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電子發(fā)燒友網(wǎng)>移動通信>高通支持毫米波的5G NR增強特性,推動技術創(chuàng)新助力釋放5G全部潛能

高通支持毫米波的5G NR增強特性,推動技術創(chuàng)新助力釋放5G全部潛能

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`研討會介紹2020年,5G SA商用網(wǎng)絡將會出現(xiàn), 5G毫米波新空口設備出貨量將會明顯增加,5G用戶將會突破2億。隨著5G商用化進程的推動5G領域的技術創(chuàng)新將會風起云涌,不管是毫米波、微基站
2020-01-14 09:23:54

3GPP 5G NR 測試評估系統(tǒng)的特點與應用

3GPP 5GNR測試系統(tǒng)是一套靈活的測試解決方案。可在基帶,IF以及毫米波頻段生成和分析5G NR,Verizon 5G和pre-5G的波形, 用于考核5G通信空口接入組件,子系統(tǒng)和完整系
2018-07-24 11:14:37

5G NR標準有什么創(chuàng)新性新技術

基于3GPP 5G標準,構建統(tǒng)一環(huán)境,開展系統(tǒng)驗證,指導5G面向商用的產(chǎn)品研發(fā),推動產(chǎn)品成熟和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。該試驗將對核心網(wǎng)、基站、終端和互操作性等支撐5G商用的關鍵特性進行測試驗證,預計完成時間為2018年第4季度。
2019-06-18 06:18:35

5G 器件的設計與開發(fā): 5G 性能范圍

,這些應用程序包括真正的自動駕駛、遠程醫(yī)療程序、快如閃電的游戲,以及許多今天不可能實現(xiàn)的應用程序。那么,如果“改變游戲規(guī)則”的技術存在,為什么不現(xiàn)在就使用呢?簡而言之,就是部署。關于5g 毫米波頻率的部署
2022-04-10 21:31:45

5G助力互聯(lián)互通新浪潮

無線電的總體能效和性能十分關鍵。時鐘和定時:高速數(shù)據(jù)采集和高性能、寬多頻段無線電需要超低抖動的定時和頻率基準。5G無線電的頻譜捷變特性進一步加劇了對于快速鎖定基準的需求。毫米波技術:具有大量天線,頻率在
2018-08-30 14:33:52

5G技術應用中電路材料的選擇應該考慮什么

,與工業(yè)設施、醫(yī)療儀器、車聯(lián)網(wǎng)等深度融合,有效滿足工業(yè)、醫(yī)療、交通等行業(yè)的多樣化業(yè)務需求,實現(xiàn)真正的“萬物互聯(lián)”。高頻段毫米波5G通信中具有顯著的優(yōu)勢,如足夠的帶寬、小型化的天線和設備、較高的天線增益
2019-05-28 08:00:41

5G技術的商用進程及應用

水平。3G為用戶提供了互聯(lián)網(wǎng)的移動接入,4G允許用戶進行社交連接。然而5G技術將使我們生活方式、工作和娛樂方式發(fā)生改變,它是加速物聯(lián)網(wǎng)普及的源動力。  這場技術革命將圍繞無線基礎設施展開,無線基礎設施將推動
2020-06-30 11:32:05

5G技術的現(xiàn)狀分析

5G標準對射頻影響較大,需要一系列新的射頻芯片技術支持,例如支持相控天線的毫米波技術毫米波技術最早應用在航空軍工領域,如今汽車雷達、60GHz Wi-Fi都已經(jīng)采用,將來5G也必然會采用。運營商
2019-06-19 08:14:33

5G技術的現(xiàn)狀和趨勢怎么樣?

5G帶來的并非只是單純的速度提升。作為一個統(tǒng)一的連接架構,5G在這個連接設計框架內需要支持多樣化頻譜、多樣化服務與終端和多樣化部署……有媒體朋友采訪到ADI 通信業(yè)務部門CTO Thomas Cameron博士,小編為你摘出部分精華,看ADI對5G技術現(xiàn)狀與趨勢的解讀。
2019-09-18 06:16:32

5G技術研發(fā)試驗進展介紹

第四代移動通信(4G技術在全球范圍的規(guī)模商用,面向2020年及未來商用的第五代移動通信(5G技術研發(fā)與標準化已全面啟動。在全球業(yè)界的大力推動下,5G技術研究快速發(fā)展,當前已經(jīng)進入技術標準研制的關鍵階段,各國也紛紛發(fā)布5G試驗計劃來推動5G技術與標準的發(fā)展。
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5G毫米波技術面臨著什么挑戰(zhàn)?

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、通、三星以及其他不斷涌現(xiàn)
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5G毫米波天線的最優(yōu)技術選擇

業(yè)界普遍認為,混合波束賦形將是工作在微波和毫米波頻率的5G系統(tǒng)的首選架構。這種架構綜合運用數(shù)字 (MIMO) 和模擬波束賦形來克服路徑損耗并提高頻譜效率。如圖1所示,m個數(shù)據(jù)流的組合分割到n條RF
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5G毫米波峰值速率計算

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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?
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5G毫米波有哪些優(yōu)勢?

支持密集化部署,以及可進行高精度定位、等技術優(yōu)勢,能夠充分釋放5G潛能,將成為5G下一階段重點部署的核心技術。目前5G毫米波產(chǎn)業(yè)鏈和標準化組織針對5G毫米波的各種問題提出了許多創(chuàng)新解決方案,從芯片
2023-05-05 10:49:47

5G毫米波終端大規(guī)模天線技術及測試方案介紹

【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,總結了毫米波終端將面臨的技術挑戰(zhàn),著重介紹了終端側大規(guī)模天線技術毫米波射頻前端技術的研究進展,并根據(jù)毫米波終端的特點分析了
2019-07-18 08:04:55

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用技術組副組長、M300部門經(jīng)理,***經(jīng)濟部技術5G科研計劃“高頻段接入技術”計劃的主持人。摘要:隨著各種移動多媒體影音應用在手機平臺越來越普及,手機用戶
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5G為什么叫5G

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5G到來,設計工程師即將要面臨的五大測試挑戰(zhàn)

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5G原型演示系統(tǒng),毫米波MIMO技術要哪些特性

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

5G商用面臨哪些問題?

5G有望為全互聯(lián)社會帶來無數(shù)新的應用,而使數(shù)據(jù)傳輸呈指數(shù)性地增長。與此同時,5G NR(新空口)的設計需要支持數(shù)十億臺互聯(lián)設備,這又會推動全球網(wǎng)絡中的基站數(shù)量大幅增長。基站數(shù)量增加就需要提供更多
2019-08-01 07:21:46

5G大戰(zhàn)引爆在即,無線測試技術早已虛位以待,搶占先機靠什么?

剖析MWC 上發(fā)布的具有代表性的5G產(chǎn)品之外,還將深入探討:高性能5G 毫米波OTA 測試5G毫米波與sub-6GHz 特性與量產(chǎn)挑戰(zhàn)C-V2X 概觀:新用戶 場景以及測試影響Wi-Fi 6最新進展
2019-04-22 12:01:51

5G干貨|全面認識毫米波頻譜與技術

`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5G技術中均有
2020-03-12 14:10:38

5G開啟半導體投資全新時代

應用。2022~2025年是毫米波網(wǎng)絡建設密集期,可實現(xiàn)uRLLC、mMTC應用。預計我國2020~2025年是主建設期,2020~2022是整個周期的建設密集期。上游芯片廠已陸續(xù)推出支持5G技術
2019-07-19 03:45:11

5G改變世界的背后有哪些創(chuàng)新技術

什么是5G5G改變世界的背后有哪些創(chuàng)新技術
2020-12-29 07:04:56

5G無線技術創(chuàng)新:相控陣天線設計

高性能靈敏型雷達系統(tǒng)奠定了基礎,此系統(tǒng)可快速構建、靈活定制和擴展,支持在各種應用中部署,成本比傳統(tǒng)縫隙陣列架構低5倍。MPAR等相控陣技術的持續(xù)創(chuàng)新有助于充分實現(xiàn)5G技術的前景,助力基站OEM簡化
2018-12-06 10:48:53

5G無線機遇與挑戰(zhàn)并存

,無線吞吐量和容量會呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。在短期內,我們將看到Sub-6GHz無線基礎設施開始部署,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

5G時代電子測試和測量制造商該做什么?

來適應各種變化。然而,向5G的遷移被認為是一個巨大的進步,將需要更復雜的全新解決方案。在速度更快、延遲更低、容量更大、可靠性更高的5G背后提供支持的是不甚熟悉的全新技術,比如毫米波、大規(guī)模MIMO
2018-10-30 15:00:55

5G時代的挑戰(zhàn),毫米波解決方案的測試和驗證設計

`為了適應5G移動通信所需的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

5G是什么?5G到底什么時候來?

技術,兩者兼顧。在5G時代的千倍提速要求面前,通過4G技術的演進,只有通過大幅度的加大帶寬才有可能。加大帶寬是起點,由此而產(chǎn)生的毫米波、微基站、高階MIMO、波束賦型等都是順理成章的技術趨勢。5G
2016-06-14 17:02:32

5G是如何助力工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)?

5G如何助力工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)制造和工業(yè)組織承受著巨大的壓力,需要盡可能提高流程效率。從解開生產(chǎn)線上的瓶頸,到簡化昂貴設備的維護和維修,再到增強供應鏈流程,有看無數(shù)不同的運營領域,在這些領域中,“更快
2020-09-01 17:41:06

5G智慧教育,開啟“無線”未來

(W) 5G系列模組目前已正式調通國內四大運營商5G SA組網(wǎng)實網(wǎng),實現(xiàn)全網(wǎng)通。· 支持獨立組網(wǎng)(SA)和非獨立組網(wǎng)(NSA);· 支持5G Sub 6和毫米波,同時兼容WCDMA和LTE;· 豐富
2020-10-19 14:58:40

5G標準的設定意味著什么?

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,Verizon建立了5G技術論壇,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制解調器,借此為其客戶
2018-07-18 11:07:16

5G的實現(xiàn)有賴于對現(xiàn)有技術的深入研究利用

) 統(tǒng)一空中接口(unified air interface)為基礎,為滿足未來十年及以后不斷擴展的全球連接需求而設計。5G NR 技術旨在支持各種設備類型、服務和部署,并將充分利用各種可用頻段和各類
2019-06-18 08:16:08

5G的背后技術揭秘

作者:中國移動智能硬件4G技術走進我們的生活中還沒幾年,如今5G通信又映入人們的眼簾。相比4G技術5G的提升可謂讓人無比期待,一方面, 在速率上,5G具有更高的速率、更寬的帶寬,預計5G網(wǎng)速
2019-07-16 07:00:20

5G的這些創(chuàng)新技術你知道多少

什么是5G5G代表第五代移動通信技術,是一個面向手機及多種移動終端運行和通信的標準和技術5G網(wǎng)絡能夠同時支持數(shù)十億個連接的傳感器和終端——不僅包括智能手機、熱點和始終開啟、始終連接的PC,在幾年
2019-07-10 07:05:53

5G相關術語你都了解嗎

用于增加網(wǎng)絡速度和容量的帶寬。因其極寬的帶寬和大量可用的頻譜,毫米波能提供極致數(shù)據(jù)傳輸速度和容量。在今年的 2017 Qualcomm 4G/5G 峰會上,Qualcomm 宣布成功基于驍龍 X50
2017-12-01 09:17:58

5G背后的核心技術解析

這次真的要來了!5G基站可以支持大規(guī)模天線陣列,可配置的天線數(shù)量甚至可以達到1024根。要充分發(fā)揮這些大規(guī)模天線陣列的潛力,5G的波束成形技術(Beamforming)絕對必不可少!今天我們就帶大家一起,靠近這雙助力5G通信騰飛的翅膀。
2019-06-18 07:07:59

5G覆蓋試點背景及相關技術介紹

技術特性,總結5G 網(wǎng)絡規(guī)劃發(fā)展經(jīng)驗,推動打造中國自己5G 技術標準研究,本文就目前國內已相對成熟5G 技術成果,通過采用包括大規(guī)模天線(Massive MIMO)、超密集組網(wǎng)、高階調制等在內的5G 核心關鍵技術,以某商業(yè)交通干道為案例進行5G連續(xù)覆蓋試商用網(wǎng)絡規(guī)劃。
2019-06-18 07:18:06

5G通信技術的應用有哪些?

什么是5G無線通信技術5G通信技術的應用有哪些?
2021-05-21 06:22:15

5G通信技術資料全解(技術特點+發(fā)展趨勢+應用環(huán)境)

  基于4G LTE的基礎上,5G,下一代移動網(wǎng)絡,將在這里之前,我們知道,迎來了一個新的顛覆性技術創(chuàng)新浪潮無處不在無處不在的高速連通性。5G將改變整個產(chǎn)業(yè),并使彈性,高速,高容量互聯(lián)網(wǎng)連接從實
2018-11-28 14:43:06

5G通信核心關鍵技術及各國研究進展

攜手紐約大學無線中心共同加快5G移動技術的研發(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。美國英特爾推動毫米波無線頻段5G研究
2017-12-01 18:57:28

5G頻段劃分及頻點計算

`一、5G頻段增加帶寬是增加容量和傳輸速率最直接的方法,目前5G最大帶寬將會達到400MHz,考慮到目前頻率占用情況,5G將不得不使用高頻進行通信。3GPP協(xié)議定義了從Sub6G(FR1)到毫米波
2020-03-10 13:52:09

5g NR 入門 --帶你了解新無線電通信領域的先進技術

網(wǎng)絡的頻譜分配演變圖片 當5g 進入30ghz 以上的毫米波(mmWave)頻率時,這種趨勢正在向前邁進一大步。這使得5g NR 能夠支持頻率低于6吉赫的最高100兆赫的超寬帶寬,在更高頻率的最高
2022-05-20 10:33:34

毫米波技術5G及其演進中的作用是什么

  本文對毫米波技術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)的基本架構和主要問題,同時介紹了高性能的全數(shù)字多波束架構;其次,探討了毫米波技術
2021-03-08 08:40:30

毫米波技術基礎

,包括碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN) ,以及相關的較低制造成本,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

毫米波MIMO天線開關對5G通信的意義

[導讀]5G通信正在緊鑼密鼓地研發(fā)之中,而毫米波MIMO是其中關鍵技術之一。在目前大部分5G原型演示系統(tǒng)中,都采用了這種技術,而這種技術對于毫米波天線開關也有著極為嚴苛的高標準。MACOM最新推出
2019-06-19 06:58:04

毫米波是什么?其特點有哪些?

5G如何實現(xiàn)如此的傳輸速率呢?毫米波是什么?其特點有哪些?
2021-05-06 06:22:29

毫米波終端技術實現(xiàn)挑戰(zhàn)及測試方案

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關鍵技術
2021-01-08 07:49:38

GaN功率放大器在5G應用中的可能性?

。為了實現(xiàn)比現(xiàn)有毫米波功率放大器、低噪聲放大器及開關解決方案更低的成本及更小的外形尺寸,5G毫米波應用有可能會采用集成度射頻絕緣體上硅(SOI)技術。將來的射頻前端可能通過由射頻SOI技術、SiGe
2019-03-14 13:56:39

VR、AR應用離不開5G支持 積淀方能迎來爆發(fā)

賴以發(fā)展的通信技術。業(yè)界認為,5G可以根據(jù)業(yè)務需求匹配網(wǎng)絡和計算資源,將更好地滿足VR業(yè)務需求,推動VR創(chuàng)新應用發(fā)展。當VR產(chǎn)業(yè)遇上5G網(wǎng)絡新技術,將產(chǎn)生哪些“化學反應”?   VR產(chǎn)業(yè)在垂直領域
2018-11-02 09:23:48

【9月26日|廣州】5G部署全攻略,從基站到終端,探討5G端到端設計測試難題

。滿足這些要求就意味著網(wǎng)絡和設備需要做出改變,以適應更高的信道帶寬,更密集的波形和不同的用戶特性,并逐步向毫米波頻段推進。 在這一進程中,如何解讀最新的3GPP標準,順利完成5G端到端性能評估
2019-08-26 15:17:30

【送書福利】想了解火遍全球的5G技術?別錯過這本熱銷好書

的R15版本為基礎,重點對5G新空口(NR)進行了詳細而又深入的解讀。由于工作關系,我和本書的幾位作者有過多次接觸,對他們的技術領域和造詣有比較深入的了解。他們作為移動通信技術領域的專家,從2G開始就工作在
2019-05-23 14:12:15

什么是5G NR

允許增強,如加窗/濾波以增強本地化SC-FDM / SC-FDMA非常適合于宏部署中的上行鏈路傳輸5G面臨的挑戰(zhàn)推動了通信技術的局限,為了滿足5G NR,標準機構和設計人員的積極進度和技術愿望,需要
2017-05-03 11:34:31

什么是5G毫米波和OTA測試?

技術,它可以滿足多種場景中對高速率、大帶寬和移動的要求,而在5G毫米波頻段通信中,基站和終端都采用了大規(guī)模天線技術,為了保障提高天線的定向增益和實現(xiàn)足夠的區(qū)域覆蓋,通常需要對毫米波頻段的5G基站和終端
2021-11-19 08:00:00

什么是5G高頻關鍵技術

5G技術方興未艾,各種候選技術獲得業(yè)界的廣泛關注。本文結合高頻技術5G中的應用場景和關鍵技術,介紹了愛立信開發(fā)的5G高頻無線空口測試床,分享了在中國5G技術研發(fā)試驗第一階段的測試結果,分析并總結了5G高頻技術的出色表現(xiàn)。
2019-08-16 07:27:48

低頻5G毫米波5G機遇與挑戰(zhàn)并存

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,我們將看到Sub-6 GHz無線基礎設施開始部署,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

哪些毫米波頻率會被5G采用呢?

才能解決5G數(shù)據(jù)速率需求。如果要執(zhí)行基礎設施的毫米波系統(tǒng)物理層計算,F(xiàn)PGA將是開發(fā)實時原型的關鍵技術。畢竟,推動毫米波技術發(fā)展的驅動力是大量連續(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

哪些無線技術定義了首個5G NR規(guī)范呢?

五個定義5G NR(全球5G標準)的無線發(fā)明
2021-01-01 06:20:35

啥是5G5G有啥了不起?

進行試驗。如果按28GHz來算,根據(jù)前文我們提到的公式:這個就是5G的第一個技術特點——最下面一行,就是“毫米波”既然,頻率這么好,你一定會問:“為什么以前我們不用高頻率呢?”不是不想用,是用不起
2019-03-07 15:00:11

5G背景下,如何從容應對無線測試技術所帶來的挑戰(zhàn)?

剖析MWC 上發(fā)布的具有代表性的5G產(chǎn)品之外,還將深入探討: 高性能5G 毫米波OTA 測試 5G毫米波與sub-6GHz 特性與量產(chǎn)挑戰(zhàn) C-V2X 概觀:新用戶 場景以及測試影響Wi-Fi 6
2019-04-22 13:43:31

如何解決5G通信帶寬和大功率的射頻技術挑戰(zhàn)?

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

定義了首個5G NR規(guī)范的無線技術盤點

全體會議上,3GPP成功完成首個5G NR規(guī)范——這是在2019年實現(xiàn)5G NR商用部署之路上一個重要的行業(yè)里程碑。首個5G NR規(guī)范不僅支持開始于2019年的增強型移動寬帶的部署,同時也為擴展5G網(wǎng)絡至幾乎所有行業(yè)、所有物體,以及所有連接打下了基礎。那么,哪些無線技術定義了首個5G NR規(guī)范呢?
2019-06-18 08:14:52

廣和通正式發(fā)布基于驍龍X75和X72 5G調制解調器及5G R17模組Fx190/Fx180系列

和通采用驍龍X75和X72領先的功能開發(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。”廣和通IoT
2023-02-28 09:50:58

怎么實現(xiàn)5G毫米波通信系統(tǒng)的本振源設計?

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

怎么面對5G波形的測試挑戰(zhàn)?

,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)設備,或是沉浸式虛擬現(xiàn)實串流。5G技術預計
2019-08-09 06:52:28

愛立信與通合作正式撥通全球首個5G電話

9月7日,全球第一個5G電話正式撥打成功。據(jù)了解,該電話是愛立信與通合作,利用一款智能手機外形的移動設備,在愛立信位于瑞典希斯塔的實驗室打出的。據(jù)悉,這次呼叫是基于39GHz毫米波頻段及非獨
2018-09-11 08:18:22

愛立信為什么要推出5G小基站?

日前,愛立信推出一款無線小蜂窩產(chǎn)品——5G無線點系統(tǒng),支持5G中頻頻段(3-5GHz),支持速率達2Gbps。愛立信表示,隨著用戶流量需求倍增,4K、8K、VR/AR等應用的到來,5G時代室內移動
2019-08-16 08:02:38

稜研科技與 NI 聯(lián)合發(fā)表毫米波通信原型設計解決方案

科技變頻器,可以輕松實現(xiàn) sub-6 GHz和毫米波頻段之間的上下變頻,使 5G NR FR2 波形的傳輸性能完全不受影響。NI Ettus USRP X410具有開放的FPGA的超寬的實時分析帶寬
2023-02-21 13:44:53

詳解5G NR標準 有哪些創(chuàng)新性的新技術

100MHz,在毫米波上最大支持400MHz。相當于路寬了,下載或上傳的速度將大幅提升。另外,5G采用更為先進的符號成型技術,如Filter-OFDM,降低了頻譜邊緣保護帶的開銷,相比4G,在同樣的標稱
2018-01-29 09:09:41

詳解5G的六大關鍵技術

源到有源,從二維(2D)到三維(3D),從高階MIMO到大規(guī)模陣列的發(fā)展,將有望實現(xiàn)頻譜效率提升數(shù)十倍甚至更高,是目前5G技術重要的研究方向之一。  由于引入了有源天線陣列,基站側可支持的協(xié)作天線數(shù)量
2017-12-07 18:40:58

適用于5G毫米波頻段等應用的新興SiC基GaN半導體技術

  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。通過兩個例子展示了采用這種GaN工藝設計的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

毫米波屏蔽測試方案助力5G毫米波通信 #5G? #無線通信 #通信 #射頻 #微波

傳感器無線通信衛(wèi)星毫米波5G5G毫米波
虹科衛(wèi)星與無線電通信發(fā)布于 2022-08-04 10:47:29

#硬聲創(chuàng)作季 #5G? #毫米波雷達 5g毫米波雷達

傳感器雷達毫米波5G毫米波雷達
學習電子知識發(fā)布于 2022-09-21 17:27:57

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