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電子發(fā)燒友網(wǎng)>移動通信>諾基亞貝爾展示毫米波4Gbps峰值性能,為5G應(yīng)用帶來更多可能性

諾基亞貝爾展示毫米波4Gbps峰值性能,為5G應(yīng)用帶來更多可能性

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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(chǔ)設(shè)施開始部署,以彌補現(xiàn)有4GLTE網(wǎng)絡(luò)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(yuǎn)遠(yuǎn)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(shù)挑戰(zhàn)

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(chǔ)設(shè)施開始部署,以彌補現(xiàn)有4GLTE網(wǎng)絡(luò)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(yuǎn)遠(yuǎn)
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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(shè)計

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5G標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)定意味著什么?

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5G網(wǎng)絡(luò)驚人傳輸速度!

?! ∶绹?FCC 本月釋出大量高頻譜后,將解放這些驚人的可能性。FCC 釋出的頻譜,將是既有無線電訊頻譜的數(shù)倍,白宮宣布投入 4 億美元進(jìn)行研究?! ∠乱淮萍紝⒂擅麨椤?b class="flag-6" style="color: red">5G”的標(biāo)準(zhǔn)定義。5G 網(wǎng)速
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  5G調(diào)制信號與連續(xù)信號使用近場測量電場和磁場的解耦法進(jìn)行功率密度評估  摘要——基于新型5G技術(shù),保證了新一代通信快速而可靠的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。增強無線網(wǎng)絡(luò)的質(zhì)量,最新的技術(shù)正在開發(fā)中。其中最突出
2022-03-29 15:41:33

毫米波MIMO天線開關(guān)對5G通信的意義

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(AlGaAs)技術(shù)工藝,5G演示系統(tǒng)實現(xiàn)更高的單元件功率比;同時提供靈活的偏置選項,以確保更大的整體使用方便
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毫米波傳感器能帶來高精度體驗嗎

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2020-05-19 06:34:53

毫米波應(yīng)用的應(yīng)用,四路毫米波空間功率合成技術(shù)介紹

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2020-11-05 09:43:08

毫米波技術(shù)在5G及其演進(jìn)中的作用是什么

  本文對毫米波技術(shù)在 5G 及其演進(jìn)中的作用進(jìn)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(shù)
2021-03-08 08:40:30

毫米波技術(shù)基礎(chǔ)

,包括碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN) ,以及相關(guān)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(yīng)用,如5G NR。低延遲通信網(wǎng)絡(luò)中的延遲可以有多種含義。關(guān)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(shù)的發(fā)展進(jìn)程

也可達(dá)135GHz,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(shù)選擇探討

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

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(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

毫米波終端技術(shù)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(guān)鍵技術(shù)
2021-01-08 07:49:38

毫米波雷達(dá)方案對比

未來的產(chǎn)品汽車制造中,汽車行業(yè)應(yīng)當(dāng)將毫米波雷達(dá)的搭載應(yīng)用作為戰(zhàn)略的發(fā)展目標(biāo),以市場導(dǎo)向,抓住難得的發(fā)展機遇,早日實現(xiàn)我國汽車防撞雷達(dá)產(chǎn)業(yè)化。國家應(yīng)該加大研究資金的投入,推動汽車防撞雷達(dá)的研究進(jìn)度,當(dāng)防撞雷達(dá)技術(shù)達(dá)到一定的水平,可以帶來巨大的社會和經(jīng)濟(jì)效益。
2018-08-04 09:16:48

毫米波雷達(dá)是什么?

所謂的毫米波是無線電波中的一段,我們把波長1~10毫米的電磁毫米波,它位于微波與遠(yuǎn)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(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)(一)

毫米波雷達(dá)處于高速發(fā)展中,一般支持ADAS功能的汽車會使用2或3個毫米波雷達(dá),全新奧迪A4使用5毫米波雷達(dá),奔馳的S級汽車采用7個毫米波雷達(dá),預(yù)計未來單車采用毫米波雷達(dá)的平均數(shù)量將繼續(xù)增長,對于汽車?yán)走_(dá)
2019-12-16 11:09:32

GaN功率放大器在5G應(yīng)用中的可能性

的問題。部署之后,運行于6GHz以下頻率及毫米波頻率的獨立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靈敏度下降,從而導(dǎo)致性能
2019-03-14 13:56:39

OTA測試以獲得5G的重要

(OTA)測試對于工程師評估和認(rèn)證移動和固定位置無線設(shè)備的可靠性能特征至關(guān)重要。測試支持5G的組件將與4G / LTE大不相同。通過電纜將移動設(shè)備連接到測試設(shè)備既方便又經(jīng)濟(jì),但不能模擬這些設(shè)備遇到
2019-03-09 11:54:33

【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(shè)計測試難題

。滿足這些要求就意味著網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備需要做出改變,以適應(yīng)更高的信道帶寬,更密集的波形和不同的用戶特性,并逐步向毫米波頻段推進(jìn)。 在這一進(jìn)程中,如何解讀最新的3GPP標(biāo)準(zhǔn),順利完成5G端到端性能評估
2019-08-26 15:17:30

了解毫米波 -- 之一

年有望實現(xiàn)第二的快速增長 [2]。 圖:5G毫米波手機年出貨量 除手機外,其他領(lǐng)域的毫米波應(yīng)用數(shù)量也在快速提升。下圖分別為車載毫米波雷達(dá)市場數(shù)據(jù),以及全球衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量 [3][4]??梢钥吹蕉咴?/div>
2023-05-05 11:22:19

了解毫米波“移相”--之三

,在手機頂部及側(cè)面分別部署4天線毫米波陣列,實現(xiàn)毫米波信號的收發(fā)功能 。 根據(jù)蘋果公司提供的數(shù)據(jù)顯示,搭載毫米波技術(shù)的iPhone 12,最高可實現(xiàn)4Gbps峰值下行速率。 圖:搭載高通毫米波相控陣
2023-05-08 10:54:25

什么是5G NR?

(長期演進(jìn))一樣,描述了4G無線標(biāo)準(zhǔn)。需要LTE以外的新的無線接入技術(shù)(RAT)它必須足夠靈活,以支持從高達(dá)100GHz的小于6GHz到毫米波(mmWave)頻帶的更寬范圍的頻帶。已經(jīng)選擇了基于OFDM
2017-05-03 11:34:31

什么是5G毫米波和OTA測試?

于這一頻段,而FR2頻段的頻率范圍是24.25GHz-52.6GHz,即毫米波頻段。在毫米波頻率范圍內(nèi)主要分為三個頻段,具體如下表所示, 現(xiàn)狀 5G毫米波多天線傳輸測試技術(shù)是實現(xiàn)5G性能提升的關(guān)鍵
2021-11-19 08:00:00

低相噪毫米波頻率合成器設(shè)計

(DDS)技術(shù),提出毫米波頻率合成器的設(shè)計方案。進(jìn)行方案系統(tǒng)實驗,結(jié)果表明,相位噪聲-85dBc/Hz@10kHz,提升了整個毫米波通信系統(tǒng)的性能?!娟P(guān)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(zhàn)并存

5G移動網(wǎng)絡(luò)的推進(jìn)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(chǔ)設(shè)施開始部署,以彌補現(xiàn)有4G LTE網(wǎng)絡(luò)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

華為聯(lián)合中國移動共建5G關(guān)鍵技術(shù)驗證外場

;與此同時,通過5G 高低頻雙連接技術(shù),在保證連接可靠的前提下,高頻毫米波技術(shù)可有效地提升熱點區(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 測試外場
2019-01-13 15:12:54

哪些毫米波頻率會被5G采用呢?

關(guān)于傳播測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,使這三個頻率成為毫米波原型驗證的起點。   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

5G背景下,如何從容應(yīng)對無線測試技術(shù)所帶來的挑戰(zhàn)?

剖析MWC 上發(fā)布的具有代表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

如何完成車聯(lián)網(wǎng)、車載高速互聯(lián)系統(tǒng)以及毫米波雷達(dá)系統(tǒng)的設(shè)計和驗證?

5G、云和數(shù)據(jù)中心帶來前所未有的互聯(lián)體驗:驚人的速度、大規(guī)模的連接、超高可靠與低時延,爆炸增長的數(shù)據(jù)最終將搭上5G這個高速無線列車,進(jìn)入到生活的方方面面。從而此次連接革命所產(chǎn)生的影響將超越智能手機
2018-04-17 10:08:46

廣和通正式發(fā)布基于驍龍X75和X72 5G調(diào)制解調(diào)器及5G R17模組Fx190/Fx180系列

5CA。基于Fx190系列的終端可實現(xiàn)毫米波與Sub-6GHz二者同時在網(wǎng),具備速率疊加的聚合功能,即使在復(fù)雜的環(huán)境中也可以穩(wěn)定快速的接收信號,最高下行峰值可達(dá)10Gbps,實現(xiàn)5G信號無場景限制
2023-02-28 09:50:58

應(yīng)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(yīng)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(yīng)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

或大或小。每個電路材料都會遭受一定量的損耗,損耗通常會隨著頻率的增加而增加。給定電路材料的損耗性能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,因為隨著頻率的增加信號
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(shè)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(dá)10 Gbps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(luò)也許能支持各類的情境,包含簡單的機器對機器(M2M)設(shè)備,或是沉浸式虛擬現(xiàn)實串流。5G技術(shù)預(yù)計
2019-08-09 06:52:28

挑戰(zhàn):如何解決毫米波濾波器尺寸和偏差帶來的問題?

在主流 5G 無線通信的競賽中,焦點已轉(zhuǎn)移到毫米波(mmWave) ,使用頻譜中超過 20 GHz 的頻率來增加帶寬容量。由于高頻的已知范圍和路徑損耗限制,毫米波信號需要更小的天線,這些天線可以緊密
2019-09-29 14:13:25

掌握5G測試的復(fù)雜:越來越受到關(guān)注

齊聚一堂,共同慶祝第四代LTE標(biāo)準(zhǔn)的實施,該標(biāo)準(zhǔn)最終將成為全球絕大多數(shù)移動網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)。10年的進(jìn)步,20倍的復(fù)雜鑒于4G已進(jìn)入市場超過十年,普通大眾似乎對4G5G的演變不敏感。對于臨時用戶而言,可能
2019-03-09 11:51:58

求推薦毫米波雷達(dá)

無人車避障系統(tǒng)射擊需要用到毫米波雷達(dá),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

汽車毫米波雷達(dá)傳感器的性能一致

材料就是影響傳感器電路性能的關(guān)鍵因素之一。確保毫米波傳感器具有較高的穩(wěn)定性和性能一致,就需要考慮PCB電路材料中的諸多關(guān)鍵參數(shù)。本文就PCB電路材料中影響汽車毫米波雷達(dá)傳感器穩(wěn)定性和一致的多個關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行了討論,分析了這些參數(shù)如何影響傳感器的性能,從而更好的選擇適合于汽車毫米波雷達(dá)的電路材料。
2019-07-29 07:43:07

測試毫米波發(fā)生器性能的信號分析器解決方案

調(diào)制誤差、相位噪聲、失真、信噪比、振幅和相位線性。因此,為了讓客戶測試毫米波(mmWave)在5g、航空航天、國防和衛(wèi)星通信等領(lǐng)域的創(chuàng)新性能,Keysight Technologies 推出
2022-03-15 17:45:59

漫談車載毫米波雷達(dá)歷史

,目的是在一些場景下可以替代或者彌補激光雷達(dá),畢竟激光雷達(dá)的成本和可靠在近階段還是難以落地的,在雨雪等惡劣天氣下也需要毫米波雷達(dá)擔(dān)當(dāng)精準(zhǔn)、穩(wěn)定感知的重任。所謂4D,就是3D輪廓高分辨點云輪廓和高精準(zhǔn)
2022-03-09 10:24:55

愛立信與高通合作正式撥通全球首個5G電話

戶提供更快的網(wǎng)速”?!「咄偛冒⒚梢脖硎荆骸皩崿F(xiàn)毫米波的移動化并將其應(yīng)用于智能手機之上一直被認(rèn)為是不可能完成的挑戰(zhàn),但本次演示表明我們正穩(wěn)步推進(jìn),將為消費者帶來突破5G毫米波體驗。此次成功完成
2018-09-11 08:18:22

稜研科技與 NI 聯(lián)合發(fā)表毫米波通信原型設(shè)計解決方案

科技變頻器,可以輕松實現(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的超寬的實時分析帶寬
2023-02-21 13:44:53

車載毫米波雷達(dá)的技術(shù)原理與發(fā)展

~81GHz車用毫米波雷達(dá)研究試驗工作,驗證雷達(dá)性能參數(shù)、頻率需求等各類技術(shù)指標(biāo),中國車載雷達(dá)頻率規(guī)劃和WRC-19 1.12議題中國提案工作提供了技術(shù)參考,推動了車載雷達(dá)安全、可靠地應(yīng)用于中國智能汽車和智慧
2019-05-10 06:20:23

適合5G及未來應(yīng)用的70GHz布線解決方案分享

速度。這就需要毫米波頻段,但它有其獨特的挑戰(zhàn),布線的可靠和堅固性問題就是一個關(guān)鍵障礙。5G在28GHz下的中值速度高達(dá)1.4G比特/秒,在下載速度方面將比前任的4G快1000倍。這一速度的躍變給
2020-12-31 06:02:30

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)

  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)。通過兩個例子展示了采用這種GaN工藝設(shè)計的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

毫米波無線通信收發(fā)系統(tǒng)

毫米波高速傳輸平臺基于Xilinx RFSOC-28DR及68G毫米波收發(fā)模塊組成。系統(tǒng)頻率60.48GHz,帶寬0.8GHz,調(diào)試方式4-64QAM,吞吐量(峰值2.5Gbps,AD/DA
2022-09-28 17:42:24

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

AWA-0219-PAK 是一款完整的毫米波至中頻雙極化天線設(shè)計

幫助 5G 設(shè)備制造商評估 Anokiwave IC 的陣列級性能,開發(fā)新的毫米波 5G NR 無線電前端,并將其陣列快速推向市場。該套件采用 Anokiwave
2024-01-02 15:18:30

#硬聲創(chuàng)作季 #5G? #毫米波雷達(dá) 5g毫米波雷達(dá)

傳感器雷達(dá)毫米波5G毫米波雷達(dá)
學(xué)習(xí)電子知識發(fā)布于 2022-09-21 17:27:57

#毫米波雷達(dá) 智能家居、智慧康養(yǎng)行業(yè)帶來可能

毫米波雷達(dá)
Micradar云帆瑞達(dá)發(fā)布于 2023-07-18 15:49:10

諾基亞貝爾成功完成700M大帶寬基站型號核準(zhǔn)和毫米波超寬帶能力測試

此次測試的成功說明5G毫米波的超高速率可以為5G應(yīng)用帶來更多可能性,特別是毫米波頻段可提供超高容量和低時延的特性,例如:4Gbps容量相當(dāng)于同時傳輸40路8K視頻,有效增加了5G產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵和外延。
2020-09-02 10:32:381131

iPhone 12最大熱點:支持5G/毫米波、峰值達(dá)4Gbps和網(wǎng)絡(luò)智能切換

在HomePod mini之后,蘋果這次發(fā)布會的重點來了——iPhone 12,這一代最重要的一次升級就是5G,而且這次蘋果真的超出意外了,直接就上了完整的5G,毫米波技術(shù)也支持了,速率可達(dá)4Gbps。
2020-10-14 09:33:112344

諾基亞貝爾在懷柔5G試驗外場中首家成功展示毫米波4Gbps峰值性能

馬博策坦誠,對于諾基亞貝爾而言,2020年的確面臨著非常重大的挑戰(zhàn);但諾基亞貝爾已經(jīng)做好了強勢回歸的準(zhǔn)備,“我們會通過一系列5G產(chǎn)品序列來回歸市場?!?/div>
2020-10-26 16:00:091285

iPhone12支持的毫米波技術(shù)是什么?

,還一個功能就是5G毫米波。其最高下載速率高達(dá)3.5Gbps,峰值可以達(dá)到4Gbps,上行速度也達(dá)到了200Mbps,這個速率沒有5G毫米波是不可能的,Sub-6GHz頻段下載通常在2.3Gbps以內(nèi)。但是
2020-11-03 11:06:587691

快到飛起的5G毫米波應(yīng)用的具體案例

5G毫米波可以提供高至數(shù)千兆比特的連接速率,低至毫秒級的時延。目前,5G毫米波在全球部署發(fā)展強勁,在此過程中,5G毫米波也在不斷突破速度極限,并帶來更多新的用例。 ? 2020年10月,利用5G
2021-01-14 11:51:012811

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(yīng)用等方面的更高的要求。國際電信聯(lián)盟(ITU)于2019年對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

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