載波聚合(Carrier Aggregation)技術(shù)將有助長程演進計畫(LTE)加速普及。 LTE使用頻段過于紛亂,已成為全球電信業(yè)者布建基礎(chǔ)設(shè)施時的一大挑戰(zhàn),因此晶片與設(shè)備商已積極導入載波聚合技術(shù),協(xié)助電信業(yè)者提高頻段利用率與使用彈性,以加快其商轉(zhuǎn)腳步。
2013-06-13 16:36:242963 移動產(chǎn)業(yè)處理器界面將成為移動裝置傳感器界面新一代標準。為協(xié)助移動裝置元件開發(fā)商更容易整合各式MEMS傳感器,MIPI協(xié)會與MEMS產(chǎn)業(yè)團體組成的工作小組將在2014年發(fā)布新一代芯片對芯片傳輸界面,以突破內(nèi)部整合電路及串列周邊界面等現(xiàn)行技術(shù)桎梏。
2014-01-06 10:13:161006 射頻前端天線開關(guān)(Switch)、低雜訊放大器(LNA)模組整合度躍升。
2014-10-23 09:47:57855 日前,業(yè)界首個上行載波聚合用例在羅德與施瓦茨的射頻一致性測試系統(tǒng)R&S? TS8980上認證完成。這意味著,支持上行雙載波聚合的Cat7終端,有望將上行速率提升1倍,即將最大速率從50Mbps倍增到100Mbps。此前,羅德曾使用支持Cat6的終端,成功完成LTE Rel-10 下行雙載波聚合驗證。
2015-07-22 13:53:181458 讓LTE-A比以往幾代技術(shù)速度大大提升的是兩種技術(shù):載波聚合與MIMO天線。這兩者都不屬于新技術(shù),但都可能在實現(xiàn)5G的潛力中起到非常大的作用。
2016-12-20 18:24:442308 5G在NSA架構(gòu)下引入了雙連接(Dual Connection簡稱DC)技術(shù),手機可以同時連接到4G基站和5G基站,實現(xiàn)4G載波與5G載波的載波聚合。
2023-05-22 12:36:235548 與小基站問世過程的簡簡單單相比,小基站的部署可謂異常困難。小基站是用來分流的,分流要解決回傳和小基站的供電問題,還有小基站的持續(xù)升級問題。它需要支持雙模,同時也需要載波聚合功能支撐。
2013-06-05 22:36:181403 稱為載波聚合的技術(shù)。載波聚合將多個信道或分量載波組合到一個大數(shù)據(jù)管道中,在無線網(wǎng)絡(luò)中實現(xiàn)更高的帶寬和更快的數(shù)據(jù)速率。為了應(yīng)對多個頻段和載波聚合,OEM廠商需要復雜的RF前端模塊。今天的RF前端模塊會集
2017-07-13 08:50:15
與AMOLED顯示模組技術(shù)整合的相關(guān)結(jié)果同樣會得到驗證?! ∩a(chǎn)工藝 本文所提到的高導電PEDOT產(chǎn)品配方(由***EOC公司生產(chǎn))為用作透明導體。圖例1 (a) 和 (b)展示了PEDOT觸控面板結(jié)構(gòu)的頂視圖
2016-01-14 17:45:17
隨著 RF 復雜性不斷提升,實施高級載波聚合 (CA) 會耗費寶貴的資源和時間。這些難題的根源在于不同運營商與消費者的要求存在沖突,怎么破?
2020-12-25 07:36:55
稱為載波聚合的技術(shù)。載波聚合將多個信道或分量載波組合到一個大數(shù)據(jù)管道中,在無線網(wǎng)絡(luò)中實現(xiàn)更高的帶寬和更快的數(shù)據(jù)速率。為了應(yīng)對多個頻段和載波聚合,OEM廠商需要復雜的RF前端模塊。今天的RF前端模塊會集
2017-07-13 09:14:06
RF和微波無源元件承受許多設(shè)計約束和性能指標的負擔。根據(jù)應(yīng)用的功率要求,對材料和設(shè)計性能的要求可以顯著提高。例如,在高功率電信和軍用雷達/干擾應(yīng)用中,需要高性能水平以及極高功率水平。許多材料和技術(shù)
2020-03-16 17:13:01
RF和微波無源元件承受許多設(shè)計約束和性能指標的負擔。根據(jù)應(yīng)用的功率要求,對材料和設(shè)計性能的要求可以顯著提高。例如,在高功率電信和軍用雷達/干擾應(yīng)用中,需要高性能水平以及極高功率水平。許多材料和技術(shù)
2020-08-16 19:30:00
本文討論RF數(shù)模轉(zhuǎn)換器對于通信系統(tǒng)的實際應(yīng)用,例如有線通信、無線通信基礎(chǔ)設(shè)施基站、無線回程及其他此類系統(tǒng);另外回顧了推動RF DAC技術(shù)發(fā)展的重要規(guī)范,以及一些用于實施此類系統(tǒng)的常見無線電架構(gòu);解釋
2019-08-14 06:40:01
.據(jù)此本文對手持式產(chǎn)品RF電路與音頻電路的PCB的巧妙設(shè)計(即包括元件布局、元件布置、布線與接地等技巧)作分析說明?! ?、元件布局 先述布局總原則:元器件應(yīng)盡可能同一方向排列,通過選擇PCB進入熔錫
2018-09-10 16:56:37
;如果配置了CA,則Serving Cell集合是由PCell和SCell組成;圖3、載波聚合(CA)的幾種Cell載波聚合的作用:圖4、CA組合多個LTE載波信號以提高數(shù)據(jù)速率并提高網(wǎng)絡(luò)性能圖5、CA技術(shù)提升了載波的性能圖6、3GPP數(shù)據(jù)速率的演進與CA的關(guān)系圖7、3GPP發(fā)布協(xié)議時間表
2019-06-18 07:49:39
ADI最新推出設(shè)計用于LTE(長期演進)和第四代(4G)蜂窩基站的高集成度RF IC(射頻集成電路)系列。LTE是UMTS(通用移動電信系統(tǒng))標準的增強版,它被視為邁向蜂窩網(wǎng)絡(luò)中第四代射頻技術(shù)的終極階段。
2019-09-30 07:18:19
“車載抬頭顯示(HUD)未來的走向”這個話題乍一聽來似乎會涉及很多技術(shù)詞匯,但這項顯示技術(shù)在未來的幾年中將有巨大的應(yīng)用潛力。據(jù)HIS Automotive預測,全球范圍內(nèi),前裝HUD的汽車銷量將從
2022-11-14 07:18:17
相結(jié)合,開發(fā)出成本、尺寸和性能都更為優(yōu)化的高集成產(chǎn)品,Cadence系統(tǒng)封裝解決方案將為廠商進一步拓展這一市場創(chuàng)造機會。 FREESCALE半導體公司模擬及射頻技術(shù)經(jīng)理NigelFoley表示
2008-06-27 10:24:12
您好,我正在使用E4422B ESG系列信號發(fā)生器。我對這個樂器還不熟悉,請原諒我的基本問題。 1.調(diào)制信號和RF載波是否來自同一時鐘源?當我在示波器上繪制100kHz的RF載波和10kHz的調(diào)制
2018-11-07 10:02:37
速率更快。在網(wǎng)絡(luò)中執(zhí)行載波聚合,意謂業(yè)者及基礎(chǔ)設(shè)施供貨商在真正的行動終端設(shè)備可使用之前,將需要一個配備載波聚合技術(shù)的測試手機。
2019-06-06 07:10:32
PCI Express是如何推動虛擬儀器技術(shù)發(fā)展的?求解
2021-05-12 07:07:23
(First Nyquist)頻率范圍。圖:Block DiagramDirect-RF IP系列產(chǎn)品可提供sub-6GHz瞬時頻帶寬,支持載波聚合功能,最大信道帶寬1.6GHz。在FR1頻段內(nèi)可實現(xiàn)16個
2023-03-03 16:34:39
為了支持不斷增長的無線數(shù)據(jù)需求,現(xiàn)代基站無線電設(shè)計支持多個 E-UTRA 頻段以及載波聚合技術(shù)。這些多頻段無線電采用新一代 GSPS RF ADC和DAC,可實現(xiàn)頻率捷變、直接RF信號合成和采樣技術(shù)
2021-07-23 06:30:00
目前,大多數(shù)蜂窩電話采用時分多址(TDMA)標準,這種復用技術(shù)以217Hz的頻率對高頻載波進行通/斷脈沖調(diào)制。容易受到RF干擾的IC會對該載波信號進行解調(diào),再生出217Hz及其諧波成分的信號
2019-07-24 08:18:56
復用技術(shù)以217Hz的頻率對高頻載波進行通/斷脈沖調(diào)制。容易受到RF干擾的IC會對該載波信號進行解調(diào),再生出217Hz及其諧波成分的信號。由于這些頻譜成分的絕大多數(shù)都落入音頻范圍,因此它們會產(chǎn)生不想
2019-06-03 06:07:07
目前,大多數(shù)蜂窩電話采用時分多址(TDMA)標準,這種復用技術(shù)以217Hz的頻率對高頻載波進行通/斷脈沖調(diào)制。容易受到RF干擾的IC會對該載波信號進行解調(diào),再生出217Hz及其諧波成分的信號。由于
2019-08-08 08:02:15
2013下半年以來,載波聚合成為為先行LTE運營商網(wǎng)絡(luò)演進的重點方向。進入2014年,隨著愛立信與澳洲電訊宣布完成20MHz + 20MHz載波聚合演示,韓國SK電信宣布年內(nèi)商用20MHz
2019-08-19 07:43:19
本文將詳細介紹單載波及多載波 WCDMA BTS 中,對模擬正交調(diào)制器載噪比的相關(guān)技術(shù)要求。
2021-05-28 06:47:41
在ORCAD原理圖里怎么整合兩個元件庫在一起?比如把庫1和庫2的整合在一塊,得出一個是兩者合成元件庫3?我試過用替換,但是卻不能~~~求教各路大俠~~~{:4_125:}
2012-12-11 17:16:52
Local Wireless Network)等無線通信,隨著寬頻化、高頻化、全球化的技術(shù)進化,高頻用射頻元件(Radio Frequency devices)成為不可或缺的關(guān)鍵性元件,尤其移動電話的RF
2019-06-25 08:07:16
如何測試LTE-Advanced網(wǎng)絡(luò)中的載波聚合?
2021-05-25 06:48:35
更好?!?分析機構(gòu)Strategy Analytics的分析師Eric Higham說?!暗壠骷乃矔r帶寬更高,這一點很重要,載波聚合技術(shù)的使用以及準備使用更高頻率的載波都是為了得到更大的帶寬
2016-08-30 16:39:28
手機在向雙模/多模發(fā)展的同時集成了越來越多的RF技術(shù)。手機射頻模塊有哪些基本構(gòu)成?它們又將如何集成?RF收發(fā)器,功率放大器,天線開關(guān)模塊,前端模塊,雙工器,SAW濾波器……跟著本文,來一一認識手機射頻技術(shù)和射頻模塊的關(guān)鍵元件們吧!
2019-08-12 06:44:47
手機在向雙模/多模發(fā)展的同時集成了越來越多的RF技術(shù)。手機射頻模塊有哪些基本構(gòu)成?它們又將如何集成?RF收發(fā)器,功率放大器,天線開關(guān)模塊,前端模塊,雙工器,SAW濾波器……跟著本文,來一一認識手機射頻技術(shù)和射頻模塊的關(guān)鍵元件們吧!
2019-08-26 07:15:19
是蜂窩通信系統(tǒng),該類系統(tǒng)的RF功能集成的重點在于無源元件的集成。本文介紹了通過多片封裝或模塊實現(xiàn)無源元件與RF有源元件集成的策略。信息在通信系統(tǒng)的兩點傳輸過程中,射頻功能扮演了重要角色。在這類系統(tǒng)中,RF
2019-06-25 07:35:19
不過,李仁貴進一步談到,普遍來看,就穿戴式醫(yī)療電子的設(shè)計而言,元件的整合程度,大多用兩顆晶片就能搞定。一顆是類比前端電路,另一顆則是MCU本身。就目前而言,類比電路前端的整合已經(jīng)可以將儀表放大器
2019-07-31 08:28:48
在LTE-Advanced中使用載波聚合(Carrier aggregation),以增加信號帶寬,從而提高傳輸比特速率。為了滿足LTE-A下行峰速1 Gbps,上行峰速500 Mbps的要求,需要
2019-07-19 07:26:13
請問技術(shù)創(chuàng)新是如何推動設(shè)計工藝發(fā)展的?
2021-04-21 06:46:39
本文將探討這兩個標準的物理層特性,并介紹高數(shù)據(jù)速率是如何實現(xiàn)的。我們還將討論更多的空間流、載波聚合和更高階的調(diào)制方案如何直接轉(zhuǎn)化成更高的數(shù)據(jù)吞吐能力。最后,我們將討論每個標準的物理層演進給當前RF工程師帶來了怎樣的新測試挑戰(zhàn)。
2021-04-19 09:04:04
無源元件技術(shù),從最初的商用技術(shù)已經(jīng)發(fā)展到目前以取代分立無源元件,在ESD/EMI.RF.高亮度LED.數(shù)字混合電路等行業(yè)帶動下穩(wěn)步增長. Yole關(guān)于薄膜集成無源和有源器件的研究報告預計,到2013
2018-09-11 16:12:05
本文介紹了高頻無線通信不可或缺的關(guān)鍵性元件,F(xiàn)BAR 濾波器(filter)、RF-MEMS 開關(guān)(switch),以及MEMS 可變電容器的制作技術(shù)。
2009-11-14 09:38:3820 安捷倫發(fā)布整合式FieldFox RF合成分析儀
安捷倫科技(Agilent Technologies)針對旗下Agilent N9912A FieldFox RF合成分析儀,推出干擾分析儀選項,以實現(xiàn)整合度最
2009-08-03 07:56:28496 T載波,T載波是什么意思
T載波技術(shù)是描述任何類型的符合T 1 s標準的專用線路的名詞,包括T 1 s、T 1 c s、T 2 s、T 3 s和T 4 s。T載波業(yè)務(wù)使用TDM(時分
2010-03-19 14:13:042316 美高森美公司(Microsemi Corporation) 推出世界第一個用于IEEE 802.11ac標準的第五代Wi-Fi產(chǎn)品的單晶片硅鍺(SiGe) RF前端(FE)元件。新型LX5586 RF FE元件憑藉高整合水準和高性能SiGe製程技術(shù)
2012-11-13 08:51:04998 6月26日,在上海舉辦的亞洲移動通信博覽會上,中興通訊首家現(xiàn)場演示了F+D跨頻段4載波聚合,演示速率達到了1Gbps。其中3個載波工作在2.6G頻段,一個載波工作在1.9G頻段。
2013-06-26 16:58:02903 愛立信近日宣布,已支持澳大利亞運營商Telstra實現(xiàn)全球首次基于商用網(wǎng)絡(luò)1800MHz和900MHz頻段的LTE-A載波聚合技術(shù),該一重要里程碑于今年7月31日實現(xiàn)。LTE-A技術(shù)能使運營商組合多個頻段,并充分利用現(xiàn)有頻譜資產(chǎn),實現(xiàn)更快的移動寬帶下載速度。
2013-08-15 15:53:39911 波蘭移動運營商Orange日前宣布,Orange Labs聯(lián)手華為建立了一座LTE試驗站,共同測試LTE網(wǎng)絡(luò)載波聚合技術(shù)。
2016-04-11 11:19:12707 解決頻段零散化問題 LTE調(diào)制解調(diào)器支持載波聚合
2017-01-11 12:46:3112 ,可滿足4G LTE智能手機對載波聚合(CA)技術(shù)的嚴格要求。這些新型多路復用器采用Qorvo的BAW 5濾波器技術(shù),可為頻段1/3和頻段25/66 CA部署提供卓越性能。
2017-04-01 10:10:211361 為了滿足單用戶峰值速率和系統(tǒng)容量提升的要求,一種最直接的辦法就是增加系統(tǒng)傳輸帶寬。于是富有遠見的工程師們將目光放在了載波聚合技術(shù)上,LTE-Advanced系統(tǒng)引入一項增加傳輸帶寬的技術(shù),也就是載波聚合。
2017-09-18 09:45:036 載波聚合是LTE-A的核心技術(shù),可以把相同或不同頻段下的兩個以上的載波合并為一個信道,成倍提高LTE小區(qū)的峰值速率。同時該技術(shù)還可有效規(guī)避鄰區(qū)同頻干擾,提升LTE網(wǎng)絡(luò)的性能,更靈活地實現(xiàn)主輔小區(qū)
2017-10-13 15:30:259 的需求,因此GPP 組織在Rel.10(TR36.913) 中提出了載波聚合(CA:Carrier Aggregation)技術(shù)凹,通過多個載波聚合獲取更大的傳輸帶寬,從而獲取高的峰值速率和解決碎片化頻譜問題。
2017-10-30 15:49:028 2015年被業(yè)界認為是LTE-A的規(guī)模商用元年,說到底,是載波聚合的規(guī)模商用。載波聚合作為LTE-A的關(guān)鍵技術(shù)之一,通過將兩個或兩個以上的載波(Component Carrier,CC)匯聚
2017-11-08 15:23:311 考量,高整合度且采移動產(chǎn)業(yè)處理器介面(MIPI)的天線開關(guān)、低噪聲放大器模組重要性已與日俱增。 英飛凌射頻及保護元件/電源管理及多元電子事業(yè)處協(xié)理麥正奇表示,載波聚合技術(shù)的應(yīng)用趨勢將帶動射頻前端元件設(shè)計朝高整合方向邁進。 英飛凌(Infin
2017-11-14 10:29:101 ,高整合度且采行動產(chǎn)業(yè)處理器介面(MIPI)的天線開關(guān)、低雜訊放大器模組重要性已與日俱增。 英飛凌射頻及保護元件/電源管理及多元電子事業(yè)處協(xié)理麥正奇(右)表示,載波聚合技術(shù)的應(yīng)用趨勢將帶動射頻前端元件設(shè)計朝高整合方向邁進。左為英飛
2017-11-14 15:15:310 2013年11月19日,德國慕尼黑羅德與施瓦茨公司和三星公司通過在真實樣機上成功驗證載波聚合特性,是LTE- Advanced的商用領(lǐng)域重要的里程碑。用于測試的三星DUT是一部6.3英寸的真實
2017-12-06 07:26:01315 )上實現(xiàn)載波聚合的TM500 Multi-UE LTE-A測試移動終端。載波聚合是LTE-A的關(guān)鍵組成部分,它允許由鄰近或不鄰近的頻段疊加在一起組成多載波,從而實現(xiàn)更寬的信道帶寬和更高的數(shù)據(jù)速率
2017-12-07 01:33:34323 5MHz、10MHz或15MHz的頻譜資源。因此,增加傳輸帶寬的技術(shù)載波聚合(CA)成了運營商的新寵。 什么是載波聚合? 通俗解釋其一:車道說 有兩條單行道,同一時間一條道路最多只能有一臺車通過。這兩條道路上的車子還不允許切換車道!違者吊
2017-12-07 10:30:055 手機除了其既有的頻分雙工(FDD)功能外,現(xiàn)亦增加了對時分雙工(TDD)載波聚合的支持。作為LTE-A技術(shù)的一個關(guān)鍵組成部分,載波聚合使連續(xù)或非連續(xù)頻譜組成的多路載波疊加起來,從而實現(xiàn)更寬的信道帶寬和更高的數(shù)據(jù)速率。
2019-03-20 15:24:121089 2015年被業(yè)界認為是LTE-A的規(guī)模商用元年,說到底,是載波聚合的規(guī)模商用。載波聚合作為LTE-A的關(guān)鍵技術(shù)之一,通過將兩個或兩個以上的載波(Component Carrier,CC)匯聚在一起,從而將分散的頻譜資源整合利用,提供更快的速率,未來甚至可以提供1Gbps以上的速率。
2018-04-17 11:37:0010939 在LTE-Advanced中使用載波聚合(Carrier aggregation),以增加信號帶寬,從而提高傳輸比特速率。
2018-05-12 09:39:0053500 的關(guān)鍵 RF 通信技術(shù)。 本博文節(jié)選自電子書《5G RF For Dummies》的第 4 章。 5G 始于載波網(wǎng)絡(luò) 5G 網(wǎng)絡(luò)必須處理許多需要不同有源天線系統(tǒng) (AAS) 的功能,以應(yīng)對增強型移動寬帶 (eMBB)、大規(guī)模機器類型通信 (mMTC) 和超可靠低延遲通信 (uRLLC) 的挑戰(zhàn)。
2018-04-10 12:12:005176 本文描述載波聚合,包括相關(guān)實現(xiàn)原理、相關(guān)特性、網(wǎng)絡(luò)影響和工程指南等。
2018-07-12 08:00:005 簡化RF元件評估和信號鏈設(shè)計
2019-08-16 06:10:001749 5G雙模指的是同時支持NSA+SA雙模組網(wǎng),終端用戶既能享受SA獨立組網(wǎng)帶來的低延遲、高速率,又能享受NSA非獨立組網(wǎng)帶來的更廣5G信號覆蓋;5G雙載波聚合技術(shù)則可讓終端手機同時連接運營商不同的5G頻段,享受到更廣的5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍,同時也可以通過載波聚合實現(xiàn)更快的5G下載速度。
2019-11-20 11:38:002708 本文檔的主要內(nèi)容詳細介紹的是載波聚合的概念和設(shè)計難點詳細介紹。
2020-02-28 08:00:001 人們對數(shù)據(jù)速率的要求越來越高,載波聚合(Carrier Aggregation ,CA) 成為運營商面向未來的必然選擇。什么是載波聚合?簡單一點說,就是把零碎的LTE頻段合并成一個“虛擬”的更寬的頻段,以提高數(shù)據(jù)速率。
2020-02-28 08:00:001 在LTE-Advanced中使用載波聚合(Carrier aggregation),以增加信號帶寬,從而提高傳輸比特速率。為了滿足LTE-A下行峰速1 Gbps,上行峰速500 Mbps的要求,需要
2020-08-21 10:27:000 無線運營商就像航空公司一樣,從來都不缺乏被人取笑的理由。作為消費者,我們都經(jīng)歷過這樣或那樣的載波“惡化”:商務(wù)會議期間電話掉線、度假時遇到信號盲點、海外旅行時面臨漫游費用,以及孩子使用無線網(wǎng)絡(luò)
2020-10-13 10:43:000 在LTE-Advanced中使用載波聚合(Carrier aggregation),以增加信號帶寬,從而提高傳輸比特速率。
2020-07-08 11:13:205701 在進入5G時代后對載波數(shù)量進一步增加,開始應(yīng)用大規(guī)模載波聚合技術(shù),如驍龍X50調(diào)制解調(diào)器支持多達8個100MHz毫米波聚合使用。為了實現(xiàn)同時接入如此多載波以及終端設(shè)備,大規(guī)模MIMO
2020-08-04 09:47:213286 知名市場分析機構(gòu) Yole Développement(Yole)在其報告中表示,在過去的幾年中,射頻(RF)應(yīng)用由于 GaN 技術(shù)的實施而得到了推動。但 GaN RF 市場的主要驅(qū)動力仍然是電信
2020-09-17 17:10:30864 11月11日,聯(lián)發(fā)科發(fā)布天璣700。據(jù)了解,天璣700采用八核CPU架構(gòu),包括兩顆大核Arm Cortex-A76,主頻達2.2GHz,最高支持6400萬像素攝像頭和夜拍增強功能、支持90Hz屏幕刷新率。在通信方面,天璣700支持5G雙載波聚合(2CC 5G-CA)和5G雙卡雙待(DSDS)。
2020-11-11 14:31:302944 日前,廣西電信攜手中興通訊完成省內(nèi)首個3.5G 200M CA(載波聚合)商用試點,單用戶下行峰值速率超3Gbps。
2020-12-07 14:43:101436 高通技術(shù)公司和NTT DOCOMO今日宣布,雙方攜手在日本實現(xiàn)了全球首個5G Sub-6GHz載波聚合的商用,即日起可為DOCOMO用戶帶來數(shù)千兆比特的移動體驗。通過對5G規(guī)范中的關(guān)鍵技術(shù)——5G載波聚合的部署,將支持用戶在DOCOMO快速擴展的5G網(wǎng)絡(luò)中享受增強的性能體驗。
2020-12-08 16:14:332297 12月8日消息,日前,高通公司和NTT DOCOMO宣布,雙方攜手在日本實現(xiàn)了全球首個5G Sub-6GHz載波聚合的商用,即日起可為DOCOMO用戶帶來數(shù)千兆比特的移動體驗。 865移動平臺
2020-12-08 17:09:032071 為了了解RF器件的ACLR來源可以對寬帶載波頻譜進行模擬,相當于獨立的CW副載波集合。每個副載波都會攜帶一部分總的載波功率。下圖所示就是這樣一個模型,連續(xù)RF載波由四個單獨的CW副載波模擬,每個副載波的功率為總載波功率的四分之一。副載波以相同的間隔均勻地分布于整個載波帶寬內(nèi)。
2020-12-30 17:16:442115 ,可以讓 5G 的下載速率達到倍增,甚至數(shù)倍增的效果。那就是“載波聚合”。 載波聚合到底是怎樣實現(xiàn)速率飆升的呢?? 雙連接技術(shù)又是怎樣在載波聚合的基礎(chǔ)上錦上添花的? 下文即將揭曉。 1 為什么需要載波聚合? 一般來說,要提
2021-02-16 15:02:003514 聯(lián)發(fā)科(MediaTek)宣布,近期與瑞士電信、愛立信、OPPO 成功完成5G載波聚合和 VoNR語音通話的聯(lián)合測試。這一技術(shù)里程碑為運營商的 5G SA獨立組網(wǎng)建設(shè)鋪平了道路,助力歐洲 5G 網(wǎng)絡(luò)部署。
2021-01-27 14:28:502712 聚合方案創(chuàng)新驗證。驗證結(jié)果表明,在現(xiàn)網(wǎng)復雜空口條件下,華為5G 3CC載波聚合方案將單用戶物理層峰值速率提升至4.52 Gb/s,創(chuàng)下Sub6G現(xiàn)網(wǎng)3CC載波聚合峰值速率最高紀錄。 隨著5G網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模部署,高清視頻已成為網(wǎng)絡(luò)主流應(yīng)用,未來AR等技術(shù)的發(fā)展也對通信網(wǎng)絡(luò)用戶體驗提出了更高要求。載波聚合技
2022-04-26 17:46:552664 到AI端上推理設(shè)備。本文以百度的端上推理設(shè)備EdgeBoard作為原型來介紹MIPI相關(guān)技術(shù)的開發(fā)。如果用戶購買EdgeBoard,出廠的鏡像中帶有MIPI的功能,只需再購買推薦的MIPI攝像頭,即可實現(xiàn)即插即用。
2022-07-18 12:00:146830 為了了解RF器件的ACLR來源可以對寬帶載波頻譜進行模擬,相當于獨立的CW副載波集合。每個副載波都會攜帶一部分總的載波功率。
2022-10-27 09:46:31746 為了支持LTE-A達到100MHz的系統(tǒng)帶寬的要求,3GPP在#53bis會議上提出了載波聚合。
2023-05-16 14:43:131520 北京2023年8月29日 /美通社/ -- 通過聚合六個分量載波,愛立信在全球首個6CC(分量載波)數(shù)據(jù)呼叫中創(chuàng)造了5.7 Gbps的下載速度紀錄,這將進一步加快5G載波聚合的速度。 在愛立信
2023-08-29 22:08:21428 針對當前常規(guī)微波鏈路中存在的頻譜資源不足、傳輸容量需求增長過快和局部頻率資源浪費等問題,將載波聚合引入到微波鏈路設(shè)計中,結(jié)合載波聚合技術(shù)的特點,詳細介紹了載波聚合在微波鏈路設(shè)計中需要重點關(guān)注的設(shè)備
2023-10-16 16:25:59414 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《聚合的載波聚合的時分復用(TDD) 通信系統(tǒng)中發(fā)送物理信道方法.pdf》資料免費下載
2023-12-21 09:59:550 近日,世炬網(wǎng)絡(luò)開放式5G協(xié)議棧完成FR1載波聚合功能研發(fā),下行實測平均速率達2*1.4Gbps,上行實測平均速率達2*200Mbps。
2024-02-18 15:03:57120
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