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電子發(fā)燒友網(wǎng)>通信網(wǎng)絡(luò)>5G標(biāo)準(zhǔn)R16第三階段 毫米波和中波段的載波聚合

5G標(biāo)準(zhǔn)R16第三階段 毫米波和中波段的載波聚合

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華為率先完成中國(guó)5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第三階段 3GPP R16及未來(lái)的新功能及新技術(shù)驗(yàn)證測(cè)試

測(cè)試中已經(jīng)取得超過(guò)ITU(國(guó)際電信聯(lián)盟)定義的指標(biāo)的結(jié)果。在第三階段測(cè)試中,華為繼續(xù)對(duì)R16標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行先行探索和驗(yàn)證,截止目前取得一定的成果,使得我們離5G更大的愿景更進(jìn)一步?!?/div>
2018-09-25 16:59:138222

華為領(lǐng)跑中興發(fā)力,中國(guó)5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第三階段測(cè)試結(jié)果出爐

9月28日午間消息 在IMT-2020(5G) 推進(jìn)組組織的中國(guó)5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第三階段測(cè)試中,華為驗(yàn)證了最豐富的場(chǎng)景、展現(xiàn)了最優(yōu)的性能,并攜手產(chǎn)業(yè)合作伙伴實(shí)現(xiàn)了最全面的互聯(lián)互通測(cè)試。
2018-09-30 09:13:5410707

英特爾全面支持中國(guó)5G第三階段技術(shù)研發(fā)測(cè)試,端到端加速5G商用步伐

2018年1月16日,IMT-2020(5G)推進(jìn)組在京召開會(huì)議,正式發(fā)布5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第三階段規(guī)范,標(biāo)志著中國(guó)5G技術(shù)研發(fā)進(jìn)入系統(tǒng)驗(yàn)證階段,5G商用全面加速
2018-01-17 15:24:344959

華為領(lǐng)先完成中國(guó)5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第三階段測(cè)試

1月23日,IMT-2020(5G)推進(jìn)組組織的5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第三階段總結(jié)暨2019年應(yīng)用大賽啟動(dòng)會(huì)在北京召開。會(huì)議正式發(fā)布的第三階段測(cè)試成果中,華為測(cè)試場(chǎng)景最全面,各項(xiàng)測(cè)試成果遙遙領(lǐng)先,其中
2019-01-23 17:05:17980

5G NR標(biāo)準(zhǔn)有什么創(chuàng)新性新技術(shù)

(大規(guī)模機(jī)器通信)業(yè)務(wù),可以通過(guò)打造智能工廠、智慧城市、智慧農(nóng)業(yè)等實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物互聯(lián)。近日,工信部IMT-2020(5G)推進(jìn)組正式發(fā)布了5G第三階段研發(fā)試驗(yàn)規(guī)范,5G第三階段研發(fā)試驗(yàn)已啟動(dòng)。該研發(fā)試驗(yàn)
2019-06-18 06:18:35

5G 器件的設(shè)計(jì)與開發(fā): 5G 性能范圍

注意到5 g 是由幾個(gè)不同的性能級(jí)別組成的。5 g 網(wǎng)絡(luò)由以下部分組成:低頻帶范圍(600兆赫至3ghz)中頻范圍(3吉赫至6吉赫)毫米波范圍(> 10Ghz)或毫米波新的和現(xiàn)有的5g 部署主要
2022-04-10 21:31:45

5G毫米波天線的最優(yōu)技術(shù)選擇

業(yè)界普遍認(rèn)為,混合波束賦形將是工作在微波和毫米波頻率的5G系統(tǒng)的首選架構(gòu)。這種架構(gòu)綜合運(yùn)用數(shù)字 (MIMO) 和模擬波束賦形來(lái)克服高路徑損耗并提高頻譜效率。如圖1所示,m個(gè)數(shù)據(jù)流的組合分割到n條RF
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5G毫米波峰值速率計(jì)算

的通行方向不同,以此來(lái)適配不同方向的車流變化。   類似的,5G主要采用TDD(時(shí)分雙工)的方式,根據(jù)業(yè)務(wù)的需求,給上傳和下載分配不同的時(shí)間長(zhǎng)度,讓資源利用率更優(yōu)。   下面我們以毫米波種典型幀結(jié)構(gòu)
2023-05-06 14:34:55

5G毫米波引爆的頻帶戰(zhàn)爭(zhēng)介紹

的解決方案。早期在信道探測(cè)(channel sounding)作業(yè)的結(jié)果相當(dāng)良好,因此世界各地的無(wú)線標(biāo)準(zhǔn)組織皆重新調(diào)整研究重點(diǎn),以便了解新一代5G無(wú)線系統(tǒng)如何整合,以及從運(yùn)用這些新的頻率與較高的帶寬中受益。圖1:3GPP與IMT 2020所定義的種高階5G使用案例*
2019-07-11 06:20:51

5G毫米波技術(shù)面臨著什么挑戰(zhàn)?

數(shù)據(jù)傳輸速率可超過(guò)10Gbps,是現(xiàn)在LTE標(biāo)準(zhǔn)的100倍。5G技術(shù)能否成為現(xiàn)實(shí),現(xiàn)在還是一個(gè)疑問(wèn)。不過(guò),5G市場(chǎng)已經(jīng)開始升溫。Anokiwave、博通、英特爾、Qorvo、高通、星以及其他不斷涌現(xiàn)
2019-07-11 07:46:45

5G毫米波無(wú)線接入系統(tǒng)介紹

與應(yīng)用,如第二代行動(dòng)通訊(2G)、第三代行動(dòng)通訊(3G)、第四代行動(dòng)通訊(4G)、藍(lán)牙、無(wú)線區(qū)域網(wǎng)絡(luò)等,要再找到能夠支持更大容量、更高傳輸速率的頻寬越來(lái)越不容易。因此,目前全世界大廠對(duì)于5G使用毫米波頻段
2019-07-11 06:52:45

5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱點(diǎn)?

5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱點(diǎn)?5G的超高下載速率是怎么做到的?5G毫米波是怎么揚(yáng)長(zhǎng)和避短的?
2021-06-17 07:23:56

5G毫米波有哪些優(yōu)勢(shì)?

200MHz(4*200MHz)或者八個(gè)單載波100MHz(8*100MHz)實(shí)現(xiàn)載波聚合傳輸。基于3GPP標(biāo)準(zhǔn)可用的信道寬度和調(diào)制方式,結(jié)合先進(jìn)的天線設(shè)計(jì)和射頻處理技術(shù),5G毫米波系統(tǒng)可以輕松獲得數(shù)Gbps
2023-05-05 10:49:47

5G毫米波終端大規(guī)模天線技術(shù)及測(cè)試方案介紹

【摘要】本文首先介紹了全球毫米波頻譜劃分情況,然后通過(guò)對(duì)毫米波特性的分析,總結(jié)了毫米波終端將面臨的技術(shù)挑戰(zhàn),著重介紹了終端側(cè)大規(guī)模天線技術(shù)、毫米波射頻前端技術(shù)的研究進(jìn)展,并根據(jù)毫米波終端的特點(diǎn)分析了
2019-07-18 08:04:55

5G毫米波通信系統(tǒng)的開發(fā)

。預(yù)計(jì)在2017年底前完成各項(xiàng)新型無(wú)線接入技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的提案討論,并預(yù)計(jì)在2018年年中完成phase-1涵蓋至30或40 GHz毫米波頻段;2019年年底完成phase-2涵蓋至100 GHz毫米波頻段之第五代移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)的制定。
2019-07-10 07:46:56

5G到來(lái),設(shè)計(jì)工程師即將要面臨的五大測(cè)試挑戰(zhàn)

。他們需要分配各種資源;調(diào)制和編碼信號(hào);解調(diào)和探測(cè)信息并進(jìn)行相位跟蹤;進(jìn)行單載波以及連續(xù)和非連續(xù)載波聚合配置。選擇符合5G標(biāo)準(zhǔn)的工具,生成和分析所需的波形,并在不同測(cè)試臺(tái)之間共享這些波形,以充分分析DUT
2019-08-16 14:03:51

5G原型演示系統(tǒng),毫米波MIMO技術(shù)要哪些特性?

在目前大部分5G原型演示系統(tǒng)中,都采用毫米波MIMO技術(shù),而這種技術(shù)對(duì)于毫米波天線開關(guān)也有著極為嚴(yán)苛的高標(biāo)準(zhǔn)。MACOM推出SMT封裝的MASW-011098毫米波天線開關(guān)利用該公司專利的砷化鋁鎵
2019-02-15 10:04:31

5G干貨|全面認(rèn)識(shí)毫米波頻譜與技術(shù)

`在移動(dòng)通信發(fā)展的30年間,毫米波一直都是一片未經(jīng)開墾的蠻荒之地,諸如高通、愛(ài)立信、華為、中興等通信巨頭的實(shí)驗(yàn)室都對(duì)它持續(xù)地研究,現(xiàn)如今毫米波在生活中的應(yīng)用已越來(lái)越多,毫米波雷達(dá)技術(shù)、5G技術(shù)中均有
2020-03-12 14:10:38

5G開啟半導(dǎo)體投資全新時(shí)代

使用低于6GHz頻率的頻段,該頻段在4GLTE上略有改進(jìn)。另一個(gè)利用24GHz以上頻率的頻譜,并最終走向毫米波技術(shù)。未來(lái)網(wǎng)絡(luò)將是4GLTE與5GNR長(zhǎng)期共存的狀態(tài)。2018年6月5G第一版標(biāo)準(zhǔn)R
2019-07-19 03:45:11

5G技術(shù)的現(xiàn)狀分析

5G標(biāo)準(zhǔn)對(duì)射頻影響較大,需要一系列新的射頻芯片技術(shù)來(lái)支持,例如支持相控天線的毫米波技術(shù)。毫米波技術(shù)最早應(yīng)用在航空軍工領(lǐng)域,如今汽車?yán)走_(dá)、60GHz Wi-Fi都已經(jīng)采用,將來(lái)5G也必然會(huì)采用。運(yùn)營(yíng)商
2019-06-19 08:14:33

5G挑戰(zhàn)的小基站

與3G、4G相比,5G的新興技術(shù)主要是毫米波與波束成形。此外,在載波聚合、多天線輸入輸出(MIMO,Multiple Input Multiple Output)等4G技術(shù)上有了新的演進(jìn)。那么,其
2019-07-11 06:31:55

5G無(wú)線:從Sub-6 GHz到毫米波市場(chǎng)機(jī)遇與技術(shù)挑戰(zhàn)

波束成形方案進(jìn)行廣泛部署,采用該方案可以大大擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍和建筑內(nèi)部穿透能力。5G無(wú)線:從Sub-6GHz到毫米波市場(chǎng)的機(jī)遇與技術(shù)挑戰(zhàn)雖然3GPP聯(lián)盟的第一套5G標(biāo)準(zhǔn)(第15版)預(yù)計(jì)在2018年6月
2017-08-03 16:28:14

5G時(shí)代的挑戰(zhàn),毫米波解決方案的測(cè)試和驗(yàn)證設(shè)計(jì)

解決方案的測(cè)試和驗(yàn)證設(shè)計(jì)仍然是該行業(yè)進(jìn)入5G時(shí)代所面臨的挑戰(zhàn)。在5G毫米波系統(tǒng)中,天線的數(shù)量以及帶寬都增加了至少一個(gè)數(shù)量級(jí)。這使現(xiàn)有的信道衰落模擬場(chǎng)景不適用于毫米波段5G通信領(lǐng)域。另外當(dāng)傳統(tǒng)的信道
2018-07-23 10:51:32

5G相關(guān)術(shù)語(yǔ)你都了解嗎

R15 標(biāo)準(zhǔn)的端到端 5G 新空口(5G NR)系統(tǒng)互通(IoDT)。作為階段性重要成果,將在此次中國(guó)移動(dòng)全球合作伙伴大會(huì)上進(jìn)行演示。IoTInternet of Things物聯(lián)網(wǎng)釋義:物聯(lián)網(wǎng)
2017-12-01 09:17:58

5G調(diào)制信號(hào)與連續(xù)信號(hào)資料解讀

任何5G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)而言,關(guān)鍵特性是在一個(gè)寬帶的調(diào)制信號(hào)上能夠保證數(shù)據(jù)吞吐量的穩(wěn)定性和平坦性。因此,至關(guān)重要的是有一個(gè)寬帶傳輸設(shè)備能夠同時(shí)為所有聚合載波上產(chǎn)生相同電平的信號(hào)。如果某些載波塊沒(méi)有承載足夠
2022-03-29 15:41:33

5G頻段劃分及頻點(diǎn)計(jì)算

`一、5G頻段增加帶寬是增加容量和傳輸速率最直接的方法,目前5G最大帶寬將會(huì)達(dá)到400MHz,考慮到目前頻率占用情況,5G將不得不使用高頻進(jìn)行通信。3GPP協(xié)議定義了從Sub6G(FR1)到毫米波
2020-03-10 13:52:09

三階段充電器的關(guān)鍵參數(shù)疑點(diǎn)

最近在研究蓄電池的充電 看了一些資料學(xué)習(xí)三階段充電。三階段充電:恒流 恒壓 浮充其中恒流階段充電器的輸出電壓是怎樣的?恒壓階段充電器的輸出電流是怎樣的?浮充階段充電器的輸出電流是怎樣的? 好像很多資料都沒(méi)提到“ 恒流 恒壓 浮充”中的另外一個(gè)參數(shù),希望有經(jīng)驗(yàn)的師傅能夠解答 謝謝
2014-01-14 23:25:07

毫米波MIMO天線開關(guān)對(duì)5G通信的意義

[導(dǎo)讀]5G通信正在緊鑼密鼓地研發(fā)之中,而毫米波MIMO是其中關(guān)鍵技術(shù)之一。在目前大部分5G原型演示系統(tǒng)中,都采用了這種技術(shù),而這種技術(shù)對(duì)于毫米波天線開關(guān)也有著極為嚴(yán)苛的高標(biāo)準(zhǔn)。MACOM最新推出
2019-06-19 06:58:04

毫米波應(yīng)用的應(yīng)用,四路毫米波空間功率合成技術(shù)介紹

毫米波的應(yīng)用越來(lái)越多,對(duì)于毫米波,大家也有些許了解。5G 毫米波、毫米波雷達(dá)都是我們耳熟能詳?shù)募夹g(shù),但除此以外,大家對(duì)毫米波還有更多的認(rèn)識(shí)嗎?本文中,小編將對(duì)四路毫米波空間功率合成技術(shù)加以講解,以
2020-11-05 09:43:08

毫米波技術(shù)在5G及其演進(jìn)中的作用是什么

  本文對(duì)毫米波技術(shù)在 5G 及其演進(jìn)中的作用進(jìn)行了簡(jiǎn)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(gòu)和主要問(wèn)題,同時(shí)介紹了高性能的全數(shù)字多波束架構(gòu);其次,探討了毫米波技術(shù)
2021-03-08 08:40:30

毫米波技術(shù)基礎(chǔ)

,包括碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN) ,以及相關(guān)的較低制造成本,正在將毫米波通信帶入地面,掩膜市場(chǎng)的消費(fèi)應(yīng)用,如5G NR。低延遲通信網(wǎng)絡(luò)中的延遲可以有多種含義。關(guān)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

毫米波技術(shù)的發(fā)展進(jìn)程

也可達(dá)135GHz,為微波以下各波段帶寬之和的5 倍。這在頻率資源緊張的今天無(wú)疑極具吸引力。 2)波束窄。在相同天線尺寸下毫米波的波束要比微波的波束窄得多。例如一個(gè) 12cm的天線,在9.4GHz
2019-07-03 08:13:34

毫米波無(wú)線電的最優(yōu)技術(shù)選擇探討

業(yè)界普遍認(rèn)為,混合波束賦形(例如圖1所示)將是工作在微波和毫米波頻率的5G系統(tǒng)的首選架構(gòu)。這種架構(gòu)綜合運(yùn)用數(shù)字 (MIMO) 和模擬波束賦形來(lái)克服高路徑損耗并提高頻譜效率。如圖1所示,m個(gè)數(shù)
2019-07-11 07:57:45

毫米波是什么

毫米波是什么毫米波移動(dòng)化頻譜的另一端:6 GHz以下頻段
2021-01-28 07:08:27

毫米波是什么?其特點(diǎn)有哪些?

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

毫米波終端技術(shù)實(shí)現(xiàn)挑戰(zhàn)及測(cè)試方案

之一的毫米波技術(shù)已成為目前標(biāo)準(zhǔn)組織及產(chǎn)業(yè)鏈各方研究和討論的重點(diǎn),毫米波將會(huì)給未來(lái)5G終端的實(shí)現(xiàn)帶來(lái)諸多的技術(shù)挑戰(zhàn),同時(shí)毫米波終端的測(cè)試方案也將不同于目前的終端。本文將對(duì)毫米波頻譜劃分近況,毫米波終端技術(shù)實(shí)現(xiàn)挑戰(zhàn)及測(cè)試方案進(jìn)行介紹及分析。
2021-01-08 07:49:38

毫米波雷達(dá)是什么?

所謂的毫米波是無(wú)線電波中的一,我們把波長(zhǎng)為1~10毫米的電磁毫米波,它位于微波與遠(yuǎn)紅外相交疊的波長(zhǎng)范圍,因而兼有兩種波譜的特點(diǎn)。毫米波的理論和技術(shù)分別是微波向高頻的延伸和光波向低頻的發(fā)展。
2019-08-02 08:49:32

毫米波雷達(dá)(一)

日本)采用60GHz頻段。由于77G相對(duì)于24G的諸多優(yōu)勢(shì),未來(lái)全球車載毫米波雷達(dá)的頻段會(huì)趨同于77GHz頻段(76-81GHz)?! ≤囕d毫米波雷達(dá)的原理  車載毫米波雷達(dá)通過(guò)天線向外發(fā)射毫米波
2019-12-16 11:09:32

CDMA_協(xié)議測(cè)試規(guī)范_第三階段(CDG3)

CDMA_協(xié)議測(cè)試規(guī)范_第三階段(CDG3)
2012-11-03 09:13:28

GaN功率放大器在5G應(yīng)用中的可能性?

毫米波解決方案的小型化。5G FDD波束成形模塊架構(gòu) 由于頻率路由和濾波功能對(duì)于5G載波聚合及與以往各代移動(dòng)技術(shù)的后向兼容至關(guān)重要,因此集成SAW、BAW、FBAR以及其他集成諧振器和濾波器技術(shù)對(duì)于用戶
2019-03-14 13:56:39

【AD新聞】5G的基站數(shù)量是4G兩倍?國(guó)內(nèi)5G的發(fā)展情況

全球4.5G正在呈加快部署的趨勢(shì),預(yù)計(jì)2020年(5G開始商用部署)左右在相當(dāng)長(zhǎng)的一時(shí)間會(huì)出現(xiàn)“千兆LTE與5G并存”的局面。對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō),中國(guó)聯(lián)通技術(shù)專家表示,首先要立足當(dāng)前,不斷提升4.5G
2017-08-22 10:52:23

了解毫米波 -- 之一

了解毫米波 -- 之一 毫米波技術(shù)在軍用、雷達(dá)等領(lǐng)域已經(jīng)有多年的應(yīng)用。在民用領(lǐng)域,也隨著最近的5G移動(dòng)通信、民用衛(wèi)星通信,以及車載毫米波雷達(dá)等應(yīng)用的普及,逐漸走進(jìn)了大眾的視野。 我國(guó)工信部近日在
2023-05-05 11:22:19

了解毫米波“移相”--之

需要幾十甚至成百上千個(gè)陣列,造成電路面積增大。而毫米波電路面積小這個(gè)優(yōu)勢(shì),剛好可以用于實(shí)現(xiàn)大規(guī)模陣列。 于是,“毫米波相控陣”這一組合相輔相成,在一些特定應(yīng)用領(lǐng)域所向披靡。 毫米波相控陣系統(tǒng)應(yīng)用 5G
2023-05-08 10:54:25

什么是5G NR?

(長(zhǎng)期演進(jìn))一樣,描述了4G無(wú)線標(biāo)準(zhǔn)。需要LTE以外的新的無(wú)線接入技術(shù)(RAT)它必須足夠靈活,以支持從高達(dá)100GHz的小于6GHz到毫米波(mmWave)頻帶的更寬范圍的頻帶。已經(jīng)選擇了基于OFDM
2017-05-03 11:34:31

什么是5G毫米波和OTA測(cè)試?

于這一頻段,而FR2頻段的頻率范圍是24.25GHz-52.6GHz,即毫米波頻段。在毫米波頻率范圍內(nèi)主要分為個(gè)頻段,具體如下表所示, 現(xiàn)狀 5G毫米波多天線傳輸測(cè)試技術(shù)是實(shí)現(xiàn)5G性能提升的關(guān)鍵性
2021-11-19 08:00:00

低頻5G毫米波5G機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

5G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的推進(jìn)不斷加快,無(wú)線吞吐量和容量會(huì)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。在短期內(nèi),我們將看到Sub-6 GHz無(wú)線基礎(chǔ)設(shè)施開始部署,以彌補(bǔ)現(xiàn)有4G LTE網(wǎng)絡(luò)與未來(lái)毫米波(mmW)5G實(shí)施方案之間的帶寬差距
2019-06-18 07:19:25

關(guān)于蓄電池的三階段充電疑點(diǎn)

三段式充電:第一個(gè)階段叫恒流階段(即主充),第二個(gè)階段叫恒壓階段(即均充),第三個(gè)階段叫涓流階段(即浮充)。在第一個(gè)階段充電電源給出恒定較大電流,此時(shí)電源怎么設(shè)置輸出電壓呢??很多三階段充電原理中都沒(méi)提到第一階段的充電電壓,小弟求解惑啊。。。。。。先拜謝了~~
2013-07-07 22:21:55

華為5G個(gè)戰(zhàn)略階段

第三階段“基于獨(dú)立組網(wǎng)的5G核心網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)與業(yè)務(wù)流程測(cè)試”。這個(gè)階段測(cè)試,華為均以100%通過(guò)率順利完成。除了大關(guān)鍵技術(shù)之外,無(wú)數(shù)用戶要組成網(wǎng)絡(luò),事情自然少不了。比如,分配傳輸資源和指揮交通一樣讓
2019-04-22 21:33:23

哪些毫米波頻率會(huì)被5G采用呢?

、37GHz、39GHz和64-71GHz頻段的新靈活服務(wù)規(guī)則(如圖2所示)。      圖2. FCC提議用于移動(dòng)通信的毫米波頻段   盡管ITU、3GPP等標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)將2020年定為對(duì)5G標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行
2023-05-05 09:52:51

如何生成和分析毫米波范圍內(nèi)的寬帶數(shù)字調(diào)制信號(hào)

本應(yīng)用筆記介紹了如何生成和分析毫米波范圍內(nèi)的寬帶數(shù)字調(diào)制信號(hào)。Rohde&Schwarz測(cè)量設(shè)備和一些第三方現(xiàn)成的配件用于信號(hào)生成和分析。顯示的測(cè)量結(jié)果證明了毫米波信號(hào)在誤差矢量幅度(EVM)和相鄰信道功率(ACLR)方面的典型性能。介紹了商用V波段收發(fā)模塊的兩種測(cè)試設(shè)置及其測(cè)量結(jié)果
2018-08-01 14:36:16

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

和通采用驍龍X75和X72領(lǐng)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(shù)方面無(wú)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(jìn)?!睆V和通IoT
2023-02-28 09:50:58

怎么實(shí)現(xiàn)5G毫米波通信系統(tǒng)的本振源設(shè)計(jì)?

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

掌握5G測(cè)試的復(fù)雜性:越來(lái)越受到關(guān)注

運(yùn)營(yíng)商的不同命理每個(gè)載波的可變傳輸塊映射通過(guò)聚合支持許可和未許可的頻譜4G5G共存存在其他無(wú)線通信標(biāo)準(zhǔn)時(shí)4G / 5G共存:藍(lán)牙,NFC,GPS,F(xiàn)M收音機(jī)和Wi-Fi(2.4GHz和5GHz變體
2019-03-09 11:51:58

歐盟ERP能效認(rèn)證第三階段 ErP指令范圍

歐盟ERP能效認(rèn)證現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入第三階段,ErP指令對(duì)燈具的認(rèn)證范圍:EC 244/2009 集成電路的非定向燈的生態(tài)設(shè)計(jì)要求:1.涉及非定向的白熾燈、鹵素?zé)?、CFL、LED燈等2.提出能效指數(shù)要求
2021-04-22 09:55:41

漫談車載毫米波雷達(dá)歷史

技術(shù)研究和發(fā)展。1995年,菱汽車基于毫米波雷達(dá)在Diamante上首次使用了“車前距離控制”系統(tǒng)(PreviewDistance Control),不過(guò)這套系統(tǒng)只能算是自適應(yīng)巡航的早期版本,因?yàn)樗皇?/div>
2022-03-09 10:24:55

愛(ài)立信與高通合作正式撥通全球首個(gè)5G電話

澳洲電訊、英特爾合作進(jìn)行5G數(shù)據(jù)通訊實(shí)驗(yàn)。9月初,愛(ài)立信還宣布,在其5G硬件和軟件產(chǎn)品組合中將增加款新產(chǎn)品,包括4G5G頻段之間的頻譜共享、毫米波部署方案中的微宏站傳輸解決方案以及無(wú)線接入網(wǎng)
2018-09-11 08:18:22

稜研科技與 NI 聯(lián)合發(fā)表毫米波通信原型設(shè)計(jì)解決方案

2023-02-21 臺(tái)北訊圖說(shuō):稜研科技與NI共同推出毫米波通訊原型設(shè)計(jì)解決方案,整合 NI Ettus USRP X410 與稜研科技 UD Box 5G 變頻器和 BBox 5G 波束成形器
2023-02-21 13:44:53

自動(dòng)布線第三階段成果實(shí)現(xiàn)整版或者局部全自動(dòng)鋪銅皮

程序功能:實(shí)現(xiàn)整版或者局部全自動(dòng)鋪銅皮。全自動(dòng)鋪銅皮程序,是自動(dòng)布線研究的第三階段成果。第一階段成果為短線全自動(dòng)布線,第二階段成果為整版全自動(dòng)或者局部全自動(dòng)打過(guò)孔,這兩個(gè)以前已經(jīng)公布使用,這個(gè)程序
2020-09-27 22:16:00

詳解5G NR標(biāo)準(zhǔn) 有哪些創(chuàng)新性的新技術(shù)

(大規(guī)模機(jī)器通信)業(yè)務(wù),可以通過(guò)打造智能工廠、智慧城市、智慧農(nóng)業(yè)等實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物互聯(lián)。近日,工信部IMT-2020(5G)推進(jìn)組正式發(fā)布了5G第三階段研發(fā)試驗(yàn)規(guī)范,5G第三階段研發(fā)試驗(yàn)已啟動(dòng)。該研發(fā)試驗(yàn)
2018-01-29 09:09:41

適用于5G毫米波頻段等應(yīng)用的新興SiC基GaN半導(dǎo)體技術(shù)

  本文介紹了適用于5G毫米波頻段等應(yīng)用的新興SiC基GaN半導(dǎo)體技術(shù)。通過(guò)兩個(gè)例子展示了采用這種GaN工藝設(shè)計(jì)的MMIC的性能:Ka頻段(29.5至36GHz)10W的PA和面向5G應(yīng)用的24至
2020-12-21 07:09:34

毫米波屏蔽測(cè)試方案助力5G毫米波通信 #5G? #無(wú)線通信 #通信 #射頻 #微波

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

AWA-0219-PAK 是一款完整的毫米波至中頻雙極化天線設(shè)計(jì)

AWA-0219 有源天線創(chuàng)新者套件產(chǎn)品概述雙極化 64 元件毫米波至中頻有源天線創(chuàng)新者套件AWA-0219-PAK 是一款完整的毫米波至中頻雙極化天線設(shè)計(jì),適用于毫米波 5G 無(wú)線電。該套件旨在
2024-01-02 15:18:30

#硬聲創(chuàng)作季 #5G? #毫米波雷達(dá) 5g毫米波雷達(dá)

傳感器雷達(dá)毫米波5G毫米波雷達(dá)
學(xué)習(xí)電子知識(shí)發(fā)布于 2022-09-21 17:27:57

徐菲:對(duì)我國(guó)5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第三階段規(guī)范進(jìn)行了詳細(xì)解讀

在今日舉行的“5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第三階段規(guī)范發(fā)布會(huì)”上,IMT-2020(5G) 推進(jìn)組5G試驗(yàn)工作組組長(zhǎng)徐菲對(duì)我國(guó)5G 技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第三階段規(guī)范進(jìn)行了詳細(xì)解讀。
2018-01-17 10:48:116066

中國(guó)電信:支持5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第三階段工作,與業(yè)界共同推動(dòng)5G商用進(jìn)程

中國(guó)電信技術(shù)部副總經(jīng)理沈少艾表示,中國(guó)電信將繼續(xù)支持5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第三階段系統(tǒng)工作,與業(yè)界共同推動(dòng)5G商用進(jìn)程。
2018-01-17 10:55:063647

5G 技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)進(jìn)入第三階段,預(yù)計(jì)年底達(dá)預(yù)商用水平

2018年1月16日,MT-2020(5G)推進(jìn)組在北京發(fā)布5G 技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第三階段規(guī)范,預(yù)計(jì)在 2018 年底 5G 產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)基本達(dá)到預(yù)商用水平,為 5G 規(guī)模試驗(yàn)及商用奠定基礎(chǔ)。隨著
2018-01-18 12:45:14448

華為順利完成中國(guó)5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第三階段NSA功能測(cè)試

近日,華為在IMT-2020(5G)推進(jìn)組組織的中國(guó)5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第三階段測(cè)試中,順利完成了基于3GPP的5G NSA(Non-Stand Alone,非獨(dú)立組網(wǎng))C-Band設(shè)備功能測(cè)試。這是
2018-03-27 13:37:214181

華為宣布完成5G研發(fā)第三階段NSA測(cè)試 產(chǎn)品商用準(zhǔn)備就緒

盡管美國(guó)大力打壓我國(guó)的5G技術(shù),但是前進(jìn)的腳步完全不受影響,昨日華為宣布完成5G研發(fā)第三階段NSA測(cè)試,這是最接近商用的環(huán)節(jié),從此端到端產(chǎn)品商用準(zhǔn)備就緒。
2018-06-21 09:37:08872

愛(ài)立信完成5G第三階段SA基站基本功能測(cè)試!

2018年9月20日,愛(ài)立信在中國(guó)信息通信研究院MTNet實(shí)驗(yàn)室順利完成了中國(guó)5G技術(shù)研發(fā)實(shí)驗(yàn)第三階段獨(dú)立組網(wǎng)SA架構(gòu)的5G端到端系統(tǒng)基站基本功能測(cè)試。
2018-09-21 10:51:503390

5G第三階段測(cè)試規(guī)劃詳解

目前,我國(guó)5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第三階段測(cè)試已經(jīng)進(jìn)入關(guān)鍵期,IMT-2020(5G)推進(jìn)組即將于9月通信展上發(fā)布中國(guó)5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)的第三階段測(cè)試結(jié)果。
2018-09-25 08:49:323010

華為已完成第三階段5G新技術(shù)的驗(yàn)證測(cè)試,進(jìn)一步促進(jìn)了5G業(yè)務(wù)的發(fā)展

近日,華為率先完成中國(guó)5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第三階段面向3GPP R16及未來(lái)的新功能及新技術(shù)驗(yàn)證測(cè)試。在本次PT展上,華為也積極展示了最新成果。作為中國(guó)5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第三階段的重要組成部分,面向
2018-09-26 08:59:301318

中國(guó)5G第三階段NSA(非獨(dú)立組網(wǎng))測(cè)試已全部完成

IMT-2020(5G)推進(jìn)組在第三5G創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇上公布中國(guó)5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)的第三階段最新測(cè)試結(jié)果。
2018-09-29 15:51:438032

我國(guó)5G完成第三階段測(cè)試 離5G商用又近了一步

隨著2018年第三階段測(cè)試結(jié)果公布,5G第三階段工作計(jì)劃迎來(lái)新的里程碑?;仡?b class="flag-6" style="color: red">第三階段室內(nèi)測(cè)試內(nèi)容,徐菲表示,主要測(cè)試物理層基本功能,RRC協(xié)議基本功能、物理信道、鏈路自適應(yīng)與調(diào)度。
2018-10-08 15:26:131128

5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第三階段測(cè)試結(jié)果發(fā)布總體情況符合預(yù)期

5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第三階段規(guī)范體系已經(jīng)完成大部分,剩下的部分未來(lái)將開展深入研究。在核心網(wǎng)側(cè),即將制定處語(yǔ)音業(yè)務(wù)(VoNR)測(cè)試方法;在基站側(cè)即將制定出毫米波基站功能技術(shù)要求、測(cè)試方法等;在終端側(cè),即將
2019-01-24 08:31:32844

5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第三階段測(cè)試總體情況符合預(yù)期

2019年1月23日,IMT-2020(5G)推進(jìn)組在北京召開5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第三階段總結(jié)暨第二屆“綻放杯”5G應(yīng)用征集大賽啟動(dòng)會(huì)。
2019-01-27 11:06:203724

華為完成中國(guó)5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第三階段測(cè)試 刷新業(yè)界紀(jì)錄

1月23日,IMT-2020(5G)推進(jìn)組在北京召開5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第三階段總結(jié)暨第二屆綻放杯5G應(yīng)用征集大賽啟動(dòng)會(huì),并發(fā)布了第三階段測(cè)試成果。
2019-05-04 17:03:00894

R16標(biāo)準(zhǔn)的凍結(jié)將給5G和業(yè)界發(fā)展帶來(lái)哪些影響?

毫米波方面,R16增強(qiáng)了毫米波波束的功能和多節(jié)點(diǎn)傳輸,支持毫米波和中頻段的載波聚合,也引入了集成接入回傳(IAB)的方案,可以有效改善毫米波覆蓋不足的缺點(diǎn),為毫米波的部署提供更多的方便。
2020-07-06 11:25:151835

美國(guó)承認(rèn)5G戰(zhàn)略出現(xiàn)重大失誤,從毫米波轉(zhuǎn)用中波段

美國(guó)近日公開承認(rèn)5G戰(zhàn)略出現(xiàn)重大失誤,從毫米波的擁護(hù)者變成中波段的追隨者,擴(kuò)大美國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍。美國(guó)無(wú)奈的“亡羊補(bǔ)牢”之舉也從側(cè)面證明,中國(guó)從一開始就選擇中頻頻譜部署5G的策略是正確的。
2020-08-13 10:19:21561

快到飛起的5G毫米波應(yīng)用的具體案例

毫米波頻譜和載波聚合,Qualcomm、Verizon和愛(ài)立信聚合八個(gè)獨(dú)立信道,5G毫米波首次峰值高達(dá)5.06Gbps。 2020年12月發(fā)布的高通驍龍888移動(dòng)平臺(tái),集成第三5G調(diào)制解調(diào)器及射頻系統(tǒng)——驍龍X60,支持Sub-6GHz和毫米波,以及兩者的頻譜聚合,能夠提供高達(dá)7.5Gbps全球最快的
2021-01-14 11:51:012811

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