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電子發燒友網>移動通信>5G毫米波準備就緒,2021年將擴大部署

5G毫米波準備就緒,2021年將擴大部署

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5G毫米波技術面臨著什么挑戰?

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5G毫米波無線接入系統介紹

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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?

豐富的頻率資源,是移動通信技術演進的必然方向。20205G已經開始規模商用,整個產業界的目光都開始投向5G下一階段部署的關鍵技術,其中5G毫米波倍受業界關注和重視。5G毫米波具有高帶寬、低時延等突出
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

。預計在2017底前完成各項新型無線接入技術標準的提案討論,并預計在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。
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5G部署的三個疑問解答

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5G助力互聯互通新浪潮

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2019-02-15 10:04:31

5G就緒測試準備好了嗎?

功能并不是為了在正常運行中使用。該功能的存在進一步證實了波束合成毫米波系統的測試方法大相徑庭,與以往的無線技術相比,尚待定義的空中(OTA)測試大不相同。考慮到RAN5參與者的各種意見以及問題復雜
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5G就緒,但測試準備好了嗎?

功能并不是為了在正常運行中使用。該功能的存在進一步證實了波束合成毫米波系統的測試方法大相徑庭,與以往的無線技術相比,尚待定義的空中(OTA)測試大不相同。考慮到RAN5參與者的各種意見以及問題復雜的技術
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5G干貨|全面認識毫米波頻譜與技術

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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,該頻段在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。20186月5G第一版標準R15
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5G技術的現狀分析

,對應波長分別為10mm到1mm,毫米波通信極大提高無線數據傳輸的速率。早期的5G新工作頻率會是28GHz(美國)與39GHz(歐洲),后面引入其他頻率,例如60GHz(注,通信行業不太看好60GHz
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

加快,無線吞吐量和容量會呈現爆發式增長。在短期內,我們看到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
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時代電子測試和測量制造商該做什么?

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,需要更復雜的全新解決方案。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,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,在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是什么?5G到底什么時候來?

新技術,兩者兼顧。在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

5G頻段劃分及頻點計算

`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最大帶寬將會達到400MHz,考慮到目前頻率占用情況,5G將不得不使用高頻進行通信。3GPP協議定義了從Sub6G(FR1)到毫米波
2020-03-10 13:52:09

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。在目前大部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
2019-06-19 06:58:04

毫米波為什么這么重要?

毫米波究竟是什么,為什么這么重要?
2020-12-03 07:53:53

毫米波應用的應用,四路毫米波空間功率合成技術介紹

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。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
2019-07-03 08:13:34

毫米波無線電的最優技術選擇探討

基于GaAs功率放大器和低噪聲放大器,但如果 SiGe BiCMOS能夠滿足要求,利用它將能實現較高的集成度。對于5G毫米波系統,業界希望微波器件安裝在天線基板背面,這要求微波芯片的集成度必須大大提高
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
2021-01-28 07:08:27

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?
2021-05-06 06:22:29

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系統需要在毫米波頻段上尋找可用的頻譜資源。作為5G關鍵技術
2021-01-08 07:49:38

毫米波通信部署情形和傳播注意事項盤點

毫米波通信部署情形和傳播注意事項
2020-12-25 07:40:08

毫米波雷達方案對比

2021的市場需求總量達5000萬部。2015中國汽車銷售量為2459.8萬輛,保守按中國汽車銷售量中有20%(491萬輛)裝配汽車微波/毫米波雷達傳感器的話,市場規模就很可觀,前景廣闊。目前
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

毫米波雷達的特點是什么

毫米波雷達的特點、優點、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)

毫米波雷達處于高速發展中,一般支持ADAS功能的汽車會使用2或3個毫米波雷達,全新奧迪A4使用5毫米波雷達,奔馳的S級汽車采用7個毫米波雷達,預計未來單車采用毫米波雷達的平均數量繼續增長,對于汽車雷達
2019-12-16 11:09:32

GaN功率放大器在5G應用中的可能性?

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

【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

終端側客戶更早更快地產品推向市場,本專題解讀5G標準中對終端的測試要求,并介紹是德科技的測試解決方案。解決5G毫米波頻段測試挑戰當無線行業在不斷向 5G的進化的過程中,更高頻率、更高精度都給業內
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是德科技近日宣布其 5G 網絡模擬器解決方案目前已為 5G NR 準備就緒,并將繼續為全新 3GPP NR 標準提供支持。公司于 12 月 14 日在舊金山舉辦Keysight 5G Tech
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了解毫米波 -- 之一

20231月發文,21.2-23.6GHz和71-76GHz/81-86GHz的毫米波頻段,列為我國可用于無線通信的頻段[1]。根據統計顯示,5G毫米波手機2023出貨突破1億部,并且在2025
2023-05-05 11:22:19

了解毫米波“移相”--之三

手機 毫米波相控陣技術離我們并不遙遠,不少5G手機中已經裝備了此項技術。 在202010月份,蘋果公司發布的iPhone 12中,北美版本中就加入了毫米波支持。iPhone 12采用高通的毫米波方案
2023-05-08 10:54:25

什么是5G NR?

(長期演進)一樣,描述了4G無線標準。需要LTE以外的新的無線接入技術(RAT)它必須足夠靈活,以支持從高達100GHz的小于6GHz到毫米波(mmWave)頻帶的更寬范圍的頻帶。已經選擇了基于OFDM
2017-05-03 11:34:31

什么是5G毫米波和OTA測試?

技術對系統容量、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20195G毫米波頻段進行了明確規定,具體包括24.25-27.5GHz、37-43.5GHz、45.5-47GHz
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雙通道 AD/DA轉換器 AD9172/AD9208 應用于毫米波無線電:從位到毫米波、從毫米波到位
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低相噪毫米波頻率合成器設計

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2010-04-22 11:47:22

低頻5G毫米波5G機遇與挑戰并存

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,我們看到Sub-6 GHz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
2019-06-18 07:19:25

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2020定為對5G標準進行
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5G背景下,如何從容應對無線測試技術所帶來的挑戰?

剖析MWC 上發布的具有代表性的5G產品之外,還將深入探討: 高性能5G 毫米波OTA 測試 5G毫米波與sub-6GHz 特性與量產挑戰 C-V2X 概觀:新用戶 場景以及測試影響Wi-Fi 6
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基于ARM的毫米波天線自動對準平臺系統

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數據顯示,全球4G/5G基站市場規模將在2022達到16億美元,其中用于Sub-6GHz頻段的M-MIMO PA器件復合增長率達到135%,用于5G毫米波頻段的射頻前端模塊復合增長率達到
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應對毫米波測試的挑戰

科技的發展,越來越多的行業和應用開始使用毫米波的頻率。5G — 隨著智能手機用戶的增加和各種手機應用軟件的發展,對無線數據傳輸速率的要求與日俱增。原有的頻譜資源已經非常擁擠,不能滿足這些需求,急需新的頻譜資源
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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,當然電路板材料也面臨挑戰,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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2021-06-10 06:09:26

怎么面對5G波形的測試挑戰?

,在微波和毫米波頻段中傳輸,以支持高達10 Gbps的峰值數據速率,和不到1 ms的往返延遲。這個組合式網絡也許能支持各類的情境,包含簡單的機器對機器(M2M)設備,或是沉浸式虛擬現實串流。5G技術預計
2019-08-09 06:52:28

求一種基于NXP的77G毫米波雷達之先進輔助駕駛解決方案

基于NXP的77G毫米波雷達之先進輔助駕駛系統有哪些核心技術優勢?怎樣去設計一種基于NXP的77G毫米波雷達之先進輔助駕駛系統的電路?
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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上。2000初,鍺硅(SiGe)工藝的發展,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
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愛立信與高通合作正式撥通全球首個5G電話

澳洲電訊、英特爾合作進行5G數據通訊實驗。9月初,愛立信還宣布,在其5G硬件和軟件產品組合中將增加三款新產品,包括4G5G頻段之間的頻譜共享、毫米波部署方案中的微宏站傳輸解決方案以及無線接入網
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,稜研科技已然成為客戶的首選,因為,這些客戶已經期盼毫米波通信原型設計解決方案許久。現在,解決方案,就在這里!」「5G 和 6G 影響地球上每個人的生活,NI 和稜研科技之間的合作,助力無線通信
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車載毫米波雷達的原理是什么?

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分辨率高的特點。與紅外、激光、攝像頭等光學傳感器相比,毫米波雷達穿透霧、煙、灰塵的能力強,具有全天候全天時的特點。各類車載傳感器的優缺點如表1所示。2 車載雷達頻率劃分情況2005~2013,歐盟
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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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