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電子發(fā)燒友網(wǎng)>測量儀表>用于毫米波5G基礎(chǔ)設(shè)施的波束成型器前端和上下變頻芯片

用于毫米波5G基礎(chǔ)設(shè)施的波束成型器前端和上下變頻芯片

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這顆小芯片解決了5G、毫米波雷達(dá)和高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換時(shí)鐘應(yīng)用的難題,還簡化了設(shè)計(jì)過程

LMX2594 的目標(biāo)應(yīng)用包括5G毫米波無線基礎(chǔ)設(shè)施、測試與測量設(shè)備、雷達(dá)、MIMO、相控陣天線與波束成形以及高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換時(shí)鐘應(yīng)用。為方便開發(fā),貿(mào)澤還庫存有LMX2594EVM RF 合成器評估模塊。
2017-09-05 09:49:0615742

毫米波波束成形和天線設(shè)計(jì)

在本文中,我將介紹毫米波(mmW)波束成形和天線技術(shù)的各個(gè)方面以及我認(rèn)為有趣和獨(dú)特的技術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)例。 波束成波束形成網(wǎng)絡(luò)(BFN)用于將來自小天線的信號(hào)組合為比單獨(dú)的每個(gè)單獨(dú)天線更具指向性的模式
2018-06-12 11:06:2217430

5G 器件的設(shè)計(jì)與開發(fā): 5G 性能范圍

注意到5 g 是由幾個(gè)不同的性能級(jí)別組成的。5 g 網(wǎng)絡(luò)由以下部分組成:低頻帶范圍(600兆赫至3ghz)中頻范圍(3吉赫至6吉赫)毫米波范圍(> 10Ghz)或毫米波新的和現(xiàn)有的5g 部署主要
2022-04-10 21:31:45

5G毫米波天線的最優(yōu)技術(shù)選擇

28 GHz的天線的半陣子間距約為5 mm。頻率越高,此間距越小,芯片或封裝尺寸因而成為重要考慮因素。理想情況下,單 束的整個(gè)框圖都應(yīng)當(dāng)集成到單個(gè)IC中;實(shí)際情形中,至少應(yīng)將上下變頻器和RF前端
2019-06-12 06:55:46

5G毫米波峰值速率計(jì)算

MIMO(多入多出)。   由下圖可見,不同頻段下,手機(jī)的能力是不一樣的。在中國5G的主流頻段3.5GHz或者2.6GHz上,手機(jī)可支持4路接收,2路發(fā)射;毫米波頻段次之,能支持2路接收,2路發(fā)射;像
2023-05-06 14:34:55

5G毫米波技術(shù)面臨著什么挑戰(zhàn)?

運(yùn)營商、設(shè)備廠商和芯片廠商正在齊心協(xié)力地推動(dòng)第五代移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)(即5G)的制定。5G是現(xiàn)在4G(也稱為長期演進(jìn)項(xiàng)目,Long term evolution,即LTE)移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)的下一代,5G
2019-07-11 07:46:45

5G毫米波無線接入系統(tǒng)介紹

與應(yīng)用,如第二代行動(dòng)通訊(2G)、第三代行動(dòng)通訊(3G)、第四代行動(dòng)通訊(4G)、藍(lán)牙、無線區(qū)域網(wǎng)絡(luò)等,要再找到能夠支持更大容量、更高傳輸速率的頻寬越來越不容易。因此,目前全世界大廠對于5G使用毫米波頻段
2019-07-11 06:52:45

5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱點(diǎn)?

5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱點(diǎn)?5G的超高下載速率是怎么做到的?5G毫米波是怎么揚(yáng)長和避短的?
2021-06-17 07:23:56

5G毫米波有哪些優(yōu)勢?

  毫米波是指波長為毫米級(jí)的電磁,通常所處頻段為30-300GHz,往往也包含24GHz以上頻段。5G網(wǎng)絡(luò)需要毫米波來支持更高的速率和更低的時(shí)延,為各種新型應(yīng)用提供通信基礎(chǔ)設(shè)施。相比于4G,5G
2023-05-05 10:49:47

5G毫米波終端大規(guī)模天線技術(shù)及測試方案介紹

【摘要】本文首先介紹了全球毫米波頻譜劃分情況,然后通過對毫米波特性的分析,總結(jié)了毫米波終端將面臨的技術(shù)挑戰(zhàn),著重介紹了終端側(cè)大規(guī)模天線技術(shù)、毫米波射頻前端技術(shù)的研究進(jìn)展,并根據(jù)毫米波終端的特點(diǎn)分析了
2019-07-18 08:04:55

5G毫米波通信系統(tǒng)的開發(fā)

本文作者陳文江:工研院資通所新興無線應(yīng)用技術(shù)組副組長、M300部門經(jīng)理,***經(jīng)濟(jì)部技術(shù)處5G科研計(jì)劃“高頻段接入技術(shù)”計(jì)劃的主持人。摘要:隨著各種移動(dòng)多媒體影音應(yīng)用在手機(jī)平臺(tái)越來越普及,手機(jī)用戶
2019-07-10 07:46:56

5G原型演示系統(tǒng),毫米波MIMO技術(shù)要哪些特性?

在目前大部分5G原型演示系統(tǒng)中,都采用毫米波MIMO技術(shù),而這種技術(shù)對于毫米波天線開關(guān)也有著極為嚴(yán)苛的高標(biāo)準(zhǔn)。MACOM推出SMT封裝的MASW-011098毫米波天線開關(guān)利用該公司專利的砷化鋁鎵
2019-02-15 10:04:31

5G對無線基礎(chǔ)設(shè)施有什么要求

的優(yōu)勢如何為經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的 5G 基礎(chǔ)設(shè)施顯著節(jié)省空間、降低功耗和壓縮成本。另外值得注意的是,射頻 SoC 在相干波束成形中起到關(guān)鍵作用,這是一種用于先進(jìn)雷達(dá)系統(tǒng)的有源相控陣天線技術(shù),可以提高 6 Ghz
2019-07-05 04:20:15

5G干貨|全面認(rèn)識(shí)毫米波頻譜與技術(shù)

`在移動(dòng)通信發(fā)展的30年間,毫米波一直都是一片未經(jīng)開墾的蠻荒之地,諸如高通、愛立信、華為、中興等通信巨頭的實(shí)驗(yàn)室都對它持續(xù)地研究,現(xiàn)如今毫米波在生活中的應(yīng)用已越來越多,毫米波雷達(dá)技術(shù)、5G技術(shù)中均有
2020-03-12 14:10:38

5G成射頻前端芯片迎重要增長點(diǎn),這三大供應(yīng)商地位難以撼動(dòng)?

多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)直接推動(dòng)射頻前端芯片市場成長。5G時(shí)代會(huì)有更多的頻段資源被投入使用,多模多頻使射頻前端芯片需求增加,同時(shí)Massive MIMO和波束成形、載波聚合、毫米波等關(guān)鍵技術(shù)將助長這一趨勢。物聯(lián)網(wǎng)
2017-04-14 14:41:10

5G技術(shù)的現(xiàn)狀分析

5G標(biāo)準(zhǔn)對射頻影響較大,需要一系列新的射頻芯片技術(shù)來支持,例如支持相控天線的毫米波技術(shù)。毫米波技術(shù)最早應(yīng)用在航空軍工領(lǐng)域,如今汽車?yán)走_(dá)、60GHz Wi-Fi都已經(jīng)采用,將來5G也必然會(huì)采用。運(yùn)營商
2019-06-19 08:14:33

5G無線:從Sub-6 GHz到毫米波市場機(jī)遇與技術(shù)挑戰(zhàn)

加快,無線吞吐量和容量會(huì)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。在短期內(nèi),我們將看到Sub-6GHz無線基礎(chǔ)設(shè)施開始部署,以彌補(bǔ)現(xiàn)有4GLTE網(wǎng)絡(luò)與未來毫米波(mmW)5G實(shí)施方案之間的帶寬差距,后者采用的頻率要遠(yuǎn)遠(yuǎn)
2017-08-03 16:28:14

5G無線:市場機(jī)遇與技術(shù)挑戰(zhàn)—從Sub-6 GHz到毫米波

5G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的推進(jìn)不斷加快,無線吞吐量和容量會(huì)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。在短期內(nèi),我們將看到Sub-6GHz無線基礎(chǔ)設(shè)施開始部署,以彌補(bǔ)現(xiàn)有4G LTE網(wǎng)絡(luò)與未來毫米波 (mmW) 5G實(shí)施方案之間的帶寬差距
2017-06-06 18:03:10

5G時(shí)代的挑戰(zhàn),毫米波解決方案的測試和驗(yàn)證設(shè)計(jì)

)的相控陣波束成型的[url=]視頻[/url]天線。另外一方面,研發(fā)工程師需要了解5G毫米波系統(tǒng)在各種不同的電波傳播場景中各種傳播特性,這通常是通過信道仿真設(shè)備方式來實(shí)現(xiàn)各種所需的場景模擬,但毫米波
2018-07-23 10:51:32

毫米波技術(shù)在5G及其演進(jìn)中的作用是什么

  本文對毫米波技術(shù)在 5G 及其演進(jìn)中的作用進(jìn)行了簡要概述。首先,分析了目前 5G 商用毫米波大規(guī)模 MIMO 系統(tǒng)的基本架構(gòu)和主要問題,同時(shí)介紹了高性能的全數(shù)字多波束架構(gòu);其次,探討了毫米波技術(shù)
2021-03-08 08:40:30

毫米波技術(shù)基礎(chǔ)

的非常小的天線元件也將用于毫米波通信系統(tǒng),如5G。波束形成技術(shù)可以將輻射功率集中到單個(gè)用戶,以獲得更高質(zhì)量的信號(hào)和更遠(yuǎn)距離的通信。使用自適應(yīng)波束形成技術(shù),波束甚至可以根據(jù)用戶數(shù)量及其相對于發(fā)射天線
2022-07-29 22:43:59

毫米波無線電的最優(yōu)技術(shù)選擇探討

。例如,中心頻率為 28 GHz的天線的半陣子間距約為5 mm。頻率越高,此間距越小,芯片或封裝尺寸因而成為重要考慮因素。理想情況下,單波束的整個(gè)框圖都應(yīng)當(dāng)集成到單個(gè)IC中;實(shí)際情形中,至少應(yīng)將上下變頻器
2019-07-11 07:57:45

毫米波是什么?其特點(diǎn)有哪些?

5G如何實(shí)現(xiàn)如此高的傳輸速率呢?毫米波是什么?其特點(diǎn)有哪些?
2021-05-06 06:22:29

毫米波終端技術(shù)實(shí)現(xiàn)挑戰(zhàn)及測試方案

隨著移動(dòng)通信的迅猛發(fā)展,低頻段頻譜資源的開發(fā)已經(jīng)非常成熟,剩余的低頻段頻譜資源已經(jīng)不能滿足5G時(shí)代10Gbps的峰值速率需求,因此未來5G系統(tǒng)需要在毫米波頻段上尋找可用的頻譜資源。作為5G關(guān)鍵技術(shù)
2021-01-08 07:49:38

毫米波雷達(dá)(一)

什么是毫米波雷達(dá)  毫米波是指波長介于1-10mm的電磁,波長短、頻段寬,比較容易實(shí)現(xiàn)窄波束,雷達(dá)分辨率高,不易受干擾。毫米波雷達(dá)是測量被測物體相對距離、現(xiàn)對速度、方位的高精度傳感,早期被應(yīng)用于
2019-12-16 11:09:32

GaN功率放大器在5G應(yīng)用中的可能性?

毫米波解決方案的小型化。5G FDD波束成形模塊架構(gòu) 由于頻率路由和濾波功能對于5G載波聚合及與以往各代移動(dòng)技術(shù)的后向兼容至關(guān)重要,因此集成SAW、BAW、FBAR以及其他集成諧振和濾波技術(shù)對于用戶
2019-03-14 13:56:39

一種兩次變頻法的毫米波發(fā)射端上變頻方案設(shè)計(jì)

上實(shí)現(xiàn)該硬件平臺(tái)的開放性、數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化和可編程化。數(shù)字上變頻下變頻技術(shù)是構(gòu)建毫米波通用硬件平臺(tái)的關(guān)鍵技術(shù)?;诖?,本文給出一種兩次變頻法的毫米波發(fā)射端上變頻方案,并利用Altera公司的Cyclone
2019-06-19 08:27:35

了解毫米波 -- 之一

2023年1月發(fā)文,將21.2-23.6GHz和71-76GHz/81-86GHz的毫米波頻段,列為我國可用于無線通信的頻段[1]。根據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,5G毫米波手機(jī)2023年出貨將突破1億部,并且在2025
2023-05-05 11:22:19

什么是5G毫米波和OTA測試?

技術(shù)對系統(tǒng)容量、傳輸速率和差異化應(yīng)用等方面的更高的要求。國際電信聯(lián)盟(ITU)于2019年對5G毫米波頻段進(jìn)行了明確規(guī)定,具體包括24.25-27.5GHz、37-43.5GHz、45.5-47GHz
2021-11-19 08:00:00

低頻5G毫米波5G機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

5G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的推進(jìn)不斷加快,無線吞吐量和容量會(huì)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。在短期內(nèi),我們將看到Sub-6 GHz無線基礎(chǔ)設(shè)施開始部署,以彌補(bǔ)現(xiàn)有4G LTE網(wǎng)絡(luò)與未來毫米波(mmW)5G實(shí)施方案之間的帶寬差距
2019-06-18 07:19:25

哪些毫米波頻率會(huì)被5G采用呢?

才能解決5G數(shù)據(jù)速率需求。如果要執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施毫米波系統(tǒng)物理層計(jì)算,F(xiàn)PGA將是開發(fā)實(shí)時(shí)原型的關(guān)鍵技術(shù)。畢竟,推動(dòng)毫米波技術(shù)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力是大量連續(xù)帶寬。   除了FPGA板卡,毫米波原型系統(tǒng)還需要最先
2023-05-05 09:52:51

基于5G WiFi波束成形和LDPC技術(shù)提高無線連接性能

并不現(xiàn)實(shí),我們需要采取其他方法來改善連接效果。5G WiFi采用了兩種可選技術(shù),通過提高限定范圍內(nèi)的速率或吞吐能力來加速連接性能。其中,最有效的方法就是波束成形技術(shù),這是一種非專利技術(shù),能夠應(yīng)用于多種
2019-06-13 05:00:07

如何利用5G WiFi波束成形和LDPC技術(shù)提高無線連接性能?

如何利用5G WiFi波束成形和LDPC技術(shù)提高無線連接性能?
2021-05-21 06:37:05

怎么實(shí)現(xiàn)5G毫米波通信系統(tǒng)的本振源設(shè)計(jì)?

針對5G毫米波通信系統(tǒng)對本振源頻率、相位噪聲、雜散抑制要求的提升,提出了一種結(jié)合ADF4002 和2 個(gè)ADF5355 頻率合成器芯片,可同時(shí)用于中頻和射頻電路的高性能本振源。
2021-06-10 06:09:26

稜研科技與 NI 聯(lián)合發(fā)表毫米波通信原型設(shè)計(jì)解決方案

Ettus USRP X410 與稜研科技 UD Box 5G 變頻器和 BBox 5G 波束成,應(yīng)用于先進(jìn)的無線通信和感測研究,包含5G/6G、衛(wèi)星通信、雷達(dá)等陸??疹I(lǐng)域。此新推出的毫米波通信原型
2023-02-21 13:44:53

用于5G毫米波頻段等應(yīng)用的新興SiC基GaN半導(dǎo)體技術(shù)

  本文介紹了適用于5G毫米波頻段等應(yīng)用的新興SiC基GaN半導(dǎo)體技術(shù)。通過兩個(gè)例子展示了采用這種GaN工藝設(shè)計(jì)的MMIC的性能:Ka頻段(29.5至36GHz)10W的PA和面向5G應(yīng)用的24至
2020-12-21 07:09:34

毫米波上下變頻器18-50GHz

上下變頻盒子集成了一個(gè)高性能雙平衡混頻、一個(gè)具卓越相位噪聲的內(nèi)置本振、一個(gè)保證極低諧波/ 雜散的無源四倍頻/功率放大組件、以及射頻和中頻濾波等,在一個(gè)覆蓋全球毫米波幾乎所有 5G 頻段的 18
2022-04-21 15:59:16

#硬聲創(chuàng)作季 #5G? #毫米波雷達(dá) 5g毫米波雷達(dá)

傳感雷達(dá)毫米波5G毫米波雷達(dá)
學(xué)習(xí)電子知識(shí)發(fā)布于 2022-09-21 17:27:57

低插損毫米波移相器

低插損毫米波移相器(Low-Loss mmWave Phase Shifter)是 5G/6G、相控陣?yán)走_(dá)、衛(wèi)星通信、毫米波成像等系統(tǒng)的核心部件,用于在 24 GHz 以上頻段實(shí)現(xiàn)精確的波束賦形
2025-08-15 16:10:04

LitePoint IQgig-5G 全集成式 5G 毫米波測試系統(tǒng)

 IQgig-5GLitePoint  IQgig-5G全集成式 5G 毫米波測試系統(tǒng)全集成式 5G 毫米波測試系統(tǒng)IQgig-5G 是首款支持 23 至 45GHz 頻率范圍內(nèi)
2025-08-29 16:13:11

5G毫米波頻譜劃分 毫米波終端技術(shù)測試方案分析

隨著移動(dòng)通信的迅猛發(fā)展,低頻段頻譜資源的開發(fā)已經(jīng)非常成熟,剩余的低頻段頻譜資源已經(jīng)不能滿足5G時(shí)代10Gbps的峰值速率需求,因此未來5G系統(tǒng)需要在毫米波頻段上尋找可用的頻譜資源。作為5G關(guān)鍵技術(shù)
2018-03-20 09:52:014228

華為5G毫米波商用正式打通,全球5G毫米波應(yīng)用開始揚(yáng)帆起航

此商用方案基于5G毫米波28GHz頻段,5G與4G聯(lián)合組網(wǎng)(NSA)。華為提供發(fā)射功率(EIRP)業(yè)內(nèi)最大的毫米波基站,采用4CC載波聚合技術(shù),每載波200M,共800M頻寬。在成功打通商用first call之后,華為將繼續(xù)驗(yàn)證毫米波商用網(wǎng)絡(luò)的峰值速率、時(shí)延、覆蓋與移動(dòng)性。
2018-10-27 09:53:315989

中國聯(lián)通充分驗(yàn)證了5G毫米波網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵技術(shù)和系統(tǒng)性能

在本次5G毫米波測試中,中國聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究院對多個(gè)設(shè)備廠家的毫米波傳播特性、5G毫米波基站的接入功能、波束管理功能、移動(dòng)性管理與性能進(jìn)行了測試驗(yàn)證,研究和分析了毫米波未來部署中可能面臨的問題和挑戰(zhàn)
2019-04-29 10:37:161874

5G毫米波波束成形驗(yàn)證及非信令測試技術(shù)日活動(dòng)成功舉辦

LitePoint FAE團(tuán)隊(duì)于上周在上海公司成功舉辦5G毫米波波束成形驗(yàn)證及非信令測試技術(shù)日活動(dòng)。
2019-07-22 16:07:014365

毫米波5G芯片是否能在國內(nèi)正常使用

僅支持毫米波5G芯片不能在國內(nèi)使用,但是現(xiàn)在其實(shí)也沒有什么僅支持毫米波芯片,支持毫米波芯片同時(shí)也需要支持Sub-6G
2020-02-29 17:21:4113921

揭秘5G技術(shù)與毫米波之間的聯(lián)系

毫米波可以說具備諸多應(yīng)用,其中5G毫米波之間的聯(lián)系更為緊密??梢哉f,毫米波5G發(fā)揮所有性能的關(guān)鍵。
2020-03-20 11:01:29917

解讀高通5G毫米波技術(shù)的發(fā)展以及應(yīng)用狀況

毫米波技術(shù)是5G系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)高速的重要手段,目前5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要毫米波加持。未來5G毫米波將如何應(yīng)用到實(shí)際生活中?結(jié)合高通5G毫米波進(jìn)行技術(shù)的解析。
2020-04-03 17:53:495617

5G毫米波毫米波醫(yī)療有什么樣的作用

毫米波5G核心技術(shù)之一,不僅因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">毫米波有大量的空閑頻段可供使用,還因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">毫米波的指向性好、波束窄從而為大規(guī)模MIMO提供了可能。當(dāng)然毫米波的傳輸距離會(huì)變得更短,也即基站的數(shù)量需要更多才能實(shí)現(xiàn)全面覆蓋
2020-12-31 10:30:002

使用波束成形IC和毫米波UDC加速5G毫米波的部署

移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量評測機(jī)構(gòu)OpenSignal發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,在法國、澳大利亞等33個(gè)國家,移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的平均速度已超過用戶的Wi-Fi連接速度。隨著5G時(shí)代的到來,如何滿足日益增長的業(yè)務(wù)流量需求?這將是毫米波發(fā)揮作用的地方。 5G毫米波是一項(xiàng)蘊(yùn)含巨大潛力的新興技術(shù)
2020-11-17 10:38:001

5G毫米波毫米波醫(yī)療作用分析

毫米波5G核心技術(shù)之一,不僅因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">毫米波有大量的空閑頻段可供使用,還因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">毫米波的指向性好、波束窄從而為大規(guī)模MIMO提供了可能。當(dāng)然毫米波的傳輸距離會(huì)變得更短,也即基站的數(shù)量需要更多才能實(shí)現(xiàn)全面覆蓋。
2020-07-08 09:39:173471

5G毫米波的資料介紹和芯片設(shè)計(jì)毫米波的概述

本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是5G毫米波的資料介紹和芯片設(shè)計(jì)毫米波的概述。
2020-09-09 08:00:0054

5G毫米波的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)

毫米波5G不可或缺的一部分,助力5G釋放全部潛能,全球5G毫米波產(chǎn)業(yè)蓄勢待發(fā)。作為5G的最佳搭檔,毫米波未來將如何發(fā)展?通信世界全媒體與你一起聚焦5G毫米波,共瞻5G毫米波蓄勢待發(fā)。 至2020
2020-10-10 14:22:013137

毫米波5G不可或缺的一部分,球5G毫米波產(chǎn)業(yè)蓄勢待發(fā)

毫米波5G不可或缺的一部分,助力5G釋放全部潛能,全球5G毫米波產(chǎn)業(yè)蓄勢待發(fā)。作為5G的最佳搭檔,毫米波未來將如何發(fā)展?通信世界全媒體與你一起聚焦5G毫米波,共瞻5G毫米波蓄勢待發(fā)。 在5G規(guī)模
2020-10-12 10:34:462682

5G毫米波技術(shù)白皮書發(fā)布,推動(dòng)毫米波產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢在必行

  5G毫米波的應(yīng)用將開啟5G發(fā)展的新階段,有望釋放出5G的全部潛能。為進(jìn)一步討論5G毫米波的未來、釋放5G全部價(jià)值、推進(jìn)5G毫米波產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,由GSMA主辦,信通傳媒·通信世界全媒體承辦,高通公司
2020-10-13 09:07:341323

5G毫米波未來將如何發(fā)展?

毫米波5G不可或缺的一部分,助力5G釋放全部潛能,全球5G毫米波產(chǎn)業(yè)蓄勢待發(fā)。作為5G的最佳搭檔,毫米波未來將如何發(fā)展?通信世界全媒體與你一起聚焦5G毫米波,共瞻5G毫米波蓄勢待發(fā)。 在ITU劃分毫米波
2020-10-13 15:05:544330

毫米波5G商用未來前景看好

全球毫米波5G產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展 近段時(shí)間的多個(gè)行業(yè)會(huì)議上,產(chǎn)業(yè)鏈代表均評估認(rèn)為,毫米波5G網(wǎng)絡(luò)部署已經(jīng)成為全球5G技術(shù)發(fā)展的重點(diǎn)。GSA在10月底發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,目前全球有130家運(yùn)營商正在投資
2020-11-13 11:09:124128

5G毫米波有什么好處?

11月23日消息,高通在昨天談到了5G毫米波的好處,它認(rèn)為5G毫米波能夠助力縮小“連接鴻溝”。
2020-11-23 17:17:376658

美國研發(fā)了首款全集成式單芯片數(shù)字毫米波波束成

據(jù)外媒報(bào)道,美國密歇根大學(xué)(the University of Michigan)電氣與計(jì)算機(jī)系的工程師們研發(fā)了首款全集成式單芯片數(shù)字毫米波(MMW)波束成,可為高頻5G通信開辟新道路。該技術(shù)可用于改進(jìn)車到車通信、自動(dòng)駕駛、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)和國防等行業(yè)。
2020-11-30 10:44:321293

快到飛起的5G毫米波應(yīng)用的具體案例

毫米波頻譜和載波聚合,Qualcomm、Verizon和愛立信聚合八個(gè)獨(dú)立信道,5G毫米波首次峰值高達(dá)5.06Gbps。 2020年12月發(fā)布的高通驍龍888移動(dòng)平臺(tái),集成第三代5G調(diào)制解調(diào)及射頻系統(tǒng)——驍龍X60,支持Sub-6GHz和毫米波,以及兩者的頻譜聚合,能夠提供高達(dá)7.5Gbps全球最快的
2021-01-14 11:51:014273

5G毫米波賦能各行各業(yè)的極致性能與豐富應(yīng)用

毫米波頻段擁有大量連續(xù)可用的頻譜資源。將毫米波用于5G網(wǎng)絡(luò),可以更好地滿足超大帶寬和超高速的應(yīng)用需求。感謝中國聯(lián)通、高通公司等三十多家企業(yè)的共同努力,使觀眾能夠獲得沉浸式的5G毫米波業(yè)務(wù)體驗(yàn),看到全景式的5G毫米波產(chǎn)業(yè)生態(tài), 更好地感受5G帶來的美好未來!
2021-02-26 16:06:322590

5G毫米波能夠快速普及,與高通5G毫米波產(chǎn)品密不可分

隨著全球5G商用部署的推進(jìn),被譽(yù)為“5G高路公路”的毫米波頻段的重要性逐漸顯現(xiàn)出來。現(xiàn)在,包括中國在內(nèi)的世界上多個(gè)國家都在積極部署毫米波,其實(shí)5G毫米波能夠以這么快的速度普及,與高通5G毫米波產(chǎn)品
2021-04-16 16:57:502625

如何獲取5G毫米波系統(tǒng)帶來的最大收益

就大大增加,導(dǎo)致覆蓋范圍和和傳播距離的降低。因此,在毫米波頻段范圍內(nèi),怎樣提高整個(gè)系統(tǒng)的信噪比,就變得非常重要。所以,5G新空口 采用波束成形技術(shù),把信號(hào)只朝預(yù)期的方向進(jìn)行發(fā)射,從而提高了傳播距離,增加了覆蓋范圍。
2022-02-07 09:36:272193

5G毫米波擴(kuò)展方案輕松地實(shí)現(xiàn)上下變頻

然而,現(xiàn)有的設(shè)備大多是6GHz以下的設(shè)備,如何在已有設(shè)備的基礎(chǔ)上,滿足5G毫米波設(shè)計(jì)和開發(fā)的需求呢?虹科提出了經(jīng)濟(jì)高效的5G毫米波擴(kuò)展方案,能夠?qū)F(xiàn)有的低于6GHz的設(shè)備經(jīng)濟(jì)地?cái)U(kuò)展到5G毫米波頻段,并且能夠做到在升級(jí)到5G毫米波的同時(shí)降低成本和所需時(shí)間,輕松地實(shí)現(xiàn)上下變頻
2022-11-16 14:19:253428

用于5G毫米波無線電的射頻技術(shù)

人們普遍認(rèn)為,混合波束成形(如圖1所示)將是以微波和毫米波頻率運(yùn)行的5G系統(tǒng)的首選架構(gòu)。在這種架構(gòu)中,采用數(shù)字(MIMO)和模擬波束成形的組合,以克服高路徑損耗并提高頻譜效率。如圖1所示,m個(gè)數(shù)
2023-01-05 14:02:262611

5G毫米波前端MMIC的新突破與應(yīng)用優(yōu)勢

晶準(zhǔn)通信的第一次流片就較為成功地驗(yàn)證了新方案路線的MMIC產(chǎn)品可行性,并向行業(yè)伙伴和潛在用戶送樣。目前所完成驗(yàn)證的產(chǎn)品包括5G毫米波TR前端芯片(圖2)、毫米波功率放大器(PA)、毫米波低噪聲放大器(LNA)、毫米波高功率開關(guān)(HP_SPDT)、毫米波小尺寸開關(guān)(LP_SPDT)等
2023-02-13 15:37:152962

毫米波波束成形原型設(shè)計(jì)解決方案

毫米波技術(shù)與衛(wèi)星通信方案的領(lǐng)先者稜研科技(TMY Technology Inc., TMYTEK)與 NI 共同推出毫米波通信原型設(shè)計(jì)解決方案,整合 NI Ettus USRP X410 與稜研科技 UD Box 5G 變頻器和 BBox 5G 波束成。
2023-03-13 14:41:36923

專注5G/6G無線通信的毫米波波束成形原型設(shè)計(jì)解決方案

科技 UD Box 5G 變頻器和 BBox 5G 波束成,應(yīng)用于先進(jìn)的無線通信和感知研究,包含5G/6G、衛(wèi)星通信、雷達(dá)等陸??疹I(lǐng)域。
2023-03-20 10:38:161194

什么是毫米波5G,5g網(wǎng)絡(luò)毫米波有哪些頻段

與傳統(tǒng)的低頻頻段相比,毫米波的傳輸距離較短,穿透能力也較差,在建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)時(shí)需要更密集的基站和天線來實(shí)現(xiàn)覆蓋。因此,毫米波5G主要應(yīng)用于高密度人口的場所和需求更高速率的應(yīng)用場景,比如體育場館、商業(yè)區(qū)、高速鐵路等。
2023-05-04 17:43:289789

位到波束5G毫米波無線電射頻技術(shù)演進(jìn)

功率對系統(tǒng)前端技術(shù)選擇的影響。當(dāng)波束成型備受媒體關(guān)注時(shí),同樣重要的無線電在執(zhí)行從位到毫米波頻率的轉(zhuǎn)換。我們將給出系統(tǒng)這一部分的信號(hào)鏈?zhǔn)纠⒔榻B部分ADI公司前沿組件供無線電設(shè)計(jì)人員考慮。
2023-06-14 14:19:481643

如何升級(jí)現(xiàn)有的基站和UE模擬5G毫米波頻段?

虹科解決方案能夠通過模擬真實(shí)的網(wǎng)絡(luò)行為和流量來驗(yàn)證端到端無線網(wǎng)絡(luò)性能。虹科上/下變頻器和sub-6GHz仿真波束成結(jié)合使用,從而將其擴(kuò)展到5G毫米波頻段。
2022-06-08 09:37:461615

5G新方案!升級(jí)現(xiàn)有的基站和UE模擬5G毫米波頻段

今天我們來介紹將sub-6GHz模擬波束成和虹科上/下變頻器結(jié)合使用且不增加任何額外噪聲,從而將其擴(kuò)展到5G毫米波頻段。1現(xiàn)狀●信令通信測試是電信研究、基帶和基站設(shè)計(jì)的核心,基站模擬可以在
2022-06-08 11:47:421353

如何升級(jí)通用軟件無線電外設(shè)到高頻5G毫米波頻段?

通用軟件無線電外設(shè)是用于射頻應(yīng)用的軟件定義無線電 ,可以廣泛應(yīng)用于多種應(yīng)用中,使用虹科上下變頻器,經(jīng)過中頻信號(hào)到毫米波頻段的上下變頻,加上波束成,就可以進(jìn)行完整的毫米波硬件架構(gòu)的構(gòu)建和測試。
2022-06-13 11:27:221361

如何實(shí)現(xiàn)毫米波波束成形和大規(guī)模MiMo?

波束成形和大規(guī)模MiMo是毫米波通信的關(guān)鍵技術(shù)之一,通過波束成與虹科上/下變頻器的集成,能夠?qū)崿F(xiàn)將現(xiàn)有的sub-6GHz設(shè)備簡單便捷地實(shí)現(xiàn)5G波束形成和大規(guī)模MiMo。
2022-08-15 10:11:372327

長電科技5G毫米波射頻前端模組和AiP模組產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)

毫米波 L-PAMiD產(chǎn)品和測試的量產(chǎn)方案。公司5G毫米波天線AiP模組產(chǎn)品也已進(jìn)入量產(chǎn)。 另外,長電科技近年來也同時(shí)與客戶就車載毫米波雷達(dá)收發(fā)接收芯片和集成天線的AiP的SoC產(chǎn)品進(jìn)行了合作開發(fā),面向更多客戶提供4D毫米波雷達(dá)先進(jìn)封裝解決方案。 毫
2023-07-12 15:39:491635

5g毫米波是什么意思 5g毫米波和厘米的區(qū)別

5g毫米波是什么意思 5G毫米波技術(shù)是5G應(yīng)用中一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)技術(shù),毫米波指的是一種特殊電磁,波長為1毫米到10毫米,波動(dòng)頻率為30GHz-300GHz 。相對于6GHz以下的頻段,毫米波具有
2023-10-18 15:45:315397

5g毫米波通信頻率范圍 5g毫米波芯片上市公司

大帶寬、低空口時(shí)延和靈活彈性空口配置等獨(dú)特優(yōu)勢,可滿足未來無線通信對系統(tǒng)容量、傳輸速率和差異化應(yīng)用等方面的需求。 5g毫米波芯片上市公司 5g毫米波芯片上市公司這個(gè)問題目前沒有相關(guān)官方的報(bào)道,因此無法給出準(zhǔn)確的回答,根據(jù)媒體稱以下信維通信、美格智能、
2023-10-18 15:52:511831

5g毫米波技術(shù)的原理和應(yīng)用

大帶寬、低空口時(shí)延和靈活彈性空口配置等獨(dú)特優(yōu)勢,可滿足未來無線通信對系統(tǒng)容量、傳輸速率和差異化應(yīng)用等方面的需求。 5G毫米波的優(yōu)勢不僅具有連續(xù)性的400兆、600兆頻譜,還有著更好的上下行速率,可以達(dá)到4Gbps-5Gbps,又能夠與各種先進(jìn)技術(shù)整合實(shí)現(xiàn)各類應(yīng)用,可
2023-10-18 15:56:102462

5g毫米波傳輸距離多少 5G毫米波雷達(dá)中國上市公司

5g毫米波傳輸距離多少 5g毫米波傳輸距離多少這個(gè)問題目前沒有相關(guān)官方的報(bào)道,因此無法給出準(zhǔn)確的回答。 據(jù)了解,5G毫米波技術(shù)是5G應(yīng)用中一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)技術(shù),毫米波指的是一種特殊電磁,波長為1毫米
2023-10-18 16:03:261910

毫米波雷達(dá)的自適應(yīng)波束成形技術(shù):提升感知精度的前沿探索

毫米波雷達(dá)的自適應(yīng)波束成形技術(shù)是當(dāng)前雷達(dá)領(lǐng)域備受關(guān)注的研究方向之一。本文深入探討了自適應(yīng)波束成形技術(shù)的原理、關(guān)鍵技術(shù)和在各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域中的前景,以及它如何提升毫米波雷達(dá)系統(tǒng)在復(fù)雜環(huán)境中的感知精度。
2023-11-14 15:51:001298

位到波束:5G毫米波無線電射頻技術(shù)演進(jìn)

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《位到波束:5G毫米波無線電射頻技術(shù)演進(jìn).pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-22 14:58:470

谷歌 Pixel 6 拆解,F(xiàn)D-SOI首次被用于5G毫米波

谷歌 Pixel 6 拆解,F(xiàn)D-SOI首次被用于5G毫米波
2023-12-07 16:15:46939

5g毫米波技術(shù)的優(yōu)勢包括哪些

5G毫米波技術(shù)是新一代移動(dòng)通信技術(shù)中的重要組成部分,相比傳統(tǒng)的無線通信技術(shù),它具有許多優(yōu)勢。 隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展和人們對通信速度和網(wǎng)絡(luò)容量的不斷需求,無線通信技術(shù)也在不斷進(jìn)步。5G毫米波技術(shù)作為
2023-12-27 11:37:552333

5g毫米波天線有什么用

5G毫米波天線具有廣泛的應(yīng)用價(jià)值和潛力,它在通信、網(wǎng)絡(luò)、醫(yī)療、交通、安全等領(lǐng)域都有重要作用。本文將詳細(xì)介紹5G毫米波天線的原理、特點(diǎn)、應(yīng)用和前景。 一、5G毫米波天線的原理和特點(diǎn) 原理:5G毫米波
2023-12-27 13:47:523709

5g毫米波相控陣通信射頻芯片有哪些

5G毫米波相控陣通信射頻芯片是一種新型的通信技術(shù),它通過相控陣技術(shù)實(shí)現(xiàn)信號(hào)的波束成型波束跟蹤,使信號(hào)能夠在傳輸過程中更加穩(wěn)定和高效。下面將從射頻芯片的功能、應(yīng)用、技術(shù)挑戰(zhàn)和未來發(fā)展等多個(gè)方面展開
2023-12-27 14:02:312639

5G毫米波相控陣通信射頻芯片有哪些

2.相控陣芯片:相控陣芯片5G毫米波相控陣通信射頻芯片的核心部分。它集成了多個(gè)發(fā)射和接收天線單元,通過調(diào)整每個(gè)單元的相位和幅度,實(shí)現(xiàn)對發(fā)射信號(hào)的波束成形和對接收信號(hào)的波束跟蹤。相控陣芯片通常由多個(gè)BCP54基帶芯片和射頻芯片組成,能夠?qū)崿F(xiàn)高精度的波束成形和波束跟蹤。
2024-01-09 13:06:575557

5g毫米波用在什么設(shè)備

中,毫米波被廣泛應(yīng)用于各種設(shè)備和應(yīng)用中。 首先,5G毫米波在手機(jī)通信設(shè)備中得到了應(yīng)用?;?b class="flag-6" style="color: red">毫米波頻段的5G手機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)更快的下載和上傳速度,減少視頻卡頓和加載時(shí)間,提供更高質(zhì)量的通信體驗(yàn)。此外,毫米波技術(shù)還支持更多的設(shè)備同時(shí)連接到網(wǎng)絡(luò)
2024-01-09 16:19:191459

5g毫米波技術(shù)有什么好處

5G毫米波技術(shù)(5G mmWave technology)是指在5G通信中使用的高頻段無線電波技術(shù)。相比于之前的通信技術(shù),5G毫米波技術(shù)有許多獨(dú)特的優(yōu)勢和應(yīng)用,下面詳細(xì)介紹了5G毫米波技術(shù)的好處
2024-01-09 17:02:241914

5g基站端的毫米波射頻芯片有哪些

)的B5322和三星(Samsung)的Exynos RF 5500等。下面將詳細(xì)介紹這幾種芯片的特點(diǎn)及其在5G基站端的應(yīng)用。 首先是高通的QTM052芯片,它是高通推出的用于5G基站端的毫米波射頻芯片。該芯片支持28GHz頻段,具有高度集成、小巧輕便的特點(diǎn)。QTM052芯片采用了高通自家的射頻前端技術(shù),能夠?qū)?/div>
2024-01-09 18:15:004707

上下變頻器毫米波通信系統(tǒng)的應(yīng)用

進(jìn)行信號(hào)處理。而上下變頻器的主要功能便是將毫米波信號(hào)在發(fā)送和接受之間的射頻信號(hào)轉(zhuǎn)換為中頻信號(hào),再通過解調(diào)進(jìn)行信號(hào)處理,對毫米波通信鏈路而言是不可或缺的核心器件。
2024-08-06 15:01:371501

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