3GPP 5GNR測(cè)試系統(tǒng)是一套靈活的測(cè)試解決方案??稍诨鶐В琁F以及毫米波頻段生成和分析5G NR,Verizon 5G和pre-5G的波形, 用于考核5G通信空口接入組件,子系統(tǒng)和完整系
2018-07-24 11:14:37
注意到5 g 是由幾個(gè)不同的性能級(jí)別組成的。5 g 網(wǎng)絡(luò)由以下部分組成:低頻帶范圍(600兆赫至3ghz)中頻范圍(3吉赫至6吉赫)毫米波范圍(> 10Ghz)或毫米波新的和現(xiàn)有的5g 部署主要
2022-04-10 21:31:45
業(yè)界普遍認(rèn)為,混合波束賦形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(yùn)用數(shù)字 (MIMO) 和模擬波束賦形來(lái)克服高路徑損耗并提高頻譜效率。如圖1所示,m個(gè)數(shù)據(jù)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(jiàn),不同頻段下,手機(jī)的能力是不一樣的。在中國(guó)5G的主流頻段3.5GHz或者2.6GHz上,手機(jī)可支持4路接收,2路發(fā)射;毫米波頻段次之,能支持2路接收,2路發(fā)射;像
2023-05-06 14:34:55
三種高階5G使用案例(圖1)的目標(biāo)是隨時(shí)隨地提供可用的移動(dòng)寬帶數(shù)據(jù),然而,僅僅提升4G架構(gòu)網(wǎng)絡(luò)的頻譜效率,并不足以提供所需數(shù)據(jù)速率的步階函數(shù)。有鑒于此,研究人員正致力于研究更高的頻率,希望得到可行
2019-07-11 06:20:51
運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備廠商和芯片廠商正在齊心協(xié)力地推動(dòng)第五代移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)(即5G)的制定。5G是現(xiàn)在4G(也稱為長(zhǎng)期演進(jìn)項(xiàng)目,Long term evolution,即LTE)移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)的下一代,5G
2019-07-11 07:46:45
與應(yīng)用,如第二代行動(dòng)通訊(2G)、第三代行動(dòng)通訊(3G)、第四代行動(dòng)通訊(4G)、藍(lán)牙、無(wú)線區(qū)域網(wǎng)絡(luò)等,要再找到能夠支持更大容量、更高傳輸速率的頻寬越來(lái)越不容易。因此,目前全世界大廠對(duì)于5G使用毫米波頻段
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(diǎn)?5G的超高下載速率是怎么做到的?5G毫米波是怎么揚(yáng)長(zhǎng)和避短的?
2021-06-17 07:23:56
的問(wèn)題。
首先,5G毫米波通過(guò)先進(jìn)的波束賦形技術(shù)增加EIRP(等效全向輻射功率),提升覆蓋能力,能夠輕松實(shí)現(xiàn)數(shù)百米的信號(hào)傳輸,緩解路徑損耗問(wèn)題。這項(xiàng)技術(shù)不僅通過(guò)仿真實(shí)驗(yàn)得到了驗(yàn)證,而且在外場(chǎng)測(cè)試和商用部署中也
2023-05-05 10:49:47
其測(cè)試方案。最后分析了國(guó)內(nèi)毫米波終端可能的商用計(jì)劃?!娟P(guān)鍵詞】毫米波終端,大規(guī)模天線技術(shù),空中下載技術(shù)
2019-07-18 08:04:55
本文作者陳文江:工研院資通所新興無(wú)線應(yīng)用技術(shù)組副組長(zhǎng)、M300部門經(jīng)理,***經(jīng)濟(jì)部技術(shù)處5G科研計(jì)劃“高頻段接入技術(shù)”計(jì)劃的主持人。摘要:隨著各種移動(dòng)多媒體影音應(yīng)用在手機(jī)平臺(tái)越來(lái)越普及,手機(jī)用戶
2019-07-10 07:46:56
體驗(yàn)的重要使命。什么時(shí)候我們需要5G?“對(duì)于超寬帶需求應(yīng)用,4G速率無(wú)法滿足;另外就是針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)需求,物物通信會(huì)使整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的帶寬以及網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜程度呈直線上升;第三就是需要高可靠性的通信場(chǎng)景,例如
2019-06-10 07:55:01
功率放大器、低噪音放大器、雙工器、混頻器和濾波器設(shè)計(jì),還要確保經(jīng)過(guò)改進(jìn)的新型RF信號(hào)鏈能夠支持同時(shí)操作4G和5G技術(shù)。此外,為了避免傳播時(shí)出現(xiàn)大量損耗,毫米波5G測(cè)試系統(tǒng)還需要波束形成子系統(tǒng)和天線陣
2019-08-16 14:03:51
在目前大部分5G原型演示系統(tǒng)中,都采用毫米波MIMO技術(shù),而這種技術(shù)對(duì)于毫米波天線開關(guān)也有著極為嚴(yán)苛的高標(biāo)準(zhǔn)。MACOM推出SMT封裝的MASW-011098毫米波天線開關(guān)利用該公司專利的砷化鋁鎵
2019-02-15 10:04:31
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(cè)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(chǎng)景以及測(cè)試影響Wi-Fi 6最新進(jìn)展
2019-04-22 12:01:51
`在移動(dòng)通信發(fā)展的30年間,毫米波一直都是一片未經(jīng)開墾的蠻荒之地,諸如高通、愛(ài)立信、華為、中興等通信巨頭的實(shí)驗(yàn)室都對(duì)它持續(xù)地研究,現(xiàn)如今毫米波在生活中的應(yīng)用已越來(lái)越多,毫米波雷達(dá)技術(shù)、5G技術(shù)中均有
2020-03-12 14:10:38
,因?yàn)?0GHz信號(hào)傳播的大氣衰減比較嚴(yán)重)、71GHz至86GHz,甚至可能用到300GHz。要支持毫米波通信,移動(dòng)系統(tǒng)和基站必須配備更新更快的應(yīng)用處理器、基帶以及射頻器件。事實(shí)上,5G標(biāo)準(zhǔn)對(duì)射頻
2019-06-19 08:14:33
。5G標(biāo)準(zhǔn)將在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)保持穩(wěn)定,因此制造商與合適的供應(yīng)商合作,能夠在整個(gè)信號(hào)鏈(從毫米波到比特)中獲得高性能解決方案。這樣,即使5G標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化,也不需要廢棄原有的硬件設(shè)計(jì)。集成ETM制造商將面臨提高
2018-10-30 15:00:55
解決方案的測(cè)試和驗(yàn)證設(shè)計(jì)仍然是該行業(yè)進(jìn)入5G時(shí)代所面臨的挑戰(zhàn)。在5G毫米波系統(tǒng)中,天線的數(shù)量以及帶寬都增加了至少一個(gè)數(shù)量級(jí)。這使現(xiàn)有的信道衰落模擬場(chǎng)景不適用于毫米波段的5G通信領(lǐng)域。另外當(dāng)傳統(tǒng)的信道
2018-07-23 10:51:32
測(cè)試解耦的模式做了比較研究。一個(gè)是天線發(fā)送寬帶的調(diào)制信號(hào)。另一個(gè)是在5G新無(wú)線電(NR)FR2頻段發(fā)送連續(xù)波,中心頻率為28GHz?!舅饕~-5G,電場(chǎng)和磁場(chǎng)去耦,近場(chǎng)測(cè)量,寬帶波形】 引言: 對(duì)于
2022-03-29 15:41:33
一種毫米波寬帶測(cè)試解決方案。
2012-09-02 12:29:22
[導(dǎo)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(guān)鍵技術(shù)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(shù),而這種技術(shù)對(duì)于毫米波天線開關(guān)也有著極為嚴(yán)苛的高標(biāo)準(zhǔn)。MACOM最新推出
2019-06-19 06:58:04
毫米波的應(yīng)用越來(lái)越多,對(duì)于毫米波,大家也有些許了解。5G 毫米波、毫米波雷達(dá)都是我們耳熟能詳?shù)募夹g(shù),但除此以外,大家對(duì)毫米波還有更多的認(rèn)識(shí)嗎?本文中,小編將對(duì)四路毫米波空間功率合成技術(shù)加以講解,以
2020-11-05 09:43:08
本文對(duì)毫米波技術(shù)在 5G 及其演進(jìn)中的作用進(jìn)行了簡(jiǎn)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(wèn)題,同時(shí)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(shù)
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(tǒng),如5G。波束形成技術(shù)可以將輻射功率集中到單個(gè)用戶,以獲得更高質(zhì)量的信號(hào)和更遠(yuǎn)距離的通信。使用自適應(yīng)波束形成技術(shù),波束甚至可以根據(jù)用戶數(shù)量及其相對(duì)于發(fā)射天線
2022-07-29 22:43:59
業(yè)界普遍認(rèn)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(yùn)用數(shù)字 (MIMO) 和模擬波束賦形來(lái)克服高路徑損耗并提高頻譜效率。如圖1所示,m個(gè)數(shù)
2019-07-11 07:57:45
毫米波是什么毫米波移動(dòng)化頻譜的另一端:6 GHz以下頻段
2021-01-28 07:08:27
5G如何實(shí)現(xiàn)如此高的傳輸速率呢?毫米波是什么?其特點(diǎn)有哪些?
2021-05-06 06:22:29
處理專業(yè)提出了很高的要求。同時(shí)由于毫米波技術(shù)的引入,也對(duì)測(cè)試測(cè)量帶來(lái)了一系列的困擾。下面我們將通過(guò)設(shè)計(jì)評(píng)估、信號(hào)產(chǎn)生與分析、元件及材料測(cè)試和功能驗(yàn)證(目標(biāo)模擬)等完整的解決方案,與您共同迎接先進(jìn)汽車
2018-08-04 12:56:17
很久以來(lái),毫米波組件與技術(shù)一直與輻射測(cè)量和安全的點(diǎn)到點(diǎn)通信有著緊密的聯(lián)系。但隨著產(chǎn)生和檢測(cè)頻率在30GHz以上信號(hào)的方法變得越來(lái)越實(shí)用,毫米波組件和子系統(tǒng)的使用正變得越來(lái)越廣泛。電磁仿真軟件工具
2019-06-24 08:21:24
之一的毫米波技術(shù)已成為目前標(biāo)準(zhǔn)組織及產(chǎn)業(yè)鏈各方研究和討論的重點(diǎn),毫米波將會(huì)給未來(lái)5G終端的實(shí)現(xiàn)帶來(lái)諸多的技術(shù)挑戰(zhàn),同時(shí)毫米波終端的測(cè)試方案也將不同于目前的終端。本文將對(duì)毫米波頻譜劃分近況,毫米波終端技術(shù)實(shí)現(xiàn)挑戰(zhàn)及測(cè)試方案進(jìn)行介紹及分析。
2021-01-08 07:49:38
圖4、防碰撞功能圖5、雷達(dá)系統(tǒng)原理框圖5、毫米波雷達(dá)系統(tǒng)方案汽車微波/毫米波雷達(dá)主要由天線、前端雷達(dá)傳感器和后端信號(hào)處理器組成。其中雷達(dá)傳感器是最關(guān)鍵核心部件,而目前汽車?yán)走_(dá)傳感器都采用集成電路技術(shù)
2018-08-04 09:16:48
所謂的毫米波是無(wú)線電波中的一段,我們把波長(zhǎng)為1~10毫米的電磁波稱毫米波,它位于微波與遠(yuǎn)紅外波相交疊的波長(zhǎng)范圍,因而兼有兩種波譜的特點(diǎn)。毫米波的理論和技術(shù)分別是微波向高頻的延伸和光波向低頻的發(fā)展。
2019-08-02 08:49:32
毫米波雷達(dá)的特點(diǎn)、優(yōu)點(diǎn)、缺點(diǎn);毫米波雷達(dá)測(cè)距原理,測(cè)速原理,角速度測(cè)量原理;毫米波雷達(dá)系統(tǒng)架構(gòu)。 毫米波雷達(dá):ADAS/自動(dòng)駕駛核心傳感器毫米波的波長(zhǎng)介于厘米波和光波之間, 因此毫米波兼有微波制導(dǎo)
2021-07-30 08:05:28
和77GHz?! ?4GHz的雷達(dá)測(cè)量距離較短(5~30m),主要應(yīng)用于汽車后方;77GHz的雷達(dá)測(cè)量距離較長(zhǎng)(30~70m),主要應(yīng)用于汽車前方和兩側(cè)。毫米波雷達(dá)主要包括雷達(dá)射頻前端、信號(hào)處理系統(tǒng)、后端
2019-12-16 11:09:32
調(diào)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(cè)試毫米波(mmWave)在5g、航空航天、國(guó)防和衛(wèi)星通信等領(lǐng)域的創(chuàng)新性能,Keysight Technologies 推出
2022-03-15 17:45:59
的問(wèn)題。部署之后,運(yùn)行于6GHz以下頻率及毫米波頻率的獨(dú)立5G服務(wù)將于圖示各種服務(wù)共存 在如此密集分布的頻帶及極寬帶無(wú)線電之下,可能發(fā)生濾波、功率放大器線性度及諧波抑制不足和接收機(jī)靈敏度下降,從而導(dǎo)致性能
2019-03-14 13:56:39
MAAM-011238十分合適5G測(cè)試和丈量?jī)x器擴(kuò)展到毫米波(mmW)頻率,正柵極偏置消除了對(duì)負(fù)電壓的需求,MACOM的新型寬帶放大器如今可供DIE和封裝版本的客戶運(yùn)用,以實(shí)現(xiàn)最大的裝配靈敏性
2019-07-01 10:16:14
。由于引入了新的端到端網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),更高數(shù)據(jù)吞吐量和超可靠低延遲連接,5G的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)定義比4G更復(fù)雜,用戶需要小心地解決gNB多通道測(cè)試、波束賦形、毫米波以及OTA測(cè)試的測(cè)量不確定度等等問(wèn)題。同時(shí)本專題講
2019-08-26 15:17:30
測(cè)試平臺(tái)的注意事項(xiàng)。優(yōu)化信號(hào)質(zhì)量,確保寬帶 5G 元器件的高性能驗(yàn)證在 5G 和衛(wèi)星通信系統(tǒng)中,信號(hào)功率和保真度對(duì)于評(píng)估高性能元器件至關(guān)重要。目前的技術(shù)限制了信號(hào)的質(zhì)量 - 包括平坦度和失真。是德
2019-09-25 17:11:54
校正方法與新的失真測(cè)量相結(jié)合,為使用寬帶調(diào)制信號(hào)進(jìn)行元器件的分析提供了優(yōu)異而有效的手段。寬帶毫米波功放測(cè)試的技術(shù)突破設(shè)計(jì)驗(yàn)證和生產(chǎn)測(cè)試工程師一直面臨著使用信號(hào)發(fā)生器和信號(hào)分析儀在寬帶調(diào)制條件下建模
2019-09-25 15:35:20
20倍速率的明顯提升。
圖:4G、5G Sub-6G以及5G毫米波下載速率對(duì)比
特點(diǎn)二:高分辨率
電磁波還可以用來(lái)作為雷達(dá)探測(cè)使用,通過(guò)發(fā)出電磁波信號(hào),并且監(jiān)測(cè)電磁波遇到物體之后的反射情況,就可以檢測(cè)
2023-05-05 11:22:19
大帶寬毫米波信號(hào)的定向傳輸,解決了毫米波信號(hào)路徑損耗大的難題。
在2020年之前,對(duì)于毫米波相控陣系統(tǒng)的研究主要集中于軍用、學(xué)術(shù)領(lǐng)域。在2020年之后,隨著民用5G通信、智能汽車用毫米波雷達(dá)、民用衛(wèi)星通信的發(fā)展,毫米波相控陣系統(tǒng)開始在民用領(lǐng)域逐漸普及。
2023-05-08 10:54:25
的性能采用OTA測(cè)試。OTA測(cè)試是驗(yàn)證移動(dòng)通信空中接口的發(fā)射功率和接收性能的一種測(cè)試,可以對(duì)天線和射頻整機(jī)進(jìn)行統(tǒng)一測(cè)試,得到更真實(shí)的性能數(shù)據(jù),是5G毫米波通信領(lǐng)域中的可靠測(cè)試方案。 解決方案 虹科提供
2021-11-19 08:00:00
向5G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的推進(jìn)不斷加快,無(wú)線吞吐量和容量會(huì)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。在短期內(nèi),我們將看到Sub-6 GHz無(wú)線基礎(chǔ)設(shè)施開始部署,以彌補(bǔ)現(xiàn)有4G LTE網(wǎng)絡(luò)與未來(lái)毫米波(mmW)5G實(shí)施方案之間的帶寬差距
2019-06-18 07:19:25
★ 雷達(dá)測(cè)試★ 寬帶衛(wèi)星通信★ 軟件無(wú)線電★ 衛(wèi)星導(dǎo)航★ 半實(shí)物仿真★ 寬帶無(wú)線網(wǎng)絡(luò)通訊★ 電子偵察對(duì)抗★ 激光★ 頻率捷變無(wú)線通訊★ 高速數(shù)據(jù)記錄回放超寬帶高速記錄回放系統(tǒng)5GSPS超寬帶信號(hào)高速采集
2020-08-26 11:53:36
汽車毫米波雷達(dá)的工作原理是什么?汽車毫米波雷達(dá)的測(cè)試挑戰(zhàn)有哪些?泰克汽車毫米波雷達(dá)測(cè)試解決方案
2021-06-17 09:02:39
;與此同時(shí),通過(guò)5G 高低頻雙連接技術(shù),在保證連接可靠性的前提下,高頻毫米波技術(shù)可有效地提升熱點(diǎn)區(qū)域網(wǎng)絡(luò)容量,單用戶在高低頻雙連接模式下的單用戶峰值速率可達(dá)到18Gbps?! ×硪环矫?,5G 測(cè)試外場(chǎng)
2019-01-13 15:12:54
關(guān)于傳播測(cè)量的論文以及這些頻率的可能服務(wù)中斷研究。這些頻率的數(shù)據(jù)和研究結(jié)合全球頻譜的可用性,使這三個(gè)頻率成為毫米波原型驗(yàn)證的起點(diǎn)。
服務(wù)供應(yīng)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
用大白話實(shí)現(xiàn)5G入門。簡(jiǎn)單說(shuō),5G就是第五代通信技術(shù),主要特點(diǎn)是波長(zhǎng)為毫米級(jí),超寬帶,超高速度,超低延時(shí)。1G實(shí)現(xiàn)了模擬語(yǔ)音通信,大哥大沒(méi)有屏幕只能打電話;2G實(shí)現(xiàn)了語(yǔ)音通信數(shù)字化,功能機(jī)有了小屏幕
2019-03-07 15:00:11
、終端開發(fā)測(cè)試等領(lǐng)域的無(wú)線通信測(cè)試平臺(tái)MT8000A。憑借對(duì)超寬帶5G通信所需的寬帶信號(hào)處理和波束成形等技術(shù)的支持,最新設(shè)計(jì)的一體化架構(gòu)的MT8000A支持sub-6 GHz和毫米波頻段下的射頻與協(xié)議測(cè)試
2020-05-29 14:00:09
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(cè)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(chǎng)景以及測(cè)試影響Wi-Fi 6
2019-04-22 13:43:31
(包括毫米波信號(hào))的全光處理及光纖傳輸技術(shù)對(duì)于未來(lái)低成本、高性能商用超寬帶光纖無(wú)線接入系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用具有重要意義。上述關(guān)鍵技術(shù)的突破可以簡(jiǎn)化遠(yuǎn)端基站結(jié)構(gòu),降低系統(tǒng)傳輸成本并提高系統(tǒng)傳輸性能、頻譜效率、覆蓋區(qū)域和靈活性,實(shí)現(xiàn)超寬帶毫米波無(wú)線接入與光傳輸技術(shù)的融合[1-10]。
2019-06-17 06:52:14
如今,5G技術(shù)和市場(chǎng)在新聞中占據(jù)重要位置,并且有充分的理由。經(jīng)濟(jì)潛力巨大,機(jī)會(huì)相對(duì)近期,技術(shù)挑戰(zhàn)只是RF工程師可以興奮的事情。無(wú)論您的重點(diǎn)是設(shè)計(jì)還是測(cè)試,在追求實(shí)用方法以充分利用厘米和毫米波段的潛在
2018-07-27 16:33:05
,擴(kuò)大到車聯(lián)網(wǎng)、多媒體終端、醫(yī)療電子、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和智慧城市等。這一切也讓相關(guān)產(chǎn)業(yè)面臨著技術(shù)升級(jí)的挑戰(zhàn):面對(duì)這如潮水涌來(lái)的技術(shù)升級(jí),如何解讀5G NR標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)對(duì)超寬帶系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和測(cè)試?如何完成車聯(lián)網(wǎng)
2018-04-17 10:08:46
如何應(yīng)對(duì)毫米波測(cè)試的挑戰(zhàn)?
2021-05-10 06:44:10
本應(yīng)用筆記介紹了如何生成和分析毫米波范圍內(nèi)的寬帶數(shù)字調(diào)制信號(hào)。Rohde&Schwarz測(cè)量設(shè)備和一些第三方現(xiàn)成的配件用于信號(hào)生成和分析。顯示的測(cè)量結(jié)果證明了毫米波信號(hào)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(fā)模塊的兩種測(cè)試設(shè)置及其測(cè)量結(jié)果
2018-08-01 14:36:16
。雖然5G還在研發(fā)中,目前來(lái)看,最快應(yīng)用的將是家庭寬帶毫米波接入。在此之后,將會(huì)在移動(dòng)通信,基站中大規(guī)模應(yīng)用,并會(huì)使用波束賦形天線技術(shù)來(lái)補(bǔ)償信號(hào)在空間傳輸中產(chǎn)生的比較大的衰減。汽車?yán)走_(dá) — 自動(dòng)駕駛技術(shù)
2017-04-14 11:57:45
或大或小。每個(gè)電路材料都會(huì)遭受一定量的損耗,損耗通常會(huì)隨著頻率的增加而增加。給定電路材料的損耗性能在5G網(wǎng)絡(luò)中使用的微波頻率內(nèi)可能是可以接受的,但在毫米波頻率范圍內(nèi)是不可接受的,因?yàn)殡S著頻率的增加信號(hào)
2023-04-28 11:44:44
針對(duì)5G毫米波通信系統(tǒng)對(duì)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(gè)ADF5355 頻率合成器芯片,可同時(shí)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(dá)10 Gbps的峰值數(shù)據(jù)速率,和不到1 ms的往返延遲。這個(gè)組合式網(wǎng)絡(luò)也許能支持各類的情境,包含簡(jiǎn)單的機(jī)器對(duì)機(jī)器(M2M)設(shè)備,或是沉浸式虛擬現(xiàn)實(shí)串流。5G技術(shù)預(yù)計(jì)
2019-08-09 06:52:28
)此外,毫米波頻譜支持迫使測(cè)試方法的擴(kuò)展,推動(dòng)了對(duì)大部分測(cè)試套件的無(wú)線(OTA)測(cè)試的轉(zhuǎn)變。OTA測(cè)試不僅僅是從有線測(cè)試的簡(jiǎn)單轉(zhuǎn)變,而且是一種新的測(cè)試方式,用于測(cè)量和驗(yàn)證5G毫米波信號(hào)采集和管理所特有
2019-03-09 11:51:58
本文在簡(jiǎn)要分析非線性倍頻理論的基礎(chǔ)上,介紹了一種毫米波寬帶倍頻器的工程設(shè)計(jì)方法。
2021-05-31 06:04:04
咨詢價(jià)格測(cè)量演示----------------------------N9041B UXA信號(hào)分析儀N9041B UXA信號(hào)分析儀簡(jiǎn)單介紹主要特性和功能表征復(fù)雜的毫米波信號(hào):5G、802.11、衛(wèi)星
2020-10-11 15:15:15
絡(luò)(RAN)計(jì)算。對(duì)于此次的5G呼叫實(shí)驗(yàn),愛(ài)立信執(zhí)行副總裁弗雷德里克·杰德林(Fredrik Jejdling)認(rèn)為,“這次實(shí)驗(yàn)是對(duì)新毫米波頻譜互操作性的測(cè)試。毫米波頻譜能向運(yùn)營(yíng)商提供更多的5G部署選項(xiàng),向用
2018-09-11 08:18:22
科技變頻器,可以輕松實(shí)現(xiàn) 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(shí)時(shí)分析帶寬
2023-02-21 13:44:53
的一無(wú)線電特性使組件制造非常具有挑戰(zhàn)性。到掌握這些挑戰(zhàn),測(cè)試解決方案具有優(yōu)良的射頻即使在毫米波范圍內(nèi)也需要性能。寬帶信號(hào)產(chǎn)生與分析5G將支持多的單載波帶寬。100兆赫以下載波頻率低于6千兆赫以上毫米波
2020-05-01 11:42:00
~81GHz車用毫米波雷達(dá)研究試驗(yàn)工作,驗(yàn)證雷達(dá)性能參數(shù)、頻率需求等各類技術(shù)指標(biāo),為中國(guó)車載雷達(dá)頻率規(guī)劃和WRC-19 1.12議題中國(guó)提案工作提供了技術(shù)參考,推動(dòng)了車載雷達(dá)安全、可靠地應(yīng)用于中國(guó)智能汽車和智慧
2019-05-10 06:20:23
收發(fā)儀系統(tǒng)對(duì)毫米波頻率的實(shí)時(shí)通信系統(tǒng)進(jìn)行原型驗(yàn)證,毫米波收發(fā)儀系統(tǒng)是具有2GHz帶寬的模塊化硬件解決方案,采用多FPGA架構(gòu)來(lái)實(shí)現(xiàn)計(jì)算密集型數(shù)字信號(hào)處理。02大規(guī)模MIMO使用基于USRP RIO
2017-08-09 17:41:58
本文介紹了適用于5G毫米波頻段等應(yīng)用的新興SiC基GaN半導(dǎo)體技術(shù)。通過(guò)兩個(gè)例子展示了采用這種GaN工藝設(shè)計(jì)的MMIC的性能:Ka頻段(29.5至36GHz)10W的PA和面向5G應(yīng)用的24至
2020-12-21 07:09:34
采用了射線跟蹤與時(shí)域分析相結(jié)合的室內(nèi)超寬帶信號(hào)仿真模型,用以分析和描述超寬帶信號(hào)經(jīng)室內(nèi)多徑環(huán)境傳播后的時(shí)域電場(chǎng)強(qiáng)度?;诜抡婺P?,計(jì)算了超寬帶信號(hào)的室內(nèi)場(chǎng)強(qiáng)分
2010-07-17 15:11:02
14 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(shè)計(jì),適用于毫米波 5G 無(wú)線電。該套件旨在
2024-01-02 15:18:30
采用PN 碼序列滑動(dòng)相關(guān)的方法,給出了一種超寬帶信號(hào)模擬相關(guān)器的設(shè)計(jì)方案。講述了該模擬相關(guān)器各個(gè)功能模塊的設(shè)計(jì)過(guò)程,并根據(jù)超寬帶信號(hào)的技術(shù)特點(diǎn),設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了基于該模擬
2011-09-20 17:46:33
57 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 16:36:16
7180 
對(duì)系統(tǒng)容量、傳輸速率和差異化應(yīng)用等方面的更高的要求。國(guó)際電信聯(lián)盟(ITU)于2019年對(duì)5G毫米波頻段進(jìn)行了明確規(guī)定,具體包括24.25-27.5GHz、37-43
2022-06-09 10:42:38
評(píng)論