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【技术分享】5G毫米波&毫米波雷达技术前沿与最新应用

电子发烧友论坛 来源:电子发烧友论坛 作者:电子发烧友论坛 2021-12-30 14:55 次阅读
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5G毫米波

什么是5G毫米波和OTA测试?

5G毫米波多天线传输测试技术是实现5G性能提升的关键性技术,它可以满足多种场景中对高速率、大带宽和高移动的要求,而在5G毫米波频段通信中,基站和终端都采用了大规模天线技术,为了保障提高天线的定向增益和实现足够的区域覆盖,通常需要对毫米波频段的5G基站和终端的性能采用OTA测试。

绝缘导热透波膜材在5G毫米波通讯电子产品元器件散热设计的探讨

5G时代巨大数据流量对于通讯终端的芯片、天线等部件提出了更高的要求,器件功耗大幅提升的同时,引起了这些部位发热量的急剧增加。BN氮化硼散热膜是当前5G射频芯片、毫米波天线、无线充电、无线传输、IGBT、印刷线路板、AI物联网等领域最为有效的散热材料,具有不可替代性。

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5G毫米波手机无线充电EMC/TIM介绍

这几年越来越多的智能手机开始配备无线充电功能,有些用户对这个功能应该不陌生。无线充电算是这几年逐渐流行起来的一项新技术,相比传统的数据线充电有不少便利性。有人会问:无线充电为什么不需要数据线?它的充电原理是怎样的呢?

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如何有效扩展频谱到5G毫米波段

如今的高频信号标准使用的是比以往更高的频率和更宽的带宽,移动运营商和系统集成商在各种部署场景和应用中测量5G信号时,可以保留现有的现场、实验室和制造测试设备,延长其投资寿命,减少时间和成本。

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5G毫米波手机射频芯片の散热透波绝缘材料

射频是半导体集成电路模拟 IC 的重要组成。半导体分为分立器件与集成电路。按处理信号的特点,集成电路分为模拟 IC 与数字 IC,数字 IC 用于处理数字信号(例如 CPU、逻辑电路),模拟 IC 用于收集现实世界中的信号(包括光、声音、温度、湿度、压力、电流、浓度等),并进行包括放大、过滤等处理,可按照处理信号的类型继续划分为电源IC、信号链、射频等。而射频器件主要包括功率放大器、射频开关、低噪声放大器。此外,射频前端中的滤波器是无源器件(被动元器件),半导体属于有源器件。

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上“进”!看进博会上的广和通如何尽展5G毫米波魅力

5G技术是科技创新的重要通信支撑与引领,在此次“世界合唱”的进博会上,广和通5G毫米波模组惊艳亮相,共同打造5G应用亮眼的展示区。

5G毫米波通讯对高频PCB覆铜板的技术要求‍

5G通讯在峰值速率、频谱效率、时延等方面都发生了重大变化,电路板IC高度集成、大功率,单位面积上连接更多的元件数量,采用高密互联设计,这给PCB和覆铜板材料提出了新的要求,本文重点介绍5G通讯对PCB及高速覆铜板技术要求。

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毫米波雷达

听起来很厉害的毫米波雷达,其实就在你身边

智能家居是离我们生活最近的高科技体验,毫米波雷达作为与之相关的技术,在升级和迭代上也在加速发展,正在改变着这个时代和万物互联的美好画卷,为人们的生活带来更多的舒适和便捷。

毫米波人员监测雷达在智能安防、站台预警与行人监测中的应用

随着无线电技术的快速发展,毫米波雷达逐渐成为智能安防系统中的一个重要研究领域。毫米波雷达传感器以其抗干扰能力强,精度高和远距离测量等优势,在智能安防系统中发挥着重要作用。目前,基于毫米波雷达传感器移动目标检测和跟踪算法的毫米波人员监测雷达被越来越多的应用在站台预警、行人监测、智能安防、智慧养老与智慧社区等众多智能安防监控领域。

毫米波雷达的上帝视角,老人跌倒报警的最优解

毫米波雷达,其属性是指在毫米波波段的雷达,透过天线发射毫米波,及接收障碍物反射回来的讯号,来计算出与目标的相对速度、距离以及角度。

基于毫米波雷达生命特征检测原理及实现

目前生命体征的测量主要分为接触式和非接触式两种。非接触式监测不需要任何传感器接触人体,这就使得连续测量病人的体征成为可能,也为分析机体的健康状况以及做大数据分析、提前预知各种系统是否发生病变提供了帮助。

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目标计数跟踪,毫米波人员监测雷达准确与隐私的“双保障”

毫米波人员监测雷达可精确测量目标距离、速度和角度,并区分人与非人物体;对诸如雨水、灰尘或烟雾等环境条件没有限制;可在完全黑暗的夜晚或明亮的白天连续不间断地工作;在目标人员隐私保护与安装隐秘性方面同样具有独特优势。

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原文标题:【技术分享】5G毫米波&毫米波雷达技术前沿与最新应用

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