第五代移動通信系統實現超高數據傳輸目標的核心技術是采用毫米波頻段和高達500MHz-4GHz的超寬帶信號調制,遠遠超過目前最新的4G和WLAN技術所使用的頻率范圍和調制帶寬,給目前的5G研究和產品開發提出了很大的挑戰
2015-10-14 18:06:223655 業界普遍認為,混合波束賦形將是工作在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個數據流的組合分割到n條RF
2019-06-12 06:55:46
太小,5G就把12個子載波打包在一起,稱作一個資源塊(Resource Block,簡稱RB)。
由下表可以看出,5G中頻最大系統帶寬為100M,含273個資源塊;毫米波則最大系統帶寬為400M
2023-05-06 14:34:55
僅要兼容LTE網絡,還須支持公用免費(unlicensed,設備廠商不需要購買許可費用)或毫米波頻段(注:目前毫米波波段基本免費,但免費波段不等于毫米波波段)。嚴格意義的毫米波頻率為30GHz至300GHz,對應波長分別為10mm到1mm,毫米波通信將極大提高無線數據傳輸的速率。
2019-07-11 07:46:45
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
庭和寫字樓的網絡部署中,5G毫米波可作為中低頻基站的回傳,或者通過CPE提供寬帶服務,實現對高清視頻、AR/VR等業務的良好支持。而在工業互聯網領域,相關測試表明,即使在復雜的工業環境中,5G毫米波技術加上
2023-05-05 10:49:47
其測試方案。最后分析了國內毫米波終端可能的商用計劃。【關鍵詞】毫米波終端,大規模天線技術,空中下載技術
2019-07-18 08:04:55
的電磁波,通常來說就是頻率在30GHz-300GHz之間的電磁波。是5G通訊中所使用的主要頻段之一。二、毫米波的優缺點1、毫米波的優勢:1)極寬的帶寬。通常認為毫米波頻率范圍為26.5~300GHz
2020-03-12 14:10:38
解決方案的測試和驗證設計仍然是該行業進入5G時代所面臨的挑戰。在5G毫米波系統中,天線的數量以及帶寬都增加了至少一個數量級。這使現有的信道衰落模擬場景不適用于毫米波段的5G通信領域。另外當傳統的信道
2018-07-23 10:51:32
隨著越來越多接入互聯網的設備試圖通過現有的有線和無線方式傳播海量的多媒體內容,帶寬資源日趨緊張,而毫米波技術可提供相應的解決方案以解除帶寬危機。集成千兆收發器的全新一代器件使用60GHz免執照頻段
2019-08-19 06:40:20
了WiGig(Wireless Gigabit)聯盟,欲定義面向數字家電的毫米波通信標準。WiGig聯盟計劃于2009年第4季度完成標準制定,最早2010年即可開始進行互操作性測試。此外,英特爾還和
2019-06-14 06:17:03
一種毫米波寬帶測試解決方案。
2012-09-02 12:29:22
毫米波/激光/超聲波雷達的區別是什么?
2021-09-29 06:23:42
毫米波究竟是什么,為什么這么重要?
2020-12-03 07:53:53
通過毫米波傳感器在邊緣進行智能處理可以減少發送到中央服務器的數據量,增加傳感器本身的決策量。 物聯網(IoT)推動建筑和家庭系統中更多設備和傳感器連接網絡:根據Gartner的估計,在2017年物
2022-11-10 06:52:04
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?
2021-06-17 06:43:35
中保持生產力,如圖1所示。圖1:毫米波(mmWave)傳感有助于監控機器周圍區域,實現實時事件管理TI毫米波傳感器如何在工廠實現高級智能化德州儀器(TI)的毫米波(mmWave)傳感器能夠利用集成
2022-11-08 06:54:12
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
廣泛采用的自動車輛應用,包括緊急制動,自適應巡航控制(ACC) ,盲點檢測(如圖5所示)。圖5。毫米波雷達在自動駕駛汽車上的應用。快速準確測量距離和相對速度的能力顯然對無人機操作很重要。電訊由于寬帶寬
2022-07-29 22:43:59
1)極寬的帶寬。通常認為毫米波頻率范圍為26.5~300GHz,帶寬高達273.5GHz。超過從直流到微波全部帶寬的10倍。即使考慮大氣吸收,在大氣中傳播時只能使用四個主要窗口,但這四個窗口的總帶寬
2019-07-03 08:13:34
頻率越高,連接器找到配合的難度就越大。成功連接的關鍵是找到一個好的伴侶。事實證明,在毫米波頻率下找到配合可能更困難。在我們討論連接之前,讓我們考慮以毫米波頻率工作的收發器的框圖。物理學中的實施問題意
2018-07-27 16:30:33
業界普遍認為,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移動化頻譜的另一端:6 GHz以下頻段
2021-01-28 07:08:27
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
:▲ 自適應巡航系統ACC▲ 盲點檢測BSD▲ 變道輔助LCA▲ 后方橫向交通告警RCTA……此處省略N種技術……毫米波雷達因其波束窄、分辨高的能力,相比激光雷達其傳播特性受氣候影響小、具有全天候特性,最終
2018-08-04 12:56:17
和圓形,具體尺寸還與頻率和波長有關,當頻率提高到100GHz以上時尺寸就非常微小了。盡管在加工(和測試)包括天線和波導管在內的毫米波組件時歷來存在很大的困難,但可用帶寬對許多通信應用來說非常有吸引力
2019-06-24 08:21:24
之一的毫米波技術已成為目前標準組織及產業鏈各方研究和討論的重點,毫米波將會給未來5G終端的實現帶來諸多的技術挑戰,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挑戰及測試方案進行介紹及分析。
2021-01-08 07:49:38
毫米波雷達的作用和有效距離式多少?是否可以用于探測人體生物電信號?
2021-12-18 09:56:13
毫米波雷達在3-5m的范圍,精度可以達到多少?
2016-06-05 13:04:32
,因此毫米波雷達兼有微波雷達和光電雷達的優點。毫米波雷達具有體積小、質量輕和空間分辨率高的特點。與紅外、激光、電視等光學雷達相比,飛睿科技毫米波雷達穿透霧、煙、灰塵的能力強,具有全天候全天時的特點
2021-09-22 16:17:32
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。1、雷達應用市場據市場研究機構預測,隨著ADAS系統的廣泛應用,汽車微波/毫米波雷達傳感器市場的年均增長率將高達23%,預計到
2018-08-04 09:16:48
所謂的毫米波是無線電波中的一段,我們把波長為1~10毫米的電磁波稱毫米波,它位于微波與遠紅外波相交疊的波長范圍,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、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波和光波之間, 因此毫米波兼有微波制導
2021-07-30 08:05:28
和77GHz。 24GHz的雷達測量距離較短(5~30m),主要應用于汽車后方;77GHz的雷達測量距離較長(30~70m),主要應用于汽車前方和兩側。毫米波雷達主要包括雷達射頻前端、信號處理系統、后端
2019-12-16 11:09:32
調制誤差、相位噪聲、失真、信噪比、振幅和相位線性。因此,為了讓客戶測試毫米波(mmWave)在5g、航空航天、國防和衛星通信等領域的創新性能,Keysight Technologies 推出
2022-03-15 17:45:59
,具有GHz量級的帶寬。
超寬帶技術具有對信道衰落不敏感,發射信號功率譜密度低,截獲能力低,系統復雜度低、能提供數厘米的定位京都等優點,解決了傳統天線技術多年的傳播方面的難題,尤其適用于室內等密集多徑
2023-05-08 17:09:04
、混頻器、甚至收發系統等功能;特點:電路損耗小、噪聲低、頻帶寬、動態范圍大、功率大、附加效率高、抗電磁輻射能力強等特點;2)雷達天線高頻PCB板:毫米波雷達天線的主流方案是微帶陣列,即將高頻PCB板集成
2023-04-18 11:42:23
的非正弦波窄脈沖傳輸數據,因此,其所占的頻譜范圍很寬,適用于高速、近距離的無線個人通信。FCC規定,UWB的工作頻段范圍從3.1 GHz到10.6 GHz,最小工作頻寬為500MHz。超寬帶傳輸技術
2019-06-14 07:19:32
,低功耗、對信道衰落(如多徑、非視距等信道)不靈敏、抗干擾能力強、不會對同一環境下的設備產生干擾、穿透性較強(能在穿透一堵磚墻的環境進行定位),具有很高的定位準確度和定位精度。UWB超寬帶定位特點:與其
2018-10-16 09:55:08
就是:大帶寬。
大帶寬可以完成更高的通信速率。根據Ookla SPEEDTEST提供的通信速率顯示 [5],相比于4G LTE,5G Sub-6GHz網絡可提供5倍的速率提升,而5G毫米波網絡,可實現
2023-05-05 11:22:19
相得益彰,實現優勢互補:
毫米波技術的特點是帶寬大,但其路徑損耗大、傳播距離短,利用相控陣技術的波束聚焦功能,剛好可以將毫米波實現定向發射,增大傳輸距離。
相控陣系統優點是可實現信號的定向發射,但由于
2023-05-08 10:54:25
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,通常需要對毫米波頻段的5G基站和終端
2021-11-19 08:00:00
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
2021-02-19 06:36:03
、精確制導等,無時無刻不在對新的頻譜資源提出緊迫的需求。毫米波的波長短,頻帶寬,這使得它在軍事以及民用通信領域都得到了迅速發展[1]。在毫米波通信系 [hide]全文下載[/hide]
2010-04-22 11:47:22
當毫米波雷達探測人體生命體征時遇到電磁波發射源正在工作,雷達回波是否會受到干擾?是不是普通的電磁波都會對毫米波雷達造成一定干擾?有大佬知道的嗎?可以解答一下不?
2022-04-23 18:43:10
汽車毫米波雷達的工作原理是什么?汽車毫米波雷達的測試挑戰有哪些?泰克汽車毫米波雷達測試解決方案
2021-06-17 09:02:39
才能解決5G數據速率需求。如果要執行基礎設施的毫米波系統物理層計算,FPGA將是開發實時原型的關鍵技術。畢竟,推動毫米波技術發展的驅動力是大量連續帶寬。
除了FPGA板卡,毫米波原型系統還需要最先
2023-05-05 09:52:51
在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。在天線對準過程中,將復雜的的空間搜索
2019-06-11 06:24:10
本文由回映電子整理分享,歡迎工程老獅們參與學習與評論 毫米波主被動復合探測系統將毫米波雷達和輻射計相結合,充分利用系統主動測距和目標被動輻射特性來完成目標識別及定位,大大改善了毫米波探測器的性能
2021-12-30 10:36:54
(包括毫米波信號)的全光處理及光纖傳輸技術對于未來低成本、高性能商用超寬帶光纖無線接入系統的設計與應用具有重要意義。上述關鍵技術的突破可以簡化遠端基站結構,降低系統傳輸成本并提高系統傳輸性能、頻譜效率、覆蓋區域和靈活性,實現超寬帶毫米波無線接入與光傳輸技術的融合[1-10]。
2019-06-17 06:52:14
,擴大到車聯網、多媒體終端、醫療電子、工業物聯網和智慧城市等。這一切也讓相關產業面臨著技術升級的挑戰:面對這如潮水涌來的技術升級,如何解讀5G NR標準、應對超寬帶系統的設計和測試?如何完成車聯網
2018-04-17 10:08:46
如何對基于IMX6q的電裝毫米波調試源碼進行測試呢?
2022-01-11 07:24:21
如何應對毫米波測試的挑戰?
2021-05-10 06:44:10
本應用筆記介紹了如何生成和分析毫米波范圍內的寬帶數字調制信號。Rohde&Schwarz測量設備和一些第三方現成的配件用于信號生成和分析。顯示的測量結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波段收發模塊的兩種測試設置及其測量結果
2018-08-01 14:36:16
。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在空間傳輸中產生的比較大的衰減。汽車雷達 — 自動駕駛技術
2017-04-14 11:57:45
和泄露電纜。視頻易受環境干擾,容易誤報,且無法全天候工作。相對傳統設備來說,毫米波雷達擁有體積小巧、重量輕、全天候工作、易于部署安裝、抗干擾能力強、可精確定位和跟蹤以及方便多個雷達組網等優點。雷達在安防
2021-08-24 16:47:09
毫米波雷達是什么?毫米波雷達的基本特性有哪些呢?
2021-11-10 07:15:23
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器的工程設計方法。
2021-05-31 06:04:04
無人車避障系統射擊需要用到毫米波雷達,請問選擇哪個廠家,性能類型如何?價格10000左右吧
2018-12-25 22:13:18
,以及 77GHz 雷達的高帶寬,高精度,體積小等優勢,越來越多的國家將 77GHz 的頻段劃分給車載毫米波雷達使用,所以未來 77GHz 雷達會取代 24GHz 雷達。2)按照雷達的探測距離劃分
2019-09-19 09:05:02
沒聽說他們家有大規模出貨量。其他大部分車載毫米波雷達研發公司,目前還處于PPT和公眾號階段,號稱做到量產的,也都是拿小批量樣件給客戶做個測試。畢竟車載毫米波雷達的門檻還是很高的,核心技術目前業內還沒有普及
2022-03-09 10:24:55
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
2023-02-21 13:44:53
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,早期被應用于軍事領域,隨著雷達技術的發展與進步,毫米波雷達傳感器開始應用于汽車電子、無人機、智能交通等多個領域。
2019-08-07 08:01:28
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年,歐盟將
2019-05-10 06:20:23
相比,毫米波雷達穿透霧、煙、灰塵的能力強,抗干擾能力強,具有全天候全天時的特點。隨著雷達技術的發展與進步,毫米波雷達傳感器開始應用于汽車電子、安防、無人機、智能交通等多個行業中。汽車引入毫米波雷達
2021-10-28 15:14:21
1 引言 無線寬帶通信的迅猛發展需要能傳輸高比特率的新型寬帶天線。毫米波段是短距離高比特率無線通信的重要波段。所以近年來,毫米波段小型高性能的超寬帶天線吸引了大量的研究人員在這方面進行研究
2017-11-09 10:13:3213 本文基于LCP電路工藝,提出了一種毫米波段的超寬帶錐形槽天線。
2018-03-14 16:36:167178 毫米波(mmWave)被普遍認為是能夠左右5G發展的關鍵5G增強技術之一。通過毫米波,可在eMBB(增強移動寬帶)場景中實現遠超sub-6G的超大帶寬目標,并由此讓諸如2022年北京冬奧會等大型體育賽事的超高清視頻回傳直播、多機位實時互動4K分辨率點播等創新應用規劃成為現實。
2019-09-29 09:39:07718 華為、愛立信、中國信科、諾基亞貝爾、中興系統廠商和海思、高通芯片廠家積極參與5G毫米波測試。
2019-11-02 09:04:051668 無線寬帶通信的迅猛發展需要能傳輸高比特率的新型寬帶天線。毫米波段是短距離高比特率無線通信的重要波段。所以近年來,毫米波段小型高性能的超寬帶天線吸引了大量的研究人員在這方面進行研究工作。天線
2020-11-11 10:39:001 近日,在中國廣電的指導下,華為公司率先完成700MHz 2*30MHz大頻寬基站產品型號核準測試,獲得工業和信息化部頒發的《無線電發射設備型號核準證》,為中國廣電5G商用奠定堅實基礎。
2020-08-27 18:00:556325 近日,在中國廣電的指導下,華為公司率先完成700MHz 2*30MHz大頻寬基站產品型號核準測試,獲得工業和信息化部頒發的《無線電發射設備型號核準證》,為中國廣電5G商用奠定堅實基礎。
2020-08-28 09:38:216394 8月31日,在IMT-2020(5G)推進組組織的5G增強技術研發試驗毫米波測試中,諾基亞貝爾在懷柔試驗外場,與基于芯片的測試終端配合,首家成功展示毫米波4Gbps峰值性能,獲得在場試驗組專家和運營商代表的一致認可。
2020-09-02 10:34:34490 近日,中興通訊率先在中國信息通信研究院(以下簡稱中國信通院)、中國移動研究院聯合首創的毫米波OTA(Over-the-Air Technology)性能測試系統中,完成全球首家、基于多探頭暗室
2020-09-17 10:43:002293 無線寬帶通信的迅猛發展需要能傳輸高比特率的新型寬帶天線。毫米波段是短距離高比特率無線通信的重要波段。所以近年來,毫米波段小型高性能的超寬帶天線吸引了大量的研究人員在這方面進行研究工作。
2023-03-06 14:01:21614
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