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電子發(fā)燒友網(wǎng)>移動通信>全球5G毫米波頻譜將會在WRC-19的國際條約會議上做出決定

全球5G毫米波頻譜將會在WRC-19的國際條約會議上做出決定

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5G毫米波通信系統(tǒng)的開發(fā)

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5G干貨|全面認識毫米波頻譜與技術

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5G技術的現(xiàn)狀分析

,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5G標準對射頻
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5G時代的挑戰(zhàn),毫米波解決方案的測試和驗證設計

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2018-07-23 10:51:32

5G是什么?5G到底什么時候來?

熟4G時代就來臨了。按照“雙駝峰規(guī)律”,5年后將在全球推廣使用的技術,應在2010年左右就迎來第一個駝峰,而不會在2020前的兩三年橫空出世,然后迅速被國際電信聯(lián)盟確定為全球5G標準,這違反了一般
2016-06-14 17:02:32

5G標準的設定意味著什么?

GHz以下所提供的容量得到充分利用之前,不需要毫米波提供額外的容量。雖然可能會在特定位置更早地部署較高頻段,但隨著5G發(fā)展過程的自然推進,這些將成為個例而不是普遍規(guī)則。世界已經(jīng)迎來了5G發(fā)展的關鍵時刻
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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)
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5G頻段劃分及頻點計算

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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(fā)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(tǒng)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
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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(guī)模 MIMO 系統(tǒng)的基本架構和主要問題,同時介紹了高性能的全數(shù)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(wǎng)絡中的延遲可以有多種含義。關于單向通信,延遲是從源發(fā)送數(shù)據(jù)包到
2022-07-29 22:43:59

毫米波技術的發(fā)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
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毫米波無線電的最優(yōu)技術選擇探討

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。這種架構綜合運用數(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)
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毫米波是什么毫米波移動化頻譜的另一端:6 GHz以下頻段
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毫米波是什么?其特點有哪些?

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?
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2021-01-08 07:49:38

毫米波雷達方案對比

角度看,24GHz雷達與77GHz雷達都是處于毫米波的頻段,本質并沒有形成大的區(qū)別。而根據(jù)的傳播理論,在無線通信系統(tǒng)中,頻率較高的信號比頻率較低的信號容易穿透建筑物,而頻率越低,波長越長,繞射能力
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(fā)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(yōu)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(tǒng)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)

日本)采用60GHz頻段。由于77G相對于24G的諸多優(yōu)勢,未來全球車載毫米波雷達的頻段會趨同于77GHz頻段(76-81GHz)。  車載毫米波雷達的原理  車載毫米波雷達通過天線向外發(fā)射毫米波
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ADAS系統(tǒng)無人駕駛的眼睛毫米波雷達

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GaN功率放大器在5G應用中的可能性?

。為了實現(xiàn)比現(xiàn)有毫米波功率放大器、低噪聲放大器及開關解決方案更低的成本及更小的外形尺寸,5G毫米波應用有可能會采用高集成度射頻絕緣體硅(SOI)技術。將來的射頻前端可能通過由射頻SOI技術、SiGe
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

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2019-08-26 15:17:30

中國首份5G頻譜白皮書

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低相噪毫米波頻率合成器設計

分辨力【DOI】:CNKI:SUN:XXYD.0.2010-01-009【正文快照】:近年來,由于頻譜資源日益緊張,毫米波頻段的頻譜資源得到極大開發(fā)。軍事應用始終處于頻譜資源開發(fā)的最前沿:雷達、電子對抗
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低頻5G毫米波5G機遇與挑戰(zhàn)并存

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哪些毫米波頻率會被5G采用呢?

關于傳播測量的論文以及這些頻率的可能服務中斷研究。這些頻率的數(shù)據(jù)和研究結合全球頻譜的可用性,使這三個頻率成為毫米波原型驗證的起點。   服務供應商都渴望獲得這些大量未分配的毫米波頻譜,他們是決定5G
2023-05-05 09:52:51

5G背景下,如何從容應對無線測試技術所帶來的挑戰(zhàn)?

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如何充分利用這些頻譜資源

在之前的文章(《如何實現(xiàn)比4G快十倍?毫米波技術是5G的關鍵》)中我們介紹了如何利用毫米波技術獲得更多的頻譜資源,接下來的問題是如何充分利用這些頻譜資源——如何讓多個用戶通訊但又互不干擾,專業(yè)術語叫做頻譜復用。圖片來源:Phoenix
2019-07-11 07:09:25

如何解決5G通信高帶寬和大功率的射頻技術挑戰(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
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廣和通正式發(fā)布基于驍龍X75和X72 5G調(diào)制解調(diào)器及5G R17模組Fx190/Fx180系列

Sub-6GHz與毫米波頻段,幫助終端用戶隨時隨地暢享5G網(wǎng)絡。Fx190系列支持毫米波頻段高達1000MHz頻寬和下行的NR 10CA;以及NR Sub-6GHz下支持高達300MHz頻寬和下行的NR
2023-02-28 09:50:58

應對毫米波測試的挑戰(zhàn)

。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
2017-04-14 11:57:45

微波放大器/毫米波放大器如何選擇PCB材料

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(zhàn),當然電路板材料也面臨挑戰(zhàn),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
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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(zhàn)?

,在微波和毫米波頻段中傳輸,以支持高達10 Gbps的峰值數(shù)據(jù)速率,和不到1 ms的往返延遲。這個組合式網(wǎng)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(xiàn)實串流。5G技術預計
2019-08-09 06:52:28

漫談車載毫米波雷達歷史

成本也非常昂貴,類似于今天的激光雷達,只能應用在少量的高端車型。2000年初,鍺硅(SiGe)工藝的發(fā)展,大大提高了毫米波雷達芯片的集成度,一個毫米波雷達只需要2到5顆MMICs、1到2顆BBICs
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
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,是生成和分析RF信號的理想選擇。稜研科技共同創(chuàng)辦人暨副總林決仁表示:「我們很高興成為 NI 無線通信 5G 解決方案的合作伙伴,在全球市場展開合作,加速 5G 毫米波應用的普及化。這是一個高速成長的市場
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車載毫米波雷達的技術原理與發(fā)展

作為智能汽車和智慧交通的重要組成,車用毫米波雷達的相關頻率劃分受到國家無線電管理部門的密切關注和高度重視。2016年,國內(nèi)正式啟動國際電聯(lián)智能交通全球頻率統(tǒng)一(WRC-19 1.12)議題工作。工業(yè)
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標識用于5G 和未來國際移動通信系統(tǒng),表明其中部分毫米波頻段或可用于6G。同時,WRC-19正式批準了275 GHz296 GHz、306 GHz313 GHz、318 GHz333 GHz和356
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虹科衛(wèi)星與無線電通信發(fā)布于 2022-08-25 09:51:34

AWA-0219-PAK 是一款完整的毫米波至中頻雙極化天線設計

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計,適用于毫米波 5G 無線電。該套件旨在
2024-01-02 15:18:30

#硬聲創(chuàng)作季 #5G? #毫米波雷達 5g毫米波雷達

傳感器雷達毫米波5G毫米波雷達
學習電子知識發(fā)布于 2022-09-21 17:27:57

5G毫米波頻譜劃分 毫米波終端技術測試方案分析

之一的毫米波技術已成為目前標準組織及產(chǎn)業(yè)鏈各方研究和討論的重點,毫米波將會給未來5G終端的實現(xiàn)帶來諸多的技術挑戰(zhàn),同時毫米波終端的測試方案也將不同于目前的終端。本文將對毫米波頻譜劃分近況,毫米波終端技術實現(xiàn)挑戰(zhàn)及測試方案進行介紹及分析。
2018-03-20 09:52:013326

5G毫米波全球經(jīng)濟增長中的作用探討

2019年世界無線電通信大會(WRC-19)將有來自190多個國家的3000名代表齊聚埃及,會議上將商定如何使用毫米波。然而部分航天工業(yè)人士表示應限制毫米波用于5G,但因5G需要毫米波充分發(fā)揮其潛力,航天工業(yè)所表現(xiàn)出的“保護主義態(tài)度”在整個移動通信領域敲響警鐘。
2019-08-01 08:38:43767

中國在5G毫米波的推動下到2034年將占亞太地區(qū)經(jīng)濟增長額的53%

GSMA大中華區(qū)公共政策總經(jīng)理關舟表示:“中國迅速啟動了5G投資并推動了技術創(chuàng)新,但如果在WRC-19上沒有得到合適的毫米波頻譜與相應合理的使用條件的話,這一進展可能會受到影響。中國在WRC-19上展現(xiàn)出領導力與其他國家一起支持對5G發(fā)展有利的決策對于保護其5G愿景和發(fā)展至關重要。
2019-10-09 09:00:20394

毫米波對中國5G的發(fā)展至關重要

GSMA大中華區(qū)公共政策總經(jīng)理關舟表示:“中國迅速啟動了5G投資并推動了技術創(chuàng)新,但如果在WRC-19上沒有得到合適的毫米波頻譜與相應合理的使用條件的話,這一進展可能會受到影響。
2019-10-17 09:25:561181

5G毫米波頻譜的拉鋸戰(zhàn),各國博弈的主要戰(zhàn)場

“從2020年到2034年,在15年的時間里,對毫米波頻譜資源的利用有望推動全球GDP增長5650億美元。”全球移動通信系統(tǒng)協(xié)會(GSMA)首席監(jiān)管官JohnGiusti在為2019年世界無線電通信大會(WRC-19)撰文時,描繪了5G毫米波業(yè)務發(fā)展廣闊的前景。
2019-11-12 10:46:523420

WRC-19將會促進第五代移動網(wǎng)絡5G的發(fā)展

WRC-19國際移動通信(IMT)確定了全球統(tǒng)一的附加頻段(毫米波),包括IMT-2020(也稱為5G移動),從而為多種使用場景下的增強型移動寬帶、大規(guī)模機器類型通信以及超可靠和低延時通信提供了便利。
2019-11-26 10:37:30677

毫米波對未來5G的發(fā)展具有什么意義

在2019PT展上,IMT-2020(5G)推進組就公布過,5G毫米波基站工作在24.75~27.5GHz和26.5~27.5GHz。除此外,還有在研究的37GHz頻段。這三部分頻段均已經(jīng)被ITU劃入毫米波頻段。因此,WRC-19此次劃分毫米波頻段對于中國產(chǎn)業(yè)的發(fā)展無疑是個好消息。
2019-11-28 10:30:523063

全球產(chǎn)業(yè)朝著5G毫米波的最佳性能和規(guī)模經(jīng)濟影響最大化邁出堅實的一步

直到2019年,國際電信聯(lián)盟 (ITU) 的世界無線電通信大會 (WRC-19) 確定了5G毫米波頻段用于國際移動通信 (IMT),其中包括 24.25-27.5 GHz、37-43.5 GHz
2020-08-31 13:51:111988

一張紙就可以讓5G信號“翻車”?

2019年國際電信聯(lián)盟 (ITU) 的世界無線電通信大會 (WRC-19) 期間,各國代表就5G毫米波頻譜使用達成共識:全球范圍內(nèi)將24.25GHz-27.5GHz、37GHz-43.5GHz、66GHz-71GHz 共14.75GHz帶寬的頻譜資源,標識用于5G國際移動通信系統(tǒng)(IMT)未來發(fā)展。
2023-06-11 14:40:39375

虹科5G毫米波OTA測試方案

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
2022-06-09 10:42:38

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