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電子發燒友網>移動通信>毫米波在5G時代實現大規模應用還需要解決哪些問題

毫米波在5G時代實現大規模應用還需要解決哪些問題

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5G 器件的設計與開發: 5G 性能范圍

。根據這些頻率選擇,5G 需要大規模 MIMO (mMIMO)波束形成天線遠遠多于4g。這也意味著5g 天線陣列必須正確設計和部署。部署導致幾個打包和放置決策。器件級有效實現波束形成和波束控制也是
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來適應各種變化。然而,向5G的遷移被認為是一個巨大的進步,將需要更復雜的全新解決方案。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,比如毫米波大規模MIMO
2018-10-30 15:00:55

5G時代的挑戰,毫米波解決方案的測試和驗證設計

`為了適應5G移動通信所需的高吞吐率和低延遲要求,業界正在擴展5G通信系統的工作頻段到毫米波的范疇。另外為了實現更遠的傳輸距離以及更高的頻譜利用率,系統的收發端需要有支持多個天線陣元(數十或數百
2018-07-23 10:51:32

5G毫米波天線的最優技術選擇

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2019-06-12 06:55:46

5G毫米波峰值速率計算

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。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路發射;毫米波頻段次之,能支持2路接收,2路發射;像
2023-05-06 14:34:55

5G毫米波技術面臨著什么挑戰?

出來的廠商,正在開發5G芯片。完成5G網絡部署還面臨諸多挑戰,舉個例子,雖然設備商和芯片廠商已經開發5G產品,但5G標準還沒有確定。現在的LTE網絡工作頻率從700MHz橫跨至3.5GHz,5G網絡則不
2019-07-11 07:46:45

5G毫米波無線接入系統介紹

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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

5G毫米波有哪些優勢?

毫秒級的時延保證;而工業視覺等引入人工智能所需的大規模計算往往需要在一定距離外進行,對空口時延有亞毫秒級別的嚴格要求。   5G毫米波的第四個優勢是可支持密集小區部署。5G毫米波系統可利用波束定向的特點
2023-05-05 10:49:47

5G毫米波終端大規模天線技術及測試方案介紹

【摘要】本文首先介紹了全球毫米波頻譜劃分情況,然后通過對毫米波特性的分析,總結了毫米波終端將面臨的技術挑戰,著重介紹了終端側大規模天線技術、毫米波射頻前端技術的研究進展,并根據毫米波終端的特點分析了
2019-07-18 08:04:55

5G毫米波通信系統的開發

。預計2017年底前完成各項新型無線接入技術標準的提案討論,并預計2018年年中完成phase-1涵蓋至30或40 GHz毫米波頻段;2019年年底完成phase-2涵蓋至100 GHz毫米波頻段之第五代移動通信標準的制定。
2019-07-10 07:46:56

5G到來,設計工程師即將要面臨的五大測試挑戰

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5G干貨|全面認識毫米波頻譜與技術

`移動通信發展的30年間,毫米波一直都是一片未經開墾的蠻荒之地,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地研究,現如今毫米波在生活中的應用已越來越多,毫米波雷達技術、5G技術中均有
2020-03-12 14:10:38

5G開啟半導體投資全新時代

使用低于6GHz頻率的頻段,該頻段4GLTE上略有改進。另一個利用24GHz以上頻率的頻譜,并最終走向毫米波技術。未來網絡將是4GLTE與5GNR長期共存的狀態。2018年6月5G第一版標準R15
2019-07-19 03:45:11

5G技術的現狀分析

的成本很高,我們正在努力大幅度降低毫米波測試的成本,這樣才有可能大規模推廣毫米波。”雖然5G技術面臨諸多挑戰,但Verizon計劃2017年的時候美國提供部分5G服務,韓國電信與三星則計劃2018年
2019-06-19 08:14:33

5G無線機遇與挑戰并存

,無線吞吐量和容量會呈現爆發式增長。在短期內,我們將看到Sub-6GHz無線基礎設施開始部署,以彌補現有4GLTE網絡與未來毫米波(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

5G無線:從Sub-6 GHz到毫米波市場機遇與技術挑戰

波束成形方案進行廣泛部署,采用該方案可以大大擴展網絡覆蓋范圍和建筑內部穿透能力。5G無線:從Sub-6GHz到毫米波市場的機遇與技術挑戰雖然3GPP聯盟的第一套5G標準(第15版)預計2018年6月
2017-08-03 16:28:14

5G無線:市場機遇與技術挑戰—從Sub-6 GHz到毫米波

5G移動網絡的推進不斷加快,無線吞吐量和容量會呈現爆發式增長。在短期內,我們將看到Sub-6GHz無線基礎設施開始部署,以彌補現有4G LTE網絡與未來毫米波 (mmW) 5G實施方案之間的帶寬差距
2017-06-06 18:03:10

5G是什么?5G到底什么時候來?

新技術,兩者兼顧。5G時代的千倍提速要求面前,通過4G技術的演進,只有通過大幅度的加大帶寬才有可能。加大帶寬是起點,由此而產生的毫米波、微基站、高階MIMO、波束賦型等都是順理成章的技術趨勢。5G
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發展過程的自然推進,這些將成為個例而不是普遍規則。世界已經迎來了5G發展的關鍵時刻
2018-07-18 11:07:16

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5G 調制解調器,實現了千兆級速率以及 28 GHz 毫米波頻段上的數據連接,這是全球首個正式發布的 5G 數據連接。C-V2XCellular Vehicle-to-Everything蜂窩車聯網
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5G相控陣仿真技術解析

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大規模天線陣列介紹

解讀5G通信的殺手锏大規模天線陣列
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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之中,而毫米波MIMO是其中關鍵技術之一。目前大部分5G原型演示系統中,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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毫米波傳感器汽車和工業的應用

。這些精密的傳感器為設計人員帶來了全新的平臺,能夠幫助汽車、樓宇、工廠和無人機實現更高的智能化、安全性和自主性。例如毫米波傳感器這樣的技術進步猶如一場及時雨。之所以這樣說,是基于以下幾個原因:到2020年
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毫米波傳感器是如何實現邊緣智能的?

毫米波傳感器是如何實現邊緣智能的?片上處理如何使毫米波傳感器根據其特征實時識別和分類目標?
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毫米波的應用越來越多,對于毫米波,大家也有些許了解。5G 毫米波毫米波雷達都是我們耳熟能詳的技術,但除此以外,大家對毫米波還有更多的認識嗎?本文中,小編將對四路毫米波空間功率合成技術加以講解,以
2020-11-05 09:43:08

毫米波技術5G及其演進中的作用是什么

  本文對毫米波技術 5G 及其演進中的作用進行了簡要概述。首先,分析了目前 5G 商用毫米波大規模 MIMO 系統的基本架構和主要問題,同時介紹了高性能的全數字多波束架構;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。低延遲通信網絡中的延遲可以有多種含義。關于單向通信,延遲是從源發送數據包到
2022-07-29 22:43:59

毫米波技術的發展進程

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。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,9.4GHz
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毫米波無線電的最優技術選擇探討

業界普遍認為,混合波束賦形(例如圖1所示)將是工作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

毫米波是什么

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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毫米波終端技術實現挑戰及測試方案

隨著移動通信的迅猛發展,低頻段頻譜資源的開發已經非常成熟,剩余的低頻段頻譜資源已經不能滿足5G時代10Gbps的峰值速率需求,因此未來5G系統需要毫米波頻段上尋找可用的頻譜資源。作為5G關鍵技術
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毫米波雷達3-5m的范圍,精度可以達到多少?

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毫米波雷達方案對比

升級切換,24GHz產品國內短期仍有市場。考慮到中國的實際國情以及芯片研發進度等行業特點,24GHz毫米波雷達國內仍有較大市場空間,相比全球而言我國77GHz毫米波雷達的大規模應用將稍微推后。隨著
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展。
2019-08-02 08:49:32

毫米波雷達(一)

什么是毫米波雷達  毫米波是指波長介于1-10mm的電磁,波長短、頻段寬,比較容易實現窄波束,雷達分辨率高,不易受干擾。毫米波雷達是測量被測物體相對距離、現對速度、方位的高精度傳感器,早期被應用于
2019-12-16 11:09:32

ADAS系統無人駕駛的眼睛毫米波雷達

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GaN功率放大器5G應用中的可能性?

實現濾波器和放大器的共同集成,因此5G射頻前端還可能會采用射頻SOI等可實現集成的技術。雖然SOI濾波器6GHz以下5G用途中的應用可能還需要若干年的時間,但是對于毫米波系統而言,SOI技術所實現
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SoC與5G調制解調器分居的原因是什么

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【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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了解毫米波“移相”--之三

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技術,它可以滿足多種場景中對高速率、大帶寬和高移動的要求,而在5G毫米波頻段通信中,基站和終端都采用了大規模天線技術,為了保障提高天線的定向增益和實現足夠的區域覆蓋,通常需要毫米波頻段的5G基站和終端
2021-11-19 08:00:00

低頻5G毫米波5G機遇與挑戰并存

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2019-06-18 07:19:25

哪些毫米波頻率會被5G采用呢?

用于移動通信,但美國正在積極地朝這個方向前進。   原型驗證推動毫米波研究的進展   盡管5G廣泛采用28GHz頻率可能還需要很長的時間,但就目前來說,該頻率顯然非常重要。過去幾年的移動通信主要專注于
2023-05-05 09:52:51

啥是5G5G有啥了不起?

進行試驗。如果按28GHz來算,根據前文我們提到的公式:這個就是5G的第一個技術特點——最下面一行,就是“毫米波”既然,頻率高這么好,你一定會問:“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

基于ARM的毫米波天線自動對準平臺系統

毫米波中繼通信設備中,為提高對準精度,縮短對準時間,滿足快速反應的要求,并結合毫米波波瓣窄,方向性強的特點,創造性地提出了毫米波天線自動對準平臺系統的設計方案。天線對準過程中,將復雜的的空間搜索
2019-06-11 06:24:10

如何完成車聯網、車載高速互聯系統以及毫米波雷達系統的設計和驗證?

5G、云和數據中心帶來前所未有的互聯體驗:驚人的速度、大規模的連接、超高可靠與低時延,爆炸性增長的數據最終將搭上5G這個高速無線列車,進入到生活的方方面面。從而此次連接革命所產生的影響將超越智能手機
2018-04-17 10:08:46

如何解決5G通信高帶寬和大功率的射頻技術挑戰?

數據顯示,全球4G/5G基站市場規模將在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

應對毫米波測試的挑戰

。雖然5G還在研發中,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,基站中大規模應用,并會使用波束賦形天線技術來補償信號空間傳輸中產生的比較大的衰減。汽車雷達 — 自動駕駛技術
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微波放大器/毫米波放大器如何選擇PCB材料

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2023-04-28 11:44:44

怎么實現5G毫米波通信系統的本振源設計?

針對5G毫米波通信系統對本振源頻率、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。
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探一探毫米波雷達技術的發展趨勢

(AWR1642)已實現大規模量產,相比于傳統的24GHz方案,其外形尺寸縮小33%、功耗減少50%、范圍精度提高10倍以上,且整體方案成本更低。圖7、德州儀器(TI)AWR1642毫米波雷達芯片
2018-08-03 21:40:13

新一代無線通信(5G)技術集錦

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鋪就5G無線之路、5G大規模多入多出(MIMO)測試臺:從理論到實現、NI與上海無線通信研究中心合作創建國內首家5G聯合實驗室、NI和瑞典隆德大學宣布合作開發大規模MIMO原型測試臺等資源。
2018-10-29 17:10:48

漫談車載毫米波雷達歷史

毫米波雷達芯片主要采用砷化鎵(GaAs) 工藝,一個毫米波雷達中需要至少配備7到8顆以上的RF芯片,且工作24GHz頻段,雷達波長較長,導致毫米波雷達體積過大、過于笨重,大概有筆記本電腦體積那么大。所以
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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,愛立信位于瑞典希斯塔的實驗室打出的。據悉,這次呼叫是基于39GHz毫米波頻段及非獨
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稜研科技與 NI 聯合發表毫米波通信原型設計解決方案

科技變頻器,可以輕松實現 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
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為什么大規模的物聯網需要5G來解決?5G物聯網芯片的產業現狀誰會是5G時代物聯網的贏家
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商用車載雷達已經走了幾十年的歷史了,國內近幾年才開始起步,產品上市要面臨激烈的競爭壓力。②人才極度缺乏。車載雷達研發需要豐富的雷達系統和毫米波射頻設計經驗與能力,而這一領域的人才多集中軍工企業和國外
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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

收發儀系統對毫米波頻率的實時通信系統進行原型驗證,毫米波收發儀系統是具有2GHz帶寬的模塊化硬件解決方案,采用多FPGA架構來實現計算密集型數字信號處理。02大規模MIMO使用基于USRP RIO
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  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。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
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高頻微波射頻pcb板5G和6G應用下的新機遇

標識用于5G 和未來國際移動通信系統,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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波束成形和大規模MiMo是毫米波通信的關鍵技術之一,通過波束成形器與虹科上/下變頻器的集成,能夠實現將現有的sub-6GHz設備簡單便捷地實現5G波束形成和大規模MiMo。
2022-08-15 10:11:37694

虹科5G毫米波OTA測試方案

對系統容量、傳輸速率和差異化應用等方面的更高的要求。國際電信聯盟(ITU)于2019年對5G毫米波頻段進行了明確規定,具體包括24.25-27.5GHz、37-43
2022-06-09 10:42:38

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