和評估,證實了這兩類新體制天線在5G中的明顯優(yōu)勢和廣闊應用場景。【關鍵詞】: 多天線系統(tǒng),MIMO,Massive MIMO,超材料(超表面),互耦,耦合減小技術(shù)
2019-07-17 08:03:31
注意到5 g 是由幾個不同的性能級別組成的。5 g 網(wǎng)絡由以下部分組成:低頻帶范圍(600兆赫至3ghz)中頻范圍(3吉赫至6吉赫)毫米波范圍(> 10Ghz)或毫米波新的和現(xiàn)有的5g 部署主要
2022-04-10 21:31:45
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(gòu)。這種架構(gòu)綜合運用數(shù)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(shù)據(jù)流的組合分割到n條RF
2019-06-12 06:55:46
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(fā)射;毫米波頻段次之,能支持2路接收,2路發(fā)射;像
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
運營商、設備廠商和芯片廠商正在齊心協(xié)力地推動第五代移動通信標準(即5G)的制定。5G是現(xiàn)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
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
的問題。
首先,5G毫米波通過先進的波束賦形技術(shù)增加EIRP(等效全向輻射功率),提升覆蓋能力,能夠輕松實現(xiàn)數(shù)百米的信號傳輸,緩解路徑損耗問題。這項技術(shù)不僅通過仿真實驗得到了驗證,而且在外場測試和商用部署中也
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
定義的最高峰值傳輸速率與1000倍移動數(shù)據(jù)容量的需求,目前3GPP與全世界許多通信大廠正針對下世代第五代移動通信(5G)新波形、新調(diào)變技術(shù)、新編譯碼技術(shù)、新多工進接技術(shù)等重要無線接取技術(shù)積極提案與討論
2019-07-10 07:46:56
5G關鍵技術(shù)從Massive MIMO開始
2021-05-21 06:03:25
功率放大器、低噪音放大器、雙工器、混頻器和濾波器設計,還要確保經(jīng)過改進的新型RF信號鏈能夠支持同時操作4G和5G技術(shù)。此外,為了避免傳播時出現(xiàn)大量損耗,毫米波5G測試系統(tǒng)還需要波束形成子系統(tǒng)和天線陣
2019-08-16 14:03:51
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
網(wǎng)絡(Software Defined Network, SDN) 和大規(guī)模MIMO 多天線場景很可能是實現(xiàn)這些目標的技術(shù)選擇。為了獲得更高的吞吐率必須有更寬的帶寬支撐,5G 系統(tǒng)將使用厘米波和毫米波
2019-06-10 07:36:36
`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
,因為60GHz信號傳播的大氣衰減比較嚴重)、71GHz至86GHz,甚至可能用到300GHz。要支持毫米波通信,移動系統(tǒng)和基站必須配備更新更快的應用處理器、基帶以及射頻器件。事實上,5G標準對射頻
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
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
2017-08-03 16:28:14
。5G標準將在可預見的未來保持穩(wěn)定,因此制造商與合適的供應商合作,能夠在整個信號鏈(從毫米波到比特)中獲得高性能解決方案。這樣,即使5G標準發(fā)生變化,也不需要廢棄原有的硬件設計。集成ETM制造商將面臨提高
2018-10-30 15:00:55
對5G毫米波系統(tǒng)的研發(fā),原型機,驗證,性能的測試解決方案;。系統(tǒng)的架構(gòu)高度模塊化,可支持不同的基帶調(diào)制解調(diào)器SoC(片上系統(tǒng))和調(diào)制解調(diào)器解決方案。另外設備所特有的對RF前端(Massive MIMO
2018-07-23 10:51:32
米,內(nèi)部狹窄逼仄,并且還伴有彎道,采用傳統(tǒng)的定向天線,信號掠射角度小,局部信號衰減快,還容易被遮擋。即使是為5G而生的大規(guī)模天線AAU也難有用武之地。為了解決上述問題,需要把無線信號均勻地沿著隧道的方向釋放
2022-04-02 16:32:56
5G 調(diào)制解調(diào)器,實現(xiàn)了千兆級速率以及在 28 GHz 毫米波頻段上的數(shù)據(jù)連接,這是全球首個正式發(fā)布的 5G 數(shù)據(jù)連接。C-V2XCellular Vehicle-to-Everything蜂窩車聯(lián)網(wǎng)
2017-12-01 09:17:58
本文對5G試點背景及相關技術(shù)進行介紹,通過頻譜資源分析,確定采用3.5 GHz作為5G試點的主要頻段;通過不同信道的鏈路預算分析,發(fā)現(xiàn)采用64T64R的Massive MIMO設備進行5G組網(wǎng)的站址
2019-06-18 07:18:06
測試解耦的模式做了比較研究。一個是天線發(fā)送寬帶的調(diào)制信號。另一個是在5G新無線電(NR)FR2頻段發(fā)送連續(xù)波,中心頻率為28GHz。【索引詞-5G,電場和磁場去耦,近場測量,寬帶波形】 引言: 對于
2022-03-29 15:41:33
了解毫米波 -- 之一
毫米波技術(shù)在軍用、雷達等領域已經(jīng)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(wèi)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
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(tǒng)的研究主要集中于軍用、學術(shù)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(wèi)星通信的發(fā)展,毫米波相控陣系統(tǒng)開始在民用領域逐漸普及。
2023-05-08 10:54:25
。雖然5G還在研發(fā)中,目前來看,最快應用的將是家庭寬帶毫米波接入。在此之后,將會在移動通信,基站中大規(guī)模應用,并會使用波束賦形天線技術(shù)來補償信號在空間傳輸中產(chǎn)生的比較大的衰減。汽車雷達 — 自動駕駛技術(shù)
2017-04-14 11:57:45
[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(shù)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(shù),而這種技術(shù)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
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
的非常小的天線元件也將用于毫米波通信系統(tǒng),如5G。波束形成技術(shù)可以將輻射功率集中到單個用戶,以獲得更高質(zhì)量的信號和更遠距離的通信。使用自適應波束形成技術(shù),波束甚至可以根據(jù)用戶數(shù)量及其相對于發(fā)射天線
2022-07-29 22:43:59
業(yè)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(tǒng)的首選架構(gòu)。這種架構(gòu)綜合運用數(shù)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(shù)
2019-07-11 07:57:45
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
成為了傳感器技術(shù)中備受矚目的關鍵技術(shù)。也是基于毫米波雷達的這些特性,這項技術(shù)被用在了像無人機、智能家居等領域。然而,毫米波汽車雷達的使用環(huán)境復雜,在設計時必須將各種干擾、雜波、噪聲等進行考慮,這對信號
2018-08-04 12:56:17
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(shù)
2021-01-08 07:49:38
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
和77GHz。 24GHz的雷達測量距離較短(5~30m),主要應用于汽車后方;77GHz的雷達測量距離較長(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
2019-12-16 11:09:32
目前商用的2G, 3G, 4G, Bluetooth,Wifi標準的OTA測試,支持LTE+的 MIMO和載波聚合的測 試。針對5G和物聯(lián)網(wǎng)的Massive MIMO以及毫米波相關的OTA方案也在逐步
2018-08-02 10:59:28
、MIMO 衰落和射頻至射頻衰落以及PXB 基帶發(fā)生器和通道仿真器完成多通道基帶生成自動和通信接口10BaseT LAN 和 GPIBSCPI 和 IVI-COM 驅(qū)動程序向后兼容 ESG、PSG
2018-10-26 10:55:56
的問題。部署之后,運行于6GHz以下頻率及毫米波頻率的獨立5G服務將于圖示各種服務共存 在如此密集分布的頻帶及極寬帶無線電之下,可能發(fā)生濾波、功率放大器線性度及諧波抑制不足和接收機靈敏度下降,從而導致性能
2019-03-14 13:56:39
調(diào)制能力的集成微波矢量信號發(fā)生器。它包含一個可提供高達2 GHz射頻調(diào)制帶寬的內(nèi)置寬帶I/Q調(diào)制器,以及一個可靈活回放任意波形并生成復雜實時信號的先進寬帶(80 MHz)內(nèi)置基帶發(fā)生器。E8267D
2013-02-28 14:15:26
對毫米波頻率的實時通信系統(tǒng)進行原型驗證,毫米波收發(fā)儀系統(tǒng)是具有2GHz帶寬的模塊化硬件解決方案,采用多FPGA架構(gòu)來實現(xiàn)計算密集型數(shù)字信號處理。02大規(guī)模MIMO使用基于USRP RIO和PXI硬件
2017-10-13 10:54:15
。這些校正方法與新的失真測量相結(jié)合,為使用寬帶調(diào)制信號進行元器件的分析提供了優(yōu)異而有效的手段。寬帶毫米波功放測試的技術(shù)突破設計驗證和生產(chǎn)測試工程師一直面臨著使用信號發(fā)生器和信號分析儀在寬帶調(diào)制條件下
2019-09-25 17:11:54
對毫米波頻率的實時通信系統(tǒng)進行原型驗證,毫米波收發(fā)儀系統(tǒng)是具有2GHz帶寬的模塊化硬件解決方案,采用多FPGA架構(gòu)來實現(xiàn)計算密集型數(shù)字信號處理。02大規(guī)模MIMO使用基于USRP RIO和PXI硬件
2017-09-19 17:27:25
LVDS/HSTL輸出,集成JESD204B SYSREF發(fā)生器,可用于多器件同步。AD9528排列成扇出緩沖配置,其中一個用作主器件,它的一些輸出用于驅(qū)動時鐘輸入和從器件的SYSREF輸入。圖中包括一個
2019-10-09 08:30:00
儀系統(tǒng)對毫米波頻率的實時通信系統(tǒng)進行原型驗證,毫米波收發(fā)儀系統(tǒng)是具有2GHz帶寬的模塊化硬件解決方案,采用多FPGA架構(gòu)來實現(xiàn)計算密集型數(shù)字信號處理。02大規(guī)模MIMO使用基于USRP RIO和PXI
2017-10-13 10:49:29
校正方法與新的失真測量相結(jié)合,為使用寬帶調(diào)制信號進行元器件的分析提供了優(yōu)異而有效的手段。寬帶毫米波功放測試的技術(shù)突破設計驗證和生產(chǎn)測試工程師一直面臨著使用信號發(fā)生器和信號分析儀在寬帶調(diào)制條件下建模
2019-09-25 15:35:20
對毫米波頻率的實時通信系統(tǒng)進行原型驗證,毫米波收發(fā)儀系統(tǒng)是具有2GHz帶寬的模塊化硬件解決方案,采用多FPGA架構(gòu)來實現(xiàn)計算密集型數(shù)字信號處理。02大規(guī)模MIMO使用基于USRP RIO和PXI硬件
2017-08-09 17:47:47
對毫米波頻率的實時通信系統(tǒng)進行原型驗證,毫米波收發(fā)儀系統(tǒng)是具有2GHz帶寬的模塊化硬件解決方案,采用多FPGA架構(gòu)來實現(xiàn)計算密集型數(shù)字信號處理。02大規(guī)模MIMO使用基于USRP RIO和PXI硬件
2017-10-13 10:58:40
技術(shù)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、37-43.5GHz、45.5-47GHz
2021-11-19 08:00:00
雙通道 AD/DA轉(zhuǎn)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
掃描、列表掃描和斜波掃描頻率和功率使用 PSA 系列選件 215 進行信號源控制基帶生成和信號生成內(nèi)置基帶發(fā)生器(80 MHz 射頻帶寬):任意波形和實時 I/Q 信號兼容寬帶(1 GHz)N6030A
2019-04-03 16:09:14
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-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
GHz?通用配置:從單路徑矢量信號發(fā)生器到多信道MIMO接收機測試儀?內(nèi)置多8個信號源和多16個衰落模擬器模塊,是MIMO、MSR或LTE-Advanced測試的理想工具。?模塊化設計,可佳適配具體
2021-07-19 10:44:31
GHz?通用配置:從單路徑矢量信號發(fā)生器到多信道MIMO接收機測試儀?內(nèi)置多8個信號源和多16個衰落模擬器模塊,是MIMO、MSR或LTE-Advanced測試的理想工具。?模塊化設計,可佳適配具體
2020-08-20 07:37:47
、37GHz、39GHz和64-71GHz頻段的新靈活服務規(guī)則(如圖2所示)。
圖2. FCC提議用于移動通信的毫米波頻段
盡管ITU、3GPP等標準機構(gòu)將2020年定為對5G標準進行
2023-05-05 09:52:51
越來越短,天線也就跟著變短啦!毫米波通信,天線也變成毫米級。。。這就意味著,天線完全可以塞進手機的里面,甚至可以塞很多根。。。這就是5G的第三大殺手锏——MIMO就是“多進多出
2019-03-07 15:00:11
的應用。得益于靈活性、高性能以及直觀化操作,這款矢量信號發(fā)生器可用于生成復雜的高質(zhì)量數(shù)字調(diào)制信號。回收二手R&S?SMW200A 發(fā)生器非常適合生成所需的數(shù)字調(diào)制信號,以便開發(fā)新型寬帶通信系統(tǒng)、驗證 4G
2021-08-18 10:44:21
的MIMO和包括帶衰落的LTE-Advanced載波聚合信號到多標準無線技術(shù),以前從沒有單臺儀器能夠提供這樣完整的信號生成能力。 SMW200A 矢量信號發(fā)生器 主要特點頻率范圍從100 kHz到3
2021-09-28 09:03:33
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
如何應對毫米波測試的挑戰(zhàn)?
2021-05-10 06:44:10
本應用筆記介紹了如何生成和分析毫米波范圍內(nèi)的寬帶數(shù)字調(diào)制信號。Rohde&Schwarz測量設備和一些第三方現(xiàn)成的配件用于信號生成和分析。顯示的測量結(jié)果證明了毫米波信號在誤差矢量幅度(EVM)和相鄰信道功率(ACLR)方面的典型性能。介紹了商用V波段收發(fā)模塊的兩種測試設置及其測量結(jié)果
2018-08-01 14:36:16
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
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
本資源包包括通往5G之路的常見問題、使用毫米波峰窩系統(tǒng)鋪就5G無線之路、5G大規(guī)模多入多出(MIMO)測試臺:從理論到實現(xiàn)、NI與上海無線通信研究中心合作創(chuàng)建國內(nèi)首家5G聯(lián)合實驗室、NI和瑞典隆德大學宣布合作開發(fā)大規(guī)模MIMO原型測試臺等資源。
2018-10-29 17:10:48
本文在簡要分析非線性倍頻理論的基礎上,介紹了一種毫米波寬帶倍頻器的工程設計方法。
2021-05-31 06:04:04
信號源控制基帶生成和信號生成內(nèi)置基帶發(fā)生器(80 MHz 射頻帶寬):任意波形和實時 I/Q 信號兼容寬帶(1 GHz)N6030A 任意波形發(fā)生器生成參考信號:雷達、多頻聲、NPR、定制調(diào)制
2021-03-22 11:25:09
。”Keysight 通信解決方案集團高頻測量研發(fā)副總裁兼總經(jīng)理 Joe Rickert 說: “隨著對數(shù)據(jù)、更高頻率和帶寬需求的不斷增長,Keysight 的信號分析器和發(fā)電機解決方案體現(xiàn)了我們在毫米波設計和測量方面的專業(yè)知識,包括最新的5g 無線、雷達、航空航天和國防、衛(wèi)星和通信研究。”。
2022-03-15 17:45:59
形成大規(guī)模虛擬陣列來提高水平向和俯仰向的角度分辨率,這種方式雖然可以相對節(jié)省成本,但是也會帶來相應的問題,即不模糊速度范圍大幅降低,如何解決這一問題也是多片級聯(lián)MIMO毫米波雷達的一個瓶頸,所以
2022-03-09 10:24:55
9月7日,全球第一個5G電話正式撥打成功。據(jù)了解,該電話是愛立信與高通合作,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
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
的一無線電特性使組件制造非常具有挑戰(zhàn)性。到掌握這些挑戰(zhàn),測試解決方案具有優(yōu)良的射頻即使在毫米波范圍內(nèi)也需要性能。寬帶信號產(chǎn)生與分析5G將支持多的單載波帶寬。100兆赫以下載波頻率低于6千兆赫以上毫米波
2020-05-01 11:42:00
收發(fā)儀系統(tǒng)對毫米波頻率的實時通信系統(tǒng)進行原型驗證,毫米波收發(fā)儀系統(tǒng)是具有2GHz帶寬的模塊化硬件解決方案,采用多FPGA架構(gòu)來實現(xiàn)計算密集型數(shù)字信號處理。02大規(guī)模MIMO使用基于USRP RIO
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
高性能 VXG 微波信號發(fā)生器可滿足 5G 和衛(wèi)星通信領域的寬帶毫米波應用的需求。
2019-02-25 16:32:233964 關鍵詞:信號發(fā)生器 , 微波信號 , 寬帶毫米波 高性能 VXG 微波信號發(fā)生器可滿足 5G 和衛(wèi)星通信領域的寬帶毫米波應用的需求 是德科技推出第一款雙通道微波信號發(fā)生器,該產(chǎn)品可在同一臺儀器中支
2019-04-06 15:09:001912 1. 5G Massive MIMO技術(shù)原理! 轉(zhuǎn)自網(wǎng)優(yōu)雇傭軍 LTE的MIMO最多8天線,5G將4G LTE的MIMO進行了擴展和延伸,擴增為16/32/64/128天線,被稱為Massive
2020-10-27 10:29:207085
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