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電子發(fā)燒友網(wǎng)>通信網(wǎng)絡>高達67 GHz的射頻性能,pSemi宣布業(yè)界領先的5G毫米波開關實現(xiàn)量產(chǎn)

高達67 GHz的射頻性能,pSemi宣布業(yè)界領先的5G毫米波開關實現(xiàn)量產(chǎn)

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,與工業(yè)設施、醫(yī)療儀器、車聯(lián)網(wǎng)等深度融合,有效滿足工業(yè)、醫(yī)療、交通等行業(yè)的多樣化業(yè)務需求,實現(xiàn)真正的“萬物互聯(lián)”。高頻段毫米波5G通信中具有顯著的優(yōu)勢,如足夠的帶寬、小型化的天線和設備、較高的天線增益
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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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5G標準的設定意味著什么?

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2018-07-18 11:07:16

5G濾波器常見的問題

(24GHz),n260(39GHz)和n261(28GHz)。這些都被指定用于5G毫米波(mmWave)服務,信道帶寬超過800MHz。  為什么不能在5G濾波器中使用電流諧振器結構?  諧振器結構支持在
2020-06-19 16:36:24

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5G調(diào)制解調(diào)芯片哪家強?華為上榜

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毫米雷達概述

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毫米波技術在5G及其演進中的作用是什么

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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

毫米波技術的發(fā)展進程

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2019-07-03 08:13:34

毫米波無線電的最優(yōu)技術選擇探討

基于GaAs功率放大器和低噪聲放大器,但如果 SiGe BiCMOS能夠滿足要求,利用它將能實現(xiàn)較高的集成度。對于5G毫米波系統(tǒng),業(yè)界希望將微波器件安裝在天線基板背面,這要求微波芯片的集成度必須大大提高
2019-07-11 07:57:45

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毫米波是什么毫米波移動化頻譜的另一端: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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毫米波組件的發(fā)展趨勢

很久以來,毫米波組件與技術一直與輻射測量和安全的點到點通信有著緊密的聯(lián)系。但隨著產(chǎn)生和檢測頻率在30GHz以上信號的方法變得越來越實用,毫米波組件和子系統(tǒng)的使用正變得越來越廣泛。電磁仿真軟件工具
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毫米波雷達方案對比

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毫米波雷達是什么?

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毫米波雷達(一)

系統(tǒng)主要包括收發(fā)天線、射頻前端、調(diào)制信號、信號處理模塊等。毫米波雷達通過接收信號和發(fā)射信號的相關處理實現(xiàn)對目標的探測距離、方位、相對速度。  毫米波雷達發(fā)展現(xiàn)狀  目前,毫米波雷達主要為24GHz
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2019-01-22 11:22:59

【9月26日|廣州】5G部署全攻略,從基站到終端,探討5G端到端設計測試難題

。滿足這些要求就意味著網(wǎng)絡和設備需要做出改變,以適應更高的信道帶寬,更密集的波形和不同的用戶特性,并逐步向毫米波頻段推進。 在這一進程中,如何解讀最新的3GPP標準,順利完成5G端到端性能評估
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【微信精選】成本低、功耗低,Aip封裝技術如何讓毫米波雷達替代超聲波成為可能?

2018”。報告提出AiP技術會是毫米波5G通信與汽車雷達芯片必選的一項技術,可以清楚看見AiP技術已經(jīng)是毫米波汽車雷達主流天線與封裝技術。而采用封裝天線,讓毫米波雷達系統(tǒng)可以實現(xiàn)芯片化,芯片化產(chǎn)品的一大
2019-10-13 07:00:00

了解毫米波 -- 之一

就是:大帶寬。 大帶寬可以完成更高的通信速率。根據(jù)Ookla SPEEDTEST提供的通信速率顯示 [5],相比于4G LTE,5G Sub-6GHz網(wǎng)絡可提供5倍的速率提升,而5G毫米波網(wǎng)絡,可實現(xiàn)
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了解毫米波“移相”--之三

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

什么是5G毫米波和OTA測試?

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)主要分為三個頻段,具體如下表所示, 現(xiàn)狀 5G毫米波多天線傳輸測試技術是實現(xiàn)5G性能提升的關鍵性
2021-11-19 08:00:00

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(nèi),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

回收MT8000A,二手MT8000A價格

規(guī)定的呼叫連接狀態(tài)下的毫米波頻段的射頻測量和波束成形測試。 2、采用模塊化結構的靈活的測試平臺 采用可更換板卡,實現(xiàn)領先的架構設計。隨著高速寬帶通信到來,這種設計提供了靈活而不會過時的支持以滿足5G
2020-05-29 14:00:09

5G背景下,如何從容應對無線測試技術所帶來的挑戰(zhàn)?

剖析MWC 上發(fā)布的具有代表性的5G產(chǎn)品之外,還將深入探討: 高性能5G 毫米波OTA 測試 5G毫米波與sub-6GHz 特性與量產(chǎn)挑戰(zhàn) C-V2X 概觀:新用戶 場景以及測試影響Wi-Fi 6
2019-04-22 13:43:31

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

安捷倫E8257D PSG模擬信號發(fā)生器,高達67GHz

信號發(fā)生器描述業(yè)內(nèi)最佳性能高達67 GHz業(yè)界領先的輸出功率、電平精度,以及高達 67 GHz 的相位噪聲性能(工作時可達到 70 GHz) 大輸出功率和卓越的電平精度往往可以使您不必使用外部放大器
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5G研發(fā)和系統(tǒng)驗證,工信部在2016年1月就將3.4-3.6GHz頻段確定為我國5G試驗的初始頻段。今年6月,工信部無線電管理局又先后公開就5G低頻使用頻段征求意見和5G毫米波頻段規(guī)劃征集意見,深入
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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領先的功能開發(fā)模組產(chǎn)品。驍龍X75和X72在Sub-6GHz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。”廣和通IoT
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應對毫米波測試的挑戰(zhàn)

科技的發(fā)展,越來越多的行業(yè)和應用開始使用毫米波的頻率。5G — 隨著智能手機用戶的增加和各種手機應用軟件的發(fā)展,對無線數(shù)據(jù)傳輸速率的要求與日俱增。原有的頻譜資源已經(jīng)非常擁擠,不能滿足這些需求,急需新的頻譜資源
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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器尺寸和偏差帶來的問題?

在主流 5G 無線通信的競賽中,焦點已轉(zhuǎn)移到毫米波(mmWave) ,使用頻譜中超過 20 GHz 的頻率來增加帶寬容量。由于高頻的已知范圍和路徑損耗限制,毫米波信號需要更小的天線,這些天線可以緊密
2019-09-29 14:13:25

探一探毫米波雷達技術的發(fā)展趨勢

,打破國外壟斷,現(xiàn)已實現(xiàn)量產(chǎn)和供貨。去年,加特蘭也發(fā)布了其國內(nèi)首款77GHz CMOS車載毫米波雷達收發(fā)芯片。數(shù)字信號處理器(DSP)數(shù)字信號處理系統(tǒng)也是雷達重要的組成部分,通過嵌入不同的信號處理
2018-08-03 21:40:13

測試毫米波發(fā)生器性能的信號分析器解決方案

調(diào)制誤差、相位噪聲、失真、信噪比、振幅和相位線性。因此,為了讓客戶測試毫米波(mmWave)在5g、航空航天、國防和衛(wèi)星通信等領域的創(chuàng)新性能,Keysight Technologies 推出
2022-03-15 17:45:59

漫談車載毫米波雷達歷史

,成本下探到千元級別,但是滲透率仍然很低,目前中高端車型中普遍采用的量產(chǎn)77GHz毫米波雷達就是采用這種工藝。2017年,TI推出了基于CMOS工藝的高集成度77GHz毫米波雷達芯片,其適用于中短
2022-03-09 10:24:55

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

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

科技變頻器,可以輕松實現(xiàn) sub-6 GHz毫米波頻段之間的上下變頻,使 5G NR FR2 波形的傳輸性能完全不受影響。NI Ettus USRP X410具有開放的FPGA的超寬的實時分析帶寬
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(nèi)相關產(chǎn)品的主要進展情況為:東南大學毫米波國家重點實驗室已完成8mm波段混頻器、倍頻器、開關、放大器等單功能芯片的研制,目前
2019-05-10 06:20:23

適合5G及未來應用的70GHz布線解決方案分享

速度。這就需要毫米波頻段,但它有其獨特的挑戰(zhàn),布線的可靠性和堅固性問題就是一個關鍵障礙。5G在28GHz下的中值速度高達1.4G比特/秒,在下載速度方面將比前任的4G快1000倍。這一速度的躍變給
2020-12-31 06:02:30

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(29.5至36GHz)10W的PA和面向5G應用的24至
2020-12-21 07:09:34

高頻微波射頻pcb板在5G和6G應用下的新機遇

標識用于5G 和未來國際移動通信系統(tǒng),表明其中部分毫米波頻段或可用于6G。同時,WRC-19正式批準了275 GHz296 GHz、306 GHz313 GHz、318 GHz333 GHz和356
2023-03-28 11:18:13

159 毫米波和Sub-6Ghz加在一起才是真正的5G

毫米波5G6G
車同軌,書同文,行同倫發(fā)布于 2022-08-03 21:22:37

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

傳感器無線通信衛(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

#硬聲創(chuàng)作季 #5G? #毫米波雷達 5g毫米波雷達

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

高效實現(xiàn)#5G 上下變頻#無線通信 #毫米波 #射頻 #微波 #通信 #網(wǎng)絡通信 #5G技術

毫米波
虹科衛(wèi)星與無線電通信發(fā)布于 2023-05-17 11:02:40

pSemi新型67 GHz SP4T毫米波解決方案

pSemi新型67 GHz SP4T毫米波開關支持無線基礎設施、測試和測量、非地面網(wǎng)絡和點對點通信系統(tǒng)。
2022-10-20 17:21:50603

長電科技5G毫米波射頻前端模組和AiP模組產(chǎn)品實現(xiàn)量產(chǎn)

作為全球領先的集成電路制造和技術服務提供商,長電科技已經(jīng)開始大批量生產(chǎn)面向5G毫米波市場的射頻前端模組和AiP模組的產(chǎn)品。在通信應用方面,針對5G毫米波的商用相關需求,公司已率先在客戶導入5G
2023-07-12 15:39:49397

虹科5G毫米波OTA測試方案

對系統(tǒng)容量、傳輸速率和差異化應用等方面的更高的要求。國際電信聯(lián)盟(ITU)于2019年對5G毫米波頻段進行了明確規(guī)定,具體包括24.25-27.5GHz、37-43
2022-06-09 10:42:38

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