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電子發燒友網>通信網絡>使用不同的信號路徑進行準確的5G毫米波測量

使用不同的信號路徑進行準確的5G毫米波測量

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5G毫米波通信系統的開發

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5G到來,設計工程師即將要面臨的五大測試挑戰

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5G無線機遇與挑戰并存

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5G時代的挑戰,毫米波解決方案的測試和驗證設計

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毫米波MIMO天線開關對5G通信的意義

[導讀]5G通信正在緊鑼密鼓地研發之中,而毫米波MIMO是其中關鍵技術之一。在目前大部分5G原型演示系統中,都采用了這種技術,而這種技術對于毫米波天線開關也有著極為嚴苛的高標準。MACOM最新推出
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毫米波技術在5G及其演進中的作用是什么

  本文對毫米波技術在 5G 及其演進中的作用進行了簡要概述。首先,分析了目前 5G 商用毫米波大規模 MIMO 系統的基本架構和主要問題,同時介紹了高性能的全數字多波束架構;其次,探討了毫米波技術
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毫米波技術基礎

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2022-07-29 22:43:59

毫米波技術的發展進程

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毫米波組件的發展趨勢

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系。但隨著產生和檢測頻率在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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毫米波終端技術實現挑戰及測試方案

之一的毫米波技術已成為目前標準組織及產業鏈各方研究和討論的重點,毫米波將會給未來5G終端的實現帶來諸多的技術挑戰,同時毫米波終端的測試方案也將不同于目前的終端。本文將對毫米波頻譜劃分近況,毫米波終端技術實現挑戰及測試方案進行介紹及分析。
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2021-09-22 16:17:32

毫米波雷達方案對比

圖4、防碰撞功能圖5、雷達系統原理框圖5毫米波雷達系統方案汽車微波/毫米波雷達主要由天線、前端雷達傳感器和后端信號處理器組成。其中雷達傳感器是最關鍵核心部件,而目前汽車雷達傳感器都采用集成電路技術
2018-08-04 09:16:48

毫米波雷達是什么?

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2019-08-02 08:49:32

毫米波雷達的特點是什么

毫米波雷達的特點、優點、缺點;毫米波雷達測距原理,測速原理,角速度測量原理;毫米波雷達系統架構。 毫米波雷達:ADAS/自動駕駛核心傳感器毫米波的波長介于厘米和光波之間, 因此毫米波兼有微波制導
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2019-12-16 11:09:32

ADAS系統無人駕駛的眼睛毫米波雷達

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GaN功率放大器在5G應用中的可能性?

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【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

。由于引入了新的端到端網絡架構,更高數據吞吐量和超可靠低延遲連接,5G的測試標準定義比4G更復雜,用戶需要小心地解決gNB多通道測試、波束賦形、毫米波以及OTA測試的測量不確定度等等問題。同時本專題講
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20倍速率的明顯提升。 圖:4G5G Sub-6G以及5G毫米波下載速率對比 特點二:高分辨率 電磁還可以用來作為雷達探測使用,通過發出電磁信號,并且監測電磁遇到物體之后的反射情況,就可以檢測
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什么是5G毫米波和OTA測試?

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低相噪毫米波頻率合成器設計

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。雖然5G還在研發中,目前來看,最快應用的將是家庭寬帶毫米波接入。在此之后,將會在移動通信,基站中大規模應用,并會使用波束賦形天線技術來補償信號在空間傳輸中產生的比較大的衰減。汽車雷達 — 自動駕駛技術
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2022-06-09 10:42:38

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