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電子發(fā)燒友網(wǎng)>移動通信>2022年我國有望發(fā)放5G毫米波牌照

2022年我國有望發(fā)放5G毫米波牌照

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5G毫米波無線接入系統(tǒng)介紹

與應用,如第二代行動通訊(2G)、第三代行動通訊(3G)、第四代行動通訊(4G)、藍牙、無線區(qū)域網(wǎng)絡等,要再找到能夠支持更大容量、更高傳輸速率的頻寬越來越不容易。因此,目前全世界大廠對于5G使用毫米波頻段
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5G毫米波有哪些優(yōu)勢?

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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(xiàn)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(guī)模推廣毫米波。”雖然5G技術面臨諸多挑戰(zhàn),但Verizon計劃2017的時候在美國提供部分5G服務,韓國電信與三星則計劃2018
2019-06-19 08:14:33

5G無線機遇與挑戰(zhàn)并存

,無線吞吐量和容量會呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。在短期內(nèi),我們將看到Sub-6GHz無線基礎設施開始部署,以彌補現(xiàn)有4GLTE網(wǎng)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。
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5G無線:從Sub-6 GHz到毫米波市場機遇與技術挑戰(zhàn)

波束成形方案進行廣泛部署,采用該方案可以大大擴展網(wǎng)絡覆蓋范圍和建筑內(nèi)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(zhàn)雖然3GPP聯(lián)盟的第一套5G標準(第15版)預計在20186月
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5G無線:市場機遇與技術挑戰(zhàn)—從Sub-6 GHz到毫米波

5G移動網(wǎng)絡的推進不斷加快,無線吞吐量和容量會呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。在短期內(nèi),我們將看到Sub-6GHz無線基礎設施開始部署,以彌補現(xiàn)有4G LTE網(wǎng)絡與未來毫米波 (mmW) 5G實施方案之間的帶寬差距
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5G時代的挑戰(zhàn),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(yè)界正在擴展5G通信系統(tǒng)的工作頻段到毫米波的范疇。另外為了實現(xiàn)更遠的傳輸距離以及更高的頻譜利用率,在系統(tǒng)的收發(fā)端需要有支持多個天線陣元(數(shù)十或數(shù)百
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5G是什么?5G到底什么時候來?

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2016-06-14 17:02:32

5G離我們還有多遠?

,如芯片、測試設備等,我國企業(yè)的競爭力還有一定的差距?! 纳逃眠M程看,我國3G牌照發(fā)放與世界領先的國家相差了近10,4G牌照發(fā)放,與世界領先的國家相差了4,而5G牌照發(fā)放,很可能與世界領先的國家
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5G襲來,助力光模塊市場重返巔峰

頻段還是毫米波,如果用毫米波的話,起步就是好幾百兆,全程的帶寬就會越來越高,所以需要更高速率的光模塊。2019-2024全球5G基站25G光模塊數(shù)據(jù)預測(萬只)5G前傳有四種典型技術方案,分別是光纖
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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(xié)議定義了從Sub6G(FR1)到毫米波
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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(fā)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(tǒng)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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毫米波為什么這么重要?

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2020-12-03 07:53:53

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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(guī)模 MIMO 系統(tǒng)的基本架構(gòu)和主要問題,同時介紹了高性能的全數(shù)字多波束架構(gòu);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(wǎng)絡中的延遲可以有多種含義。關于單向通信,延遲是從源發(fā)送數(shù)據(jù)包到
2022-07-29 22:43:59

毫米波技術的發(fā)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(yōu)技術選擇探討

業(yè)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(tǒng)的首選架構(gòu)。這種架構(gòu)綜合運用數(shù)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(shù)
2019-07-11 07:57:45

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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(xiàn)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(fā)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(lián)系。但隨著產(chǎn)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(tǒng)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(xiàn)挑戰(zhàn)及測試方案

隨著移動通信的迅猛發(fā)展,低頻段頻譜資源的開發(fā)已經(jīng)非常成熟,剩余的低頻段頻譜資源已經(jīng)不能滿足5G時代10Gbps的峰值速率需求,因此未來5G系統(tǒng)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
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毫米波雷達方案對比

2021的市場需求總量將達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(guī)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(fā)展。
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毫米波雷達的特點、優(yōu)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(tǒng)架構(gòu)。 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)

日本)采用60GHz頻段。由于77G相對于24G的諸多優(yōu)勢,未來全球車載毫米波雷達的頻段會趨同于77GHz頻段(76-81GHz)。  車載毫米波雷達的原理  車載毫米波雷達通過天線向外發(fā)射毫米波
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GaN功率放大器在5G應用中的可能性?

可實現(xiàn)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(xiàn)集成的技術。雖然SOI濾波器在6GHz以下5G用途中的應用可能還需要若干的時間,但是對于毫米波系統(tǒng)而言,SOI技術所實現(xiàn)
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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

`⊙活動背景隨著工信部5G商用牌照的正式發(fā)放我國正式邁入5G商用元年。5G在立足于移動通信本身的同時,亦將使寬帶化和智能化的發(fā)展趨勢滲透到未來社會的各個領域,從而滿足更加多樣化的場景和極致性能挑戰(zhàn)
2019-08-26 15:17:30

一文看懂5G芯片背后的明爭暗斗 精選資料分享

6月6日工信部正式發(fā)放5G商用牌照之后,國內(nèi)5G網(wǎng)絡建設的步伐大幅加快了。越來越多的城市出現(xiàn)了5G基站和5G信號,5G離我們的距離更近了。面對激動人...
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了解毫米波 -- 之一

20231月發(fā)文,將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(jù)統(tǒng)計顯示,5G毫米波手機2023出貨將突破1億部,并且在2025
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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(jīng)裝備了此項技術。 在202010月份,蘋果公司發(fā)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
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什么是5G毫米波和OTA測試?

技術對系統(tǒng)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(lián)盟(ITU)于20195G毫米波頻段進行了明確規(guī)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(zhuǎn)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

低相噪毫米波頻率合成器設計

【作者】:廖梁兵;鄧賢進;張紅雨;【來源】:《信息與電子工程》201001期【摘要】:簡要介紹毫米波頻率合成器的重要性,分析兩種毫米波頻率合成器實現(xiàn)方案的優(yōu)劣,綜合其優(yōu)點,并采用直接數(shù)字頻率合成
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低頻5G毫米波5G機遇與挑戰(zhàn)并存

5G移動網(wǎng)絡的推進不斷加快,無線吞吐量和容量會呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。在短期內(nèi),我們將看到Sub-6 GHz無線基礎設施開始部署,以彌補現(xiàn)有4G LTE網(wǎng)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(guī)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(gòu)將2020定為對5G標準進行
2023-05-05 09:52:51

5G背景下,如何從容應對無線測試技術所帶來的挑戰(zhàn)?

剖析MWC 上發(fā)布的具有代表性的5G產(chǎn)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(chǎn)挑戰(zhàn) C-V2X 概觀:新用戶 場景以及測試影響Wi-Fi 6
2019-04-22 13:43:31

如何應對毫米波測試的挑戰(zhàn)?

如何應對毫米波測試的挑戰(zhàn)?
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(zhàn)?

數(shù)據(jù)顯示,全球4G/5G基站市場規(guī)模將在2022達到16億美元,其中用于Sub-6GHz頻段的M-MIMO PA器件復合增長率將達到135%,用于5G毫米波頻段的射頻前端模塊復合增長率將達到
2019-08-01 08:25:49

應對毫米波測試的挑戰(zhàn)

科技的發(fā)展,越來越多的行業(yè)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(fā)展,對無線數(shù)據(jù)傳輸速率的要求與日俱增。原有的頻譜資源已經(jīng)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

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(zhàn),當然電路板材料也面臨挑戰(zhàn),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

怎么實現(xiàn)5G毫米波通信系統(tǒng)的本振源設計?

針對5G毫米波通信系統(tǒng)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(jié)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(zhàn)?

,在微波和毫米波頻段中傳輸,以支持高達10 Gbps的峰值數(shù)據(jù)速率,和不到1 ms的往返延遲。這個組合式網(wǎng)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(xiàn)實串流。5G技術預計
2019-08-09 06:52:28

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毫米波雷達是什么?毫米波雷達的基本特性有哪些呢?
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基于NXP的77G毫米波雷達之先進輔助駕駛系統(tǒng)有哪些核心技術優(yōu)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(tǒng)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(fā)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

9月7日,全球第一個5G電話正式撥打成功。據(jù)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,在愛立信位于瑞典希斯塔的實驗室打出的。據(jù)悉,這次呼叫是基于39GHz毫米波頻段及非獨
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車載毫米波雷達的原理是什么?

毫米波雷達是測量被測物體相對距離、現(xiàn)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(fā)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

車載毫米波雷達的技術原理與發(fā)展

作為智能汽車和智慧交通的重要組成,車用毫米波雷達的相關頻率劃分受到國家無線電管理部門的密切關注和高度重視。2016,國內(nèi)正式啟動國際電聯(lián)智能交通全球頻率統(tǒng)一(WRC-19 1.12)議題工作。工業(yè)
2019-05-10 06:20:23

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
2020-12-21 07:09:34

159 毫米波和Sub-6Ghz加在一起才是真正的5G

毫米波5G6G
車同軌,書同文,行同倫發(fā)布于 2022-08-03 21:22:37

毫米波屏蔽測試方案助力5G毫米波通信 #5G? #無線通信 #通信 #射頻 #微波

傳感器無線通信衛(wèi)星毫米波5G5G毫米波
虹科衛(wèi)星與無線電通信發(fā)布于 2022-08-04 10:47:29

OTA測試方案助力5G毫米波雷達應用#射頻 #無線通信 #5G? #毫米波雷達 #通信 #頻譜分析儀

傳感器分析儀頻譜分析衛(wèi)星雷達頻譜分析儀OTA毫米波5G毫米波
虹科衛(wèi)星與無線電通信發(fā)布于 2022-08-25 09:51:34

AWA-0219-PAK 是一款完整的毫米波至中頻雙極化天線設計

AWA-0219 有源天線創(chuàng)新者套件產(chǎn)品概述雙極化 64 元件毫米波至中頻有源天線創(chuàng)新者套件AWA-0219-PAK 是一款完整的毫米波至中頻雙極化天線設計,適用于毫米波 5G 無線電。該套件旨在
2024-01-02 15:18:30

#硬聲創(chuàng)作季 #5G? #毫米波雷達 5g毫米波雷達

傳感器雷達毫米波5G毫米波雷達
學習電子知識發(fā)布于 2022-09-21 17:27:57

[3.4.2]--毫米波感知

毫米波
jf_60701476發(fā)布于 2022-11-30 14:57:27

高效實現(xiàn)#5G 上下變頻#無線通信 #毫米波 #射頻 #微波 #通信 #網(wǎng)絡通信 #5G技術

毫米波
虹科衛(wèi)星與無線電通信發(fā)布于 2023-05-17 11:02:40

我國5G已經(jīng)具備商用基礎,商用牌照或?qū)⒈局軆?nèi)發(fā)放!

6月3日消息,工信部正式確認,中國將于近期發(fā)放5G商用牌照。
2019-06-05 09:13:442763

虹科5G毫米波OTA測試方案

對系統(tǒng)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(lián)盟(ITU)于20195G毫米波頻段進行了明確規(guī)定,具體包括24.25-27.5GHz、37-43
2022-06-09 10:42:38

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