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毫米波波束成形和天线设计

设计idea 2018-06-12 11:06 次阅读

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。

波束成形

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,这是因为阵列因素波束形成器用于雷达和通信。一个雷达例子是一个线性阵列,能够为汽车雷达提供四个方位角的波束; 一个通信实例是二维波束形成器,  用于卫星  覆盖多个地点的广阔地面区域。

BFN可以提供同时波束覆盖,如卫星或单点覆盖,就像经典的相控阵雷达系统一样。可以使用光束控制计算机控制将光束固定在设计中或自适应。

主要有两种相控阵波束形成网络:无源电子可控天线(PESA)和有源电子可控天线(AESA)。是德科技的Sangkyo Shin博士在波束成形中观看此视频:

布鲁克林5G峰会

用户设备(UE)中的5G,例如终端用户与网络通信所使用的任何设备,现在是一个非常热门的话题。诺基亚和纽约大学Tandon工程学院的纽约大学无线研究中心刚刚在4月底完成了 布鲁克林5G峰会(B5GS),其中两个关键议题是英特尔的5G mmWave相控阵列和Qualcomm的5G UE相控阵设计。

Qualcomm高级技术总监Ozge Koymen为5G UE相控阵设计演示做了演示,并讨论了这方面的挑战,例如:

  • 快速切换和建立时间

  • 最大限度地减少PA效率和热性能方面的损失

  • 最大限度地降低预先LNA损耗以改善链路预算

  • UE中的空间限制

  • 降低成本

  • 两种极化的球面覆盖

在本节中,我们将处理UE器件面或边缘设计选项以获得两种极化的球面覆盖。Qualcomm讨论了手持设备的前后天线模块(图1)。


图1前后天线模块(图片由Qualcomm提供)

科门建议使用多个模块将有助于减少手阻塞并降低方向的影响(图2)。


图2 UE中的手阻塞(图片由Qualcomm提供)

在手持式UE设备中,有两种流行配置,即脸部设计或边缘设计(图3)。


图3手持式UE设备的两种流行配置(图片由Qualcomm提供)

Koymen讨论了使用两个具有2×2 x-pol(交叉极化7)平面阵列,1×2和2×1偶极阵列以及使用三个模块的边缘设计的模块的建议面设计,所述模块具有单个4×1 x-pol平面阵列。

考虑到多种类型的波束形成架构,Koymen评论说,采用了设备沿所有方向的最大比率合并(MRC)设计。他认为这是乐观的设计,上限方案; 基于RF /模拟波束码本的24个波束适用于所有模块/对应于P-1/2/3初始扫描和波束细化 - 这是一种建议的实用方案; 和最佳天线选择(传统/ Lte设计) - 一种悲观的下限方案。我们将在下一页更详细地讨论MRC和多分辨率码本。

高通公司开发了一种RFIC,支持多种可能的天线设计,并将其用于展示自适应波束成形和波束追踪的演示智能手机外形。其8个RF前端(RFFE)模块中的每一个都支持X,Y和Z方向上的多个可选天线阵列。移动OEM厂商现在有机会尽早开始优化其特定设备。

最大比例组合(MRC)

我们来看看MRC 1架构。这是一种简单有效的自适应天线阵列组合方案,有助于在一定程度上减少噪声,衰落和同信道干扰的影响。该架构确实需要估计阵列中感兴趣的信号的空间特征,其是每个天线元件处的信道增益和相位。请参阅图4为一传统的MRC接收器架构。


图4经典的预检MRC接收机架构(图片由Reference 1提供)

参考文献1中的论文提出了最大比合并接收的一般分析框架,其中通过与已知训练序列的相关来估计期望信号的空间签名。

图5a描述了在检测之前在基带处执行组合的架构。作者还建议在参考文献1中以中频(IF)进行组合的更好的可能性。


图5a具有独立信道和载波跟踪的MRC接收机。这是一个使用基带补偿载波相位抖动的基带合并预检测MRC接收机(图片由参考文献1提供)

图5b中,通过可调延迟元件或移相器施加加权。然后在匹配滤波完成之前,单载波恢复环路将组合信号带到基带。这种方法通过仅为一个下变频器和一个上变频器交换N个下变频器来降低RF硬件的复杂性


图5b具有独立信道和载波跟踪的MRC接收机。这是一个使用单载波恢复环路的IF组合预检测MRC接收机。标有x的盒子由可调延迟元件或移相器组成,然后是可调衰减器。(图片由参考文献1提供)

最终的结果是归一化SNR的推导(其逆是训练损失),其以理想SNR为条件。这是在非衰落环境和不相关的瑞利衰落环境中获得各种性能结果的基础。发现训练损失在衰落环境中对中断概率的影响大于对平均误比特率(BER)的影响。

这些类型的结果对于确定所需训练序列长度的系统设计是有用的,并且实际上评估系统的性能,包括不完善估计的影响而不借助于仿真。

多分辨率码本

码本是一种用于收集和存储代码的文件。最初的码书是书籍,但今天的码书是一系列代码的完整记录的代名词,无论物理格式如何。

为了克服毫米波波段的较高路径损耗,使用大规模或大规模多输入多输出(MIMO)系统的高度定向波束形成是至关重要的。由于使用高分辨率窄波束发出所有可能的波束方向所需的大量训练开销,信道估计的问题变得具有挑战性。为了解决和改善毫米波系统中的波束搜索问题,参考文献2中的论文描述了一种多分辨率波束形成序列的设计,其可以以二分方式快速搜索主要信道方向。给定多分辨率码本,所提出的多分辨率波束形成序列被设计为在最小化训练开销8并最大化波束成形增益。本文讨论了如何使用离散傅立叶变换(DFT)矩阵的相移版本来设计多分辨率码本。

5G mmWave相控阵列

第五届布鲁克林5G峰会上,英特尔先进技术总监Batjit Singh讨论了其公司的毫米波阵列。其中一个主题特别让我对5G 28 GHz汽车移动性感到兴趣。

英特尔的设计采用四块面板,提供面板切换,光束选择,光束切换时间优化和移动设计的360º覆盖。他们的多个现场试验已经证明和证明了mmW系统(26.5 GHz至29.5 GHz)(图6)。


图6英特尔5G 28 GHz汽车移动系统(图片由英特尔提供)

在日本和韩国以及其他国家进行了试验。测试有助于评估诸如调制和编码方案(MCS),接收信号强度指示器(rsSI),偏置接收信号功率(BRSP)性能和内/基带单元(BBU)切换等关键mmW参数。参见图7,了解部署在车辆顶部后顶的系统。


图7这是英特尔5G汽车移动系统测试车中的一款,该车在汽车后上方有5G毫米波相控阵列系统用于汽车。(图片由INTEL提供)

我希望V2X能够提高未来自动驾驶汽车驾驶的安全性,而5G将为此系统提供支持。

罗特曼透镜波束形成

我们来看看这种波束形成的方法,这对无人机避免碰撞,交通监控和入侵者检测至关重要。

除了检测物体之外,雷达还可以测量物体的范围和径向速度。无论白天还是晚上,在大多数天气条件下,它都能很好地工作。在避免碰撞中,雷达需要具有检测目标物体角度的能力; 使用雷达的机械或电子可操纵的窄天线波束可以实现这种功能。

尺寸,重量和功率(SWaP)需要在传感器简单性和视角估计能力方面进行权衡,因此可以生成多个固定的窄天线波束的辐射出不同方向的前端可能是一个很好的折衷方案。所以,每个光束都会有自己独立的视角 - 这可以通过平面Rotman Lens(RL)4完成

多频道调频连续波(FMCW)雷达可在24 GHz的ISM频段内工作。接收(RX)天线基于RL和采用微带技术设计的贴片天线阵列。发射(TX)天线使用BFN和贴片天线阵列。

所使用的系统基于IMST 24 GHz多功能雷达产品Sentire sR-1200e 

雷达系统


图8参考文献3中提出的雷达系统框图(图片由参考文献3提供)

这种雷达前端的主要组成部分是一个9×14 RL,采用平面微带技术实现。这种方法在1963年首次提到,当时Walter Rotman 为波束形成方法提出了微波透镜4该透镜可以构造为用于天线元件的线性束阵列的平行板,波导或衬底集成波导(SIW)结构。RL设计的地面计算的数学框架参考Peter S. Simon 的论文5图9)。


图9波束形成器布局,显示TX和RX波束成形网络,包括天线端口和RL分布网络(图片由Reference 3提供)

集成相控阵IC解决方案:为设计人员提供实用解决方案

相控阵雷达系统正朝着平板阵列迈进,并改善了SWaP。硅片中的数字集成使下一代波束成形成为可能。GaN器件可以提供高功率和出色的功率附加效率(PAE),即PAE(负载的RF功率 - 器件输入端的RF功率)DC电源。

我非常喜欢adi公司建议的Plank架构,使用他们的新型ADAR1000(一种非常独特的Tile X / Ku波段时分双工(TDD)模拟波束形成器)创建出色的评估系统参考文献6中的论文研究了频分双工(FDD)与TDD,并发现如果需要在各种传播条件下的稳健操作,基于互易性的TDD波束成形是唯一可行的选择。图10显示了该器件的框图。


图10 ADAR1000的框图(图片由ADI公司提供)

                                         

这款新产品的最佳部分不仅在于高度集成,这是惊人的,而且在设计人员可用的评估板中,用于使用Plank架构构建相控阵天线板,在该架构中IC位于板垂直于天线板。以这种方式,IC的尺寸并不太重要,因为它们不需要适合天线设计的晶格间距。这些工具将缩短开发人员的设计上市时间(图11)。


图11 Plank架构(图片由ADI公司提供)

平板阵列也可以在电路板一侧上的天线元件和背侧上的IC上创建 - 正是在这种类型的配置中,天线晶格间距9和IC的尺寸变得关键,以防止光栅裂片图12)。


图12平板阵列设计架构(图片由ADI公司提供)

相控阵信号流中的模拟/数字波束形成

设计师可以根据其整体系统目标设置模拟/数字波束形成相控阵信号流。每种电子设计总是有妥协和权衡。请参阅图13为一个信号设计流程的一般示例。


图13模拟/数字波束形成相控阵设计架构的通用信号流设计(图片由Analog Devices提供)

具有模拟/数字(混合)波束形成的完整X / Ku波段阵列


图14模拟/数字(混合)波束成形的X / Ku波段阵列(图片由Analog Devices提供)

在这里,ADI公司真正用Hittite微波和凌力尔特公司的高功率和高速采集技术发光。


图15完整的评估板解决方案(图片由ADI公司提供)

随着我们在生活中实施5G,我期待看到本文提到的更多创新。我期望5G空间以外的空间还有更多的应用

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HMC8200 800 MHz - 4000 MHz中频发射器

ADF4602 单芯片、多频段3G毫微微蜂窝收发器

和特点 单芯片多频段3G收发器兼容3GPP 25.104第9版WCDMA/HSPA标准 覆盖UMTS频段频段I至VI和VIII至X的本地区域BS级 直接变频发射机和接收机 WCDMA和GSM接收基带滤波器选项 易于使用,校准工作量极小自动Rx直流失调控制简便的增益、频率和模式编程 低电源电流接收电流:50 mA(典型值)发射电流:50 mA至100 mA(随输出功率变化) 6 mm × 6 mm、40引脚LFCSP封装 只需极少的外部器件集成多频段多模式监控无Tx SAW或Rx级间SAW滤波器集成电源管理集成频率合成器,包括PLL环路滤波器集成PA偏置控制DAC/GPO 欲了解更多特性,请参考数据手册 产品详情 ADF4602是一款3G收发器IC,具有无与伦比的集成度和特性集合,非常适合提供蜂窝固定移动融合(FMC)服务的高性能3G毫微微蜂窝。只需少数几个外部器件,便能实现完整的多频段收发器。单个器件支持UMTS频段1至6和8至10。接收机基于直接变频架构,这种架构是高度集成的宽带CDMA (WCDMA)接收机的理想选择,可通过完全集成所有级间滤波来减少物料用量。前端含有三个高性能单端低噪声放大器(LNA),使该器件能支持三频段应用。单端输入结构可简...
发表于 02-22 15:33 4次 阅读
ADF4602 单芯片、多频段3G毫微微蜂窝收发器

HMC7586 71 GHz至76 GHz,E频段I/Q下变频器

和特点 转换增益: 12.5 dB(典型值) 镜像抑制: 28 dBc(典型值) 噪声系数: 5 dB(典型值) 针对1 dB压缩(P1dB)的输入功率: -9 dBm(典型值) 输出三阶交调截点(IP3): -1 dBm(典型值) 输出二阶交调截点(IP2): 20 dBm(典型值) RFIN上6倍本振(LO)泄漏: -40 dBm(典型值) IFOUT上1倍LO泄漏: -50 dBm(典型值) 射频(RF)回波损耗: 5 dB(典型值) LO回损: 20 dB(典型值) 裸片尺寸: 3.599 mm × 2.199 mm × 0.05 mm产品详情 HMC7586是一款集成E频段的砷化镓(GaAs)单芯片微波集成电路(MMIC)同相和正交(I/Q)下变频器芯片,工作频率范围为71 GHz至76 GHz。 HMC7586在整个频段内提供12.5 dB小信号转换增益和28 dBc镜像抑制性能。 该器件采用低噪声放大器,后接由6倍倍频器驱动的图像抑制混频器。 该镜像抑制混频器使得低噪声放大器之后无需使用滤波器。 可针对直接变频应用提供差分I和Q混频器输出。 或者,可利用外部90°混合型器件和两个外部180°混合型器件将输出合并,以实现单边带应用。 所有数据包括IF端口上1 mil金线焊的效应。应用 E频段通信系统 高容量无线回程 测试与测量...
发表于 02-22 15:31 0次 阅读
HMC7586 71 GHz至76 GHz,E频段I/Q下变频器

HMC6301 毫米波接收器,57 GHz - 64 GHz

和特点 频段:57 - 64 GHz RF信号带宽:最高达1.8 GHz 噪声系数:8 dB(典型值) 接收器增益:0 - 70 dB 数字和模拟RF和IF增益控制 可编程基带增益和滤波器带宽 集成频率合成器 集成镜像抑制滤波器 部分外置的环路滤波器 支持外部LO 片内温度传感器 支持256-QAM调制 集成AM和FM检波器 通用模拟I/Q基带接口 三线式串行数字接口 符合RoHS标准的75引脚晶圆级球栅阵列封装 产品详情 HMC6301是一款完整的毫米波接收器集成电路,采用符合RoHS标准的6 mm × 4 mm晶圆级球栅阵列(WLBGA)封装,包括低噪声放大器(LNA)、镜像抑制滤波器、RF至IF下变频器、IF滤波器、I/Q下变频器和频率合成器。该接收器的工作频率范围为57 GHz至64 GHz,双边调制带宽高达1.8 GHz。集成式频率合成器在250 MHz、500 MHz或540 MHz步长下进行调谐,具有出色的相位噪声,支持高达64 QAM的调制。或者,可以注入外部LO,它支持用户可选LO特性或相位相干发射和接收操作以及高达256 QAM的调制。通过通用模拟基带I/Q接口提供对各种调制格式的支持。接收器器件还内置AM和FM检波器以便解调开关键控(OOK)、频移键控(FSK)或最小...
发表于 02-22 15:14 0次 阅读
HMC6301 毫米波接收器,57 GHz - 64 GHz

ADF5904 4通道、24 GHz接收机下变频器

和特点 用于单端接收机(Rx)输入和本振(LO)输入的集成巴伦 Rx通道增益: 22 dB 噪声系数(NF): 10 dB P1dB: −10 dBm LO输入范围: -8 dBm至+5 dBm Rx至IF隔离: 30 dB RF信号带宽: 250 MHz Rx输出阻抗: 900 Ω差分 LO输入缓冲器: 24 GHz RF和LO S11(50 Ω时): -5 dB 集成模拟输出的温度传感器:±5° 静电放电(ESD)性能 人体模型(HBM):2000 V 充电器件模型(CDM):500 V 通过汽车应用认证 产品详情 ADF5904是一款4通道、24 GHz接收机下变频器。 每个通道包含一个集成片内巴伦的单端RF输入,后接差分低噪声放大器(LNA),以及集成差分输出缓冲器的下变频混频器。 RF LO路径还有片内巴伦。 片内寄存器通过简单的三线式接口进行控制。 ADF5904采用紧凑型32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP封装。 应用 汽车雷达 工业雷达 微波(μW)雷达传感器 方框图...
发表于 02-22 15:07 0次 阅读
ADF5904 4通道、24 GHz接收机下变频器

ADMV4420 具有集成小数 N 分频 PLL 和 VCO 的 K 波段下变频器

和特点 RF 前端集成了 RF 巴伦和 LNA双平衡有源混频器,带高动态范围 IF 放大器具有低相位噪声和多核 VCO 的小数 N 频率合成器采用集成 LDO 稳压器的 5 V 电源供电输出 P1dB:7 dBm输出 IP3:16 dBm转换增益:36 dB噪声指数:7 dBRF 输入频率范围:16.95 GHz 至 22.05 GHz内部 LO 频率范围:16.75 GHz 至 21.15 GHzIF 频率范围:900 MHz 至 2500 MHz单端 50 Ω 输入阻抗和 75 Ω IF 输出阻抗可通过 4 线 SPI 编程32 引脚, 5 mm × 5 mm LFCSP 产品详情 ADMV4420 是一款高度集成的双平衡有源混频器,集成了小数 N 分频频率合成器,非常适合下一代 K 波段卫星通信。RF 前端由集成的 RF 巴伦和低噪声放大器(LNA)组成,可实现最佳的 7 dB 单边带噪声指数,同时最大限度地减少外部元件。此外,高动态范围 IF 输出放大器提供 36 dB 的标称转换增益。集成的低相位噪声、小数 N 分频锁相环(PLL),带有多核压控振荡器(VCO)和内部 2 倍乘法器,可为双平衡混频器产生必要的片内 LO 信号,无需外部频率合成。多核 VCO 使用内部自动校准程序,使得 PLL 可选择必要设置,并锁定约 400 μs。...
发表于 02-22 15:07 4次 阅读
ADMV4420 具有集成小数 N 分频 PLL 和 VCO 的 K 波段下变频器

ADF5902 24 GHz、ISM 频段、多频道 FMCW 雷达变送器

和特点 24 GHz 至 24.25 GHz VCO(工业、科学和医疗(ISM)射频频段) 双通道 24 GHz 功率放大器,输出为 8 dBm 单端输出 具有静音功能的双通道多路复用输出 可编程输出功率 LO 输出缓冲区 射频频率范围:24 GHz 至 24.25 GHz 功率控制检波器 辅助 8 位 ADC 高速和低速 FMCW 斜坡生成 25 位固定模数可实现亚赫兹频率分辨率 PFD 频率高达 110 MHz 归一化相位本底噪声为 −222 dBc/Hz 可编程电荷泵电流 ±5°C 温度传感器 4 线 SPI ESD 性能 HBM:2000 V CDM:250 V 符合汽车应用要求 产品详情 ADF5902 是一款 24 GHz 变送器(Tx)单片微波集成电路(MMIC),具有片内 24 GHz 压控振荡器(VCO)。VCO 具有分数 N 频率合成器,并具有波形生成功能、可编程网格阵列(PGA)和用于雷达系统的双变送器通道。片内 24 GHz VCO 为两个变送器通道和本地振荡器(LO)输出生成 24 GHz 信号。每个变送器通道包含一个功率控制电路。还有一个片内温度传感器。所有片内寄存器的控制都是通过简单的四线串行外设接口(SPI)实现的。ADF5902 采用紧凑式 32 引脚 5 mm × 5 mm LFCSP 封装。应用...
发表于 02-22 15:06 0次 阅读
ADF5902 24 GHz、ISM 频段、多频道 FMCW 雷达变送器

ADF5901 24GHz VCO + PGA + 2通道PA输出

和特点 24 GHz至24.25 GHz压控振荡器(VCO) 具有8 dBm输出的2通道24 GHz功率放大器(PA) 单端输出 具有静音功能的2通道Muxed输出 可编程输出功率 N分频器TX输出(鉴频器) 24GHz LO输出缓冲器 250MHz信号带宽 电源控制检波器 辅助8位ADC ±5°C温度传感器 4线式串行外设接口(SPI) 静电放电(ESD)性能 人体模型(HBM):2000 V 充电器件模型(CDM):250 V 通过汽车应用认证 产品详情 ADF5901是一款24 GHz Tx单片微波集成电路(MMIC),片内集成24 GHz VCO和PGA,并有两个Tx通道,适用于雷达系统。片内24 GHz VCO产生用于2个Tx通道和LO输出的24 GHz信号。每个Tx通道包含一个功率控制电路。还有一个片内温度传感器。所有片内寄存器均通过简单的4线式接口进行控制。ADF5901采用紧凑型32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP封装。应用 汽车雷达 工业雷达 微波雷达传感器 工业传感器 精密仪器 油箱液位传感器 智能传感器 开门 节能 商用传感器:对象检测和跟踪 汽车、船舶、飞机和UAV(无人机):防撞 智能运输系统:智能交通监控和控制 监控和安全 方框图...
发表于 02-22 15:05 12次 阅读
ADF5901 24GHz VCO + PGA + 2通道PA输出

HMC6300 60 GHz毫米波发射器,57 GHz - 64 GHz

和特点 频段:57 - 64 GHz RF信号带宽:最高达1.8 GHz 针对1 dB压缩的输出功率:15 dBm 增益:5 - 35 dB 数字和模拟RF和IF增益控制 集成频率合成器 集成镜像抑制滤波器 部分外置的环路滤波器 支持外部LO 片内温度传感器 支持256-QAM调制 集成MSK调制器 通用模拟I/Q基带接口 三线式串行数字接口 符合RoHS标准的65引脚晶圆级球栅阵列封装 产品详情 HMC6300BG46是一款完整的毫米波发射器集成电路,采用符合RoHS标准的6 mm x 4 mm晶圆级球栅阵列(WLBGA)封装,工作频率范围为57 GHz至64 GHz,调制带宽高达1.8 GHz。集成式频率合成器在250、500或540 MHz步长下进行调谐,具有出色的相位噪声,支持高达64-QAM的调制。或者,可以注入外部LO,它支持用户可选LO特性或相位相干发射和接收操作以及高达256-QAM的调制。通过通用模拟基带IQ接口提供对各种调制格式的支持。发射器芯片还支持专用FSK、MSK、OOK调制格式,从而实现更低成本和功耗的串行数据链路,而无需使用高速数据转换器。差分输出向100 Ω负载提供高达15 dBm的线性输出功率。同时支持单端操作,最高12 dBm。与HMC6301BG46一起,完整的60 G...
发表于 02-22 12:05 34次 阅读
HMC6300 60 GHz毫米波发射器,57 GHz - 64 GHz

毫米波通信部署情形和传播注意事项

就在几年前,业界还在讨论在移动通信中使用毫米波频谱的可行性,以及规划无线电设计人员面临的挑战。短时间....
的头像 亚德诺半导体 发表于 02-21 16:42 578次 阅读
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汽车制造商正在采用毫米波雷达传感器实现自动停车

为了实现自动停车功能,传感器应能够在任何环境条件下,在宽视野范围内检测到其他车辆、路缘石和行人等从3....
发表于 02-21 14:19 401次 阅读
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5G距完整布建的时间不远了

5G使用的频率有两个区间:600MHz~6GHz之间的微波频段,以及24~86GHz的毫米波频段。前....
的头像 DIGITIMES 发表于 02-20 16:13 1344次 阅读
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我国今年将启动5G增强及毫米波技术研发试验等工作

中国通信学会发布的《通信集成电路系列前沿报告》认为,无线通信的最大信号带宽大约是载波频率的5%左右,....
发表于 02-20 10:58 1042次 阅读
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83554A毫米波源模块系统操作和维修手册

Part Number: 83554-90001 (Apr86). This manual is provided for information only. The 83554A is no longer sold by K...
发表于 02-15 14:29 154次 阅读
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请问国产77GHz毫米波雷达,现在有量产的了吗?

有没有大神了解,国产77G雷达的情况,有媒体披露有几家研发出来的,不知道是样机阶段还是能量产? 目前难点是在工艺吗? 国产...
发表于 02-14 11:50 571次 阅读
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85106C毫米波网络分析仪系统安装和操作手册

The 85106C is a discontinued product. This manual is provided for information only....
发表于 02-12 16:48 144次 阅读
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5G商用全球备战 毫米波成主战场

现在,最引人关注的话题则是,谁会成为最早商用5G的国家。2018年,5G贡献了全球通信产业的所有热点....
的头像 MEMS 发表于 02-12 10:07 999次 阅读
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5G技术研发试验第三阶段测试总体情况符合预期

2019年1月23日,IMT-2020(5G)推进组在北京召开5G技术研发试验第三阶段总结暨第二届“....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 01-27 11:06 1235次 阅读
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5G商用化浪潮演讲:什么叫毫米波?

2019年最受期待的就是5G网络时代的到来,随着5G商用化的展开,其带来的市场商机将直接驱动消费电子....
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毫米波突然从没人疼爱的小白菜,变成炙手可热的香饽饽

严格意义上来讲,毫米波对应的无线电频谱是 30GHz至300GHz 。但是实际上,毫米波只是个约定俗....
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如何使用改进粒子群算法进行毫米波大规模MIMO混合预编码方案

针对毫米波大规模多输入多输出( MIMO)系统中基于传统粒子群优化(PSO)算法的混合预编码方案,在....
发表于 01-23 14:00 101次 阅读
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Vayyar Imaging先进的毫米波3D成像解决方案选择采用Cadence Tensilica Vision DSP

Vayyar选择Tensilica Vision DSP系列是因为它性能卓越、指令集庞大、核心面积小....
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为架构下一代高速无线网络做贡献,村田推出毫米波(60GHz)RF天线模块

通过独自研发的可提供60GHz频带高精度通信的LTCC基板,优化天线的波束赋形。除了利用模块单体的通....
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骁龙855在性能跑分方面究竟有多么强大呢?

从安兔兔的跑分成绩看,安兔兔的跑分均超过36万分,比起骁龙845的29万左右的跑分,性能表现符合预期....
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