具有各種不同屬性的5G波形。模塊化硬件架構(gòu)提供了支持在基帶,IF和毫米波頻段的各個測試平面的測試任務,并支持創(chuàng)建具有獨特5G數(shù)據(jù)包結(jié)構(gòu)的波形序列。3GPP 5GNR測試平臺可作為作獨立參考系統(tǒng),以幫助
2018-07-24 11:14:37
中加入一個混頻器,將收發(fā)信號進行混頻得到頻率差(也可稱為 IF 中頻信號)。毫米波雷達組件是如何實現(xiàn)它的功能的呢?下邊需要介紹一下雷達的電路結(jié)構(gòu)。如圖5展示了基本的毫米波雷達原理框圖。三角波發(fā)生器通過
2020-06-03 07:00:00
的障礙和惡劣天氣比高得多的5g 毫米波段。但是,“圣杯”的性能將存在時,這些更高的5g“ mmWave”頻率成為廣泛部署。這個 mmWave 平臺將提供比4 g LTE 快5到10倍的數(shù)據(jù)傳輸,最重
2022-04-10 21:31:45
和低噪聲放大器,但如果 SiGe BiCMOS能夠滿足要求,利用它將能實現(xiàn)較高的集成度。對于5G毫米波系統(tǒng),業(yè)界希望將微波器件安裝在天線基板背面,這要求微波芯片的集成度必須大大提高。例如,中心頻率為
2019-06-12 06:55:46
段的通行方向不同,以此來適配不同方向的車流變化。
類似的,5G主要采用TDD(時分雙工)的方式,根據(jù)業(yè)務的需求,給上傳和下載分配不同的時間長度,讓資源利用率更優(yōu)。
下面我們以毫米波的三種典型幀結(jié)構(gòu)
2023-05-06 14:34:55
三種高階5G使用案例(圖1)的目標是隨時隨地提供可用的移動寬帶數(shù)據(jù),然而,僅僅提升4G架構(gòu)網(wǎng)絡的頻譜效率,并不足以提供所需數(shù)據(jù)速率的步階函數(shù)。有鑒于此,研究人員正致力于研究更高的頻率,希望得到可行
2019-07-11 06:20:51
數(shù)據(jù)傳輸速率可超過10Gbps,是現(xiàn)在LTE標準的100倍。5G技術(shù)能否成為現(xiàn)實,現(xiàn)在還是一個疑問。不過,5G市場已經(jīng)開始升溫。Anokiwave、博通、英特爾、Qorvo、高通、三星以及其他不斷涌現(xiàn)
2019-07-11 07:46:45
與應用,如第二代行動通訊(2G)、第三代行動通訊(3G)、第四代行動通訊(4G)、藍牙、無線區(qū)域網(wǎng)絡等,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?5G的超高下載速率是怎么做到的?5G毫米波是怎么揚長和避短的?
2021-06-17 07:23:56
設(shè)計和部署上有空間優(yōu)勢,非常適合與波束賦形技術(shù)相結(jié)合,增強性能并降低干擾。在典型天線陣列配置下,假設(shè)基站有256個天線陣子,5G毫米波能夠獲得的理論波束賦形增益可達24dB;若終端有8根天線,增益可達9dB
2023-05-05 10:49:47
【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)的研究進展,并根據(jù)毫米波終端的特點分析了
2019-07-18 08:04:55
。預計在2017年底前完成各項新型無線接入技術(shù)標準的提案討論,并預計在2018年年中完成phase-1涵蓋至30或40 GHz毫米波頻段;2019年年底完成phase-2涵蓋至100 GHz毫米波頻段之第五代移動通信標準的制定。
2019-07-10 07:46:56
5G使用哪種類型的基站天線?
用于5G的基站將由各種類型的設(shè)施組成,包括小型蜂窩,塔樓,天線桿以及專用的室內(nèi)和家庭系統(tǒng)。
小型蜂窩將是5G網(wǎng)絡的主要特征,特別是在連接范圍非常短的新毫米波
2023-05-05 11:51:19
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)也有著極為嚴苛的高標準。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
`在移動通信發(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驗室都對它持續(xù)地研究,現(xiàn)如今毫米波在生活中的應用已越來越多,毫米波雷達技術(shù)、5G技術(shù)中均有
2020-03-12 14:10:38
使用低于6GHz頻率的頻段,該頻段在4GLTE上略有改進。另一個利用24GHz以上頻率的頻譜,并最終走向毫米波技術(shù)。未來網(wǎng)絡將是4GLTE與5GNR長期共存的狀態(tài)。2018年6月5G第一版標準R15
2019-07-19 03:45:11
多項關(guān)鍵技術(shù)直接推動射頻前端芯片市場成長。5G時代會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
的成本很高,我們正在努力大幅度降低毫米波測試的成本,這樣才有可能大規(guī)模推廣毫米波?!彪m然5G技術(shù)面臨諸多挑戰(zhàn),但Verizon計劃2017年的時候在美國提供部分5G服務,韓國電信與三星則計劃2018年
2019-06-19 08:14:33
,無線吞吐量和容量會呈現(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,以彌補現(xiàn)有4GLTE網(wǎng)絡與未來毫米波(mmW)5G實施方案之間的帶寬差距,后者采用的頻率要遠遠高于6GHz。
2019-08-02 08:28:19
加快,無線吞吐量和容量會呈現(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,以彌補現(xiàn)有4GLTE網(wǎng)絡與未來毫米波(mmW)5G實施方案之間的帶寬差距,后者采用的頻率要遠遠
2017-08-03 16:28:14
向5G移動網(wǎng)絡的推進不斷加快,無線吞吐量和容量會呈現(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,以彌補現(xiàn)有4G LTE網(wǎng)絡與未來毫米波 (mmW) 5G實施方案之間的帶寬差距
2017-06-06 18:03:10
`為了適應5G移動通信所需的高吞吐率和低延遲要求,業(yè)界正在擴展5G通信系統(tǒng)的工作頻段到毫米波的范疇。另外為了實現(xiàn)更遠的傳輸距離以及更高的頻譜利用率,在系統(tǒng)的收發(fā)端需要有支持多個天線陣元(數(shù)十或數(shù)百
2018-07-23 10:51:32
的硬件解決方案來代替標準兼容芯片組。作為公認的毫米波(mmWave)5G先驅(qū),Verizon建立了5G技術(shù)論壇,與三星合作開發(fā)了“固定5G”微蜂窩單元、家庭路由器和移動芯片尺寸的調(diào)制解調(diào)器,借此為其客戶
2018-07-18 11:07:16
預料會比 4G LTE 快上至少 40 倍,全球覆蓋范圍至少多出 4 倍?! ?b class="flag-6" style="color: red">5G 預料將使用所謂的“毫米波”無線電頻譜(頻率超過 24GHz)。隨著 FCC 的動作,美國成為第一個大量開放這種頻譜供
2017-08-03 16:38:07
手機芯片可以分為射頻芯片、基帶調(diào)制解調(diào)器以及核心應用處理器。為了迎接即將到來的5G時代,已有幾大基帶芯片制造商包括華為、高通、三星、英特爾等研制出了5G調(diào)制解調(diào)芯片,本文通過幾個參數(shù)對比來了解下各家
2018-10-25 16:16:09
攜手紐約大學無線中心共同加快5G移動技術(shù)的研發(fā)愛立信于2014年4月宣布成為紐約大學無線中心(NYU WIRELESS)聯(lián)合贊助商,雙方將攜手合作研究開發(fā)5G技術(shù)。美國英特爾推動毫米波無線頻段5G研究
2017-12-01 18:57:28
三星宣布將開發(fā)手持式裝置用的RFID(radio frequency identification)讀取芯片,能讓使用者透過手機得知產(chǎn)品和服務信息,但三星并未透露產(chǎn)品何時上市。 三星指出,RFID
2019-07-04 07:26:16
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(AlGaAs)技術(shù)工藝,為5G演示系統(tǒng)實現(xiàn)更高的單元件功率比;同時提供靈活的偏置選項,以確保更大的整體使用方便
2019-06-19 06:58:04
毫米波的應用越來越多,對于毫米波,大家也有些許了解。5G 毫米波、毫米波雷達都是我們耳熟能詳?shù)募夹g(shù),但除此以外,大家對毫米波還有更多的認識嗎?本文中,小編將對四路毫米波空間功率合成技術(shù)加以講解,以
2020-11-05 09:43:08
本文對毫米波技術(shù)在 5G 及其演進中的作用進行了簡要概述。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
,包括碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN) ,以及相關(guān)的較低制造成本,正在將毫米波通信帶入地面,掩膜市場的消費應用,如5G NR。低延遲通信網(wǎng)絡中的延遲可以有多種含義。關(guān)于單向通信,延遲是從源發(fā)送數(shù)據(jù)包到
2022-07-29 22:43:59
本文討論毫米波技術(shù)如何為自主機器人提供邊緣智能,使傳感器能夠做出實時決策,以減緩或停止機器人,并確保其在工業(yè)機器人應用中的持續(xù)性能。 TI毫米波傳感器可用于旨在幫助工業(yè)機器人避免碰撞的系統(tǒng)中
2022-11-09 08:08:49
基于GaAs功率放大器和低噪聲放大器,但如果 SiGe BiCMOS能夠滿足要求,利用它將能實現(xiàn)較高的集成度。對于5G毫米波系統(tǒng),業(yè)界希望將微波器件安裝在天線基板背面,這要求微波芯片的集成度必須大大提高
2019-07-11 07:57:45
毫米波是什么毫米波移動化頻譜的另一端:6 GHz以下頻段
2021-01-28 07:08:27
5G如何實現(xiàn)如此高的傳輸速率呢?毫米波是什么?其特點有哪些?
2021-05-06 06:22:29
隨著移動通信的迅猛發(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
發(fā)展為主動安全提供了技術(shù)可行性,汽車微波/毫米波雷達傳感器正是實現(xiàn)該功能的核心部件之一。微波/毫米波雷達是利用目標對電磁波反射來發(fā)現(xiàn)目標并測定其位置的。毫米波頻率高、波長短,一方面可縮小從天線輻射的電磁波射
2018-08-04 09:16:48
所謂的毫米波是無線電波中的一段,我們把波長為1~10毫米的電磁波稱毫米波,它位于微波與遠紅外波相交疊的波長范圍,因而兼有兩種波譜的特點。毫米波的理論和技術(shù)分別是微波向高頻的延伸和光波向低頻的發(fā)展。
2019-08-02 08:49:32
毫米波雷達的特點、優(yōu)點、缺點;毫米波雷達測距原理,測速原理,角速度測量原理;毫米波雷達系統(tǒng)架構(gòu)。 毫米波雷達:ADAS/自動駕駛核心傳感器毫米波的波長介于厘米波和光波之間, 因此毫米波兼有微波制導
2021-07-30 08:05:28
算法三部分。在現(xiàn)有的產(chǎn)品中,雷達后端算法的專利授權(quán)費用約占成本的50%,射頻前端約占成本的40%,信號處理系統(tǒng)約占成本的10%?! ?、射頻前端 射頻前端通過發(fā)射和接收毫米波,得到中頻信號,從中
2019-12-16 11:09:32
(30~70m),主要應用于汽車前方和兩側(cè)。毫米波雷達主要包括雷達射頻前端、信號處理系統(tǒng)、后端算法三部分。在現(xiàn)有的產(chǎn)品中,雷達后端算法的專利授權(quán)費用約占成本的50%,射頻前端約占成本的40%,信號
2023-04-18 11:42:23
兼容性。這意味著5G射頻硬件不但需要服務所有的現(xiàn)有移動頻段,還需要服務5G FR1及5G毫米波FR2 頻率(見下圖)。這一硬件要求是一項非常難以解決的挑戰(zhàn),這是因為:一方面,為了滿足吞吐量規(guī)范,必須
2019-03-14 13:56:39
終端側(cè)客戶更早更快地將產(chǎn)品推向市場,本專題將解讀5G標準中對終端的測試要求,并介紹是德科技的測試解決方案。解決5G毫米波頻段測試挑戰(zhàn)當無線行業(yè)在不斷向 5G的進化的過程中,更高頻率、更高精度都給業(yè)內(nèi)
2019-08-26 15:17:30
;6.性格開朗,樂于與客戶溝通,有責任心與學習能力;7.良好的英文聽讀寫能力;8.了解微波毫米波器件、模塊及芯片等產(chǎn)品,有射頻功放技術(shù)支持、射頻芯片研發(fā)等經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。
2017-08-16 10:57:53
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)計顯示,5G毫米波手機2023年出貨將突破1億部,并且在2025
2023-05-05 11:22:19
需要幾十甚至成百上千個陣列,造成電路面積增大。而毫米波電路面積小這個優(yōu)勢,剛好可以用于實現(xiàn)大規(guī)模陣列。
于是,“毫米波相控陣”這一組合相輔相成,在一些特定應用領(lǐng)域所向披靡。
毫米波相控陣系統(tǒng)應用
5G
2023-05-08 10:54:25
的性能采用OTA測試。OTA測試是驗證移動通信空中接口的發(fā)射功率和接收性能的一種測試,可以對天線和射頻整機進行統(tǒng)一測試,得到更真實的性能數(shù)據(jù),是5G毫米波通信領(lǐng)域中的可靠測試方案。 解決方案 虹科提供
2021-11-19 08:00:00
側(cè)(包括基站設(shè)備和天線部分)總投資占4G 網(wǎng)絡總投資約60%,而技術(shù)的更新使得天線和射頻器件在無線側(cè)的投資規(guī)模將增大,以及價值占比持續(xù)提升。與4G基站數(shù)量相比,預期5G宏基站數(shù)目將達4G基站數(shù)約1.5
2019-09-17 08:02:52
向5G移動網(wǎng)絡的推進不斷加快,無線吞吐量和容量會呈現(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,以彌補現(xiàn)有4G LTE網(wǎng)絡與未來毫米波(mmW)5G實施方案之間的帶寬差距
2019-06-18 07:19:25
級產(chǎn)品。 2、友堅是三星AP事業(yè)部國內(nèi)重要合作伙伴,是三星指定平板產(chǎn)品的IDH 3、CPU:S5P4418 三星四核 4、內(nèi)存:1G RAM+4G eMMC 5、安卓4.4系統(tǒng)本批次開發(fā)板將新增四大
2016-07-01 14:04:09
關(guān)于傳播測量的論文以及這些頻率的可能服務中斷研究。這些頻率的數(shù)據(jù)和研究結(jié)合全球頻譜的可用性,使這三個頻率成為毫米波原型驗證的起點。
服務供應商都渴望獲得這些大量未分配的毫米波頻譜,他們是決定5G
2023-05-05 09:52:51
的的產(chǎn)品。通過提供測量解決方案幫助5G系統(tǒng)早期的部署,安立公司將在促進從4G到5G移動通信的平穩(wěn)和快速過渡中發(fā)揮關(guān)鍵作用。在Sub-6 GHz和毫米波頻段中對射頻測量和協(xié)議測試提供一體化支持具有5G基站
2020-05-29 14:00:09
在毫米波中繼通信設(shè)備中,為提高對準精度,縮短對準時間,滿足快速反應的要求,并結(jié)合毫米波波瓣窄,方向性強的特點,創(chuàng)造性地提出了毫米波天線自動對準平臺系統(tǒng)的設(shè)計方案。在天線對準過程中,將復雜的的空間搜索
2019-06-11 06:24:10
本文由回映電子整理分享,歡迎工程老獅們參與學習與評論 毫米波主被動復合探測系統(tǒng)將毫米波雷達和輻射計相結(jié)合,充分利用系統(tǒng)主動測距和目標被動輻射特性來完成目標識別及定位,大大改善了毫米波探測器的性能
2021-12-30 10:36:54
如今,5G技術(shù)和市場在新聞中占據(jù)重要位置,并且有充分的理由。經(jīng)濟潛力巨大,機會相對近期,技術(shù)挑戰(zhàn)只是RF工程師可以興奮的事情。無論您的重點是設(shè)計還是測試,在追求實用方法以充分利用厘米和毫米波段的潛在
2018-07-27 16:33:05
數(shù)據(jù)顯示,全球4G/5G基站市場規(guī)模將在2022年達到16億美元,其中用于Sub-6GHz頻段的M-MIMO PA器件年復合增長率將達到135%,用于5G毫米波頻段的射頻前端模塊年復合增長率將達到
2019-08-01 08:25:49
和通采用驍龍X75和X72領(lǐng)先的功能開發(fā)模組產(chǎn)品。驍龍X75和X72在Sub-6GHz和毫米波技術(shù)方面無可比擬的性能和功效,將助力開啟5G在包括FWA、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等全部主要行業(yè)的下一階段演進?!睆V和通IoT
2023-02-28 09:50:58
科技的發(fā)展,越來越多的行業(yè)和應用開始使用毫米波的頻率。5G — 隨著智能手機用戶的增加和各種手機應用軟件的發(fā)展,對無線數(shù)據(jù)傳輸速率的要求與日俱增。原有的頻譜資源已經(jīng)非常擁擠,不能滿足這些需求,急需新的頻譜資源
2017-04-14 11:57:45
功率會趨于降低。在微波頻率下提供高PA增益和輸出功率所需的低損耗電路材料可能不是毫米波頻率下PA的最佳材料選擇。
對于微波頻率,關(guān)鍵電路材料參數(shù)(介電常數(shù)Dk)的設(shè)計要求有很大不同,例如用于5G系統(tǒng)
2023-04-28 11:44:44
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ADF5355 頻率合成器芯片,可同時用于中頻和射頻電路的高性能本振源。
2021-06-10 06:09:26
,在微波和毫米波頻段中傳輸,以支持高達10 Gbps的峰值數(shù)據(jù)速率,和不到1 ms的往返延遲。這個組合式網(wǎng)絡也許能支持各類的情境,包含簡單的機器對機器(M2M)設(shè)備,或是沉浸式虛擬現(xiàn)實串流。5G技術(shù)預計
2019-08-09 06:52:28
距場景的AWR1642 系列將前端MMIC RF、DSP和MCU三個模塊集成在一個77GHz毫米波雷達SOC芯片上,顯著降低了毫米波雷達成本,大幅拉低了車載毫米波雷達的硬件開發(fā)難度。更牛逼的是,針對近距離
2022-03-09 10:24:55
澳洲電訊、英特爾合作進行5G數(shù)據(jù)通訊實驗。9月初,愛立信還宣布,在其5G硬件和軟件產(chǎn)品組合中將增加三款新產(chǎn)品,包括4G和5G頻段之間的頻譜共享、毫米波部署方案中的微宏站傳輸解決方案以及無線接入網(wǎng)
2018-09-11 08:18:22
,稜研科技已然成為客戶的首選,因為,這些客戶已經(jīng)期盼毫米波通信原型設(shè)計解決方案許久?,F(xiàn)在,解決方案,就在這里!」「5G 和 6G 將影響地球上每個人的生活,NI 和稜研科技之間的合作,將助力無線通信
2023-02-21 13:44:53
集成電路已實現(xiàn)量產(chǎn)并試用中,但77GHz毫米波集成電路的國產(chǎn)化一直進展緩慢。國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品的主要進展情況為:東南大學毫米波國家重點實驗室已完成8mm波段混頻器、倍頻器、開關(guān)、放大器等單功能芯片的研制,目前
2019-05-10 06:20:23
160GB/s。二、無線測試NI提供將卓越的RF性能與靈活的軟件設(shè)計型架構(gòu)相結(jié)合的獨特方式未來的RF與無線技術(shù)要求正在改變工程師用于設(shè)計與測試移動設(shè)備的方法論與裝備。例如,注入5G等未來標準中提及的帶寬
2017-08-09 17:41:58
本文介紹了適用于5G毫米波頻段等應用的新興SiC基GaN半導體技術(shù)。通過兩個例子展示了采用這種GaN工藝設(shè)計的MMIC的性能:Ka頻段(29.5至36GHz)10W的PA和面向5G應用的24至
2020-12-21 07:09:34
、樓宇自動化和醫(yī)療等領(lǐng)域的應用中,通常被用于形成精確的物體圖像。主動傳感器是傳輸一個或多個波流,并智能地將反射轉(zhuǎn)換成圖像。(閱讀我們的白皮書了解更多關(guān)于TI毫米波雷達技術(shù),《毫米波雷達:在邊緣地帶實現(xiàn)
2019-03-13 06:45:11
65個3GPP定義的頻段。面對這些趨勢,無線解決方案制造商力求在微型化、整合性和效能方面實現(xiàn)更高水平,特別是對于這些終端裝置中的射頻前端組件。 此外,5G的復雜程度也將大為提升,因此,為生態(tài)系統(tǒng)提供
2018-01-30 09:04:16
AWA-0219 有源天線創(chuàng)新者套件產(chǎn)品概述雙極化 64 元件毫米波至中頻有源天線創(chuàng)新者套件AWA-0219-PAK 是一款完整的毫米波至中頻雙極化天線設(shè)計,適用于毫米波 5G 無線電。該套件旨在
2024-01-02 15:18:30
對系統(tǒng)容量、傳輸速率和差異化應用等方面的更高的要求。國際電信聯(lián)盟(ITU)于2019年對5G毫米波頻段進行了明確規(guī)定,具體包括24.25-27.5GHz、37-43
2022-06-09 10:42:38
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