电子发烧友App

硬声App

0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

电子发烧友网>测量仪表>用于毫米波5G基础设施的波束成型器前端和上下变频芯片

用于毫米波5G基础设施的波束成型器前端和上下变频芯片

收藏

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

评论

查看更多

相关推荐

毫米波波束成形和天线设计

在本文中,我将介绍毫米波(mmW)波束成形和天线技术的各个方面以及我认为有趣和独特的技术设计实例。 波束成波束形成网络(BFN)用于将来自小天线的信号组合为比单独的每个单独天线更具指向性的模式
2018-06-12 11:06:2215426

77G毫米波雷达在 ADAS 功能和 AD 自动驾驶中的角色和功能

是被称为“雷达收发”的部分,也是各车载雷达芯片公司主要的战场。而之所以将车载毫米波雷达系统划分成射频 前端、数字前端和数字处理这三部分。主要是因为各雷达半导体厂商通过对这三部分电路的集成和分割体现
2020-06-03 07:00:00

5G 器件的设计与开发: 5G 性能范围

注意到5 g 是由几个不同的性能级别组成的。5 g 网络由以下部分组成:低频带范围(600兆赫至3ghz)中频范围(3吉赫至6吉赫)毫米波范围(> 10Ghz)或毫米波新的和现有的5g 部署主要
2022-04-10 21:31:45

5G基础设施发展有什么趋势?

。或许更具影响力的是,蜂窝连接对那些之前被数字化剥夺权利的人产生的影响; 例如,2016年撒哈拉以南非洲地区每100人通常有1部固定电话,但有74台移动连接设备。展望未来十年,随着5G的出现,无线基础设施
2019-08-01 08:06:27

5G毫米波天线的最优技术选择

28 GHz的天线的半阵子间距约为5 mm。频率越高,此间距越小,芯片或封装尺寸因而成为重要考虑因素。理想情况下,单 束的整个框图都应当集成到单个IC中;实际情形中,至少应将上下变频器和RF前端
2019-06-12 06:55:46

5G毫米波峰值速率计算

MIMO(多入多出)。   由下图可见,不同频段下,手机的能力是不一样的。在中国5G的主流频段3.5GHz或者2.6GHz上,手机可支持4路接收,2路发射;毫米波频段次之,能支持2路接收,2路发射;像
2023-05-06 14:34:55

5G毫米波引爆的频带战争介绍

三种高阶5G使用案例(图1)的目标是随时随地提供可用的移动宽带数据,然而,仅仅提升4G架构网络的频谱效率,并不足以提供所需数据速率的步阶函数。有鉴于此,研究人员正致力于研究更高的频率,希望得到可行
2019-07-11 06:20:51

5G毫米波技术面临着什么挑战?

运营商、设备厂商和芯片厂商正在齐心协力地推动第五代移动通信标准(即5G)的制定。5G是现在4G(也称为长期演进项目,Long term evolution,即LTE)移动通信标准的下一代,5G
2019-07-11 07:46:45

5G毫米波无线接入系统介绍

与应用,如第二代行动通讯(2G)、第三代行动通讯(3G)、第四代行动通讯(4G)、蓝牙、无线区域网络等,要再找到能够支持更大容量、更高传输速率的频宽越来越不容易。因此,目前全世界大厂对于5G使用毫米波频段
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点?

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?
2021-06-17 07:23:56

5G毫米波有哪些优势?

  毫米波是指波长为毫米级的电磁,通常所处频段为30-300GHz,往往也包含24GHz以上频段。5G网络需要毫米波来支持更高的速率和更低的时延,为各种新型应用提供通信基础设施。相比于4G5G
2023-05-05 10:49:47

5G毫米波终端大规模天线技术及测试方案介绍

【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,总结了毫米波终端将面临的技术挑战,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
2019-07-18 08:04:55

5G毫米波通信系统的开发

本文作者陈文江:工研院资通所新兴无线应用技术组副组长、M300部门经理,***经济部技术处5G科研计划“高频段接入技术”计划的主持人。摘要:随着各种移动多媒体影音应用在手机平台越来越普及,手机用户
2019-07-10 07:46:56

5G波束赋形和超级上行技术

: (点击图片跳转至“5G宗师”漫画)首先介绍「波束赋形技术」,作为5G的难点场景之一,高铁等高速移动场景非常考验芯片的通信能力。在麒麟芯片的众多5G技术中,「波束赋形」就是其中之一。 另外,麒麟还
2020-05-13 09:04:01

5G到来,设计工程师即将要面临的五大测试挑战

功率放大器、低噪音放大器、双工、混频和滤波设计,还要确保经过改进的新型RF信号链能够支持同时操作4G5G技术。此外,为了避免传播时出现大量损耗,毫米波5G测试系统还需要波束形成子系统和天线阵
2019-08-16 14:03:51

5G原型演示系统,毫米波MIMO技术要哪些特性?

在目前大部分5G原型演示系统中,都采用毫米波MIMO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推出SMT封装的MASW-011098毫米波天线开关利用该公司专利的砷化铝镓
2019-02-15 10:04:31

5G对无线基础设施有什么要求

的优势如何为经济实惠的 5G 基础设施显著节省空间、降低功耗和压缩成本。另外值得注意的是,射频 SoC 在相干波束成形中起到关键作用,这是一种用于先进雷达系统的有源相控阵天线技术,可以提高 6 Ghz
2019-07-05 04:20:15

5G干货|全面认识毫米波频谱与技术

`在移动通信发展的30年间,毫米波一直都是一片未经开垦的蛮荒之地,诸如高通、爱立信、华为、中兴等通信巨头的实验室都对它持续地研究,现如今毫米波在生活中的应用已越来越多,毫米波雷达技术、5G技术中均有
2020-03-12 14:10:38

5G成射频前端芯片迎重要增长点,这三大供应商地位难以撼动?

多项关键技术直接推动射频前端芯片市场成长。5G时代会有更多的频段资源被投入使用,多模多频使射频前端芯片需求增加,同时Massive MIMO和波束成形、载波聚合、毫米波等关键技术将助长这一趋势。物联网
2017-04-14 14:41:10

5G技术的现状分析

5G标准对射频影响较大,需要一系列新的射频芯片技术来支持,例如支持相控天线的毫米波技术。毫米波技术最早应用在航空军工领域,如今汽车雷达、60GHz Wi-Fi都已经采用,将来5G也必然会采用。运营商
2019-06-19 08:14:33

5G挑战的小基站

与3G、4G相比,5G的新兴技术主要是毫米波波束成形。此外,在载波聚合、多天线输入输出(MIMO,Multiple Input Multiple Output)等4G技术上有了新的演进。那么,其
2019-07-11 06:31:55

5G无线技术创新:相控阵天线设计

的空间区域,通过将信号准确导向所需位置来提高总体效率和吞吐量。通过添加额外的天线,可提高这种波束成形能力。传统基站可容纳两根到八根天线,而5G基站需要在“大规模MIMO”配置中排列64到数百根天线,以便
2018-12-06 10:48:53

5G无线机遇与挑战并存

,无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们将看到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高于6GHz。
2019-08-02 08:28:19

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,我们将看到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无线:市场机遇与技术挑战—从Sub-6 GHz到毫米波

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,我们将看到Sub-6GHz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
2017-06-06 18:03:10

5G时代电子测试和测量制造商该做什么?

和自适应波束成形,所有这些技术都将需要大量更先进的基站和客户设备。5G物理层最实质性的变化是采用毫米波传输以及需要大量天线元件的自适应波束成形。尽管毫米波传输是一项为人熟悉的用于视线点对点无线回程的技术
2018-10-30 15:00:55

5G时代的挑战,毫米波解决方案的测试和验证设计

)的相控阵波束成型的[url=]视频[/url]天线。另外一方面,研发工程师需要了解5G毫米波系统在各种不同的电波传播场景中各种传播特性,这通常是通过信道仿真设备方式来实现各种所需的场景模拟,但毫米波
2018-07-23 10:51:32

5G频段划分及频点计算

`一、5G频段增加带宽是增加容量和传输速率最直接的方法,目前5G最大带宽将会达到400MHz,考虑到目前频率占用情况,5G将不得不使用高频进行通信。3GPP协议定义了从Sub6G(FR1)到毫米波
2020-03-10 13:52:09

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
2019-06-19 06:58:04

毫米波应用的应用,四路毫米波空间功率合成技术介绍

毫米波的应用越来越多,对于毫米波,大家也有些许了解。5G 毫米波毫米波雷达都是我们耳熟能详的技术,但除此以外,大家对毫米波还有更多的认识吗?本文中,小编将对四路毫米波空间功率合成技术加以讲解,以
2020-11-05 09:43:08

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
2021-03-08 08:40:30

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波束形成技术可以将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

也可达135GHz,为微波以下各波段带宽之和的5 倍。这在频率资源紧张的今天无疑极具吸引力。 2)波束窄。在相同天线尺寸下毫米波波束要比微波的波束窄得多。例如一个 12cm的天线,在9.4GHz
2019-07-03 08:13:34

毫米波无线电的最优技术选择探讨

。例如,中心频率为 28 GHz的天线的半阵子间距约为5 mm。频率越高,此间距越小,芯片或封装尺寸因而成为重要考虑因素。理想情况下,单波束的整个框图都应当集成到单个IC中;实际情形中,至少应将上下变频器
2019-07-11 07:57:45

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

毫米波波束合成方法是什么?

在这里,我们有数据转换,将数字信号与宽带基带或IF信号相互转换,连接执行上变频下变频处理的无线电收发。在射频(例如,28 GHz)中,我们将单个射频路径分成多条路径,通过控制每个路径的相位来
2019-08-02 06:15:24

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

图4、防碰撞功能图5、雷达系统原理框图5毫米波雷达系统方案汽车微波/毫米波雷达主要由天线、前端雷达传感和后端信号处理组成。其中雷达传感是最关键核心部件,而目前汽车雷达传感都采用集成电路技术
2018-08-04 09:16:48

毫米波雷达(一)

什么是毫米波雷达  毫米波是指波长介于1-10mm的电磁,波长短、频段宽,比较容易实现窄波束,雷达分辨率高,不易受干扰。毫米波雷达是测量被测物体相对距离、现对速度、方位的高精度传感,早期被应用于
2019-12-16 11:09:32

波束成形对5G通信速度有什么影响?

波束管理大大提升了波束对准的精度,让无线通信连接的质量有了保证,5G的通信速度可以开始尽情腾飞!
2019-08-08 08:10:49

GaN功率放大器在5G应用中的可能性?

毫米波解决方案的小型化。5G FDD波束成形模块架构 由于频率路由和滤波功能对于5G载波聚合及与以往各代移动技术的后向兼容至关重要,因此集成SAW、BAW、FBAR以及其他集成谐振和滤波技术对于用户
2019-03-14 13:56:39

【模拟对话】相控阵波束成形IC简化天线设计

形IC,其可以支持雷达、卫星通信、5G通信等一系列应用。ADAR1000X-/Ku波段波束成形IC是一款4通道器件,覆盖频段为8 GHz至16 GHz,工作于时分双工 (TDD) 模式,其发射
2019-10-01 08:30:00

一种两次变频法的毫米波发射端上变频方案设计

上实现该硬件平台的开放性、数字化、标准化和可编程化。数字上变频下变频技术是构建毫米波通用硬件平台的关键技术。基于此,本文给出一种两次变频法的毫米波发射端上变频方案,并利用Altera公司的Cyclone
2019-06-19 08:27:35

了解毫米波 -- 之一

2023年1月发文,将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年出货将突破1亿部,并且在2025
2023-05-05 11:22:19

了解毫米波“移相”--之三

需要几十甚至成百上千个阵列,造成电路面积增大。而毫米波电路面积小这个优势,刚好可以用于实现大规模阵列。 于是,“毫米波相控阵”这一组合相辅相成,在一些特定应用领域所向披靡。 毫米波相控阵系统应用 5G
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 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,我们将看到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

全球5G市场提速 基础设施将达260亿美元

数据统计公司IDC发布最新公告,预计5G基础设施部分(包括5G5G相关网络基础设施,如5G RAN、5G NG核心、NFVI、路由和光纤回程)市值将从2018年的约5.28亿美元增长到2022年
2018-11-19 10:26:13

哪些毫米波频率会被5G采用呢?

才能解决5G数据速率需求。如果要执行基础设施毫米波系统物理层计算,FPGA将是开发实时原型的关键技术。毕竟,推动毫米波技术发展的驱动力是大量连续带宽。   除了FPGA板卡,毫米波原型系统还需要最先
2023-05-05 09:52:51

回收MT8000A,二手MT8000A价格

、终端开发测试等领域的无线通信测试平台MT8000A。凭借对超宽带5G通信所需的宽带信号处理和波束成形等技术的支持,最新设计的一体化架构的MT8000A支持sub-6 GHz和毫米波频段下的射频与协议测试
2020-05-29 14:00:09

基于5G WiFi波束成形和LDPC技术提高无线连接性能

并不现实,我们需要采取其他方法来改善连接效果。5G WiFi采用了两种可选技术,通过提高限定范围内的速率或吞吐能力来加速连接性能。其中,最有效的方法就是波束成形技术,这是一种非专利技术,能够应用于多种
2019-06-13 05:00:07

如何利用5G WiFi波束成形和LDPC技术提高无线连接性能?

如何利用5G WiFi波束成形和LDPC技术提高无线连接性能?
2021-05-21 06:37:05

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器件年复合增长率将达到135%,用于5G毫米波频段的射频前端模块年复合增长率将达到
2019-08-01 08:25:49

怎么实现5G毫米波通信系统的本振源设计?

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

爱立信与高通合作正式拨通全球首个5G电话

户提供更快的网速”。 高通总裁阿蒙也表示:“实现毫米波的移动化并将其应用于智能手机之上一直被认为是不可能完成的挑战,但本次演示表明我们正稳步推进,将为消费者带来突破性的5G毫米波体验。此次成功完成
2018-09-11 08:18:22

稜研科技与 NI 联合发表毫米波通信原型设计解决方案

Ettus USRP X410 与稜研科技 UD Box 5G 变频器和 BBox 5G 波束成,应用于先进的无线通信和感测研究,包含5G/6G、卫星通信、雷达等陆海空领域。此新推出的毫米波通信原型
2023-02-21 13:44:53

车载毫米波雷达的原理是什么?

毫米波雷达是测量被测物体相对距离、现对速度、方位的高精度传感,早期被应用于军事领域,随着雷达技术的发展与进步,毫米波雷达传感开始应用于汽车电子、无人机、智能交通等多个领域。
2019-08-07 08:01:28

车载毫米波雷达的技术原理与发展

集成电路已实现量产并试用中,但77GHz毫米波集成电路的国产化一直进展缓慢。国内相关产品的主要进展情况为:东南大学毫米波国家重点实验室已完成8mm波段混频、倍频、开关、放大器等单功能芯片的研制,目前
2019-05-10 06:20:23

用于5G毫米波频段等应用的新兴SiC基GaN半导体技术

  本文介绍了适用于5G毫米波频段等应用的新兴SiC基GaN半导体技术。通过两个例子展示了采用这种GaN工艺设计的MMIC的性能:Ka频段(29.5至36GHz)10W的PA和面向5G应用的24至
2020-12-21 07:09:34

毫米波上下变频器18-50GHz

上下变频盒子集成了一个高性能双平衡混频、一个具卓越相位噪声的内置本振、一个保证极低谐波/ 杂散的无源四倍频/功率放大组件、以及射频和中频滤波等,在一个覆盖全球毫米波几乎所有 5G 频段的 18
2022-04-21 15:59:16

毫米波屏蔽测试方案助力5G毫米波通信 #5G  #无线通信 #通信 #射频 #微波

传感无线通信卫星毫米波5G5G毫米波
虹科卫星与无线电通信发布于 2022-08-04 10:47:29

AWA-0219-PAK 是一款完整的毫米波至中频双极化天线设计

AWA-0219 有源天线创新者套件产品概述双极化 64 元件毫米波至中频有源天线创新者套件AWA-0219-PAK 是一款完整的毫米波至中频双极化天线设计,适用于毫米波 5G 无线电。该套件旨在
2024-01-02 15:18:30

#硬声创作季 #5G  #毫米波雷达 5g毫米波雷达

传感雷达毫米波5G毫米波雷达
学习电子知识发布于 2022-09-21 17:27:57

高效实现#5G 上下变频#无线通信 #毫米波 #射频 #微波 #通信 #网络通信 #5G技术

毫米波
虹科卫星与无线电通信发布于 2023-05-17 11:02:40

5G毫米波波束成形验证及非信令测试技术日活动成功举办

LitePoint FAE团队于上周在上海公司成功举办5G毫米波波束成形验证及非信令测试技术日活动。
2019-07-22 16:07:013496

5G毫米波扩展方案轻松地实现上下变频

然而,现有的设备大多是6GHz以下的设备,如何在已有设备的基础上,满足5G毫米波设计和开发的需求呢?虹科提出了经济高效的5G毫米波扩展方案,能够将现有的低于6GHz的设备经济地扩展到5G毫米波频段,并且能够做到在升级到5G毫米波的同时降低成本和所需时间,轻松地实现上下变频
2022-11-16 14:19:252149

毫米波波束成形原型设计解决方案

毫米波技术与卫星通信方案的领先者稜研科技(TMY Technology Inc., TMYTEK)与 NI 共同推出毫米波通信原型设计解决方案,整合 NI Ettus USRP X410 与稜研科技 UD Box 5G 变频器和 BBox 5G 波束成形器。
2023-03-13 14:41:36320

专注5G/6G无线通信的毫米波波束成形原型设计解决方案

与稜研科技 UD Box 5G 变频器和 BBox 5G 波束成形器,应用于先进的无线通信和感知研究,包含5G/6G、卫星通信、雷达等陆海空领域。
2023-03-20 10:38:16522

位到波束5G毫米波无线电射频技术演进

功率对系统前端技术选择的影响。当波束成型备受媒体关注时,同样重要的无线电在执行从位到毫米波频率的转换。我们将给出系统这一部分的信号链示例,并介绍部分ADI公司前沿组件供无线电设计人员考虑。
2023-06-14 14:19:48638

如何升级现有的基站和UE模拟器至5G毫米波频段?

虹科解决方案能够通过模拟真实的网络行为和流量来验证端到端无线网络性能。虹科上/下变频器和sub-6GHz仿真器与波束成形器结合使用,从而将其扩展到5G毫米波频段。
2022-06-08 09:37:46502

如何升级通用软件无线电外设到高频5G毫米波频段?

通用软件无线电外设是用于射频应用的软件定义无线电 ,可以广泛应用于多种应用中,使用虹科上下变频器,经过中频信号到毫米波频段的上下变频,加上波束成形器,就可以进行完整的毫米波硬件架构的构建和测试。
2022-06-13 11:27:22392

如何实现毫米波波束成形和大规模MiMo?

波束成形和大规模MiMo是毫米波通信的关键技术之一,通过波束成形器与虹科上/下变频器的集成,能够实现将现有的sub-6GHz设备简单便捷地实现5G波束形成和大规模MiMo。
2022-08-15 10:11:37694

5g毫米波相控阵通信射频芯片有哪些

5G毫米波相控阵通信射频芯片是一种新型的通信技术,它通过相控阵技术实现信号的波束成型波束跟踪,使信号能够在传输过程中更加稳定和高效。下面将从射频芯片的功能、应用、技术挑战和未来发展等多个方面展开
2023-12-27 14:02:31433

5G毫米波相控阵通信射频芯片有哪些

2.相控阵芯片:相控阵芯片5G毫米波相控阵通信射频芯片的核心部分。它集成了多个发射和接收天线单元,通过调整每个单元的相位和幅度,实现对发射信号的波束成形和对接收信号的波束跟踪。相控阵芯片通常由多个BCP54基带芯片和射频芯片组成,能够实现高精度的波束成形和波束跟踪。
2024-01-09 13:06:57331

已全部加载完成