical Address,PA)之间的关系,因为无论如何数据终究要存储到物理内存中才能被记录下来。2022年嵌入式开发想进互联网大厂,你技术过硬吗?
2024-09-26 22:32:23
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空空如也
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