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电子发烧友网>移动通信>5G毫米波频段的划分将引导5G系统毫米波产业发展

5G毫米波频段的划分将引导5G系统毫米波产业发展

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5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱点?5G的超高下载速率是怎么做到的?5G毫米波是怎么扬长和避短的?
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【摘要】本文首先介绍了全球毫米波频谱划分情况,然后通过对毫米波特性的分析,总结了毫米波终端面临的技术挑战,着重介绍了终端侧大规模天线技术、毫米波射频前端技术的研究进展,并根据毫米波终端的特点分析了
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5G技术的现状分析

,对应波长分别为10mm到1mm,毫米波通信极大提高无线数据传输的速率。早期的5G新工作频率会是28GHz(美国)与39GHz(欧洲),后面引入其他频率,例如60GHz(注,通信行业不太看好60GHz
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5G无线机遇与挑战并存

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5G无线:从Sub-6 GHz到毫米波市场机遇与技术挑战

加快,无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们看到Sub-6GHz无线基础设施开始部署,以弥补现有4GLTE网络与未来毫米波(mmW)5G实施方案之间的带宽差距,后者采用的频率要远远
2017-08-03 16:28:14

5G时代的挑战,毫米波解决方案的测试和验证设计

`为了适应5G移动通信所需的高吞吐率和低延迟要求,业界正在扩展5G通信系统的工作频段毫米波的范畴。另外为了实现更远的传输距离以及更高的频谱利用率,在系统的收发端需要有支持多个天线阵元(数十或数百
2018-07-23 10:51:32

5G相关术语你都了解吗

5G 调制解调器,实现了千兆级速率以及在 28 GHz 毫米波频段上的数据连接,这是全球首个正式发布的 5G 数据连接。C-V2XCellular Vehicle-to-Everything蜂窝车联网
2017-12-01 09:17:58

毫米波MIMO天线开关对5G通信的意义

[导读]5G通信正在紧锣密鼓地研发之中,而毫米波MIMO是其中关键技术之一。在目前大部分5G原型演示系统中,都采用了这种技术,而这种技术对于毫米波天线开关也有着极为严苛的高标准。MACOM最新推出
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毫米波为什么这么重要?

毫米波究竟是什么,为什么这么重要?
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毫米波技术在5G及其演进中的作用是什么

  本文对毫米波技术在 5G 及其演进中的作用进行了简要概述。首先,分析了目前 5G 商用毫米波大规模 MIMO 系统的基本架构和主要问题,同时介绍了高性能的全数字多波束架构;其次,探讨了毫米波技术
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毫米波技术基础

的非常小的天线元件也将用于毫米波通信系统,如5G。波束形成技术可以辐射功率集中到单个用户,以获得更高质量的信号和更远距离的通信。使用自适应波束形成技术,波束甚至可以根据用户数量及其相对于发射天线
2022-07-29 22:43:59

毫米波技术的发展进程

毫米波元器件的尺寸要小得多。因此毫米波系统更容易小型化。 由于毫米波的这些特点,加上在电子对抗中扩展频段是取得成功的重要手段。毫米波技术和应用得到了迅速的发展
2019-07-03 08:13:34

毫米波无线电的最优技术选择探讨

基于GaAs功率放大器和低噪声放大器,但如果 SiGe BiCMOS能够满足要求,利用它将能实现较高的集成度。对于5G毫米波系统,业界希望微波器件安装在天线基板背面,这要求微波芯片的集成度必须大大提高
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毫米波是什么

毫米波是什么毫米波移动化频谱的另一端:6 GHz以下频段
2021-01-28 07:08:27

毫米波是什么?其特点有哪些?

5G如何实现如此高的传输速率呢?毫米波是什么?其特点有哪些?
2021-05-06 06:22:29

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很久以来,毫米波组件与技术一直与辐射测量和安全的点到点通信有着紧密的联系。但随着产生和检测频率在30GHz以上信号的方法变得越来越实用,毫米波组件和子系统的使用正变得越来越广泛。电磁仿真软件工具
2019-06-24 08:21:24

毫米波终端技术实现挑战及测试方案

随着移动通信的迅猛发展,低频段频谱资源的开发已经非常成熟,剩余的低频段频谱资源已经不能满足5G时代10Gbps的峰值速率需求,因此未来5G系统需要在毫米波频段上寻找可用的频谱资源。作为5G关键技术
2021-01-08 07:49:38

毫米波雷达方案对比

技术的发展,77GHz毫米波雷达将在行业普遍产业化。4、毫米波雷达测距原理车载毫米波雷达主要应用在汽车的防撞系统上。车载毫米波雷达利用电磁发射后遇到障碍物反射的回波对其不断检测,计算出与前方或后方
2018-08-04 09:16:48

毫米波雷达是什么?

所谓的毫米波是无线电波中的一段,我们把波长为1~10毫米的电磁毫米波,它位于微波与远红外相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展
2019-08-02 08:49:32

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毫米波雷达的特点、优点、缺点;毫米波雷达测距原理,测速原理,角速度测量原理;毫米波雷达系统架构。 毫米波雷达:ADAS/自动驾驶核心传感器毫米波的波长介于厘米和光波之间, 因此毫米波兼有微波制导
2021-07-30 08:05:28

毫米波雷达(一)

毫米波雷达处于高速发展中,一般支持ADAS功能的汽车会使用2或3个毫米波雷达,全新奥迪A4使用5毫米波雷达,奔驰的S级汽车采用7个毫米波雷达,预计未来单车采用毫米波雷达的平均数量继续增长,对于汽车雷达
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,多种传感器融合应用是未来必然趋势,毫米波雷达率先成为ADAS系统主力传感器,接下来看看毫米波产业链全景图。8:全球毫米波雷达产业链全景图
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GaN功率放大器在5G应用中的可能性?

兼容性。这意味着5G射频硬件不但需要服务所有的现有移动频段,还需要服务5G FR1及5G毫米波FR2 频率(见下图)。这一硬件要求是一项非常难以解决的挑战,这是因为:一方面,为了满足吞吐量规范,必须
2019-03-14 13:56:39

【9月26日|广州】5G部署全攻略,从基站到终端,探讨5G端到端设计测试难题

终端侧客户更早更快地产品推向市场,本专题解读5G标准中对终端的测试要求,并介绍是德科技的测试解决方案。解决5G毫米波频段测试挑战当无线行业在不断向 5G的进化的过程中,更高频率、更高精度都给业内
2019-08-26 15:17:30

了解毫米波 -- 之一

2023年1月发文,21.2-23.6GHz和71-76GHz/81-86GHz的毫米波频段,列为我国可用于无线通信的频段[1]。根据统计显示,5G毫米波手机2023年出货突破1亿部,并且在2025
2023-05-05 11:22:19

了解毫米波“移相”--之三

大带宽毫米波信号的定向传输,解决了毫米波信号路径损耗大的难题。 在2020年之前,对于毫米波相控阵系统的研究主要集中于军用、学术领域。在2020年之后,随着民用5G通信、智能汽车用毫米波雷达、民用卫星通信的发展毫米波相控阵系统开始在民用领域逐渐普及。
2023-05-08 10:54:25

什么是5G毫米波和OTA测试?

技术对系统容量、传输速率和差异化应用等方面的更高的要求。国际电信联盟(ITU)于2019年对5G毫米波频段进行了明确规定,具体包括24.25-27.5GHz、37-43.5GHz、45.5-47GHz
2021-11-19 08:00:00

位到毫米波无线电介绍

双通道 AD/DA转换器 AD9172/AD9208 应用于毫米波无线电:从位到毫米波、从毫米波到位
2021-02-19 06:36:03

低相噪毫米波频率合成器设计

(DDS)技术,提出毫米波频率合成器的设计方案。进行方案系统实验,结果表明,相位噪声为-85dBc/Hz@10kHz,提升了整个毫米波通信系统的性能。【关键词】:毫米波;;频率合成;;相位噪声;;频率
2010-04-22 11:47:22

低频5G毫米波5G机遇与挑战并存

5G移动网络的推进不断加快,无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们看到Sub-6 GHz无线基础设施开始部署,以弥补现有4G LTE网络与未来毫米波(mmW)5G实施方案之间的带宽差距
2019-06-18 07:19:25

哪些毫米波频率会被5G采用呢?

、37GHz、39GHz和64-71GHz频段的新灵活服务规则(如图2所示)。      图2. FCC提议用于移动通信的毫米波频段   尽管ITU、3GPP等标准机构2020年定为对5G标准进行
2023-05-05 09:52:51

啥是5G5G有啥了不起?

进行试验。如果按28GHz来算,根据前文我们提到的公式:这个就是5G的第一个技术特点——最下面一行,就是“毫米波”既然,频率高这么好,你一定会问:“为什么以前我们不用高频率呢?”不是不想用,是用不起
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基于ARM的毫米波天线自动对准平台系统

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如何完成车联网、车载高速互联系统以及毫米波雷达系统的设计和验证?

,扩大到车联网、多媒体终端、医疗电子、工业物联网和智慧城市等。这一切也让相关产业面临着技术升级的挑战:面对这如潮水涌来的技术升级,如何解读5G NR标准、应对超宽带系统的设计和测试?如何完成车联网
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如何应对毫米波测试的挑战?

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2021-05-10 06:44:10

如何解决5G通信高带宽和大功率的射频技术挑战?

数据显示,全球4G/5G基站市场规模将在2022年达到16亿美元,其中用于Sub-6GHz频段的M-MIMO PA器件年复合增长率达到135%,用于5G毫米波频段的射频前端模块年复合增长率达到
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工信部为5G试验新增4.8GHz、26GHz和39GHz频段

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应对毫米波测试的挑战

科技的发展,越来越多的行业和应用开始使用毫米波的频率。5G — 随着智能手机用户的增加和各种手机应用软件的发展,对无线数据传输速率的要求与日俱增。原有的频谱资源已经非常拥挤,不能满足这些需求,急需新的频谱资源
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针对5G毫米波通信系统对本振源频率、相位噪声、杂散抑制要求的提升,提出了一种结合ADF4002 和2 个ADF5355 频率合成器芯片,可同时用于中频和射频电路的高性能本振源。
2021-06-10 06:09:26

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,在微波和毫米波频段中传输,以支持高达10 Gbps的峰值数据速率,和不到1 ms的往返延迟。这个组合式网络也许能支持各类的情境,包含简单的机器对机器(M2M)设备,或是沉浸式虚拟现实串流。5G技术预计
2019-08-09 06:52:28

探一探毫米波雷达技术的发展趋势

随着ADAS普及率的提升,要能够全方位覆盖汽车周围环境的感测,一辆汽车会装载“长+中+短”多颗毫米波雷达,到了最终L5级自动驾驶阶段甚至超过10颗,预计2021年全球毫米波雷达的出货量达到8400
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求一种基于NXP的77G毫米波雷达之先进辅助驾驶解决方案

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