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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

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 2546 0

调节氮化镓热量实现高温稳定性的MEMS谐振器

调节氮化镓热量实现高温稳定性的MEMS谐振器

尽管基于硅的MEMS谐振器实现了高的时间分辨率,并且具有较小的相位噪声和更理想的集成能力,但是它在较高温度下不稳定。

2021-01-29 标签:CMOS氮化镓MEMS谐振器 2241 0

西门子发布工业5G全连接工厂白皮书(全文)

西门子发布工业5G全连接工厂白皮书(全文)

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通信系统多通道连接器解决方案

5G通信系统多通道连接器解决方案

本技术的多通道连接器系列,从方案及结构设计上就具有优良的工艺制造性和快捷的现场安装和维护特性。

2022-07-04 标签:连接器5G通信 1976 0

在基站射频功率放大器上硅电容器解决方案

在基站射频功率放大器上硅电容器解决方案

为了达到相当于现行网速100倍的10Gbps,如何利用比现行带宽宽数倍至数十倍的带宽已成为一大研究课题。

2020-06-23 标签:电容器射频功率放大器5G通信 1880 0

石墨烯薄膜导热性的关键因素是什么

石墨烯薄膜导热性的关键因素是什么

本文从石墨烯基薄膜的制备方法和影响其散热性能的关键因素等方面综述了近年来石墨烯基薄膜的研究进展。很难找出哪种原料或方法对热管理是最好的。每种方法都存在与...

2023-09-07 标签:cpu摩尔定律石墨烯 1767 0

芯片设计流程有哪几部分组成 5g芯片设计难点有哪些

5G通信技术要求支持更高的频段和更大的带宽,以实现更快的数据传输速度和更低的延迟。因此,5G芯片的设计更加复杂,需要处理更多的信号处理任务和更高的计算量。

2023-09-08 标签:芯片设计芯片封装5G芯片 1548 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...

2023-02-09 标签:滤波器电磁波PEI 1440 0

量子计算突破5G通信MIMO优化!

量子计算突破5G通信MIMO优化!

在无线通信领域,大规模多输入多输出 (MIMO)是一项革命性技术,也是5G系统的关键技术之一,它主要利用基站上的大量天线来提高无线通信系统的覆盖范围和容量。

2023-12-15 标签:无线通信MIMOMBS 1386 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...

2023-03-30 标签:功率放大器射频芯片5G通信 1384 0

5G通信射频有源无源滤波器天线设计

功率放大器(功放)的线性化技术是平衡功放效率与线性矛盾的关键。为了获得更高的传输速率,5G (第五代移动通信)系统采用了MIMO(多入多出)架构。

2022-09-23 标签:射频无源滤波器天线设计 1376 0

新型电力系统的特征和网络安全形势

新型电力系统的特征和网络安全形势

新型电力系统拥有海量设备,其软硬件可能涉及第三方开源组件、国外元器件等,存在内置后门等潜在风险,在设备研发、制造或物流等供应链环节可能会被攻击者植入恶意...

2023-12-13 标签:电力系统网络安全数据安全 1226 0

5G为什么采用毫米波?5G怎么提升速率呢?

5G为什么采用毫米波?5G怎么提升速率呢?

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 1225 0

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...

2022-09-23 标签:耦合谐振器滤波芯片 1190 0

5g通信中天线设计及电波传播特性

5G通信中的天线设计和电波传播特性是一个广泛而复杂的话题。在本文中,我们将详细讨论5G通信中的天线设计和电波传播特性,探讨其在提高通信性能和扩展网络覆盖...

2024-01-09 标签:电磁波天线设计电波传播 1107 0

拥有了波束成形5G通信技术将“如虎添翼”

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...

2016-11-05 标签:波束5g通信 995 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

从百兆到百G:DWDM光模块已成为连接5G通信未来的关键组件

DWDM(密集波分复用)技术通过在光纤上同时传输多个不同波长的光信号,实现多波长复用,提高光纤传输容量,是专为大容量、长距离传输而设计的光模块。

2024-01-26 标签:以太网DWDM光纤传输 913 0

基于准垂直型氮化镓肖特基二极管的高功率微波限幅器

基于准垂直型氮化镓肖特基二极管的高功率微波限幅器

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5G网关的风力发电远程监测方案优势

基于5G网关的风力发电远程监测方案优势

针对风力发电机组和厂区的运营和管理,5G技术、物联网技术和边缘计算技术能够发挥强大助力作用本篇就为大家介绍基于5G网关的风力发电远程监测方案优势

2023-10-23 标签:新能源风力发电在线监测 890 0

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