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電子發燒友網>移動通信>5G毫米波頻段的劃分將引導5G系統毫米波產業發展

5G毫米波頻段的劃分將引導5G系統毫米波產業發展

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5G毫米波技術面臨著什么挑戰?

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2019-07-11 07:46:45

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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?
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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

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5G開啟半導體投資全新時代

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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相關術語你都了解嗎

5G 調制解調器,實現了千兆級速率以及在 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
2017-12-01 09:17:58

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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毫米波技術在5G及其演進中的作用是什么

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毫米波技術基礎

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

毫米波技術的發展進程

毫米波元器件的尺寸要小得多。因此毫米波系統更容易小型化。 由于毫米波的這些特點,加上在電子對抗中擴展頻段是取得成功的重要手段。毫米波技術和應用得到了迅速的發展
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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
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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

毫米波組件的發展趨勢

很久以來,毫米波組件與技術一直與輻射測量和安全的點到點通信有著緊密的聯系。但隨著產生和檢測頻率在30GHz以上信號的方法變得越來越實用,毫米波組件和子系統的使用正變得越來越廣泛。電磁仿真軟件工具
2019-06-24 08:21:24

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

毫米波雷達方案對比

技術的發展,77GHz毫米波雷達將在行業普遍產業化。4、毫米波雷達測距原理車載毫米波雷達主要應用在汽車的防撞系統上。車載毫米波雷達利用電磁發射后遇到障礙物反射的回波對其不斷檢測,計算出與前方或后方
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
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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
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ADAS系統無人駕駛的眼睛毫米波雷達

,多種傳感器融合應用是未來必然趨勢,毫米波雷達率先成為ADAS系統主力傳感器,接下來看看毫米波產業鏈全景圖。8:全球毫米波雷達產業鏈全景圖
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GaN功率放大器在5G應用中的可能性?

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
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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

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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了解毫米波 -- 之一

2023年1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年出貨突破1億部,并且在2025
2023-05-05 11:22:19

了解毫米波“移相”--之三

大帶寬毫米波信號的定向傳輸,解決了毫米波信號路徑損耗大的難題。 在2020年之前,對于毫米波相控陣系統的研究主要集中于軍用、學術領域。在2020年之后,隨著民用5G通信、智能汽車用毫米波雷達、民用衛星通信的發展毫米波相控陣系統開始在民用領域逐漸普及。
2023-05-08 10:54:25

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
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位到毫米波無線電介紹

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

(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

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
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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年定為對5G標準進行
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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
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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。在天線對準過程中,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?

,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
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如何應對毫米波測試的挑戰?

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2021-05-10 06:44:10

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器件年復合增長率達到135%,用于5G毫米波頻段的射頻前端模塊年復合增長率達到
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工信部為5G試驗新增4.8GHz、26GHz和39GHz頻段

5G研發和系統驗證,工信部在2016年1月就將3.4-3.6GHz頻段確定為我國5G試驗的初始頻段。今年6月,工信部無線電管理局又先后公開就5G低頻使用頻段征求意見和5G毫米波頻段規劃征集意見,深入
2017-07-28 17:48:42

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
2017-04-14 11:57:45

微波放大器/毫米波放大器如何選擇PCB材料

功率會趨于降低。在微波頻率下提供高PA增益和輸出功率所需的低損耗電路材料可能不是毫米波頻率下PA的最佳材料選擇。 對于微波頻率,關鍵電路材料參數(介電常數Dk)的設計要求有很大不同,例如用于5G系統
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。
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

探一探毫米波雷達技術的發展趨勢

隨著ADAS普及率的提升,要能夠全方位覆蓋汽車周圍環境的感測,一輛汽車會裝載“長+中+短”多顆毫米波雷達,到了最終L5級自動駕駛階段甚至超過10顆,預計2021年全球毫米波雷達的出貨量達到8400
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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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淺析車載毫米波雷達

,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 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
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2023-02-21 13:44:53

車載毫米波雷達的原理是什么?

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車載毫米波雷達的技術原理與發展

;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,預計產品不久問世。目前,國內毫米波雷達產業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
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適用于5G毫米波頻段等應用的新興SiC基GaN半導體技術

  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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2022-06-09 10:42:38

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