。英特爾公司首席工程師Alexander Maltsev就表示:“幾年后,毫米波通信無疑將會變得不可或缺。”這一技術目前面臨的問題是元器件成本較高。毫米波通信現在主要用于實現家庭內的非壓縮高清視頻傳輸,如果其
2019-06-14 06:17:03
,這些應用程序包括真正的自動駕駛、遠程醫療程序、快如閃電的游戲,以及許多今天不可能實現的應用程序。那么,如果“改變游戲規則”的技術存在,為什么不現在就使用呢?簡而言之,就是部署。關于5g 毫米波頻率的部署
2022-04-10 21:31:45
,與工業設施、醫療儀器、車聯網等深度融合,有效滿足工業、醫療、交通等行業的多樣化業務需求,實現真正的“萬物互聯”。高頻段毫米波在5G通信中具有顯著的優勢,如足夠的帶寬、小型化的天線和設備、較高的天線增益
2019-05-28 08:00:41
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年的時候在美國提供部分5G服務,韓國電信與三星則計劃2018年
2019-06-19 08:14:33
與3G、4G相比,5G的新興技術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技術上有了新的演進。那么,其
2019-07-11 06:31:55
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在開發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
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
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。在中國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
已經形成共識,除了現有第四代行動通訊技術的持續演進之外;也定義了另一條使用毫米波頻段革命性技術發展的道路(如圖3 所示)。圖2、Approaches of increasing Traffic Capacity圖3、3GPP 5G Standardization Time Line
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
傳輸。
5G毫米波的挑戰與解決方案
5G毫米波因為頻段高、傳播損耗高、繞射和衍射能力弱,覆蓋相對受限,這是5G毫米波通信系統面臨的最大挑戰。根據中國聯通的實測結果,5G毫米波的穿透損耗遠高于Sub-6GHz
2023-05-05 10:49:47
【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
本文作者陳文江:工研院資通所新興無線應用技術組副組長、M300部門經理,***經濟部技術處5G科研計劃“高頻段接入技術”計劃的主持人。摘要:隨著各種移動多媒體影音應用在手機平臺越來越普及,手機用戶
2019-07-10 07:46:56
功率放大器、低噪音放大器、雙工器、混頻器和濾波器設計,還要確保經過改進的新型RF信號鏈能夠支持同時操作4G和5G技術。此外,為了避免傳播時出現大量損耗,毫米波5G測試系統還需要波束形成子系統和天線陣
2019-08-16 14:03:51
在目前大部分5G原型演示系統中,都采用毫米波MIMO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推出SMT封裝的MASW-011098毫米波天線開關利用該公司專利的砷化鋁鎵
2019-02-15 10:04:31
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最新進展
2019-04-22 12:01:51
明確了,毫米波是5G通訊中的一部分,是5G通訊中的兩大主要頻段之一,它所帶給5G的不止是極快的網絡速度,更是5G差異化體驗的重要組成部分。毫米波作為5G技術中難度最高的,或許在5G初期不太被重視,但缺了毫米波的5G,無疑是沒有靈魂的5G了。`
2020-03-12 14:10:38
,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
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)預計在2018年6月
2017-08-03 16:28:14
向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
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。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
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
5G終端天線研發所面臨的主要挑戰有哪些?哪些關鍵技術能層層突破這些困難?
2021-06-30 06:11:33
`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
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
的非常小的天線元件也將用于毫米波通信系統,如5G。波束形成技術可以將輻射功率集中到單個用戶,以獲得更高質量的信號和更遠距離的通信。使用自適應波束形成技術,波束甚至可以根據用戶數量及其相對于發射天線
2022-07-29 22:43:59
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
[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
2019-06-19 06:58:04
德州儀器毫米波傳感器解決了入口系統設計人員面臨的主要挑戰。毫米波傳感器有助于解決自動滑動門、停車路障和工業/車庫門的主要挑戰,如圖1所示。德州儀器毫米波(mmWave)傳感器解決了入口系統設計人
2022-11-08 07:13:21
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
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
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
圖4、防碰撞功能圖5、雷達系統原理框圖5、毫米波雷達系統方案汽車微波/毫米波雷達主要由天線、前端雷達傳感器和后端信號處理器組成。其中雷達傳感器是最關鍵核心部件,而目前汽車雷達傳感器都采用集成電路技術
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
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。 目前各個國家對車載毫米波雷達分配的頻段各有不同,但主要集中在24GHz和77GHz,少數國家(如
2019-12-16 11:09:32
兼容性。這意味著5G射頻硬件不但需要服務所有的現有移動頻段,還需要服務5G FR1及5G毫米波FR2 頻率(見下圖)。這一硬件要求是一項非常難以解決的挑戰,這是因為:一方面,為了滿足吞吐量規范,必須
2019-03-14 13:56:39
了解毫米波 -- 之一
毫米波技術在軍用、雷達等領域已經有多年的應用。在民用領域,也隨著最近的5G移動通信、民用衛星通信,以及車載毫米波雷達等應用的普及,逐漸走進了大眾的視野。
我國工信部近日在
2023-05-05 11:22:19
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2020年10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
允許增強,如加窗/濾波以增強本地化SC-FDM / SC-FDMA非常適合于宏部署中的上行鏈路傳輸5G面臨的挑戰推動了通信技術的局限,為了滿足5G NR,標準機構和設計人員的積極進度和技術愿望,需要
2017-05-03 11:34:31
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、37-43.5GHz、45.5-47GHz
2021-11-19 08:00:00
(DDS)技術,提出毫米波頻率合成器的設計方案。進行方案系統實驗,結果表明,相位噪聲為-85dBc/Hz@10kHz,提升了整個毫米波通信系統的性能。【關鍵詞】:毫米波;;頻率合成;;相位噪聲;;頻率
2010-04-22 11:47:22
向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-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
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
關于傳播測量的論文以及這些頻率的可能服務中斷研究。這些頻率的數據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
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
2019-04-22 13:43:31
如今,5G技術和市場在新聞中占據重要位置,并且有充分的理由。經濟潛力巨大,機會相對近期,技術挑戰只是RF工程師可以興奮的事情。無論您的重點是設計還是測試,在追求實用方法以充分利用厘米和毫米波段的潛在
2018-07-27 16:33:05
在之前的文章(《如何實現比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,專業術語叫做頻譜復用。圖片來源:Phoenix
2019-07-11 07:09:25
,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
如何應對毫米波測試的挑戰?
2021-05-10 06:44:10
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
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
2017-04-14 11:57:45
隨著5G技術在商用領域的不斷發展和應用,其對頻率需求的增長為軍事領域頻段應用提出新的挑戰,推動軍方通信系統設計者在解決頻譜干擾、與商用領域共享頻譜等方面進行了多個探索,并取得多項進展。無線通信行業
2019-06-18 08:24:36
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
2023-04-28 11:44:44
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。
2021-06-10 06:09:26
,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
無線通信行業對5G市場的愿景和該市場面臨的技術挑戰是什么?BEE7原型設計環境的具體方面和設計過程中需要做出的部分利弊權衡和設計決策
2021-05-21 06:09:06
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?
2021-07-30 07:19:43
絡(RAN)計算。對于此次的5G呼叫實驗,愛立信執行副總裁弗雷德里克·杰德林(Fredrik Jejdling)認為,“這次實驗是對新毫米波頻譜互操作性的測試。毫米波頻譜能向運營商提供更多的5G部署選項,向用
2018-09-11 08:18:22
2023-02-21 臺北訊圖說:稜研科技與NI共同推出毫米波通訊原型設計解決方案,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
過程中會遇到哪些問題?在5G研發剛起步的情況下,如何建立一套全面的5G關鍵技術評估指標體系和評估方法,實現客觀有效的第三方評估,服務技術與資源管理的發展需要,同樣是當前5G技術發展所面臨的重要問題
2017-12-07 18:40:58
;沈陽承泰科技有限公司在研發77GHz汽車毫米波雷達關鍵技術上取得突破,預計產品不久將問世。目前,國內毫米波雷達產業的發展主要面臨以下幾個問題:①行業整體競爭力偏弱。目前,國內的產業鏈尚未成熟,國外
2019-05-10 06:20:23
保障即將到來的5G網絡正常工作面臨著高度技術性的挑戰,此外還有一些重大的障礙需要運營商克服。例如,可用的頻譜資源并非無限,3G和4G的無線電頻率越來越擁擠,5G必須在更高的頻率上運行來實現更快的數據
2020-12-31 06:02:30
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
2020-12-21 07:09:34
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。
2018-03-20 09:52:013326 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其測試方案。最后分析了國內毫米波終端可能的商用計劃。
2020-10-22 10:41:005 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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