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電子發(fā)燒友網(wǎng)>連接器>貿澤備貨Molex 5G毫米波射頻軟排線至電路板連接器,為高速數(shù)字射頻應用助力

貿澤備貨Molex 5G毫米波射頻軟排線至電路板連接器,為高速數(shù)字射頻應用助力

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5G毫米波技術面臨著什么挑戰(zhàn)?

僅要兼容LTE網(wǎng)絡,還須支持公用免費(unlicensed,設備廠商不需要購買許可費用)或毫米波頻段(注:目前毫米波波段基本免費,但免費波段不等于毫米波波段)。嚴格意義的毫米波頻率30GHz300GHz,對應波長分別為10mm到1mm,毫米波通信將極大提高無線數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俾省?/div>
2019-07-11 07:46:45

5G毫米波無線接入系統(tǒng)介紹

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。預計在2017年底前完成各項新型無線接入技術標準的提案討論,并預計在2018年年中完成phase-1涵蓋30或40 GHz毫米波頻段;2019年年底完成phase-2涵蓋100 GHz毫米波頻段之第五代移動通信標準的制定。
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5G射頻前端芯片迎重要增長點,這三大供應商地位難以撼動?

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5G技術的現(xiàn)狀分析

,因為60GHz信號傳播的大氣衰減比較嚴重)、71GHz86GHz,甚至可能用到300GHz。要支持毫米波通信,移動系統(tǒng)和基站必須配備更新更快的應用處理、基帶以及射頻器件。事實上,5G標準對射頻
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5G無線機遇與挑戰(zhàn)并存

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5G時代的挑戰(zhàn),毫米波解決方案的測試和驗證設計

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射頻、微波、高速電路的區(qū)別

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射頻同軸連接器簡要概述

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毫米波MIMO天線開關對5G通信的意義

SMT封裝的MASW-011098毫米波天線開關利用該公司專利的砷化鋁鎵(AlGaAs)技術工藝,5G演示系統(tǒng)實現(xiàn)更高的單元件功率比;同時提供靈活的偏置選項,以確保更大的整體使用方便
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毫米波技術在5G及其演進中的作用是什么

  本文對毫米波技術在 5G 及其演進中的作用進行了簡要概述。首先,分析了目前 5G 商用毫米波大規(guī)模 MIMO 系統(tǒng)的基本架構和主要問題,同時介紹了高性能的全數(shù)字多波束架構;其次,探討了毫米波技術
2021-03-08 08:40:30

毫米波技術基礎

,包括碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN) ,以及相關的較低制造成本,正在將毫米波通信帶入地面,掩膜市場的消費應用,如5G NR。低延遲通信網(wǎng)絡中的延遲可以有多種含義。關于單向通信,延遲是從源發(fā)送數(shù)據(jù)包到
2022-07-29 22:43:59

毫米波收發(fā)的接口不同

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2018-07-27 16:30:33

毫米波無線電的最優(yōu)技術選擇探討

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毫米波是什么?其特點有哪些?

5G如何實現(xiàn)如此高的傳輸速率呢?毫米波是什么?其特點有哪些?
2021-05-06 06:22:29

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區(qū)域網(wǎng)(PAN)通信設備的廣大范圍。毫米波頻率范圍一般被認為從30GHz300GHz,波長約1mm10mm.由于波長很短,因此電路尺寸和結構相應的非常精細,加工難度通常比較大。雖然同軸電纜和連接器
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毫米波終端技術實現(xiàn)挑戰(zhàn)及測試方案

隨著移動通信的迅猛發(fā)展,低頻段頻譜資源的開發(fā)已經(jīng)非常成熟,剩余的低頻段頻譜資源已經(jīng)不能滿足5G時代10Gbps的峰值速率需求,因此未來5G系統(tǒng)需要在毫米波頻段上尋找可用的頻譜資源。作為5G關鍵技術
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毫米波雷達是什么?

所謂的毫米波是無線電波中的一段,我們把波長1~10毫米的電磁毫米波,它位于微波與遠紅外相交疊的波長范圍,因而兼有兩種波譜的特點。毫米波的理論和技術分別是微波向高頻的延伸和光波向低頻的發(fā)展。
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毫米波雷達(一)

PCB的需求也將快速增長?! ∮捎?b class="flag-6" style="color: red">毫米波發(fā)送和接收信號的頻率24GHz和77GHz,并且雷達PCB高頻電路包括時鐘、信號調制、功放、濾波、天線等部分,對PCB板材和制造工藝都有較高的要求。因此
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連接器的發(fā)展趨勢

、信息技術及網(wǎng)絡化技術要求信號傳輸?shù)臅r標速率達兆赫頻段,脈沖時間達到亞毫秒,因此要求有高速傳輸連接器。高頻化是適應毫米波技術發(fā)展,射頻同軸連接器均已進入毫米波工作頻段。
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ADAS系統(tǒng)無人駕駛的眼睛毫米波雷達

、混頻、甚至收發(fā)系統(tǒng)等功能;特點:電路損耗小、噪聲低、頻帶寬、動態(tài)范圍大、功率大、附加效率高、抗電磁輻射能力強等特點;2)雷達天線高頻PCB毫米波雷達天線的主流方案是微帶陣列,即將高頻PCB集成
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專業(yè)生產(chǎn)射頻連接器

擁有5000多年歷史文化名城古都--西安,公司在西安航天產(chǎn)業(yè)基地專業(yè)從事高端精密同軸連接器及組件: 毫米波連接器、低損耗穩(wěn)相電纜組件研發(fā)與生產(chǎn),產(chǎn)品廣泛用于國內航天、航空、航海、遙測、遙控、雷達
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了解毫米波“移相”--之三

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什么是5G天線及射頻?

5G基站投資占網(wǎng)絡總投資約60%,并預期5G基站數(shù)量4G基站約1.5倍:5G 產(chǎn)業(yè)鏈投資跨度長,主要包括網(wǎng)絡規(guī)劃,無線側、傳輸網(wǎng)、核心網(wǎng)和網(wǎng)絡建設運維等環(huán)節(jié)。當中,參考2017年4G投資來看,無線
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什么是射頻微波同軸連接器

盡管目前國際上已推出毫米波連接器品種很多,例如:1.9mm、APC3.5、K型、2.4mm無幾極性毫米波連接器。在這些毫米波連接器中,1.9mm 連接器雖然頻率能到50GHz以上,但因可靠性差而未能
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低頻5G毫米波5G機遇與挑戰(zhàn)并存

5G移動網(wǎng)絡的推進不斷加快,無線吞吐量和容量會呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。在短期內,我們將看到Sub-6 GHz無線基礎設施開始部署,以彌補現(xiàn)有4G LTE網(wǎng)絡與未來毫米波(mmW)5G實施方案之間的帶寬差距
2019-06-18 07:19:25

哪些毫米波頻率會被5G采用呢?

。   毫米波勢在必行   盡管5G的未來尚不明朗,但毫米波無疑將成為定義5G的關鍵技術。射頻系統(tǒng)將會對5G的發(fā)展產(chǎn)生舉足輕重的推動作用。我們需要24GHz以上的大量連續(xù)帶寬才能滿足數(shù)據(jù)吞吐率要求,研究人員
2023-05-05 09:52:51

如何完成車聯(lián)網(wǎng)、車載高速互聯(lián)系統(tǒng)以及毫米波雷達系統(tǒng)的設計和驗證?

5G、云和數(shù)據(jù)中心帶來前所未有的互聯(lián)體驗:驚人的速度、大規(guī)模的連接、超高可靠與低時延,爆炸性增長的數(shù)據(jù)最終將搭上5G這個高速無線列車,進入到生活的方方面面。從而此次連接革命所產(chǎn)生的影響將超越智能手機
2018-04-17 10:08:46

如何解決5G通信高帶寬和大功率的射頻技術挑戰(zhàn)?

數(shù)據(jù)顯示,全球4G/5G基站市場規(guī)模將在2022年達到16億美元,其中用于Sub-6GHz頻段的M-MIMO PA器件年復合增長率將達到135%,用于5G毫米波頻段的射頻前端模塊年復合增長率將達到
2019-08-01 08:25:49

廣和通正式發(fā)布基于驍龍X75和X72 5G調制解調5G R17模組Fx190/Fx180系列

和通采用驍龍X75和X72領先的功能開發(fā)模組產(chǎn)品。驍龍X75和X72在Sub-6GHz和毫米波技術方面無可比擬的性能和功效,將助力開啟5G在包括FWA、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等全部主要行業(yè)的下一階段演進?!睆V和通IoT
2023-02-28 09:50:58

應對毫米波測試的挑戰(zhàn)

在很長的一段時間內,毫米波(大于40GHz頻段)主要用于軍事領域,包括各種雷達,衛(wèi)星通信等,民用應用也只限于微波點對點的應用中。由于工作在毫米波頻段的同軸電纜和連接器等器件的設計開發(fā)難度比較大,很多
2017-04-14 11:57:45

微波放大器/毫米波放大器如何選擇PCB材料

微波放大器/毫米波放大器如何選擇PCB材料 5G代表了無線技術中最新最偉大的技術,設計和制造都將面臨挑戰(zhàn),當然電路板材料也面臨挑戰(zhàn),因為它要在許多不同的頻率下運行,如6 GHz及以下,以及毫米波頻率
2023-04-28 11:44:44

怎么實現(xiàn)5G毫米波通信系統(tǒng)的本振源設計?

針對5G毫米波通信系統(tǒng)對本振源頻率、相位噪聲、雜散抑制要求的提升,提出了一種結合ADF4002 和2 個ADF5355 頻率合成器芯片,可同時用于中頻和射頻電路的高性能本振源。
2021-06-10 06:09:26

挑戰(zhàn):如何解決毫米波濾波尺寸和偏差帶來的問題?

需要在天線陣列中采用非常小的外形組件。 毫米波應用中使用的相控陣通常設計在平面結構中,因此天線(金色區(qū)域)安裝在印刷電路板(綠色區(qū)域)中,電路"平面"(藍色區(qū)域)與陣列連接呈 90 度
2019-09-29 14:13:25

愛立信與高通合作正式撥通全球首個5G電話

9月7日,全球第一個5G電話正式撥打成功。據(jù)了解,該電話是愛立信與高通合作,利用一款智能手機外形的移動設備,在愛立信位于瑞典希斯塔的實驗室打出的。據(jù)悉,這次呼叫是基于39GHz毫米波頻段及非獨
2018-09-11 08:18:22

硅谷Silicon Image急招 高級硬件工程師(60GHz毫米波 射頻)工...

五年以上工作經(jīng)驗崗位職責: 主要負責60GHz毫米波射頻芯片級調試工作,工作包括但不限于:設計電路板、制定調試計劃、bring-up芯片、與芯片工程師一起分析調試芯片解決碰到的問題以確保達到設計性能
2014-06-18 17:12:06

稜研科技與 NI 聯(lián)合發(fā)表毫米波通信原型設計解決方案

2023-02-21 臺北訊圖說:稜研科技與NI共同推出毫米波通訊原型設計解決方案,整合 NI Ettus USRP X410 與稜研科技 UD Box 5G 變頻和 BBox 5G 波束成形
2023-02-21 13:44:53

車載毫米波雷達的技術原理與發(fā)展

集成電路已實現(xiàn)量產(chǎn)并試用中,但77GHz毫米波集成電路的國產(chǎn)化一直進展緩慢。國內相關產(chǎn)品的主要進展情況:東南大學毫米波國家重點實驗室已完成8mm波段混頻、倍頻、開關、放大器等單功能芯片的研制,目前
2019-05-10 06:20:23

適用于5G毫米波頻段等應用的新興SiC基GaN半導體技術

  本文介紹了適用于5G毫米波頻段等應用的新興SiC基GaN半導體技術。通過兩個例子展示了采用這種GaN工藝設計的MMIC的性能:Ka頻段(29.536GHz)10W的PA和面向5G應用的24
2020-12-21 07:09:34

高頻微波射頻pcb5G和6G應用下的新機遇

微波介質陶瓷元器件的重要應用方向移動通信基站,介質諧振、介質濾波、雙工和多工均是通信基站射頻單元的關鍵組件。大規(guī)模建立5G基站對微波介質陶瓷材料提出了高速、高頻、高度集成化和超低損耗等性能
2023-03-28 11:18:13

毫米波無線通信收發(fā)系統(tǒng)

采樣率3.2Gsps。該系統(tǒng)可用于高速視頻傳輸、毫米波室內定位、毫米波無線回傳,通過級擴展可實現(xiàn)MIMO無線傳輸,單端可實現(xiàn)毫米波數(shù)字陣列波束掃描。另外該系統(tǒng)可
2022-09-28 17:42:24

毫米波屏蔽測試方案助力5G毫米波通信 #5G? #無線通信 #通信 #射頻 #微波

傳感無線通信衛(wèi)星毫米波5G5G毫米波
虹科衛(wèi)星與無線電通信發(fā)布于 2022-08-04 10:47:29

OTA測試方案助力5G毫米波雷達應用#射頻 #無線通信 #5G? #毫米波雷達 #通信 #頻譜分析儀

傳感分析儀頻譜分析衛(wèi)星雷達頻譜分析儀OTA毫米波5G毫米波
虹科衛(wèi)星與無線電通信發(fā)布于 2022-08-25 09:51:34

End Launch?毫米波連接器

產(chǎn)品詳情介紹End Launch 毫米波連接器是SOUTHWEST的高性能端發(fā)射連接器,旨在為高頻信號位于頂層的單層和多層印刷電路板提供低VSWR,110 GHz的無模式寬帶響應。提供
2024-03-03 13:16:40

#硬聲創(chuàng)作季 #5G? #毫米波雷達 5g毫米波雷達

傳感雷達毫米波5G毫米波雷達
學習電子知識發(fā)布于 2022-09-21 17:27:57

什么是射頻連接器_射頻連接器有什么用

本文開始介紹了什么是射頻連接器射頻連接器分類及用途進行了說明,其次介紹了射頻連接器主要規(guī)格,最后介紹了射頻同軸連接器的特點、應用領域及射頻同軸連接器選擇方法。
2018-02-26 10:41:2536652

淺談Molex 的 BNC 射頻連接器與組件改善查看體驗

Molex 推出全新射頻產(chǎn)品線 BNC 射頻連接器與組件。Molex 此次創(chuàng)新針對領先的 8K 高速、高清晰度電視 (HDTV)、視頻設備以及攝像頭制造商而設計,其回波損耗性能超出 SMPTE 2082-1 標準,在將來拓展帶寬的過程中無需再更改連接器硬件。
2018-04-26 11:40:001003

淺談5G毫米波射頻線板連接器

Molex出品的5G25射頻連接器支持高頻信號(25 GHz),采用 Molex 專有的觸點屏蔽和射頻端子隔離功能可保持5G關鍵應用場合中所需的高水平信號完整性 (SI)。
2023-02-27 14:28:06652

5g毫米波相控陣通信射頻芯片有哪些

5G毫米波相控陣通信射頻芯片是一種新型的通信技術,它通過相控陣技術實現(xiàn)信號的波束成型和波束跟蹤,使信號能夠在傳輸過程中更加穩(wěn)定和高效。下面將從射頻芯片的功能、應用、技術挑戰(zhàn)和未來發(fā)展等多個方面展開
2023-12-27 14:02:31565

5g基站端的毫米波射頻芯片有哪些

5G基站端的毫米波射頻芯片是實現(xiàn)5G通信的關鍵部分,它能夠實現(xiàn)高速、低延遲的數(shù)據(jù)傳輸。目前市場上有幾種主流的毫米波射頻芯片,包括高通(Qualcomm)的QTM052、華為(Huawei
2024-01-09 18:15:00984

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