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标签 > 5g通信

5g通信

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第五代移动通信技术(5th Generation Mobile Communication Technology,简称5G)是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术,是实现人机物互联的网络基础设施。

文章:222 浏览:20319 帖子:199

5g通信技术

5G为什么采用毫米波?5G怎么提升速率呢?

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我们知道,通信的发展,对速率的需求是无止境的,每一代通信的发展,首要解决的,就是速率提升的问题,5G也不例外。那5G怎么提升速率呢?

2023-08-28 标签:毫米波频谱仪5G通信 1223 0

240-400W宽输入电压1/8砖类通信电源—VCB48_EBO-xxWR3-N系列

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金升阳在推出100W 1/8砖通信电源的基础上进行技术升级,在维持体积不变的条件下,进一步拓展功率,本次重磅推出240W、300W、400W、1/8砖V...

2023-08-25 标签:转换器隔离电压过压保护器 642 0

关于5G小区类型、小区组和小区节点相关缩写

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5G RAN 可采用 NSA 和 SA 架构进行部署。Non-Standalone非独立部署涉及到 DC(双连接)的使用。

2023-08-14 标签:连接器无线网络RAN 3391 0

太赫兹波具有哪些特点

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6G 目前处于非常早期的研究阶段。国际电信联盟所期待的“网络2030”愿景正在逐步实现。虽然该行业距离进入 6G 标准开发进程还有几年的时间,但亚太赫兹...

2023-08-14 标签:射频带宽太赫兹波 751 0

什么是EVM?影响EVM的因素有哪些呢?

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EVM是 Error Vector Magnitude 的缩写,中文意思就是误差矢量幅度。

2023-07-17 标签:QAM高速转换器EVM 1.2万 0

西门子发布工业5G全连接工厂白皮书(全文)

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白皮书通过解读西门子在汽车、物流、钢铁、电子、食品饮料等行业的应用案例,深度解析西门子如何将自身前沿技术和成熟生态与5G网络相结合,为工业5G落地更多行...

2023-07-06 标签:西门子5G网络5G通信 2114 0

5g通信设备有哪些 通信基站设备有哪些

5G通信设备形态多样,包括手机、CPE、路由器、模块、基站等。在5G全面普及之后,人们在使用手机、互联网、物联网等方面都将享受到更快、更稳定的通信服务。

2023-06-14 标签:物联网路由器基站 1.3万 0

量子通信和5g的区别 量子通信与量子计算的关系

5G通信主要应用于移动通信领域,提供高速数据传输服务;而量子通信的应用场景更广泛,可以应用于金融、政府和军事、医疗保健、云计算和物联网等领域。总之,量子...

2023-06-01 标签:云计算物联网量子通信 3271 0

卫星通信和5g通信有什么区别 高通量通信卫星的缺点有哪些

卫星通信和5G通信在覆盖范围、传输速度、通信质量、通信成本和应用场景等方面存在差异,用户可以根据自己的需求和实际情况进行选择。

2023-05-18 标签:云计算卫星通信物联网 1.3万 0

5G通信算法:LDPC译码算法详解

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LDPC码在IEEE802.16e、IEEE802.11n、IEEE802.11ac、IEEE802.11ad以及5G等高吞吐量系统中得到了广泛的应用。

2023-04-27 标签:解码器LDPC5G 1.4万 0

工业5G技术与应用的现状和挑战

在整个过程工业应用无线通信,有助于实现工厂的高效运营。例如,ISA100.11a是一种可靠的工业无线标准。

2023-04-04 标签:无线通信移动机器人LPWA技术 917 0

浅谈射频芯片对5G通信的重要作用

射频功率放大器(PA)又经常被称为是射频器件皇冠上的明珠,其重要性不言而喻。PA作为射频前端发射通路的主要器件,主要是为了将调制振荡电路所产生的小功率的...

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什么是OFDM技术?

正交频分复用(OFDM)是一种广泛使用的调制方案,是4G/5G移动通信系统的基础。在宽带多载波方案中,信息符号在紧密间隔的正交子载波上进行多路复用。

2023-03-13 标签:均衡器OFDM技术无线信道 2543 0

采用塑料材质制作滤波器腔体的方案

因为金属非常好的反射电磁波的特性,而且热膨胀系数特别低,目前,腔体滤波器一般采用铝、铜等贵重金属制作,但由于重量大且成本高,随着5G通信的发展以及滤波器...

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基于准垂直型氮化镓肖特基二极管的高功率微波限幅器

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伴随着5G通信时代的到来,数据的无线传输速率逐渐提高,同时也对射频通信器件的功率和频率范围等提出了新的需求。微波限幅器已广泛用于各种无线通信系统的射频前...

2023-02-08 标签:射频氮化镓5G通信 898 0

基于SQ82201的高性能时钟发生器解决方案

5G基站设备相比于4G基站,设备的功耗和传输容量增加,基站站点的配套设备需要进行相应的升级扩容。通过采用多载波聚合和大规模天线阵列等技术来实现高速率、低延时。

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5G通信射频有源无源滤波器天线设计

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21%不是谐振器机电耦合系数的极限

随着诺思微系统工艺技术、设备水平和企业自主研发能力的不断提高,于近期成功制备出机电耦合系数(Kt²)达到21%以上的BAW谐振器,此谐振器的Kt²超目前...

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5G通信到底需要什么样的天线

过去二十年,我们见证了移动通信从1G到4G LTE的转变。在这期间,通信的关键技术在发生变化,处理的信息量成倍增长。而天线,是实现这一跨越式提升不可或缺的组件。

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