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    同軸傳輸反射法: 如何用 7mm 同軸治具一次測得 Dk 與 Df?

    如何一次測得寬頻 Dk、Df 與磁導率?本文解析同軸傳輸反射法原理,探討 7mm 同軸治具在 10MHz-18GHz 的應用優勢、NRW 演算法機制及氣隙影響,是研發吸波材與寬頻基板的必讀指南。
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    各類共振腔頻率對照表:從 1GHz 到 110GHz,該選哪種治具? (SPDR vs. SCR vs. BCDR)

    從 1GHz 到 110GHz,如何選擇正確的 Dk/Df 測試治具?本文深入解析 SPDR、SCR 與 BCDR 三種共振腔技術的頻率覆蓋與應用優勢,助研發工程師精準選型,並推薦奧創系統全頻段整合解決方案。
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    FPOR (法布里-珀羅開放式諧振器):邁向 6G 與 D-Band (110-170GHz) 的測試利器

    FPOR 如何成為 6G D-Band (110-170 GHz) 材料測試的黃金標準?本文深入解析法布里-珀羅開放式諧振器技術,探討其高斯光束原理、超高 Q 值靈敏度及異向性分析能力,助您精準掌握次世代低損耗材料特性。
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    BCDR (平衡式圓盤諧振器) 介紹:挑戰毫米波 (mmWave) Dk/Df 量測的極限工具

    BCDR 如何突破毫米波量測極限?本文深入介紹平衡式圓盤諧振器 (BCDR) 技術,解析其 10-110 GHz 超寬頻覆蓋、多點連續量測優勢,以及在 5G/6G 低損耗材料驗證中的關鍵角色
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    SCR (分裂圓柱諧振腔) 技術解析:如何在不切割樣品的情況下測量 5G 材料?

    SCR 分裂圓柱諧振腔如何實現 5G 材料的非破壞性量測?本文深入解析 TE 模態物理原理、消除氣隙誤差的機制,以及其在 10-84 GHz 毫米波與車用雷達材料驗證中的關鍵應用。
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    TE01δ 模態是什麼? 深入解析高 Q 值材料量測原理

    TE01δ 模態是什麼?為何它是 5G/6G 低損耗材料量測的黃金標準?本文深入解析 TE01δ 的同心圓電場特性、如何消除空氣隙誤差,以及利用高 Q 值實現超高靈敏度的物理原理,助研發工程師精準掌握材料特性。
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    SPDR vs. 傳統傳輸線法:為什麼量測低損耗材料 (Low Loss Material) 必須用共振腔?

    SPDR 與傳輸線法有何不同?為何量測 5G/6G 低損耗材料必須使用共振腔?本文深入解析 TE01δ 模態優勢、氣隙免疫原理及 Q 值靈敏度,揭示高精度 Dk/Df 量測的物理關鍵。
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    揭開 5G 關鍵材料的測試面紗:為何 SPDR 是 PCB 薄板量測的黃金標準?

    深入解析 SPDR (分裂柱介電諧振器) 技術原理。為何它是 5G 與 PCB 薄板材料測試的首選?本文探討其 TE01δ 模態優勢、非破壞性檢測特點以及如何實現高精度的 Dk/Df 量測,幫助研發工程師掌握關鍵材料特性。
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    打破數據孤島:合成環境 (Synthetic Environment) 與 OGC CDB 革命

    深入解析 Quantum3D 的合成環境技術。探討 OGC CDB 開放標準如何解決模擬器地形關聯性問題,以及 MANTIS 軟體如何實現 CDB 原生支援與全球地形串流,提升 LVC 聯合訓練效益。
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    無人機 (UAV) 地面控制站 (GCS) 與感測器酬載模擬技術解密

    深入解析 Quantum3D 無人機訓練模擬器技術,探討無人機視距外飛行 (BVLOS)、感測器酬載 (Gimbal/Payload) 模擬、地面控制站 (GCS) 介面設計及野外可攜式訓練系統的應用。
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    鎖定蒼穹:刺針飛彈 (Stinger) 與單兵防空 VR 模擬技術解密

    深入解析 Quantum3D 刺針飛彈模擬器技術,探討 MANPADS 的紅外線尋標頭模擬、雙人戰術協同 (Gunner/Commander) 及 VR 虛擬實境如何實現低成本、高效率的野戰防空訓練。
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    告別圓頂:混合實境 (MR) 技術與 eVTOL 飛行模擬的革命

    深入解析 Quantum3D 的混合實境 (MR) 飛行模擬技術。探討 MR 如何解決 VR 的座艙盲視問題,利用雙 GPU 實現 90fps 低延遲渲染,並應用於 eVTOL 與城市空中交通 (UAM) 的高階訓練。
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