摘要:本文設計了一種應用于汽車后向防撞雷達的波束賦形陣列天線。
2017-12-14 06:08:0010061 在本文中,我將介紹毫米波(mmW)波束成形和天線技術的各個方面以及我認為有趣和獨特的技術設計實例。 波束成形 波束形成網絡(BFN)用于將來自小天線的信號組合為比單獨的每個單獨天線更具指向性的模式
2018-06-12 11:06:2215426 : (點擊圖片跳轉至“5G宗師”漫畫)首先介紹「波束賦形技術」,作為5G的難點場景之一,高鐵等高速移動場景非??简炐酒耐ㄐ拍芰?。在麒麟芯片的眾多5G技術中,「波束賦形」就是其中之一。 另外,麒麟還
2020-05-13 09:04:01
30dB。使用大量天線單元并控制能量方向,稱作波束賦形,可以實現這個目標。波束賦形技術通過分配給每個用戶設備(UE) 的信號只瞄準相應的單個用戶設備,顯著降低了能量消耗。而沒有使用波束賦形的基站,未被UE
2019-06-10 07:36:36
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
在自動化控制領域,PLC應用十分廣泛,這里開始介紹PLC的原理及基礎知識。
2021-09-09 09:07:22
當無線信號向信號接收終端傳輸時,人們常常想為什么不能直接集中信號對準目標進行發送,而是向著廣闊的空間發射信號呢?其實這就涉及到了波束賦形的概念,這個似乎非常簡單,就像所有人都知道它卻沒有人想到它一樣
2019-06-17 06:13:39
,要從哪些方面入手·如何利用RF轉換器實現多種寬帶應用·相控陣系統的數字波束賦形技術,你了解嗎?·用于惡劣工業環境中的創新技術——隔離現場總線的通信·從0Hz到110GHz的全頻譜RF信號鏈·與航空航天大咖面對面,有效解決無人機運行障礙·數模or模數轉換,請先搞定數據轉換器基礎知識!·……
2018-03-29 22:15:13
IGBT的介紹和應用,基礎知識
2015-06-24 22:42:27
的一種方案是通過這些同一頻率資源與多臺空間上分離的用戶終端同時通信并利用多徑傳輸,故通過基站提升效率是方案之一。這種技術常被稱為massive MIMO(大規模多入多出)。您可能聽到過massive MIMO被描述為大量天線的波束賦形。隨之而來的問題是:何謂波束賦形?
2019-07-17 06:28:33
以及陣列信號處理,明顯提高了接收靈敏度; ?。?)波束賦形算法使得基站針對不同用戶的接收和發射很高的指向性,因此用戶間的干擾在空間上能夠得到很好的隔離; ?。?)波束賦形對用戶間干擾的空間隔離
2019-07-23 07:00:21
。2、智能天線陣的物理特性和波束賦形常見的智能天線陣列一般分為360°全向陣列和120°平面扇區陣列。全向天線陣主要適用于用戶密度較低的農村地區和偏遠山區,可作360°全向小區覆蓋。平面天線陣主要覆蓋
2010-09-08 17:42:54
上分離的用戶終端同時通信并利用多徑傳輸,故通過基站提升效率是方案之一。這種技術常被稱為massive MIMO(大規模多入多出)。您可能聽到過massive MIMO被描述為大量天線的波束賦形
2019-10-09 08:30:00
最終減小這些解決方案的尺寸、重量和功率。本文將簡要介紹現有的天線解決方案以及電控天線的優勢所在。在此基礎上,本文將介紹半導體技術的發展如何幫助實現改進電控天線SWaP-C這一目標,然后舉例說明ADI技術
2019-10-01 08:30:00
作者:ADI射頻事業部高級應用工程師 Patrick Wiers摘要 基站發射機波束成形和波束控制是提高基站覆蓋范圍和容量的有效方法,這些技術要求使用多個收發器,并且基帶處理器必須補償各信號路徑
2019-07-23 06:59:40
“波束賦形”這個概念可以拆分成“波束”和“賦形”這兩個詞來理解。“波束”里的波字可以認為是電磁波,束字的本意是“捆綁”,因此波束的含義是捆綁在一起集中傳播的電磁波;而賦形可以簡單地理解為“賦予一定
2020-06-20 07:50:49
波束賦形的目標是根據系統性能指標,形成對基帶(中頻)信號的最佳組合或者分配。具體地說,其主要任務是補償無線傳播過程中由空間損耗、多徑效應等因素引入的信號衰落與失真,同時降低同信道用戶間的干擾。因此
2019-08-16 06:02:18
波束賦形(Beamforming,BF)是自適應陣列智能天線的一種實現方式,是一種在多個陣元組成的天線陣列上實現的數字信號處理技術。它利用有用信號和干擾信號在DoA(到達角)等空間信道特性上的差異
2019-08-16 07:49:45
什么是MIMO波束賦形?對TD-LTE測試會產生什么影響?
2019-08-08 06:25:50
本文主要介紹信號發生器的基礎知識,首先介紹通用的信號發生器有哪些分類,并簡要說明了各種信號源的特點和作用,另外重點講解了信號發生器的主要指標,介紹了現有信號發生器一些特殊功能。關鍵詞:任意波形發生器、函數信號發生器、頻率分辨率、存儲深度
2019-06-04 07:52:41
TD-LTE 同頻組網情況下,如何解決小區邊緣用戶由于同頻干擾而導致吞吐率下降的難題。本文將在闡述雙流波束賦形原理的基礎上,重點講述 TD-LTE 雙流波束賦形技術的測試難點和挑戰,并詳細介紹安捷倫公司針對該技術特點而最新推出的八通道雙流波束賦形測試解決方案。
2019-06-06 06:53:21
什么是發射波束賦形技術?怎么實現發射波束賦形技術?
2021-05-25 06:31:31
雙流波束賦形技術是TD-LTE的多天線增強型技術,是TD-LTE建網的主流技術,結合了智能天線波束賦形技術與MIMO空間復用技術,是中國移動和大唐移動共同創新的成果,也是中國通信產業技術能力的體現。
2019-06-17 07:36:42
絡,企業無線接入點和熱點,也可從這類改進中受益。在提高連接性能方面最為高效的一項技術是發射波束賦形(Transmit beamforming)技術。
2019-07-12 07:01:15
器件知識介紹及圖片
2009-09-16 08:58:38
相控陣采用的是電子方法實現波束無慣性掃描,因此也叫電子掃描陣列(ESA),它的波束方向可控、掃描也靈活,并且增益也可以很高。對于相控陣天線輻射的電磁場及其能量分布通常用歸一化的天線方向圖來描述,它
2020-05-23 08:22:17
天線分集技術賦形波束技術智能天線
2021-01-22 06:03:54
高速實時波束形成器是什么?為什么要去設計高速實時波束形成器系統?如何去設計高速實時波束形成器系統?
2021-04-13 06:08:42
請教高手:自適應波束賦形中可采用遞歸最小二乘法(RLS)實現,請教高手如何用FPGA實現遞歸最小二乘法,采用什么樣的結構更高效?
2013-06-29 23:07:37
工程師解讀從MIMO到波束賦形的詳細教程
2021-05-19 06:40:54
衛星測控多波束系統主要針對衛星信號實施測控,它包括兩個方面:信號波達方向(DOA)的估計和數字波束合成。波達方向的估計是對空間信號的方向分布進行超分辨估計,提取空間源信號的參數如方位角、仰角等。數字
2019-08-27 08:20:21
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
電阻基礎知識介紹
2021-02-26 06:17:30
我們都知道通過提供適當的幅度和相位激勵后,天線陣可設計為功能強大、理論上說可具有任意形狀的方向圖。例如相控陣波束掃描,低副瓣/超低副瓣,多波束,賦形波束,方向圖零點控制等;但僅僅實現預先給定的方向圖是不夠的,在許多實際應用系統中,天線陣方向圖確切形狀往往無法事先預測,需要實時調整。
2019-08-13 06:03:21
詳細的EMC知識介紹!需要完整版的小伙伴可以下載附件保存哦~
2021-09-23 09:57:21
橢圓波束賦形雙偏置天線的設計:導出了橢圓波束賦形雙偏置天線重要幾何參數的求解方程 給出了這種天線的簡便而有效的設計方法并分析了這種天線效率高旁瓣低的原因關鍵
2009-10-24 15:10:2212 時間相干信道下波束賦形系統的有限反饋方法:該文提出一種新的基于樹形碼書的有限反饋方法,由于相鄰幀的時間相干性,信道向量的量化碼字可建模為一階有限狀態馬爾可夫鏈,
2009-10-29 12:48:4020 數字波束形成系統是現代雷達一個重要的組成部分。相控陣天線通過它可以實現自適應波束、低旁瓣波束,并通過對移相器、衰減器的控制實現波束掃描。本文介紹的數字波束形成
2010-08-05 16:44:080 TD-SCDMA系統信道波束賦形
2009-09-18 15:18:09422 介紹了賦形天線的研究現狀,并對賦形天線的分類及所用到的分析方法做了簡介與分析對比,簡要闡述了賦形天線在國內的發展情況和面臨的問題,并做了簡單展望。
 
2010-07-01 09:51:461643 本文對于智能天線技術信號處理領域內的波束賦形技術的相關研究作一個總結,概述了波束賦形的概念原理、一般方法、性能指標以及一些相關問題,并通過對現存的大量具體算法的分
2011-05-16 09:42:113407 本文概述了先進的3G無線通信系統中的 MIMO 技術,介紹了空間分集、空間復用和波束賦形的基本概念以及它們對 MIMO 性能的影響
2011-06-28 11:56:571465 當 MIMO 與波束賦形技術正蓬勃發展時,亦對測試工程師帶來新的挑戰;而模塊化的 RF 儀控功能更可提供高成本效益且精確的量測解決方案。
2012-06-20 17:12:36965 微動開關使用知識介紹(含保護)微動開關使用知識介紹(含保護)微動開關使用知識介紹(含保護)微動開關使用知識介紹(含保護)
2016-02-23 17:39:269 16乘16多波束相控陣天線的設計 ,天線相關資料及知識。
2016-03-15 15:24:4345 介紹了參量陣理論以及多波束測深系統,提出了一種基于參量陣的多波束測深方法。傳統的單波束測深系統每次測量只能獲得測量船垂直下方一個海底測量深度值,而多波束探測能獲得一個條帶覆蓋區域內多個測量點的海底
2017-11-14 15:32:2412 針對全雙工無線攜能通信系統,提出了一種基于系統和速率最大化準則的波束賦形聯合優化方案。該方案以系統和速率最大化為目標,在保證上行/下行鏈路的最大發射功率約束及最小能量收獲需求的同時,實現了信息速率
2017-11-17 16:56:077 波束賦形技術是如何工作的 當無線信號向信號接收終端傳輸時,人們常常想為什么不能直接集中信號對準目標進行發送,而是向著廣闊的空間發射信號呢?其實這就涉及到了波束賦形(beamforming)的概念
2017-12-06 02:50:35745 雙流波束賦形技術是TD-LTE的多天線增強型技術,是TD-LTE建網的主流技術,結合了智能天線波束賦形技術與MIMO空間復用技術,是中國移動和大唐移動共同創新的成果,也是中國通信產業技術能力的體現
2017-12-06 11:29:112599 與現代無線蜂窩通信系統有關的性能問題都是最具挑戰性的問題。在此領域中,用戶設備收發信 號的質量會受到噪聲最嚴重的影響以及最大程度的小區間干擾。使用多天線波束賦形發射技術可以發揮關鍵的改善作用,尤其是
2017-12-07 04:01:131606 必須采用多饋源賦形或反射面賦形天線,這就極大地促進了多饋源賦形或反射面賦形天線的發展。這樣就能減小覆蓋區域以外的地面站對衛星系統所產生的干擾,提高系統的頻譜利用率和信道容量,提高有效全向輻射功率(EIRP)和接收系統品質因數G/T值,并能使衛星地面站終端設備得到簡化和降低成本。
2021-08-27 14:38:547221 ADI公司推出一款四通道X/Ku頻段波束賦形IC,可實現相控陣模擬波束賦形的商業化。本演示利用兩個波束賦形IC形成一個八通道線性陣列。
2018-06-07 13:46:002923 在5G毫米波系統中,由于信道波動較為劇烈,可能發生基站與用戶之間的波束失準。波束故障恢復可以幫助基站或用戶根據波束測量結果調整當前故障波束到可用的波束,從而避免波束失準造成的頻繁無線鏈路失敗。系統
2018-09-24 12:33:0015194 為了降低系統整體輪廓,天線部分采用均勻線陣形式的微帶天線,可利用陣列波束賦形技術,實現高定向性、寬覆蓋和抗衰落。該種類型天線設計通過對天線陣元的激勵源進行幅/相加權,實現多扇面掃描。此外還可以實現對干擾源測向,若檢測到干擾,則通過波束賦形,使天線方向圖在干擾方向形成零陷,抑制干擾。
2018-11-06 16:26:023668 針對多輸入多輸出一非正交多址接入(MIMO-NOMA)技術中用戶間干擾較大的問題,提出了一種融合用戶調度的波束賦形(BF)算法。首先,在進行用戶調度時,為了同時兼顧簇內用戶干擾和簇間用戶干擾,根據
2018-11-15 16:20:1814 對于高頻段,波束賦形是一項關鍵技術,它可以增強覆蓋范圍。在4G時代,由于使用頻段較低,可采用數字波束賦形技術實現,其波束賦形在數字域中生成,但這種方式無法應對5G高頻段Massive MIMO, 5G NR采用了數字和模擬混合實現波束賦形。
2019-04-11 15:12:3510988 ADI公司推出一款四通道X/Ku頻段波束賦形IC,可實現相控陣模擬波束賦形的商業化。本演示利用兩個波束賦形IC形成一個八通道線性陣列。
2019-07-04 06:12:001938 針對高鐵大 規模多輸入多輸出( MIMO)系統的吞吐量未被充分提升的問題,提出一種基于天線分組的自適應波束傳輸方案。首先利用基站(BS)預知的列車位置信息,并將波束賦形技術引入高速場景,建立
2019-04-29 17:04:377 KT研發的28GHz波束賦形解決方案的特點是,以O-RAN的開放型基站規格為基礎,將復雜的波束賦形聯動程序標準化,在不同廠商的數字設備和無線設備之間波束賦形,從而擴大基站覆蓋范圍。
2019-10-18 09:18:12581 5G要實現20Gbps的峰值速率,主要利用了更大的帶寬和更多的數據流。高頻段容易獲得超過100MHz的連續帶寬,并且高頻段的天線陣子長度短(波長的一半),有利于在合理尺寸的天線上實現多流空分復用(SDMA)傳輸,而波束賦形正是該復用方式的最重要的實現技術
2020-07-02 16:50:212958 針對寬帶多天線毫米波系統面臨的率選擇性信道衰落和使件實現約束,提出結合單載波頻域均衡技術的數?;旌喜|賦形算法。以均衡器輸出信號的最小均方誤差為準則,優化波束賦形矩陣和均衡器的系數。為降低求解復雜度
2020-07-22 10:26:002 (SDMA)傳輸,而波束賦形正是該復用方式的最重要的實現技術。在4G階段,我們使用的智能天線都是采用數字波束賦形技術,該技術能夠獲得較大的天線增益,并且可以支持多流、多用戶的不同傳輸模式(TM)。數字波束賦形的幅度和相位權值作用于基帶(中
2020-11-20 10:30:000 MIMO。 Massive MIMO和波束賦形(Beamforming) 相輔相成。 Massive MIMO通過集成更多射頻通道和天線,實現三維精準波束賦形和多流多用戶復用技術。Massive
2020-10-27 10:29:207085 波束賦形,作為 5G 的核心技術之一,總是伴隨著 AAU,大規模 MIMO 等概念出現,這一切看似如此地天經地義。然而,這簡單的四個字背后卻隱藏著諸多玄機,默默驅動著 5G 車輪的飛速運轉。下面
2020-12-04 01:36:0033 通過對5G與LTE在移動性空口測量差別的分析,指出了5G引入波束賦形后對移動性空口測量的影響,提出了下行測量增強技術及基于下行測量的移動性管理,并針對一些特定場景和業務需求,提出了上行測量技術及基于上行測量的移動性管理,從而可保證UE在5G網絡移動時有比較好的移動性性能。
2021-03-18 15:30:301 電子發燒友網為你提供文檔:5G波束賦形場景化應用研究資料下載的電子資料下載,更有其他相關的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設計、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-06 08:54:2612 相控陣天線的旁瓣和錐削,相控陣天線的柵瓣和波束斜視相關的知識
2021-12-22 16:12:084 電調天線采用機 械加電子方法下傾15° 后,天線方向圖形狀改變不大,主瓣方向覆蓋距離明 顯縮短,整個天線方向圖都在本基站扇區內,增加下傾角度,可以使扇區覆 蓋面積縮小,但不會產生干擾,這樣的方向圖是我們需要的。
2022-05-31 10:11:432232 FPGA 在采用先進數字波束形成技術的雷達系統中提供了優于 CPU 和 GPU 選項的巨大優勢,因為它們可以降低成本、復雜性、功耗和上市時間。由于其在自適應波束成形應用中處理高度并行浮點運算的卓越能力,FPGA 可以提高算法性能,同時顯著降低功耗。
2022-06-14 09:19:131082 相控陣波束賦形架構大致可分為模擬波束賦形系統、數字波束賦形系統或以上兩者的某種組合——采用模擬子陣列,經過數字處理后形成最終天線波束方向圖。后一類(基于數字組合的子陣列)結合了模擬和數字波束賦形,通常稱為混合波束賦形。
2022-10-31 14:36:351124 波束賦形算法的通用性在5G天線設計和部署中將獲得進一
步發揮-賦形即精確波束管理!
2022-11-11 15:30:19375 不一定。很多它并不了解的知識,ChatGPT會拼湊出看似合理的答案,對初學者要引起充分的警惕。比如我問它某個西北菜怎么烹飪,它回答的頭頭是道、步驟清晰、邏輯性好,但做的方法并不對
2023-02-03 16:41:46638 可重構智能超表面因其具有強大的實時電磁波處理和數字信號處理能力引起了眾多研究者的關注。其具有高定向、高增益的動態波束掃描能力在無線通信、雷達探測有著重要的應用前景,獨立動態多波束調控的設計方案
2023-04-10 14:15:04907 讀書期間,在上《無線通信基礎》這門課時,因為教材 [1] 里都是關于數學公式的推導,包含矩陣論、隨機過程等知識,我發覺自己很難在課堂上集中注意力。學期結束時,對一些概念和理論的理解也不是很深刻。后來
2023-04-20 10:26:421465 在平面陣中,通常需要更多的天線來實現更加復雜的波束形成。相比線性陣,平面陣的控制更為復雜,需要同時控制每個天線的相位和振幅,以確保信號波束在所需方向上具有最佳形狀。
2023-05-16 09:56:131030 上一篇文章中介紹預編碼與波束賦形、空分復用以及空間分集等幾種MIMO技術的概況以及他們在LTE以及NR 標準中的應用。
2023-05-24 15:44:541347 本文介紹了相控陣混合波束賦形架構中接收機動態范圍指標的測量與分析的比較。測量使用市售32通道開發平臺進行驗證分析。本文回顧了子陣列波束賦形接收機的分析,重點是處理模擬子陣列中信號合并點處的信號增益
2023-06-14 14:22:23365 相控陣波束賦形架構大致可分為模擬波束賦形系統、數字波束賦形系統或以上兩者的某種組合——采用模擬子陣列,經過數字處理后形成最終天線波束方向圖。
2023-07-11 16:19:51472 輻射、太赫茲探測。隨著太赫茲技術的不斷發展,太赫茲天線技術也會進一步得到發展。目前通信系統的工作頻率正在由毫米波向亞毫米波及太赫茲領域發展,這些系統要求高增益、高效率天線以提高空間或角度分辨率,而傳統的天線系統存在一定的局限性,利用波束賦形技術可以拓展太赫茲的應用場景。
2023-07-18 09:39:16998 天線分組:對天線端口進行分組,其中,每個極化方向的端口分為兩組,每組獨立進行波束選擇和相位調整。天線端口分組間采用組間相位調整,極化方向間采用極化間相位調整。
2023-11-12 10:46:40840 電子發燒友網站提供《Massive MIMO和波束賦形:5G背后的信號處理.pdf》資料免費下載
2023-11-23 10:04:580 天線的各項參數中,波束成形是一個比較特別的存在,它源于自適應天線的一個概念。
2023-11-24 11:28:04402 提供性能優化解決方案,支持 Intel PSG 的大規模 MIMO 波束賦形技術
2024-03-13 14:56:35274 將接收支路進行加權后相加則就形成了和波束通道。如果想引入差波束通道,則需在前端將陣列一分為二,將兩個陣列分別進行求和和作差,以此獲得一個和波束通道,以及一個差波束通道。
2024-03-15 14:31:11109
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