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電子發(fā)燒友網(wǎng)>RF/無線>了解矢量信號發(fā)生器輕松應對毫米波寬帶、多通道Massive MIMO和5G

了解矢量信號發(fā)生器輕松應對毫米波寬帶、多通道Massive MIMO和5G

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5G無線機遇與挑戰(zhàn)并存

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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(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。
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毫米波技術(shù)在5G及其演進中的作用是什么

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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(shù)分別是微波向高頻的延伸和光波向低頻的發(fā)展。
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什么是5G毫米波和OTA測試?

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
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掃描、列表掃描和斜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
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低頻5G毫米波5G機遇與挑戰(zhàn)并存

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2019-06-18 07:19:25

供應 信號發(fā)生器 SMW200A

GHz?通用配置:從單路徑矢量信號發(fā)生器信道MIMO接收機測試儀?內(nèi)置8個信號源和16個衰落模擬模塊,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

供應閑置 信號發(fā)生器 SMW200A

GHz?通用配置:從單路徑矢量信號發(fā)生器信道MIMO接收機測試儀?內(nèi)置8個信號源和16個衰落模擬模塊,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

哪些毫米波頻率會被5G采用呢?

、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

啥是5G5G有啥了不起?

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

回收/二手SMW200A矢量信號發(fā)生器|R&S羅德與施瓦茨

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

回收SMW200A 矢量信號發(fā)生器

MIMO和包括帶衰落的LTE-Advanced載波聚合信號標準無線技術(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

5G背景下,如何從容應對無線測試技術(shù)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

如何應對毫米波測試的挑戰(zhàn)?

如何應對毫米波測試的挑戰(zhàn)?
2021-05-10 06:44:10

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

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

如何解決5G通信高帶寬和大功率的射頻技術(shù)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

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(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

新一代無線通信(5G)技術(shù)集錦

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

求大佬分享一種毫米波寬帶倍頻的工程設計方法

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的工程設計方法。
2021-05-31 06:04:04

沙井回收安捷倫E8267D 多少錢 PSG矢量信號發(fā)生器

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、頻聲、NPR、定制調(diào)制
2021-03-22 11:25:09

測試毫米波發(fā)生器性能的信號分析解決方案

。”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

漫談車載毫米波雷達歷史

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片級聯(lián)MIMO毫米波雷達的一個瓶頸,所以
2022-03-09 10:24:55

愛立信與高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

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,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

羅德與施瓦茨FSVA4頻譜分析儀FSVA7

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

迎接5G時代,重新定義射頻測試——【青島站】2017 NI 射頻測試全國巡回研討會

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

適用于5G毫米波頻段等應用的新興SiC基GaN半導體技術(shù)

  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

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

是德科技推出首款矢量信號發(fā)生器

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

最新信號發(fā)生器科技: 2 GHz 帶寬的雙通道 44 GHz矢量信號發(fā)生器

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

5G Massive MIMO技術(shù)原理!

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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