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電子發燒友網>通信網絡>如何加快5G毫米波產業的發展?

如何加快5G毫米波產業的發展?

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`研討會介紹2020年,5G SA商用網絡將會出現, 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領域的技術創新將會風起云涌,不管是毫米波、微基站
2020-01-14 09:23:54

77G毫米波雷達在 ADAS 功能和 AD 自動駕駛中的角色和功能

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5G產業測試正朝什么趨勢發展

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2019-09-16 10:12:13

5G發展道路中哪些射頻關鍵技術是繞不開的?

伴隨著5G標準化的提速以及預商用大幕的開啟,5G的腳步正變得越來越近。預計在2018年底5G產業鏈主要環節將基本達到預商用水平,推動5G更好、更快地發展,為5G規模試驗及商用奠定基礎。近日,由中
2019-07-30 08:14:07

5G毫米波天線的最優技術選擇

業界普遍認為,混合波束賦形將是工作在微波和毫米波頻率的5G系統的首選架構。這種架構綜合運用數字 (MIMO) 和模擬波束賦形來克服高路徑損耗并提高頻譜效率。如圖1所示,m個數據流的組合分割到n條RF
2019-06-12 06:55:46

5G毫米波峰值速率計算

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

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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據,然而,僅僅提升4G架構網絡的頻譜效率,并不足以提供所需數據速率的步階函數。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

5G毫米波技術面臨著什么挑戰?

運營商、設備廠商和芯片廠商正在齊心協力地推動第五代移動通信標準(即5G)的制定。5G是現在4G(也稱為長期演進項目,Long term evolution,即LTE)移動通信標準的下一代,5G
2019-07-11 07:46:45

5G毫米波無線接入系統介紹

已經形成共識,除了現有第四代行動通訊技術的持續演進之外;也定義了另一條使用毫米波頻段革命性技術發展的道路(如圖3 所示)。圖2、Approaches of increasing Traffic Capacity圖3、3GPP 5G Standardization Time Line
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

5G毫米波有哪些優勢?

豐富的頻率資源,是移動通信技術演進的必然方向。2020年,5G已經開始規模商用,整個產業界的目光都開始投向5G下一階段部署的關鍵技術,其中5G毫米波倍受業界關注和重視。5G毫米波具有高帶寬、低時延等突出
2023-05-05 10:49:47

5G毫米波終端大規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,著重介紹了終端側大規模天線技術、毫米波射頻前端技術的研究進展,并根據毫米波終端的特點分析了
2019-07-18 08:04:55

5G毫米波通信系統的開發

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部門經理,***經濟部技術處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原型演示系統,毫米波MIMO技術要哪些特性?

在目前大部分5G原型演示系統中,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干貨|全面認識毫米波頻譜與技術

`在移動通信發展的30年間,毫米波一直都是一片未經開墾的蠻荒之地,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地研究,現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技術的現狀分析

5G標準對射頻影響較大,需要一系列新的射頻芯片技術來支持,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都已經采用,將來5G也必然會采用。運營商
2019-06-19 08:14:33

5G無線機遇與挑戰并存

,無線吞吐量和容量會呈現爆發式增長。在短期內,我們將看到Sub-6GHz無線基礎設施開始部署,以彌補現有4GLTE網絡與未來毫米波(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時代的挑戰,毫米波解決方案的測試和驗證設計

`為了適應5G移動通信所需的高吞吐率和低延遲要求,業界正在擴展5G通信系統的工作頻段到毫米波的范疇。另外為了實現更遠的傳輸距離以及更高的頻譜利用率,在系統的收發端需要有支持多個天線陣元(數十或數百
2018-07-23 10:51:32

5G發展

5G到底是什么?為什么引得一眾通訊巨頭相繼搶占先機?在這里,將用一組圖帶您梳理一下5G發展史。在視頻、游戲霸屏移動端的今天,4G已不能滿足龐大的流量需求。4G即將成為明日黃花,5G即將接棒流量市場
2020-12-24 06:25:54

5G相關術語你都了解嗎

用于增加網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據傳輸速度和容量。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協議定義了從Sub6G(FR1)到毫米波
2020-03-10 13:52:09

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

毫米波為什么這么重要?

毫米波究竟是什么,為什么這么重要?
2020-12-03 07:53:53

毫米波應用的應用,四路毫米波空間功率合成技術介紹

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的技術,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加以講解,以
2020-11-05 09:43:08

毫米波技術在5G及其演進中的作用是什么

  本文對毫米波技術在 5G 及其演進中的作用進行了簡要概述。首先,分析了目前 5G 商用毫米波大規模 MIMO 系統的基本架構和主要問題,同時介紹了高性能的全數字多波束架構;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。低延遲通信網絡中的延遲可以有多種含義。關于單向通信,延遲是從源發送數據包到
2022-07-29 22:43:59

毫米波技術的發展進程

也可達135GHz,為微波以下各波段帶寬之和的5 倍。這在頻率資源緊張的今天無疑極具吸引力。 2)波束窄。在相同天線尺寸下毫米波的波束要比微波的波束窄得多。例如一個 12cm的天線,在9.4GHz
2019-07-03 08:13:34

毫米波無線電的最優技術選擇探討

業界普遍認為,混合波束賦形(例如圖1所示)將是工作在微波和毫米波頻率的5G系統的首選架構。這種架構綜合運用數字 (MIMO) 和模擬波束賦形來克服高路徑損耗并提高頻譜效率。如圖1所示,m個數
2019-07-11 07:57:45

毫米波是什么

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

毫米波是什么?其特點有哪些?

5G如何實現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

毫米波組件的發展趨勢

很久以來,毫米波組件與技術一直與輻射測量和安全的點到點通信有著緊密的聯系。但隨著產生和檢測頻率在30GHz以上信號的方法變得越來越實用,毫米波組件和子系統的使用正變得越來越廣泛。電磁仿真軟件工具
2019-06-24 08:21:24

毫米波終端技術實現挑戰及測試方案

隨著移動通信的迅猛發展,低頻段頻譜資源的開發已經非常成熟,剩余的低頻段頻譜資源已經不能滿足5G時代10Gbps的峰值速率需求,因此未來5G系統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

毫米波雷達方案對比

技術的發展,77GHz毫米波雷達將在行業普遍產業化。4、毫米波雷達測距原理車載毫米波雷達主要應用在汽車的防撞系統上。車載毫米波雷達利用電磁發射后遇到障礙物反射的回波對其不斷檢測,計算出與前方或后方
2018-08-04 09:16:48

毫米波雷達是什么?

所謂的毫米波是無線電波中的一段,我們把波長為1~10毫米的電磁毫米波,它位于微波與遠紅外相交疊的波長范圍,因而兼有兩種波譜的特點。毫米波的理論和技術分別是微波向高頻的延伸和光波向低頻的發展
2019-08-02 08:49:32

毫米波雷達的特點是什么

毫米波雷達的特點、優點、缺點;毫米波雷達測距原理,測速原理,角速度測量原理;毫米波雷達系統架構。 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和光波之間, 因此毫米波兼有微波制導
2021-07-30 08:05:28

毫米波雷達(一)

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2019-12-16 11:09:32

ADAS系統無人駕駛的眼睛毫米波雷達

同,只有小部分電路模塊、電路參數與信號處理算法有所區別;對于單個靜止物體的測量,鋸齒調制方式即可滿足;對于運動物體,多采用三角調制方式;5毫米波雷達測距、側速、測方位角原理簡介測距:(TOF)通過
2023-04-18 11:42:23

GaN功率放大器在5G應用中的可能性?

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2019-03-14 13:56:39

【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

了解毫米波 -- 之一

了解毫米波 -- 之一 毫米波技術在軍用、雷達等領域已經有多年的應用。在民用領域,也隨著最近的5G移動通信、民用衛星通信,以及車載毫米波雷達等應用的普及,逐漸走進了大眾的視野。 我國工信部近日在
2023-05-05 11:22:19

了解毫米波“移相”--之三

大帶寬毫米波信號的定向傳輸,解決了毫米波信號路徑損耗大的難題。 在2020年之前,對于毫米波相控陣系統的研究主要集中于軍用、學術領域。在2020年之后,隨著民用5G通信、智能汽車用毫米波雷達、民用衛星通信的發展毫米波相控陣系統開始在民用領域逐漸普及。
2023-05-08 10:54:25

什么是5G毫米波和OTA測試?

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

位到毫米波無線電介紹

雙通道 AD/DA轉換器 AD9172/AD9208 應用于毫米波無線電:從位到毫米波、從毫米波到位
2021-02-19 06:36:03

低相噪毫米波頻率合成器設計

、精確制導等,無時無刻不在對新的頻譜資源提出緊迫的需求。毫米波的波長短,頻帶寬,這使得它在軍事以及民用通信領域都得到了迅速發展[1]。在毫米波通信系 [hide]全文下載[/hide]
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低頻5G毫米波5G機遇與挑戰并存

5G移動網絡的推進不斷加快,無線吞吐量和容量會呈現爆發式增長。在短期內,我們將看到Sub-6 GHz無線基礎設施開始部署,以彌補現有4G LTE網絡與未來毫米波(mmW)5G實施方案之間的帶寬差距
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光載毫米波無線電通信技術的發展趨勢

的另一個重要方向,是目前全球范圍內最吸引人的一個熱點問題。移動通信由目前的數字話音服務的2.5G向實現視頻、多媒體服務的3G、B3G甚至4G5G的高速、寬帶業務發展。而各種新業務和寬帶無線接入技術
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哪些毫米波頻率會被5G采用呢?

才能解決5G數據速率需求。如果要執行基礎設施的毫米波系統物理層計算,FPGA將是開發實時原型的關鍵技術。畢竟,推動毫米波技術發展的驅動力是大量連續帶寬。   除了FPGA板卡,毫米波原型系統還需要最先
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國內外5G核心產業鏈的發展情況分析

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如何完成車聯網、車載高速互聯系統以及毫米波雷達系統的設計和驗證?

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2018-04-17 10:08:46

如何應對毫米波測試的挑戰?

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2021-05-10 06:44:10

應對毫米波測試的挑戰

科技的發展,越來越多的行業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展,對無線數據傳輸速率的要求與日俱增。原有的頻譜資源已經非常擁擠,不能滿足這些需求,急需新的頻譜資源
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微波放大器/毫米波放大器如何選擇PCB材料 5G代表了無線技術中最新最偉大的技術,設計和制造都將面臨挑戰,當然電路板材料也面臨挑戰,因為它要在許多不同的頻率下運行,如6 GHz及以下,以及毫米波頻率
2023-04-28 11:44:44

怎么實現5G毫米波通信系統的本振源設計?

針對5G毫米波通信系統對本振源頻率、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?

,在微波和毫米波頻段中傳輸,以支持高達10 Gbps的峰值數據速率,和不到1 ms的往返延遲。這個組合式網絡也許能支持各類的情境,包含簡單的機器對機器(M2M)設備,或是沉浸式虛擬現實串流。5G技術預計
2019-08-09 06:52:28

探一探毫米波雷達技術的發展趨勢

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為搶抓新一輪科技革命和產業變革機遇,加快推動我市5G(第五代移動通信技術)產業發展,培育新經濟、形成新動能,促進網絡強市建設,特制定本方案。
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2020-10-13 15:05:543415

為什么5G毫米波的關系從“波瀾不驚”到“兩頭熱”?

實際上,現在5G毫米波發展迎來最好時機。在機遇方面,毫米波迎來國家政策利好。新基建政策頒布后,我國5G加速發展毫米波產業也將伴隨著新基建建設快速發展。同時,在工信部關于加快5G發展加快5G發展的要求中明確提出了積極開展5G毫米波的測試驗證工作,要加快推動產業鏈的發展
2020-10-22 08:54:321609

虹科5G毫米波OTA測試方案

對系統容量、傳輸速率和差異化應用等方面的更高的要求。國際電信聯盟(ITU)于2019年對5G毫米波頻段進行了明確規定,具體包括24.25-27.5GHz、37-43
2022-06-09 10:42:38

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