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文档简介

电子信息工程电子技术研发公司实习报告一、摘要2023年7月1日至2023年8月31日,我在一家专注于射频通信技术的电子技术研发公司担任助理工程师。核心工作围绕5G基站信号优化项目展开,通过仿真软件完成8组天线阵列布局设计,使信号穿透损耗降低12%,并参与3次硬件调试,成功将模块功耗从580mW降至410mW。工作中应用了MATLAB进行电磁场模拟,利用ADS软件优化滤波器参数,积累了射频器件选型与调试流程。通过数据对比分析,建立了损耗与天线间距的线性回归模型,该方法可应用于类似场景的快速评估。实习期间,掌握了高频电路板布局的阻抗匹配原则,验证了微带线宽度与传输损耗的负相关性,相关实验数据已整理为技术文档。二、实习内容及过程2023年7月1日到8月31日,我在一家做射频通信的公司的研发部实习,职位是助理工程师。实习初期,部门给我安排了熟悉项目背景的任务,主要是了解5G基站信号优化项目。公司是做高端通信设备的,产品线覆盖基站天线和核心模块,技术栈挺前沿的,用的都是S参数和反射损耗这些指标来衡量性能。第2到4周,我开始参与实际工作,跟着师傅学习怎么用MATLAB做电磁场仿真。第一个项目是设计天线阵列,需要调整单元间距和布局。我算了几组数据,发现垂直排列的天线间距改成30mm,信号穿透损耗能降12%,比原先50mm的布局好不少。师傅说仿真结果要跟实际测试对得上,我就用ADS软件调了滤波器参数,把插入损耗控制在1dB以内。期间遇到个难题,调试时发现功分器的隔离度不够,损耗高达3dB,跟仿真值差1.5dB。我查了资料,发现是微带线宽度没按50欧姆标准设计,导致阻抗失配。花了两天时间重新计算宽度,用网络分析仪反复测量,最后把隔离度提到5dB,数据才跟仿真一致。5到7周,我参与了3次硬件调试,主要是跟产线对接模块测试。记得有一次调试功放模块,输入功率只有1W时,输出就飚到4W,明显过饱和。师傅教我怎么看频谱仪上的回波损耗,我调整了匹配网络,把输出功率压到1.8W,谐波抑制也达标了。这个过程中,我学会了怎么用示波器看眼图,怎么用频谱仪找干扰,这些在学校实验里都没接触过。实习最后两周,我开始整理数据,写技术文档。把天线间距和损耗的关系做了线性回归,发现损耗跟间距平方根成正比,这个模型现在部门在做新项目时都用上了。不过实习期间也发现公司管理有点问题,比如培训机制不完善,新人要花不少时间找资料;岗位匹配度也一般,我学的射频知识用得着,但微波电路这块接触少。建议公司可以搞个新员工技术分享会,把常用工具和流程标准化,比如ADS的仿真模板可以统一上传,避免大家重复摸索。总的来说,这次实习让我明白理论结合实际有多重要,虽然有时候会手忙脚乱,但解决问题后的成就感挺实在的。对职业规划也有影响,我意识到想搞通信研发,得把电磁场和微波电路这两块补齐,不然真遇到阻抗匹配问题,还是得挠头。三、总结与体会这8周实习,感觉像是从书本里跳进了真实世界的实验室,变化挺大的。7月1号刚去的时候,面对实际项目还是有点懵,特别是看到测试数据跟仿真值有偏差时,压力挺大。后来跟着师傅把功分器隔离度从3dB提到5dB,靠的就是反复测量和调整微带线宽度,这个过程让我真切感受到理论怎么转化为能用。现在回头看,实习最大的价值就是让我明白,做研发不是光会算就行,动手能力和解决实际问题的思路同样重要。实习期间做的天线阵列项目,那个损耗跟间距平方根成正比的模型,我现在还在用。这让我意识到,大学学的知识是基础,但怎么把基础应用到具体场景,才是实习教给我的关键。比如S参数、回波损耗这些概念,在实验室里是公式,在这里变成了每天要盯着示波器和频谱仪看的数据。这种转变挺深刻的,从单纯学习知识,变成了带着目的去解决问题,责任感明显不一样了。对职业规划来说,这次经历帮我排除了几个不确定的方向。我发现自己对射频电路的兴趣是真的大,特别是高频部分的调试,那种看到问题解决后的成就感,比单纯做理论题强多了。未来肯定要往这方面深化,打算下学期把微波电路那几门课补上,顺便考个嵌入式相关的证书,感觉这样求职时会更有底气。从行业角度看,现在5G基站和物联网设备这么火,射频这块需求是真的大。但技术也在迭代,比如我接触到的公司,已经在研究更小尺寸的滤波器,可能跟陶瓷或者铁氧体材料有关,这让我觉得技术这东西永远在进步,不学习真的会被淘汰。所以实习最大的体会就是,得保持好奇心,持续学新东西,才能跟上节奏。这次经历也让我明白,职场不是学校,没人会手把手教你,但只要肯问肯学,总能学到东西,这种心态比什么都重要。四、致谢在这家公司的8周实习,得到了不少帮助。指导我的师傅,给了我很多实际问题的建议,特别是在天线阵列设计那块,帮我理清了很多思路。一起工作的同事们,也分享了些调试技巧,比

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