0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

NI推出毫米波矢量信號收發(fā)儀 加速5G商用進程

MEMS ? 來源:yxw ? 2019-05-27 16:19 ? 次閱讀

新型毫米波矢量信號收發(fā)儀優(yōu)化了5G NR設備的驗證和生產(chǎn)測試。

據(jù)報道,NI (美國國家儀器公司,National Instruments,簡稱NI) ,是一家以軟件為中心的平臺供應商,致力于幫助用戶加速自動化測試和自動測量系統(tǒng)的開發(fā),并提高其性能,該公司近日宣布推出毫米波矢量信號收發(fā)儀(VST),以解決5G毫米波RFIC收發(fā)儀和功率放大器帶來的測試挑戰(zhàn)。

隨著芯片制造商競相將5G毫米波技術商業(yè)化,工程師們面臨著更加嚴峻的挑戰(zhàn),他們在加速產(chǎn)品進度的同時還需要應對尚未解決的新技術要求。NI的毫米波測試解決方案可以在研發(fā)實驗室和大批量生產(chǎn)環(huán)境中解決這些挑戰(zhàn)。該解決方案可以提供:

· 測量質量,以滿足實驗室嚴格的技術要求

· 一種架構,旨在滿足毫米波芯片生產(chǎn)測試的特定需求

· 統(tǒng)一的軟件體驗,簡化了測量和自動化

NI的解決方案采用毫米波VST,結合了射頻信號發(fā)生器、射頻信號分析儀和集成開關,頻率高達44 GHz的1 GHz瞬時帶寬。除了實驗室中現(xiàn)有的基于PXI的表征系統(tǒng)外,該儀器本身可以集成到NI半導體測試系統(tǒng)(STS)中,從而在大批量制造應用中進行部署。選擇基于模塊化PXI平臺的測試儀可幫助采用STS的工程師將新的測量功能(如5G)快速集成到測試單元中,從而提高成本效益并降低推遲上市時間帶來的風險。

NI總裁兼首席運營官Eric Starkloff表示,“在將5G技術推向市場的競爭中,傳統(tǒng)的射頻半導體測試方法正在努力實現(xiàn)5G設備的靈活性和成本預期值。毫米波VST是NI能夠將我們行業(yè)領先的平臺與客戶的真知灼見相結合,以實現(xiàn)客戶顛覆性創(chuàng)新的另一個例子?!?/p>

該產(chǎn)品具有多項創(chuàng)新,可滿足5G毫米波設備的測試要求。該新型校準集成開關最多可支持32個通道,無需額外的基礎設施即可提高波束成形和相控陣列測量的準確性。模塊化前端設計可實現(xiàn)準確且經(jīng)濟高效的測量,同時保持與未來5G頻帶的前向兼容性。通過這些創(chuàng)新,工程師們可以同時在5-21 GHz和26-44 GHz進行測量。

NI發(fā)布的毫米波VST正是NI不斷致力于幫助客戶降低成本并縮短RFIC設備上市時間的一個縮影。毫米波VST補充了NI的模塊化儀器產(chǎn)品組合,其中涵蓋600多種PXI產(chǎn)品,從DC到毫米波,以及用于2G、3G、LTE Advanced Pro、Wi-Fi 802.11ax、Bluetooth 5等的NI測量軟件,支持包括LabVIEW和C#.NET在內的多種語言。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 收發(fā)器
    +關注

    關注

    10

    文章

    3338

    瀏覽量

    105539
  • 功率放大器
    +關注

    關注

    102

    文章

    3351

    瀏覽量

    131128
  • NI
    NI
    +關注

    關注

    19

    文章

    1120

    瀏覽量

    99958
  • 5G
    5G
    +關注

    關注

    1351

    文章

    48177

    瀏覽量

    560869

原文標題:NI推出mmWave測試解決方案,加速5G商用進程

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    5G毫米波通信有哪些特點和優(yōu)勢?

    隨著科技的不斷進步,5G技術已經(jīng)站在了無線通信領域的前沿。尤其是5G毫米波通信,作為一個關鍵技術,它受到了全世界的關注和研究。
    的頭像 發(fā)表于 04-03 16:19 ?818次閱讀

    美國5g毫米波頻段是多少

    美國5G毫米波頻段是在24GHz至100GHz之間。然而,最主要的5G毫米波頻段包括了24GHz至39GHz和57GHz至100GHz。這些頻段的特點之一是具有非常高的頻率,因此它們可
    的頭像 發(fā)表于 01-09 17:14 ?1835次閱讀

    5g毫米波技術有什么好處

    。 首先,5G毫米波技術可以提供更高的傳輸速度。在毫米波頻段中,無線電波的頻率較高,信號帶寬較大,可以實現(xiàn)更高的數(shù)據(jù)傳輸速度。相比之前的通信技術,5
    的頭像 發(fā)表于 01-09 17:02 ?810次閱讀

    毫米波5g的關系是什么

    毫米波5G之間的關系是非常緊密的。毫米波是無線通信中的一種頻段,指的是從30 GHz到300 GHz之間的頻率范圍。而5G是第五代移動通信技術,旨在提供更高的傳輸速度、更低的延遲和更
    的頭像 發(fā)表于 01-09 16:31 ?1170次閱讀

    移動5G毫米波在哪個頻段

    的知識,本文將詳細介紹移動5G毫米波在哪個頻段,并對其應用進行更加細致的探討。 首先,我們需要了解什么是毫米波。毫米波可以看作是電磁波譜中的一小部分,其頻率介于30 GHz至300 G
    的頭像 發(fā)表于 01-09 16:22 ?586次閱讀

    5g毫米波用在什么設備

    5G毫米波是指在5G通信中使用的毫米波頻段,其頻段介于30GHz到300GHz之間,相比于傳統(tǒng)的低頻段,毫米波頻段具有更大的帶寬和更低的延遲
    的頭像 發(fā)表于 01-09 16:19 ?427次閱讀

    5g毫米波頻段有哪些

    5G毫米波頻段是指第五代移動通信技術中使用的高頻段頻譜,被認為是實現(xiàn)高速、大容量通信的關鍵。在毫米波頻段中,主要涉及到24GHz至100GHz的頻譜范圍。下面是關于5G
    的頭像 發(fā)表于 01-09 15:40 ?1467次閱讀

    5g毫米波技術在哪個頻段發(fā)射

    5G毫米波技術是5G移動通信技術的一種重要技術支撐,它在毫米波頻段進行發(fā)射。毫米波頻段指的是30GHz至300GHz的無線電頻譜范圍,在
    的頭像 發(fā)表于 12-27 13:59 ?1119次閱讀

    5g毫米波天線有什么用

    5G毫米波天線具有廣泛的應用價值和潛力,它在通信、網(wǎng)絡、醫(yī)療、交通、安全等領域都有重要作用。本文將詳細介紹5G毫米波天線的原理、特點、應用和前景。 一、
    的頭像 發(fā)表于 12-27 13:47 ?1537次閱讀

    5g毫米波技術的優(yōu)勢包括哪些

    5G毫米波技術是新一代移動通信技術中的重要組成部分,相比傳統(tǒng)的無線通信技術,它具有許多優(yōu)勢。 隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展和人們對通信速度和網(wǎng)絡容量的不斷需求,無線通信技術也在不斷進步。5G毫米波
    的頭像 發(fā)表于 12-27 11:37 ?1032次閱讀

    5g毫米波通信技術有哪些特點

    5G毫米波通信技術是5G通信標準中的一項重要技術,其主要特點如下: 巨大的頻譜資源:毫米波通信技術利用頻率更高的毫米波段,在高頻段上實現(xiàn)通信
    的頭像 發(fā)表于 12-27 11:15 ?1189次閱讀

    5g毫米波傳輸距離多少 5G毫米波雷達中國上市公司

    5g毫米波傳輸距離多少 5g毫米波傳輸距離多少這個問題目前沒有相關官方的報道,因此無法給出準確的回答。 據(jù)了解,5G
    的頭像 發(fā)表于 10-18 16:03 ?1026次閱讀

    5g毫米波技術的原理和應用

    5g毫米波技術的原理和應用 5G毫米波技術是5G應用中一項重要的基礎技術,毫米波指的是一種特殊電
    的頭像 發(fā)表于 10-18 15:56 ?1099次閱讀

    5g毫米波通信頻率范圍 5g毫米波芯片上市公司

    5g毫米波通信頻率范圍 5G毫米波技術是5G應用中一項重要的基礎技術,毫米波指的是一種特殊電磁波
    的頭像 發(fā)表于 10-18 15:52 ?780次閱讀

    5g毫米波是什么意思 5g毫米波和厘米波的區(qū)別

    5g毫米波是什么意思 5G毫米波技術是5G應用中一項重要的基礎技術,毫米波指的是一種特殊電磁波,
    的頭像 發(fā)表于 10-18 15:45 ?2725次閱讀