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
会员中心
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

三星使用毫米波频谱实现创纪录的5G传输速率

汽车玩家 来源: TechWeb 作者:小狐狸 2020-04-16 14:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

TechWeb】4月16日消息,据国外媒体报道,三星电子宣布,它在实验室演示中实现了创纪录的5G传输速率。

该演示与目前使用的大多数5G服务的主要区别在于,它使用的是毫米波(mmWave)频谱。目前,三星正在韩国和美国研究毫米波技术。

另外,该演示使用了三星的5G毫米波接入单元,该接入单元包括传统基带、射频天线

在最近的测试中,三星使用了两个配备最新5G调制解调器芯片组的测试终端。该公司表示,通过将800MHz的毫米波频谱与MU-MIMO(多用户、多输入、多输出)技术相结合,将信号从其接入单元发送到这两个测试终端上,从而实现业内最快的5G传输速率。

该公司表示,这两台终端设备实现了8.5Gbps的传输速率,每台设备的传输速率达到4.3Gbps。

目前,包括日本、韩国和美国在内的一些国家已经分配了5G毫米波频谱,其中两个国家已经开始使用该频谱提供商业5G服务。未来几年,预计将有超过15个国家加入5G毫米波俱乐部。

使用5G毫米波频谱的移动运营商可以为用户提供更快的网络连接速度,还可以提供以前移动互联网上从未提供过的新服务,如AR远程学习、8K在线视频、VR远程会议等。

目前,三星已经售出了670多万部5G手机,被普遍认为是全球消费级5G设备的领导者。它的5G网络硬件正在被韩国、美国和日本的一些运营商使用。

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
  • 三星电子
    +关注

    关注

    34

    文章

    15896

    浏览量

    183226
  • 毫米波
    +关注

    关注

    21

    文章

    2063

    浏览量

    68005
  • 5G
    5G
    +关注

    关注

    1368

    文章

    49219

    浏览量

    640137
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    详解毫米波片上测量中的校准和去嵌入技术

    随着5G毫米波通信、车载雷达(77 GHz/79 GHz)、6G太赫兹通信以及高速互连等应用的迅猛发展,先进硅基半导体器件(CMOS、BiCMOS中的MOSFET和HBT)正被推向越来越高的工作频率
    的头像 发表于 04-27 16:24 43次阅读
    详解<b class='flag-5'>毫米波</b>片上测量中的校准和去嵌入技术

    毫米波商用拐点:28GHz 超小型多层 PCB 滤波器如何重塑 5G 基站集成的性价比?

    随着 5G 毫米波商业化提速,基站小型化与干扰抑制成为行业痛点。本文深度解析了基于多层 PCB 技术的 28GHz 滤波器如何实现突破性设计。通过内层维谐振结构,该方案在极小体积下
    的头像 发表于 03-26 09:36 444次阅读
    <b class='flag-5'>毫米波</b>商用拐点:28GHz 超小型多层 PCB 滤波器如何重塑 <b class='flag-5'>5G</b> 基站集成的性价比?

    频谱分析仪使用外部波导混频器测量毫米波频谱

    。在物理特性方面,毫米波遭受了较大的自由空间衰减损耗,并且受到雨、雾和障碍物的强烈影响。另一方面,与迄今为止使用的较低频段相比,毫米波频段的使用仍然相对较少,这使得可以确保广泛的可用频谱资源。
    的头像 发表于 01-22 16:01 311次阅读
    <b class='flag-5'>频谱</b>分析仪使用外部波导混频器测量<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>频谱</b>

    5G基站电源防护方案

    技术,是实现人机物互联的网络基础设施。 1. 5G 的特点 相比于现有的 3G、4G 通信,5G 通信具有超高
    的头像 发表于 01-19 08:39 643次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b>基站电源防护方案

    5G毫米波频段陶瓷基吸材料新突破

    随着全球5G网络加速向毫米波频段(24-100GHz)扩展,高频信号传输带来的电磁干扰和热积累问题日益严峻。传统吸材料(如聚氨酯泡沫)因耐高温性能差、结构设计单一等问题,难以满足
    的头像 发表于 01-06 16:51 1719次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>毫米波</b>频段陶瓷基吸<b class='flag-5'>波</b>材料新突破

    科普|浅谈毫米波在PTCRB认证中的应用

    毫米波,早些年应用于军事场景较为广泛,现在伴随5G技术逐渐走进大众视野,走进民用通信。俗称FR2,当然这个是3GPP在定义毫米波的时候给出的技术标准分类,随着6G技术的研发推进,也越来
    的头像 发表于 12-10 15:23 455次阅读
    科普|浅谈<b class='flag-5'>毫米波</b>在PTCRB认证中的应用

    5G毫米波射频软排线至电路板连接器技术解析

    Molex 5G毫米波射频软排线至电路板连接器为高速 (15GHz) 射频应用提供高信号完整性性能。Molex 5G毫米波射频软排线至电路板连接器提供稳固的垂直插配和PCB空间节省功能
    的头像 发表于 11-21 11:18 858次阅读

    科普|5G毫米波专网牌照,意义何在?

    前几天,有媒体报道,工信部即将向数家公司发放我国第二批毫米波专网频率许可牌照。这引起了业界的广泛关注。今天这篇文章,小枣君打算给大家做一个深入解读。█什么是5G毫米波专网牌照?5G
    的头像 发表于 10-14 18:07 1467次阅读
    科普|<b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>毫米波</b>专网牌照,意义何在?

    5G与6G:从“万物互联“到“智能无界“的跨越

    段(700MHz)、中频段(2.6GHz、3.5GHz)和高频段(毫米波) 部署:SA(独立组网)与NSA(非独立组网)两种模式 5G的典型应用场景 5G的\"高速率、低延迟、大连
    发表于 10-10 13:59

    广和通5G毫米波商用进程提速

    当你在10秒内下载一部10GB的高清电影时,当体育赛事的8K直播毫无延迟时,当无人机在千米高空被精准定位时——5G毫米波应用正悄然走进我们的生活。在垂直行业如港口、制造业、电网等多个垂直行业,企业
    的头像 发表于 09-26 13:41 7414次阅读

    10G网速不是梦!5G-A如何“榨干”毫米波,跑出比5G快10倍的速度?

    6G网络的发展奠定了坚实基础。作为5G向6G过渡的关键技术,5G-A通过多载波聚合、毫米波扩展、时隙结构优化、1024QAM调制等创新技术,
    的头像 发表于 09-16 16:34 2030次阅读

    科普|看懂毫米波雷达,这一篇就够啦!

    /5G,电磁频率在0.7-4.9GHz之间。毫米波的频率比它要高1-2个数量级。比毫米波频率更高一级的,则是太赫兹(THz)频段。根据“波长×频率=光速”的公式,毫
    的头像 发表于 07-26 04:06 2082次阅读
    科普|看懂<b class='flag-5'>毫米波</b>雷达,这一篇就够啦!

    看懂毫米波雷达,这一篇就够啦!

    /5G,电磁频率在0.7-4.9GHz之间。毫米波的频率比它要高1-2个数量级。比毫米波频率更高一级的,则是太赫兹(THz)频段。根据“波长×频率=光速”的公式,毫
    的头像 发表于 07-09 19:02 2366次阅读
    看懂<b class='flag-5'>毫米波</b>雷达,这一篇就够啦!

    Leadway测试级铠装精密稳相毫米波线缆(110GHz)

    测试,如卫星载荷验证与电子战系统校准。应用场景l 5G/6G通信测试:用于毫米波频段的基站测试、终端设备性能验证等场景。l 航空航天与国防:满足雷达系统、卫星通信设备的高频测试需求,支持极端环境下的可靠
    发表于 05-19 09:53

    是德频谱分析仪N9021B毫米波信号测量技巧与校准方法

    。   一、毫米波信号测量技巧 1. 优化分析带宽与分辨率设置 宽带信号分析:针对5G毫米波等宽带信号,建议启用510MHz分析带宽(B5X选件),确保完整捕获信号
    的头像 发表于 04-29 10:33 1279次阅读
    是德<b class='flag-5'>频谱</b>分析仪N9021B<b class='flag-5'>毫米波</b>信号测量技巧与校准方法