99精品伊人亚洲|最近国产中文炮友|九草在线视频支援|AV网站大全最新|美女黄片免费观看|国产精品资源视频|精彩无码视频一区|91大神在线后入|伊人终合在线播放|久草综合久久中文

電子發(fā)燒友App

硬聲App

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫(xiě)文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

電子發(fā)燒友網(wǎng)>通信網(wǎng)絡(luò)>通信新聞>5G毫米波爆露天然缺點(diǎn),運(yùn)營(yíng)商計(jì)劃分3步走

5G毫米波爆露天然缺點(diǎn),運(yùn)營(yíng)商計(jì)劃分3步走

收藏

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫(xiě)或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴

評(píng)論

查看更多

相關(guān)推薦

77G毫米波雷達(dá)在 ADAS 功能和 AD 自動(dòng)駕駛中的角色和功能

和障礙物檢測(cè)功能。同時(shí)較Ultrasonic超聲波雷達(dá),SRR其探測(cè)范圍 更大,可以精確定位車(chē)身周?chē)腥嘶蛘系K物的位置。除了上述提到的從功能上劃分,當(dāng)前車(chē)載毫米波雷達(dá)還可以從波段和帶寬上劃分(表3
2020-06-03 07:00:00

3GPP 5G NR 測(cè)試評(píng)估系統(tǒng)的特點(diǎn)與應(yīng)用

3GPP 5GNR測(cè)試系統(tǒng)是一套靈活的測(cè)試解決方案??稍诨鶐?,IF以及毫米波頻段生成和分析5G NR,Verizon 5G和pre-5G的波形, 用于考核5G通信空口接入組件,子系統(tǒng)和完整系
2018-07-24 11:14:37

5G 器件的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā): 5G 性能范圍

注意到5 g 是由幾個(gè)不同的性能級(jí)別組成的。5 g 網(wǎng)絡(luò)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

5G毫米波天線的最優(yōu)技術(shù)選擇

業(yè)界普遍認(rèn)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(yùn)用數(shù)字 (MIMO) 和模擬波束賦形來(lái)克服高路徑損耗并提高頻譜效率。如圖1所示,m個(gè)數(shù)據(jù)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(jì)算

MIMO(多入多出)。   由下圖可見(jiàn),不同頻段下,手機(jī)的能力是不一樣的。在中國(guó)5G的主流頻段3.5GHz或者2.6GHz上,手機(jī)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

5G毫米波引爆的頻帶戰(zhàn)爭(zhēng)介紹

三種高階5G使用案例(圖1)的目標(biāo)是隨時(shí)隨地提供可用的移動(dòng)寬帶數(shù)據(jù),然而,僅僅提升4G架構(gòu)網(wǎng)絡(luò)的頻譜效率,并不足以提供所需數(shù)據(jù)速率的階函數(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

5G毫米波技術(shù)面臨著什么挑戰(zhàn)?

運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備廠商和芯片廠商正在齊心協(xié)力地推動(dòng)第五代移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)(即5G)的制定。5G是現(xiàn)在4G(也稱為長(zhǎng)期演進(jìn)項(xiàng)目,Long term evolution,即LTE)移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)的下一代,5G
2019-07-11 07:46:45

5G毫米波無(wú)線接入系統(tǒng)介紹

與應(yīng)用,如第二代行動(dòng)通訊(2G)、第三代行動(dòng)通訊(3G)、第四代行動(dòng)通訊(4G)、藍(lán)牙、無(wú)線區(qū)域網(wǎng)絡(luò)等,要再找到能夠支持更大容量、更高傳輸速率的頻寬越來(lái)越不容易。因此,目前全世界大廠對(duì)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(diǎn)?

5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱點(diǎn)?5G的超高下載速率是怎么做到的?5G毫米波是怎么揚(yáng)長(zhǎng)和避短的?
2021-06-17 07:23:56

5G毫米波有哪些優(yōu)勢(shì)?

和快速波束恢復(fù)機(jī)制。此外,運(yùn)營(yíng)商可以采取“5GSub-6GHz+4GLTE+毫米波”的5G部署策略,利用載波聚合(CA)技術(shù)和雙連接(DC)技術(shù)將中低頻和5G毫米波有機(jī)結(jié)合起來(lái),以提供極致的用戶
2023-05-05 10:49:47

5G毫米波終端大規(guī)模天線技術(shù)及測(cè)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(guò)對(duì)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(jìn)展,并根據(jù)毫米波終端的特點(diǎn)分析了
2019-07-18 08:04:55

5G毫米波通信系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)

本文作者陳文江:工研院資通所新興無(wú)線應(yīng)用技術(shù)組副組長(zhǎng)、M300部門(mén)經(jīng)理,***經(jīng)濟(jì)部技術(shù)處5G科研計(jì)劃“高頻段接入技術(shù)”計(jì)劃的主持人。摘要:隨著各種移動(dòng)多媒體影音應(yīng)用在手機(jī)平臺(tái)越來(lái)越普及,手機(jī)用戶
2019-07-10 07:46:56

5G前傳中,這家運(yùn)營(yíng)商使用的方案,你知道嗎?

的解決了無(wú)源WDM的缺點(diǎn),可以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)前傳波分光網(wǎng)絡(luò)的狀態(tài)并提供光層的1:1保護(hù),保證了5G前傳業(yè)務(wù)鏈路的傳輸可靠性。針對(duì)以上5G前傳需求,運(yùn)營(yíng)商提出了各自的半有源波分方案。由中國(guó)移動(dòng)聯(lián)合華為、中興通訊等企業(yè)
2021-04-01 13:46:43

5G原型演示系統(tǒng),毫米波MIMO技術(shù)要哪些特性?

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(duì)于毫米波天線開(kāi)關(guān)也有著極為嚴(yán)苛的高標(biāo)準(zhǔn)。MACOM推出SMT封裝的MASW-011098毫米波天線開(kāi)關(guān)利用該公司專(zhuān)利的砷化鋁鎵
2019-02-15 10:04:31

5G干貨|全面認(rèn)識(shí)毫米波頻譜與技術(shù)

的電磁,通常來(lái)說(shuō)就是頻率在30GHz-300GHz之間的電磁。是5G通訊中所使用的主要頻段之一。二、毫米波的優(yōu)缺點(diǎn)1、毫米波的優(yōu)勢(shì):1)極寬的帶寬。通常認(rèn)為毫米波頻率范圍為26.5~300GHz
2020-03-12 14:10:38

5G開(kāi)啟半導(dǎo)體投資全新時(shí)代

使用低于6GHz頻率的頻段,該頻段在4GLTE上略有改進(jìn)。另一個(gè)利用24GHz以上頻率的頻譜,并最終走向毫米波技術(shù)。未來(lái)網(wǎng)絡(luò)將是4GLTE與5GNR長(zhǎng)期共存的狀態(tài)。2018年6月5G第一版標(biāo)準(zhǔn)R15
2019-07-19 03:45:11

5G手機(jī)測(cè)試正式啟動(dòng)!不是蘋(píng)果、華為、小米

第一次對(duì)外宣布5G手機(jī)的測(cè)試時(shí)間,而在此前,中國(guó)移動(dòng)已啟動(dòng)“5G終端先行者計(jì)劃”,計(jì)劃在2019年三季度推出5G智能手機(jī)。“事實(shí)上,最近手機(jī)廠商都在爭(zhēng)取這些運(yùn)營(yíng)商的首發(fā)權(quán),目前頭部手機(jī)企業(yè)已經(jīng)在自家
2018-09-18 18:51:04

5G技術(shù)的現(xiàn)狀分析

5G標(biāo)準(zhǔn)對(duì)射頻影響較大,需要一系列新的射頻芯片技術(shù)來(lái)支持,例如支持相控天線的毫米波技術(shù)。毫米波技術(shù)最早應(yīng)用在航空軍工領(lǐng)域,如今汽車(chē)?yán)走_(dá)、60GHz Wi-Fi都已經(jīng)采用,將來(lái)5G也必然會(huì)采用。運(yùn)營(yíng)商
2019-06-19 08:14:33

5G技術(shù),為什么中國(guó)能行?

應(yīng)用使用。 相比較于6GHz以下頻段而言,毫米波穿透力更差,為提高覆蓋廣度所需的投資要多得多,這便成為美國(guó)5G建設(shè)的硬傷,暫時(shí)還沒(méi)有很好的解決辦法。為此美國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商頭疼不已,出于無(wú)奈,只好大力下注毫米波技術(shù)
2019-08-15 08:30:00

5G挑戰(zhàn)的小基站

3G、4G相比,5G的新興技術(shù)主要是毫米波與波束成形。此外,在載波聚合、多天線輸入輸出(MIMO,Multiple Input Multiple Output)等4G技術(shù)上有了新的演進(jìn)。那么,其
2019-07-11 06:31:55

5G無(wú)線:從Sub-6 GHz到毫米波市場(chǎng)機(jī)遇與技術(shù)挑戰(zhàn)

波束成形方案進(jìn)行廣泛部署,采用該方案可以大大擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍和建筑內(nèi)部穿透能力。5G無(wú)線:從Sub-6GHz到毫米波市場(chǎng)的機(jī)遇與技術(shù)挑戰(zhàn)雖然3GPP聯(lián)盟的第一套5G標(biāo)準(zhǔn)(第15版)預(yù)計(jì)在2018年6月
2017-08-03 16:28:14

5G無(wú)線:市場(chǎng)機(jī)遇與技術(shù)挑戰(zhàn)—從Sub-6 GHz到毫米波

5G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的推進(jìn)不斷加快,無(wú)線吞吐量和容量會(huì)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。在短期內(nèi),我們將看到Sub-6GHz無(wú)線基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)始部署,以彌補(bǔ)現(xiàn)有4G LTE網(wǎng)絡(luò)與未來(lái)毫米波 (mmW) 5G實(shí)施方案之間的帶寬差距
2017-06-06 18:03:10

5G時(shí)代電子測(cè)試和測(cè)量制造商該做什么?

來(lái)適應(yīng)各種變化。然而,向5G的遷移被認(rèn)為是一個(gè)巨大的進(jìn)步,將需要更復(fù)雜的全新解決方案。在速度更快、延遲更低、容量更大、可靠性更高的5G背后提供支持的是不甚熟悉的全新技術(shù),比如毫米波、大規(guī)模MIMO
2018-10-30 15:00:55

5G時(shí)代的挑戰(zhàn),毫米波解決方案的測(cè)試和驗(yàn)證設(shè)計(jì)

`為了適應(yīng)5G移動(dòng)通信所需的高吞吐率和低延遲要求,業(yè)界正在擴(kuò)展5G通信系統(tǒng)的工作頻段到毫米波的范疇。另外為了實(shí)現(xiàn)更遠(yuǎn)的傳輸距離以及更高的頻譜利用率,在系統(tǒng)的收發(fā)端需要有支持多個(gè)天線陣元(數(shù)十或數(shù)百
2018-07-23 10:51:32

5G是什么?5G到底什么時(shí)候來(lái)?

時(shí)代對(duì)大規(guī)模天線陣列、毫米波技術(shù)、新型網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、新型空口設(shè)計(jì)的關(guān)鍵技術(shù)核心也大都是基于4G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)延伸而來(lái),大都能成倍提升性能。以軟空口技術(shù)為例,這個(gè)技術(shù)結(jié)合Pre5G的硬件處理能力,讓運(yùn)營(yíng)商具有了從
2016-06-14 17:02:32

5G標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)定意味著什么?

提供5G服務(wù)。在2018年的CES上,Verizon的CEO宣布運(yùn)營(yíng)商計(jì)劃擊敗AT&T,搶先實(shí)現(xiàn)5G部署。去年,Sprint宣布計(jì)劃于2019年底之前部署2.5 GHz的5G解決方案。同年
2018-07-18 11:07:16

5G電磁

波段是通信的焦點(diǎn),什么1G2G3G4G,什么衛(wèi)星通信雷達(dá)通信,全在這,統(tǒng)稱微波通信。到了毫米級(jí),電磁就跑不了多遠(yuǎn)了,雖然毫米波不太發(fā)散,但很容易被周邊物質(zhì)吸收或反射,幾乎沒(méi)啥穿透性,用來(lái)通信很雞肋
2019-04-27 21:57:52

5G頻段劃分及頻點(diǎn)計(jì)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(huì)達(dá)到400MHz,考慮到目前頻率占用情況,5G將不得不使用高頻進(jìn)行通信。3GPP協(xié)議定義了從Sub6G(FR1)到毫米波
2020-03-10 13:52:09

5G頻譜分配解

三大運(yùn)營(yíng)商5G頻譜劃分方案
2020-12-21 06:07:34

毫米波MIMO天線開(kāi)關(guān)對(duì)5G通信的意義

[導(dǎo)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(guān)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(duì)于毫米波天線開(kāi)關(guān)也有著極為嚴(yán)苛的高標(biāo)準(zhǔn)。MACOM最新推出
2019-06-19 06:58:04

毫米波應(yīng)用的應(yīng)用,四路毫米波空間功率合成技術(shù)介紹

毫米波的應(yīng)用越來(lái)越多,對(duì)于毫米波,大家也有些許了解。5G 毫米波、毫米波雷達(dá)都是我們耳熟能詳?shù)募夹g(shù),但除此以外,大家對(duì)毫米波還有更多的認(rèn)識(shí)嗎?本文中,小編將對(duì)四路毫米波空間功率合成技術(shù)加以講解,以
2020-11-05 09:43:08

毫米波技術(shù)在5G及其演進(jìn)中的作用是什么

  本文對(duì)毫米波技術(shù)在 5G 及其演進(jìn)中的作用進(jìn)行了簡(jiǎn)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(wèn)題,同時(shí)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

毫米波技術(shù)基礎(chǔ)

,包括碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN) ,以及相關(guān)的較低制造成本,正在將毫米波通信帶入地面,掩膜市場(chǎng)的消費(fèi)應(yīng)用,如5G NR。低延遲通信網(wǎng)絡(luò)中的延遲可以有多種含義。關(guān)于單向通信,延遲是從源發(fā)送數(shù)據(jù)包到
2022-07-29 22:43:59

毫米波技術(shù)的發(fā)展進(jìn)程

也可達(dá)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(wú)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(gè) 12cm的天線,在9.4GHz
2019-07-03 08:13:34

毫米波無(wú)線電的最優(yōu)技術(shù)選擇探討

業(yè)界普遍認(rèn)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(yùn)用數(shù)字 (MIMO) 和模擬波束賦形來(lái)克服高路徑損耗并提高頻譜效率。如圖1所示,m個(gè)數(shù)
2019-07-11 07:57:45

毫米波是什么

毫米波是什么毫米波移動(dòng)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(diǎn)有哪些?

5G如何實(shí)現(xiàn)如此高的傳輸速率呢?毫米波是什么?其特點(diǎn)有哪些?
2021-05-06 06:22:29

毫米波終端技術(shù)實(shí)現(xiàn)挑戰(zhàn)及測(cè)試方案

之一的毫米波技術(shù)已成為目前標(biāo)準(zhǔn)組織及產(chǎn)業(yè)鏈各方研究和討論的重點(diǎn),毫米波將會(huì)給未來(lái)5G終端的實(shí)現(xiàn)帶來(lái)諸多的技術(shù)挑戰(zhàn),同時(shí)毫米波終端的測(cè)試方案也將不同于目前的終端。本文將對(duì)毫米波頻譜劃分近況,毫米波終端技術(shù)實(shí)現(xiàn)挑戰(zhàn)及測(cè)試方案進(jìn)行介紹及分析。
2021-01-08 07:49:38

毫米波雷達(dá)在3-5m的范圍,精度可以達(dá)到多少?

毫米波雷達(dá)在3-5m的范圍,精度可以達(dá)到多少?
2016-06-05 13:04:32

毫米波雷達(dá)方案對(duì)比

越強(qiáng),信號(hào)損失衰減越小,傳輸距離越遠(yuǎn)。因此24GHz雷達(dá)比77GHz的繞射能力更強(qiáng),但77GHz雷達(dá)得益于更小的波長(zhǎng),相比24GHz距離檢測(cè)精度高,因此在使用的時(shí)候各有利弊。圖1、毫米波雷達(dá)3、雷達(dá)
2018-08-04 09:16:48

毫米波雷達(dá)是什么?

所謂的毫米波是無(wú)線電波中的一段,我們把波長(zhǎng)為1~10毫米的電磁毫米波,它位于微波與遠(yuǎn)紅外相交疊的波長(zhǎng)范圍,因而兼有兩種波譜的特點(diǎn)。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

毫米波雷達(dá)的特點(diǎn)是什么

毫米波雷達(dá)的特點(diǎn)、優(yōu)點(diǎn)、缺點(diǎn);毫米波雷達(dá)測(cè)距原理,測(cè)速原理,角速度測(cè)量原理;毫米波雷達(dá)系統(tǒng)架構(gòu)。 毫米波雷達(dá):ADAS/自動(dòng)駕駛核心傳感器毫米波的波長(zhǎng)介于厘米和光波之間, 因此毫米波兼有微波制導(dǎo)
2021-07-30 08:05:28

毫米波雷達(dá)(一)

毫米波雷達(dá)處于高速發(fā)展中,一般支持ADAS功能的汽車(chē)會(huì)使用2或3個(gè)毫米波雷達(dá),全新奧迪A4使用5個(gè)毫米波雷達(dá),奔馳的S級(jí)汽車(chē)采用7個(gè)毫米波雷達(dá),預(yù)計(jì)未來(lái)單車(chē)采用毫米波雷達(dá)的平均數(shù)量將繼續(xù)增長(zhǎng),對(duì)于汽車(chē)?yán)走_(dá)
2019-12-16 11:09:32

運(yùn)營(yíng)商應(yīng)對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)測(cè)試的挑戰(zhàn)盤(pán)點(diǎn)

的應(yīng)用。從自動(dòng)駕駛車(chē)輛、工業(yè)機(jī)器到家用電器的一切機(jī)器都可能連接到網(wǎng)絡(luò)上,頂級(jí)網(wǎng)絡(luò)性能和服務(wù)可靠性的需求對(duì)全球運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)都至關(guān)重要。實(shí)現(xiàn)5G的前景需要解決關(guān)鍵的傳輸與光纖基礎(chǔ)設(shè)施挑戰(zhàn),EXFO預(yù)見(jiàn)了這些
2021-01-11 06:24:09

運(yùn)營(yíng)商引領(lǐng)5G建設(shè),光模塊市場(chǎng)價(jià)量齊升

5G開(kāi)啟,運(yùn)營(yíng)商引領(lǐng)新基建2019年6月6日,工業(yè)和信息化部向中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)廣電發(fā)放5G商用牌照,正式宣告5G時(shí)代到來(lái)。當(dāng)前政策提速信號(hào)明顯,建站預(yù)期規(guī)模不斷提高,運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支
2020-05-09 13:52:21

GaN功率放大器在5G應(yīng)用中的可能性?

兼容性。這意味著5G射頻硬件不但需要服務(wù)所有的現(xiàn)有移動(dòng)頻段,還需要服務(wù)5G FR1及5G毫米波FR2 頻率(見(jiàn)下圖)。這一硬件要求是一項(xiàng)非常難以解決的挑戰(zhàn),這是因?yàn)椋阂环矫?,為了滿足吞吐量規(guī)范,必須
2019-03-14 13:56:39

nanopi m2 能使用運(yùn)營(yíng)商3g/4g網(wǎng)絡(luò)嗎? 怎么使用呢?

nanopi m2 能使用運(yùn)營(yíng)商3g/4g網(wǎng)絡(luò)嗎? 怎么使用呢?
2017-11-06 15:37:29

了解毫米波 -- 之一

年有望實(shí)現(xiàn)第二的快速增長(zhǎng) [2]。 圖:5G毫米波手機(jī)年出貨量 除手機(jī)外,其他領(lǐng)域的毫米波應(yīng)用數(shù)量也在快速提升。下圖分別為車(chē)載毫米波雷達(dá)市場(chǎng)數(shù)據(jù),以及全球衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量 [3][4]??梢钥吹蕉咴?/div>
2023-05-05 11:22:19

了解毫米波“移相”--之三

需要幾十甚至成百上千個(gè)陣列,造成電路面積增大。而毫米波電路面積小這個(gè)優(yōu)勢(shì),剛好可以用于實(shí)現(xiàn)大規(guī)模陣列。 于是,“毫米波相控陣”這一組合相輔相成,在一些特定應(yīng)用領(lǐng)域所向披靡。 毫米波相控陣系統(tǒng)應(yīng)用 5G
2023-05-08 10:54:25

什么是5G毫米波和OTA測(cè)試?

技術(shù)對(duì)系統(tǒng)容量、傳輸速率和差異化應(yīng)用等方面的更高的要求。國(guó)際電信聯(lián)盟(ITU)于2019年對(duì)5G毫米波頻段進(jìn)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

今日推薦:《運(yùn)營(yíng)商5G前傳波分方案安裝指南》

``截至2020年12月,中國(guó) 5G 基站總量達(dá)到71.8萬(wàn);預(yù)計(jì)2021年底,中國(guó)5G基站部署量將達(dá)150萬(wàn)。 5G前傳多采用6和12方案,除三大運(yùn)營(yíng)商都采用了CWDM方案,中國(guó)移動(dòng)還推出
2021-06-10 16:00:46

低頻5G毫米波5G機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

5G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的推進(jìn)不斷加快,無(wú)線吞吐量和容量會(huì)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。在短期內(nèi),我們將看到Sub-6 GHz無(wú)線基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)始部署,以彌補(bǔ)現(xiàn)有4G LTE網(wǎng)絡(luò)與未來(lái)毫米波(mmW)5G實(shí)施方案之間的帶寬差距
2019-06-18 07:19:25

哪些毫米波頻率會(huì)被5G采用呢?

、37GHz、39GHz和64-71GHz頻段的新靈活服務(wù)規(guī)則(如圖2所示)。      圖2. FCC提議用于移動(dòng)通信的毫米波頻段   盡管ITU、3GPP等標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)將2020年定為對(duì)5G標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行
2023-05-05 09:52:51

啥是5G5G有啥了不起?

進(jìn)行試驗(yàn)。如果按28GHz來(lái)算,根據(jù)前文我們提到的公式:這個(gè)就是5G的第一個(gè)技術(shù)特點(diǎn)——最下面一行,就是“毫米波”既然,頻率高這么好,你一定會(huì)問(wèn):“為什么以前我們不用高頻率呢?”不是不想用,是用不起
2019-03-07 15:00:11

工信部制定政策:5G技術(shù)將給三大運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)什么?

作用。從中長(zhǎng)期來(lái)看,在5G網(wǎng)絡(luò)鋪開(kāi)后, 5G的技術(shù)和市場(chǎng)特性將注定會(huì)讓3運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入同質(zhì)化的服務(wù)和低價(jià)競(jìng)爭(zhēng),從而也會(huì)進(jìn)一壓縮通信整個(gè)行業(yè)下游公司的利潤(rùn),甚至有可能引發(fā)部分通信公司的倒閉和轉(zhuǎn)型。  可以從
2018-05-31 20:10:51

應(yīng)對(duì)毫米波測(cè)試的挑戰(zhàn)

科技的發(fā)展,越來(lái)越多的行業(yè)和應(yīng)用開(kāi)始使用毫米波的頻率。5G — 隨著智能手機(jī)用戶的增加和各種手機(jī)應(yīng)用軟件的發(fā)展,對(duì)無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸速率的要求與日俱增。原有的頻譜資源已經(jīng)非常擁擠,不能滿足這些需求,急需新的頻譜資源
2017-04-14 11:57:45

怎么實(shí)現(xiàn)5G毫米波通信系統(tǒng)的本振源設(shè)計(jì)?

針對(duì)5G毫米波通信系統(tǒng)對(duì)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(gè)ADF5355 頻率合成器芯片,可同時(shí)用于中頻和射頻電路的高性能本振源。
2021-06-10 06:09:26

有關(guān)運(yùn)營(yíng)商3G網(wǎng)絡(luò)的安全籌謀

有關(guān)運(yùn)營(yíng)商3G網(wǎng)絡(luò)的安全籌謀2009年1月,國(guó)家發(fā)放了3G牌照;2009年5月,各大運(yùn)營(yíng)商的廣告、口號(hào)、標(biāo)語(yǔ)鋪天蓋地,這一切熱鬧的現(xiàn)象都在告訴大家:3G來(lái)了!但在Radware專(zhuān)家看來(lái),作為三大主角
2010-03-16 09:10:13

淺析車(chē)載毫米波雷達(dá)

的運(yùn)動(dòng)速度。進(jìn)一通過(guò)多天線,多發(fā)多收以及相關(guān)算法的處理,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)多個(gè)目標(biāo)的距離、速度、角度的跟蹤。 車(chē)載毫米波雷達(dá)原理圖框圖 車(chē)載毫米波雷達(dá)的應(yīng)用車(chē)載毫米波雷達(dá)按照不同的分類(lèi)方式有著不同的劃分
2019-09-19 09:05:02

漫談車(chē)載毫米波雷達(dá)歷史

5. 最大不模糊測(cè)速范圍擴(kuò)展技術(shù),滿足高速場(chǎng)景精準(zhǔn)測(cè)速的要求6. 擴(kuò)展目標(biāo)的聚類(lèi)跟蹤技術(shù),得到目標(biāo)精準(zhǔn)的3D BoundingBox信息當(dāng)然,以上介紹的幾項(xiàng)技術(shù)只是簡(jiǎn)單的舉例,要想實(shí)現(xiàn)毫米波雷達(dá)
2022-03-09 10:24:55

愛(ài)立信與高通合作正式撥通全球首個(gè)5G電話

絡(luò)(RAN)計(jì)算。對(duì)于此次的5G呼叫實(shí)驗(yàn),愛(ài)立信執(zhí)行副總裁弗雷德里克·杰德林(Fredrik Jejdling)認(rèn)為,“這次實(shí)驗(yàn)是對(duì)新毫米波頻譜互操作性的測(cè)試。毫米波頻譜能向運(yùn)營(yíng)商提供更多的5G部署選項(xiàng),向用
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(shè)計(jì)解決方案

2023-02-21 臺(tái)北訊圖說(shuō):稜研科技與NI共同推出毫米波通訊原型設(shè)計(jì)解決方案,整合 NI Ettus USRP X410 與稜研科技 UD Box 5G 變頻器和 BBox 5G 波束成形器
2023-02-21 13:44:53

美國(guó)四大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商5G部署進(jìn)展

美國(guó)早就宣稱要領(lǐng)導(dǎo)5G,如今5G首版標(biāo)準(zhǔn)完成,韓國(guó)5G已首商用,美國(guó)四大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商5G部署進(jìn)展到底如何呢?
2021-02-03 07:33:50

車(chē)載毫米波雷達(dá)的技術(shù)原理與發(fā)展

分辨率高的特點(diǎn)。與紅外、激光、攝像頭等光學(xué)傳感器相比,毫米波雷達(dá)穿透霧、煙、灰塵的能力強(qiáng),具有全天候全天時(shí)的特點(diǎn)。各類(lèi)車(chē)載傳感器的優(yōu)缺點(diǎn)如表1所示。2 車(chē)載雷達(dá)頻率劃分情況2005~2013年,歐盟將
2019-05-10 06:20:23

適合5G及未來(lái)應(yīng)用的70GHz布線解決方案分享

保障即將到來(lái)的5G網(wǎng)絡(luò)正常工作面臨著高度技術(shù)性的挑戰(zhàn),此外還有一些重大的障礙需要運(yùn)營(yíng)商克服。例如,可用的頻譜資源并非無(wú)限,3G和4G的無(wú)線電頻率越來(lái)越擁擠,5G必須在更高的頻率上運(yùn)行來(lái)實(shí)現(xiàn)更快的數(shù)據(jù)
2020-12-31 06:02:30

適用于5G毫米波頻段等應(yīng)用的新興SiC基GaN半導(dǎo)體技術(shù)

  本文介紹了適用于5G毫米波頻段等應(yīng)用的新興SiC基GaN半導(dǎo)體技術(shù)。通過(guò)兩個(gè)例子展示了采用這種GaN工藝設(shè)計(jì)的MMIC的性能:Ka頻段(29.5至36GHz)10W的PA和面向5G應(yīng)用的24至
2020-12-21 07:09:34

159 毫米波和Sub-6Ghz加在一起才是真正的5G

毫米波5G6G
車(chē)同軌,書(shū)同文,行同倫發(fā)布于 2022-08-03 21:22:37

毫米波屏蔽測(cè)試方案助力5G毫米波通信 #5G? #無(wú)線通信 #通信 #射頻 #微波

傳感器無(wú)線通信衛(wèi)星毫米波5G5G毫米波
虹科衛(wèi)星與無(wú)線電通信發(fā)布于 2022-08-04 10:47:29

AWA-0219-PAK 是一款完整的毫米波至中頻雙極化天線設(shè)計(jì)

AWA-0219 有源天線創(chuàng)新者套件產(chǎn)品概述雙極化 64 元件毫米波至中頻有源天線創(chuàng)新者套件AWA-0219-PAK 是一款完整的毫米波至中頻雙極化天線設(shè)計(jì),適用于毫米波 5G 無(wú)線電。該套件旨在
2024-01-02 15:18:30

#硬聲創(chuàng)作季 #5G? #毫米波雷達(dá) 5g毫米波雷達(dá)

傳感器雷達(dá)毫米波5G毫米波雷達(dá)
學(xué)習(xí)電子知識(shí)發(fā)布于 2022-09-21 17:27:57

5G毫米波頻段的劃分將引導(dǎo)5G系統(tǒng)毫米波產(chǎn)業(yè)發(fā)展

毫米波通訊具有高傳輸速率、可短距高頻應(yīng)用等特點(diǎn),是實(shí)現(xiàn)5G超高速率的殺手锏。2018年年底,工信部已給三大運(yùn)營(yíng)商分配了5G中低頻段試驗(yàn)頻率使用許可,中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通均拿到了不同頻段的頻譜資源。5G商用,頻譜劃分先行,接下來(lái)的5G毫米波頻段劃分是業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)之一。
2019-02-21 08:48:545715

三大運(yùn)營(yíng)商計(jì)劃推出的升級(jí)版短信服務(wù)5G消息有哪些特點(diǎn)

4月11日消息,據(jù)媒體報(bào)道,三大運(yùn)營(yíng)商計(jì)劃在年內(nèi)推出升級(jí)版短信服務(wù)5G消息。
2020-04-12 09:23:092862

美國(guó)運(yùn)營(yíng)商選擇諾基亞和愛(ài)立信,為其提供5G毫米波設(shè)備

據(jù)外媒報(bào)道,美國(guó)運(yùn)營(yíng)商U.S. Cellular已選擇諾基亞和愛(ài)立信為其提供24GHz、28GHz和39GHz頻段的5G毫米波設(shè)備。這家運(yùn)營(yíng)商現(xiàn)在已開(kāi)始5G毫米波部署,并計(jì)劃在2021年實(shí)現(xiàn)商用。
2020-07-28 14:42:41582

5G毫米波未來(lái)將如何發(fā)展?

頻段后,各國(guó)紛紛開(kāi)始加速毫米波產(chǎn)品和設(shè)備研發(fā)進(jìn)程。 隨著全球5G網(wǎng)絡(luò)部署向縱深挺進(jìn),5G毫米波的商業(yè)部署也在全球各地逐漸展開(kāi)。美國(guó)的幾大主流通信運(yùn)營(yíng)商包括ATT、T-Mobile和Verizon都已經(jīng)提供了5G毫米波的商用服務(wù),而包括日本NTT docomo、韓國(guó)
2020-10-13 15:05:543415

21家運(yùn)營(yíng)商正在計(jì)劃部署5G毫米波網(wǎng)絡(luò)

目前,全球用于5G毫米波資源集中在24.25GHz~29.5GHz(n257、n258、n261),37GHz~40GHz(n260)以及40.5GHz~43.5GHz(n259)。全球已有28家運(yùn)營(yíng)商完成毫米波頻譜分配,美日韓已開(kāi)始在商用網(wǎng)絡(luò)中部署毫米波
2020-10-14 11:48:367397

毫米波5G商用未來(lái)前景看好

全球毫米波5G產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展 近段時(shí)間的多個(gè)行業(yè)會(huì)議上,產(chǎn)業(yè)鏈代表均評(píng)估認(rèn)為,毫米波5G網(wǎng)絡(luò)部署已經(jīng)成為全球5G技術(shù)發(fā)展的重點(diǎn)。GSA在10月底發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,目前全球有130家運(yùn)營(yíng)商正在投資
2020-11-13 11:09:123276

虹科5G毫米波OTA測(cè)試方案

對(duì)系統(tǒng)容量、傳輸速率和差異化應(yīng)用等方面的更高的要求。國(guó)際電信聯(lián)盟(ITU)于2019年對(duì)5G毫米波頻段進(jìn)行了明確規(guī)定,具體包括24.25-27.5GHz、37-43
2022-06-09 10:42:38

已全部加載完成