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电子发烧友网>移动通信>全球5G毫米波频谱将会在WRC-19的国际条约会议上做出决定

全球5G毫米波频谱将会在WRC-19的国际条约会议上做出决定

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5G时代的挑战,毫米波解决方案的测试和验证设计

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5G标准的设定意味着什么?

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5G相关术语你都了解吗

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5G频段划分及频点计算

`一、5G频段增加带宽是增加容量和传输速率最直接的方法,目前5G最大带宽将会达到400MHz,考虑到目前频率占用情况,5G将不得不使用高频进行通信。3GPP协议定义了从Sub6G(FR1)到毫米波
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毫米波MIMO天线开关对5G通信的意义

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毫米波应用的应用,四路毫米波空间功率合成技术介绍

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毫米波技术在5G及其演进中的作用是什么

  本文对毫米波技术在 5G 及其演进中的作用进行了简要概述。首先,分析了目前 5G 商用毫米波大规模 MIMO 系统的基本架构和主要问题,同时介绍了高性能的全数字多波束架构;其次,探讨了毫米波技术
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毫米波技术基础

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毫米波技术的发展进程

也可达135GHz,为微波以下各波段带宽之和的5 倍。这在频率资源紧张的今天无疑极具吸引力。 2)波束窄。在相同天线尺寸下毫米波的波束要比微波的波束窄得多。例如一个 12cm的天线,在9.4GHz
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毫米波无线电的最优技术选择探讨

业界普遍认为,混合波束赋形(例如图1所示)将是工作在微波和毫米波频率的5G系统的首选架构。这种架构综合运用数字 (MIMO) 和模拟波束赋形来克服高路径损耗并提高频谱效率。如图1所示,m个数
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毫米波是什么

毫米波是什么毫米波移动化频谱的另一端:6 GHz以下频段
2021-01-28 07:08:27

毫米波是什么?其特点有哪些?

5G如何实现如此高的传输速率呢?毫米波是什么?其特点有哪些?
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毫米波终端技术实现挑战及测试方案

随着移动通信的迅猛发展,低频段频谱资源的开发已经非常成熟,剩余的低频段频谱资源已经不能满足5G时代10Gbps的峰值速率需求,因此未来5G系统需要在毫米波频段寻找可用的频谱资源。作为5G关键技术
2021-01-08 07:49:38

毫米波雷达方案对比

角度看,24GHz雷达与77GHz雷达都是处于毫米波的频段,本质并没有形成大的区别。而根据的传播理论,在无线通信系统中,频率较高的信号比频率较低的信号容易穿透建筑物,而频率越低,波长越长,绕射能力
2018-08-04 09:16:48

毫米波雷达是什么?

所谓的毫米波是无线电波中的一段,我们把波长为1~10毫米的电磁毫米波,它位于微波与远红外相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展。
2019-08-02 08:49:32

毫米波雷达的特点是什么

毫米波雷达的特点、优点、缺点;毫米波雷达测距原理,测速原理,角速度测量原理;毫米波雷达系统架构。 毫米波雷达:ADAS/自动驾驶核心传感器毫米波的波长介于厘米和光波之间, 因此毫米波兼有微波制导
2021-07-30 08:05:28

毫米波雷达(一)

日本)采用60GHz频段。由于77G相对于24G的诸多优势,未来全球车载毫米波雷达的频段会趋同于77GHz频段(76-81GHz)。  车载毫米波雷达的原理  车载毫米波雷达通过天线向外发射毫米波
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ADAS系统无人驾驶的眼睛毫米波雷达

、指向性好、抗干扰能力强和探测性能好。与红外相比,毫米波的大气衰减小、对烟雾灰尘具有更好的穿透性、受天气影响小。这些特质决定毫米波雷达具有全天时、全天候的工作能力。 车载毫米波雷达主要集中在24GHz
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GaN功率放大器在5G应用中的可能性?

。为了实现比现有毫米波功率放大器、低噪声放大器及开关解决方案更低的成本及更小的外形尺寸,5G毫米波应用有可能会采用高集成度射频绝缘体硅(SOI)技术。将来的射频前端可能通过由射频SOI技术、SiGe
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【9月26日|广州】5G部署全攻略,从基站到终端,探讨5G端到端设计测试难题

。满足这些要求就意味着网络和设备需要做出改变,以适应更高的信道带宽,更密集的波形和不同的用户特性,并逐步向毫米波频段推进。 在这一进程中,如何解读最新的3GPP标准,顺利完成5G端到端性能评估
2019-08-26 15:17:30

中国首份5G频谱白皮书

of 5G spectrum under WRC-19 agenda item 1.13. At this stage, China is taking more concentration
2016-12-19 16:48:27

了解毫米波 -- 之一

年有望实现第二的快速增长 [2]。 图:5G毫米波手机年出货量 除手机外,其他领域的毫米波应用数量也在快速提升。下图分别为车载毫米波雷达市场数据,以及全球卫星发射数量 [3][4]。可以看到二者在
2023-05-05 11:22:19

了解毫米波“移相”--之三

需要几十甚至成百上千个阵列,造成电路面积增大。而毫米波电路面积小这个优势,刚好可以用于实现大规模阵列。 于是,“毫米波相控阵”这一组合相辅相成,在一些特定应用领域所向披靡。 毫米波相控阵系统应用 5G
2023-05-08 10:54:25

什么是5G NR?

在聆听在纽约大学Tandon工学院举行的布鲁克林5G高峰论坛的许多优秀的技术5G演示,今年由纽约大学无线和诺基亚共同主办,听说了5G NR这个术语。对于那些不熟悉5G NR的人来说,它是指5G
2017-05-03 11:34:31

什么是5G毫米波和OTA测试?

技术对系统容量、传输速率和差异化应用等方面的更高的要求。国际电信联盟(ITU)于2019年对5G毫米波频段进行了明确规定,具体包括24.25-27.5GHz、37-43.5GHz、45.5-47GHz
2021-11-19 08:00:00

低相噪毫米波频率合成器设计

分辨力【DOI】:CNKI:SUN:XXYD.0.2010-01-009【正文快照】:近年来,由于频谱资源日益紧张,毫米波频段的频谱资源得到极大开发。军事应用始终处于频谱资源开发的最前沿:雷达、电子对抗
2010-04-22 11:47:22

低频5G毫米波5G机遇与挑战并存

5G移动网络的推进不断加快,无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们将看到Sub-6 GHz无线基础设施开始部署,以弥补现有4G LTE网络与未来毫米波(mmW)5G实施方案之间的带宽差距
2019-06-18 07:19:25

哪些毫米波频率会被5G采用呢?

关于传播测量的论文以及这些频率的可能服务中断研究。这些频率的数据和研究结合全球频谱的可用性,使这三个频率成为毫米波原型验证的起点。   服务供应商都渴望获得这些大量未分配的毫米波频谱,他们是决定5G
2023-05-05 09:52:51

5G背景下,如何从容应对无线测试技术所带来的挑战?

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如何充分利用这些频谱资源

在之前的文章(《如何实现比4G快十倍?毫米波技术是5G的关键》)中我们介绍了如何利用毫米波技术获得更多的频谱资源,接下来的问题是如何充分利用这些频谱资源——如何让多个用户通讯但又互不干扰,专业术语叫做频谱复用。图片来源:Phoenix
2019-07-11 07:09:25

如何解决5G通信高带宽和大功率的射频技术挑战?

数据显示,全球4G/5G基站市场规模将在2022年达到16亿美元,其中用于Sub-6GHz频段的M-MIMO PA器件年复合增长率将达到135%,用于5G毫米波频段的射频前端模块年复合增长率将达到
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广和通正式发布基于骁龙X75和X72 5G调制解调器及5G R17模组Fx190/Fx180系列

Sub-6GHz与毫米波频段,帮助终端用户随时随地畅享5G网络。Fx190系列支持毫米波频段高达1000MHz频宽和下行的NR 10CA;以及NR Sub-6GHz下支持高达300MHz频宽和下行的NR
2023-02-28 09:50:58

应对毫米波测试的挑战

。虽然5G还在研发中,目前来看,最快应用的将是家庭宽带毫米波接入。在此之后,将会在移动通信,基站中大规模应用,并会使用波束赋形天线技术来补偿信号在空间传输中产生的比较大的衰减。汽车雷达 — 自动驾驶技术
2017-04-14 11:57:45

微波放大器/毫米波放大器如何选择PCB材料

微波放大器/毫米波放大器如何选择PCB材料 5G代表了无线技术中最新最伟大的技术,设计和制造都将面临挑战,当然电路板材料也面临挑战,因为它要在许多不同的频率下运行,如6 GHz及以下,以及毫米波频率
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怎么实现5G毫米波通信系统的本振源设计?

针对5G毫米波通信系统对本振源频率、相位噪声、杂散抑制要求的提升,提出了一种结合ADF4002 和2 个ADF5355 频率合成器芯片,可同时用于中频和射频电路的高性能本振源。
2021-06-10 06:09:26

怎么面对5G波形的测试挑战?

,在微波和毫米波频段中传输,以支持高达10 Gbps的峰值数据速率,和不到1 ms的往返延迟。这个组合式网络也许能支持各类的情境,包含简单的机器对机器(M2M)设备,或是沉浸式虚拟现实串流。5G技术预计
2019-08-09 06:52:28

漫谈车载毫米波雷达历史

成本也非常昂贵,类似于今天的激光雷达,只能应用在少量的高端车型。2000年初,锗硅(SiGe)工艺的发展,大大提高了毫米波雷达芯片的集成度,一个毫米波雷达只需要2到5颗MMICs、1到2颗BBICs
2022-03-09 10:24:55

爱立信与高通合作正式拨通全球首个5G电话

9月7日,全球第一个5G电话正式拨打成功。据了解,该电话是爱立信与高通合作,利用一款智能手机外形的移动设备,在爱立信位于瑞典希斯塔的实验室打出的。据悉,这次呼叫是基于39GHz毫米波频段及非独
2018-09-11 08:18:22

稜研科技与 NI 联合发表毫米波通信原型设计解决方案

,是生成和分析RF信号的理想选择。稜研科技共同创办人暨副总林决仁表示:「我们很高兴成为 NI 无线通信 5G 解决方案的合作伙伴,在全球市场展开合作,加速 5G 毫米波应用的普及化。这是一个高速成长的市场
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车载毫米波雷达的技术原理与发展

作为智能汽车和智慧交通的重要组成,车用毫米波雷达的相关频率划分受到国家无线电管理部门的密切关注和高度重视。2016年,国内正式启动国际电联智能交通全球频率统一(WRC-19 1.12)议题工作。工业
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适用于5G毫米波频段等应用的新兴SiC基GaN半导体技术

  本文介绍了适用于5G毫米波频段等应用的新兴SiC基GaN半导体技术。通过两个例子展示了采用这种GaN工艺设计的MMIC的性能:Ka频段(29.5至36GHz)10W的PA和面向5G应用的24至
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标识用于5G 和未来国际移动通信系统,表明其中部分毫米波频段或可用于6G。同时,WRC-19正式批准了275 GHz296 GHz、306 GHz313 GHz、318 GHz333 GHz和356
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159 毫米波和Sub-6Ghz加在一起才是真正的5G

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车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-03 21:22:37

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5G毫米波频谱划分 毫米波终端技术测试方案分析

之一的毫米波技术已成为目前标准组织及产业链各方研究和讨论的重点,毫米波将会给未来5G终端的实现带来诸多的技术挑战,同时毫米波终端的测试方案也将不同于目前的终端。本文将对毫米波频谱划分近况,毫米波终端技术实现挑战及测试方案进行介绍及分析。
2018-03-20 09:52:013326

5G毫米波全球经济增长中的作用探讨

2019年世界无线电通信大会(WRC-19)将有来自190多个国家的3000名代表齐聚埃及,会议上将商定如何使用毫米波。然而部分航天工业人士表示应限制毫米波用于5G,但因5G需要毫米波充分发挥其潜力,航天工业所表现出的“保护主义态度”在整个移动通信领域敲响警钟。
2019-08-01 08:38:43767

中国在5G毫米波的推动下到2034年将占亚太地区经济增长额的53%

GSMA大中华区公共政策总经理关舟表示:“中国迅速启动了5G投资并推动了技术创新,但如果在WRC-19上没有得到合适的毫米波频谱与相应合理的使用条件的话,这一进展可能会受到影响。中国在WRC-19上展现出领导力与其他国家一起支持对5G发展有利的决策对于保护其5G愿景和发展至关重要。
2019-10-09 09:00:20394

毫米波对中国5G的发展至关重要

GSMA大中华区公共政策总经理关舟表示:“中国迅速启动了5G投资并推动了技术创新,但如果在WRC-19上没有得到合适的毫米波频谱与相应合理的使用条件的话,这一进展可能会受到影响。
2019-10-17 09:25:561181

5G毫米波频谱的拉锯战,各国博弈的主要战场

“从2020年到2034年,在15年的时间里,对毫米波频谱资源的利用有望推动全球GDP增长5650亿美元。”全球移动通信系统协会(GSMA)首席监管官JohnGiusti在为2019年世界无线电通信大会(WRC-19)撰文时,描绘了5G毫米波业务发展广阔的前景。
2019-11-12 10:46:523420

WRC-19将会促进第五代移动网络5G的发展

WRC-19国际移动通信(IMT)确定了全球统一的附加频段(毫米波),包括IMT-2020(也称为5G移动),从而为多种使用场景下的增强型移动宽带、大规模机器类型通信以及超可靠和低延时通信提供了便利。
2019-11-26 10:37:30677

毫米波对未来5G的发展具有什么意义

在2019PT展上,IMT-2020(5G)推进组就公布过,5G毫米波基站工作在24.75~27.5GHz和26.5~27.5GHz。除此外,还有在研究的37GHz频段。这三部分频段均已经被ITU划入毫米波频段。因此,WRC-19此次划分毫米波频段对于中国产业的发展无疑是个好消息。
2019-11-28 10:30:523063

全球产业朝着5G毫米波的最佳性能和规模经济影响最大化迈出坚实的一步

直到2019年,国际电信联盟 (ITU) 的世界无线电通信大会 (WRC-19) 确定了5G毫米波频段用于国际移动通信 (IMT),其中包括 24.25-27.5 GHz、37-43.5 GHz
2020-08-31 13:51:111988

一张纸就可以让5G信号“翻车”?

2019年国际电信联盟 (ITU) 的世界无线电通信大会 (WRC-19) 期间,各国代表就5G毫米波频谱使用达成共识:全球范围内将24.25GHz-27.5GHz、37GHz-43.5GHz、66GHz-71GHz 共14.75GHz带宽的频谱资源,标识用于5G国际移动通信系统(IMT)未来发展。
2023-06-11 14:40:39375

虹科5G毫米波OTA测试方案

对系统容量、传输速率和差异化应用等方面的更高的要求。国际电信联盟(ITU)于2019年对5G毫米波频段进行了明确规定,具体包括24.25-27.5GHz、37-43
2022-06-09 10:42:38

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