【產品單頁】5G AIoT開發套件V2
產品單頁見下方附件*附件:5G AIoT開發套件V2--20240316(1).pdf
2024-03-15 20:31:13
全球5G發展進入下半場,5G RedCap以其低成本、低功耗的特性成為行業焦點。近日,中國移動攜手合作伙伴率先完成全球最大規模、最全場景、最全產業的RedCap現網規模試驗,推動首批芯片、終端具備
2024-02-27 11:31:00
幀的遠程喚醒,兼容 ISO 11898-
2:2016 標準的選擇性喚醒幀遠程喚醒
? 喚醒源診斷識別功能
? 總線端口±58V 耐壓
? ±12V 接收器共模輸入電壓
? IO 口支持 3.3V 或
2024-02-20 09:10:37
5G外置天線
新品介紹
5G圓頂天線和Whip天線旨在提供617 MHz至6000 MHz的寬帶無縫高速互聯網接入連接解決方案。這些天線的特點是高增益,即使在具有挑戰性的環境中也能確保強大的信號
2024-01-02 11:58:24
TG463系列網關是一款工業級5G千兆網關,具有更強的運算能力。設備具有多功能性、穩定性和可擴展性,具有速度快、功能強、支持邊緣計算的特點。具備人臉識別及視頻深度分析能力。支持全網通5G/4G
2023-11-13 11:13:53
計訊物聯工業路由器TR232,5G高速網絡,超低時延、高可靠性,小體積、易安裝、強兼容,串口/網口多設備接入聯網,為用戶提供高速穩定的數據傳輸通道 。 ? 小體積5G工業路由器
2023-11-13 10:11:18
的應用,除了需要5G蜂窩的接入能力,還需要在滿足功耗的條件下,具備強大的視頻采集能力,強大的本地算力,以及在礦山這種特殊的工作環境較高的可靠性和穩定性。廣和通基于高通QCM6490物聯網解決方案打造
2023-10-16 14:46:49
一站式PCBA智造廠家今天為大家講講pcb打樣蝕刻工藝注意事項有哪些?PCB打樣蝕刻工藝注意事項。PCB打樣中,在銅箔部分預鍍一層鉛錫防腐層,保留在板外層,即電路的圖形部分,然后是其余的銅箔被化學方法腐蝕,稱為蝕刻。
2023-09-18 11:06:30669 PCB蝕刻工藝中的“水池效應”現象,通常發生在頂部,這種現象會導致大尺寸PCB整個板面具有不同的蝕刻質量。
2023-08-10 18:25:431013 了鴻蒙智聯與星閃的生態合作,展示了HarmonyOS Connect品牌升級至今的豐碩成果。
新空間:華為全屋智能4.0亮相峰會,構建未來智慧生活藍圖
時至今日,不斷發展的5G、AI、物聯網等技術
2023-08-09 17:14:34
5G提供數據傳輸、設備連接和處理各種行業的能力,通過公共或私人網絡。對于垂直行業的用戶來說,公網的優勢在于在其較高的頻譜效率,從而導致更高的效率在基于5g的服務實現,降低成本。
目前,云-網融合
2023-08-04 07:06:30
為了提供更優良的靜電完整性,三維(3D)設計(如全圍柵(GAA)場電子晶體管(FET ))預計將在互補金屬氧化物半導體技術中被采用。3D MOS架構為蝕刻應用帶來了一系列挑戰。雖然平面設備更多地依賴于各向異性蝕刻,但是3D設備在不同材料之間具有高選擇性,需要更多的各向異性蝕刻能力。
2023-06-14 11:03:531779 通訊領域產業產值為6,310億美元,預計2026年將達到8,280億美元,2021年至2026年年均復合增長率為5.58%
通訊產品pcb面臨的挑戰
隨著5G技術的發展,5G通訊產品對PCB的可靠性
2023-06-09 14:08:34
等離子體蝕刻是氮化鎵器件制造的一個必要步驟,然而,載體材料的選擇可能會實質上改變蝕刻特性。在小型單個芯片上制造氮化鎵(GaN)設備,通常會導致晶圓的成本上升。在本研究中,英思特通過鋁基和硅基載流子來研究蝕刻過程中蝕刻速率、選擇性、形貌和表面鈍化的影響。
2023-05-30 15:19:54452 納米片工藝流程中最關鍵的蝕刻步驟包括虛擬柵極蝕刻、各向異性柱蝕刻、各向同性間隔蝕刻和通道釋放步驟。通過硅和 SiGe 交替層的剖面蝕刻是各向異性的,并使用氟化化學。優化內部間隔蝕刻(壓痕)和通道釋放步驟,以極低的硅損失去除 SiGe。
2023-05-30 15:14:111071 想在 Layerscape 平臺上使用 5G 模組?隨附的應用說明將幫助您做到這一點。
該 AN 將幫助您:
1.在Layerscape平臺上設置5G環境
2. 將 5G 模塊連接
2023-05-17 06:24:06
取決于廠家gNB的能力;
2)取決于覆蓋的場景:一般而言長格式的gNB支持的小區半徑大,而短格式前導碼則支持的小區半徑小。所以在低頻、宏站小區,選擇長格式;而微站、中高頻小區選擇短格式。
原作者:Ms多多 5G微課堂
2023-05-10 17:49:52
,例如cipheringAlgorithm、integrityProtAlgorithm、keyToUsesecurityAlgorithmConfig是用于gNB和UE之間的安全性功能的)
原作者:Ms多多 5G微課堂
2023-05-10 15:44:58
:
SecurityModeComplete
SecurityModeComplete消息用于確認安全模式命令的成功完成。發送此消息,加密將被啟用。請注意,該消息是受完整性保護的。
SecurityModeFailure
安全模式建立失敗,則發送該消息。消息內容,如圖所示:
原作者:Ms多多 5G微課堂
2023-05-10 15:38:50
自2017年啟動5G標準制定工作以來,3GPP已于2022年6月完成5G標準第一階段的制定工作。2021年,3GPP立項通過5G標準Rel-18版本的首批項目,標志著5G正式進入5G演進(簡稱
2023-05-10 10:39:03
。
5G天線頻段更長,無線傳輸速度更快,抗干擾能力更強。其傳輸速度雖快,但傳輸距離有限,穿透力較弱。這兩種天線各有千秋,我們選擇合適自己的就好啦!
5G頻段的寬信道寬度,5G在同等條件下可以保持良好的信號。同頻天線不能一起使用,兩個同頻天線必須相隔一定距離,防止同頻干擾。
原作者:飛宇信
2023-05-09 14:26:32
基于TS38.331描述,在5G系統中,網絡會基于以下三種情況會觸發尋呼。
1)gNB觸發尋呼,通知UE系統消息發生修改
2)gNB觸發尋呼,尋呼RRC_Inactive UE
3
2023-05-08 15:53:54
5G NR系統消息SIB2的作用是:提供同頻、異頻和系統間小區(NR–LTE)重選的公共信息及同頻小區重選的特定信息。
此外,NR UE在執行小區重選測量時,可以基于小區級別和波束級別測量
2023-05-08 15:21:12
解析小區選擇相關信息
小區選擇選擇信息
現網log:
原作者:Ms多多 5G微課堂
2023-05-08 15:04:53
5G能提供非常高的上網速率,因此被經常用高速公路來類比。
不妨把這個類比精細化,看看哪些因素影響公路運輸效率,又怎樣把這些因素還原到5G的速率計算中去的。
如今的公路系統已經非常復雜
2023-05-06 14:34:55
解析小區選擇相關信息
小區選擇選擇信息
現網log:
原作者: Ms多多 5G微課堂
2023-05-06 14:17:49
移動通信系統的UE開機后,首先需要讀取該小區的系統消息,然后才能執行小區選擇、重選、PLMN選擇等操作, 5G UE也不例外。
02 系統消分類?
在5G系統中,系統消息可分為三大類
2023-05-06 12:40:52
現代的頻譜儀已經不只是單純的測量頻譜,借助于DSP技術,現代頻譜儀同時具備矢量信號的解調與分析功能,因此嚴格意義上應該稱為頻域與信號分析儀,可以同時對信號進行頻域,時域和調制域的分析。對于5G
2023-05-06 11:49:57
,但是預計5G天線的順應性區域的大小將與使用類似發射器功率的其他移動技術相似。
移動網絡天線通常是定向的。順應性區域在天線的前面延伸,上方和下方都有一小段距離。
移動網絡被設計為僅
2023-05-05 11:51:19
%。總體來看,Wi-Fi 6仍會是室內無線網絡的絕佳選擇。
5G + Wi-Fi 6:
開創無線無縫接入的新時代
可以預見的是,接下來,Wi-Fi 6和5G技術將對各行各業產生深遠影響
2023-05-05 10:59:04
4G時代涌現出了滴滴打車,共享單車等基于用戶地理位置的新應用形態;“5G定位”作為一個新的方向,物聯網和智能化對基于其位置服務提出了更高的要求,對于解決室外到室內的“最后一公里”高精度定位
2023-05-05 10:53:03
的室內環境,5G毫米波的定位能力將發揮更為重要的作用。
5G毫米波的這些技術優勢,將為行業開創超越想象的商業應用前景。目前能夠預測的是,5G毫米波將在室內外交通樞紐與場館等熱點覆蓋應用場景、家庭
2023-05-05 10:49:47
第一類是同頻干擾,即5G頻率和衛星頻率完全重合,地面5G信號比微弱的衛星信號功率大數千倍,對衛星信號造成毀滅性打擊。
第二類是帶外雜散干擾,部分5G基站存在質量問題,發射出了工作頻率以外
2023-05-05 10:46:22
、發射通道之間的切換;
e)雙工器負責準雙工切換、接受/發送通道的射頻信號濾波;
f)調諧器負責射頻信號的信道選擇、頻率變化和放大。
在5G時代,信號頻段數量大幅增加,隨之需要的組成部件數量也
2023-05-05 10:42:11
1.前言
同步是通信系統最關鍵的功能之一。然而,在5G的環境中,特別是對于上行鏈路和下行鏈路傳輸在同一頻率上的時分雙工(TDD),干擾的可能性要大得多。因此,我們看到了TDD-LTE
2023-05-05 10:36:02
仿真步驟如下:
步驟 1:使用 HFSS 天線工具包查找天線單元模板
為 5G 應用創建天線陣列的第一步是使用 HFSS天線工具包提出天線單元模板。這個天線單元將定義一個單一的部分,最終
2023-05-05 09:58:32
關于傳播測量的論文以及這些頻率的可能服務中斷研究。這些頻率的數據和研究結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
5G 解決方案的開發。在這種情況下,SDR 和 SDN 能夠提供靈活性、互操作性、軟件化和虛擬化(實現網絡切片和DSS 等獨特 5G 功能的基本工具)在 5G 革命中發揮重要作用。
原作者:eefocus/RF技術社區
2023-05-05 09:48:29
5G 是無線通信市場領域有史以來十分重要的強大技術之一。與 4G 相比,5G
在數據速率、延遲和容量方面都有顯著提升,有望成為行業乃至全球真正的變革性技術。
然而,這些根本性的性能改進也對底層射頻
2023-05-05 09:38:23
巴西總統準備參觀華為 巴西總統盧拉一行12日晚抵達上海,而且有報道稱巴西總統準備參觀華為;這是巴西總統盧拉一行對中國進行國事訪問的一個重要旅程,參觀華為在上海的創新中心。 此次巴西總統盧拉訪華還會
2023-04-13 14:15:101522 濕法蝕刻工藝的原理是使用化學溶液將固體材料轉化為液體化合物。選擇性非常高
2023-04-10 17:26:10453 ,成為5G基站的主流技術方案。隨著全球5G網絡規模化商用步入快車道,針對6G研發的戰略性布局已全面拉開帷幕。盡管業界雖然還尚未對6G的愿景、關鍵技術、標準等形成統一的共識,但普遍預期6G在2030年
2023-03-28 11:18:13
系統固件更新5G智能網關3.0(飛凌嵌入式FCU2303)平臺可以使用U盤來燒寫文件系統到eMMC中,或者更新QSPI Flash中的Firmware。前提是Uboot能夠正常啟動,燒寫更新系統需要
2023-03-23 16:40:26
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