中國北京 – 2022 年 8 月 2 日–移動應用、基礎設施與航空航天、國防應用中 RF 解決方案的領先供應商 Qorvo?, Inc.(納斯達克代碼:QRVO)今日宣布推出一款完全集成的超寬帶
2022-08-02 16:46:15
503 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/59/96/poYBAGLo6y2ANdatAAQUY8tRIC0685.jpg)
線性化鉑RTD橋,A3橋反饋線性化電路
2020-04-21 10:02:39
5G將使用多天線技術,通過結合增強的空分復用為多個用戶提供數據,稱為大規模MIMO。一個結論是不能采用傳導方式評估輻射方向圖性能,因此必需通過OTA方式。本文介紹使用OTA測試裝置測量天線三維方向圖
2019-06-10 07:36:36
轉化為產品原型的時間就直接影響到了實際部署和商業化的進程。研發者能越快地開發出產品原型,就意味著社會能越早地受益于這項創新技術。1. 大規模MIMO產品原型概述下面所述的是一個完整的大規模MIMO
2014-12-24 14:13:12
(Multiple-Input Multiple-Output,MIMO)時,數據的傳輸速率可能會下降50%以上。大規模MIMO被認為是5G網絡的關鍵支持技術之一。MIMO是無線通信中已被確立起來的技術,利用該
2019-06-18 07:54:32
列,可能包含成百上千的收發器。此概念稱為大規模MIMO。的確,大規模MIMO 脫離了當前的網絡拓補,可能是解決我們所面對的無線數據挑戰的關鍵;然而,在認知大規模MIMO 廣泛部署的效能和/ 或可行性的過程中
2019-07-17 07:54:10
解讀5G通信的殺手锏大規模天線陣列
2021-01-06 07:11:35
功放的線性化性能,搭建寬帶的數字預失真平臺很有必要。本文采用基于R&S信號與頻譜分析儀(FSW26)的數字預失真平臺,對實驗室的寬帶Doherty功放進行了線性化實驗。實驗表明,無論是單頻,并發雙頻,還是并發多頻工作模式,寬帶Doherty功放搭配數字預失真技術后都可獲得較好的線性度。
2019-07-18 07:47:23
超寬帶RF測量DS-UWB 超寬帶方法根據UWB 論壇3,直序超寬帶(DS-UWB)結合使用單載波擴頻設計和寬相干帶寬,實現了高達1.32 Gb/s的數據速率。根據現有的CMOS 技術布局
2008-11-26 11:41:32
更遠等優勢。同時,也能實現實時定位、標簽管理、基站管理、視頻聯動、一鍵呼救(一鍵報警)、數據統計分析等不同的功能。研究表明,超寬帶定位的精度在實驗室環境已經可以達到十幾厘米。此外,超寬帶無線定位,很
2018-11-20 15:07:56
超寬帶(UWB,Ultra Wide
Band)技術是現下一種新型的無線載波通信技術,超寬帶技術不使用正弦載波,而是通過對具有很陡上升和下降時間的沖擊脈沖傳輸數據,然后使其所占的頻譜范圍很寬
2023-05-08 17:09:04
超寬帶通信射頻測量
2019-09-05 09:45:46
多輸入、多輸出(MIMO)收發器架構廣泛用于高功率RF無線通信系統的設計。作為邁入5G時代的一步,覆蓋蜂窩頻段的大規模MIMO系統目前正在城市地區進行部署,以滿足用戶對于高數據吞吐量和一系列新型業務
2021-05-19 09:33:41
在巴塞羅那舉辦的世界移動大會上,中興通訊Pre5G FDD Massive MIMO業務演示,采用8部終端同時接入,實現單小區2.6Gbps峰值速率,頻譜效率提升達到8倍。驚聞倍感吃驚,有點措手不及,趕緊翻開資料補補課,于是一個不可救藥的技術宅就寫了一篇長文。
2019-07-17 07:45:45
NTC熱敏電阻的線性化及其應用
2012-08-14 21:59:56
)服務,與第四代無線網絡相比,約提升100倍。大規模MIMO,或稱大規模數組天線(Massive MIMO)是達成效能提升的關鍵技術,尤其適合于6GHz以下不常使用的時分雙工(TDD)頻段,如Band
2019-09-11 11:52:36
組成部分已成為近年來的研究熱點。 超寬帶天線設計的主要要求包括超寬帶內的阻抗匹配、良好的輻射方向特性,以及要求天線小型化和制造成本低。5.150~5.825GHz的無線局域網(WLAN)窄帶系統頻段覆蓋在
2022-11-08 18:05:50
空間感知能力是什么意思?U1芯片到底能做什么?UWB超寬帶技術又是什么黑科技?UWB技術和我們現在常用的定位技術,又有什么不同呢?
2021-06-16 06:25:13
:JCDI.0.2010-04-009【正文快照】:1前言在現代集成電路設計中,集成電路工藝的突飛猛進和IP復用技術越來越成熟,使得高度集成化、系統化、大規模化已經成為集成電路一個發展趨勢。在這種趨勢下,芯片的功能
2010-05-28 13:41:35
結構簡單,成本低,線性度較好等優點,因而已成為中小功率放大器進行線性化的理想技術。針對W-CDMA直放站下行鏈路的線性度要求,利用預失真技術設計了一個平均發射功率為41 dBm的功率放大器。該設計采用一對反向并聯的二極管產生非線性失真分量,并利用這個非線性分量補償功放的非線性失真。
2019-07-15 08:16:56
`UWB超寬帶定位是一種新型的無線通信技術。UWB信號的發生可通過發射時間極短(如2ns)的窄脈沖(如二次高斯脈沖)通過微分或混頻等上變頻方式調制到UWB工作頻段實現。UWB超寬帶定位的主要優勢有
2018-10-16 09:55:08
?Massive MIMO就是在基站側配置遠多于現有的系統的大規模天線陣列的MU-MIMO,來同時服務多個用戶,也稱為Large Scale MIMO。為什么我們需要Massive MIMO?先來
2019-05-14 19:13:18
,低輻射、低散射損耗等特點。用于脈沖輻射和接收的超寬帶天線是超寬帶系統的一項關鍵技術。所以對超寬帶小型化天線的研究一直是一個熱點。過去幾年的研究表明,TEM 喇叭 、貼片天線和開槽天線等可以作為超寬帶天線
2019-06-13 07:59:58
嗨,我目前正在使用ADS 2015,根據文檔,默認情況下應該提供線性化設計指南。我可以在安裝文件夾中看到線性化包,但它在ADS原理圖或設計指南列表中不可見。我試圖將其添加為單獨的設計指南,但仍然沒有
2018-09-20 11:24:54
超寬帶技術的定位原理:通過布設基站在室內(外),攜帶標簽在定位目標上;標簽發射超寬帶信號,基站接收信息并通過網線或WIFI網傳輸到交換機與服務器,在服務器軟件中運用TODA和AOA定位算法進行位置解
2018-12-20 16:11:48
關于支持緊湊型5G大規模MIMO網絡無線電的RF前端系列的知識點總結的太棒了
2021-06-10 08:48:09
【作者】:張惠珍;馬良;【來源】:《系統工程理論與實踐》2010年03期【摘要】:文章在對已有二次分配問題(QAP)線性化模型深入研究的基礎上,提出一種二次分配問題線性化新方法,進而給出了對稱二次
2010-04-24 09:49:00
,介紹一種創新性DPD線性化電路特有的自適應算法。在無線系統中,功放(PA)線性度和效率常是必須權衡的兩個參數。幸運的是,基于Volterra的自適應數字預失真(DPD)線性化電路可以使無線系統中的射頻
2019-06-25 06:19:09
本文利用單片機和自主設計的TH-UWB02超寬帶發射芯片實現了一個超寬帶窄脈沖發射機電路,能夠發送高速率的窄脈沖超寬帶脈沖序列,由接收機解調后可以實現高速數據的無線傳輸,可用于無線數據傳輸、射頻標簽等領域。
2021-03-18 07:22:52
如何去推進FTTH大規模建設?影響FTTH大規模建設的原因有哪些?
2021-05-27 06:58:13
如何實現超寬帶EMI濾波器的設計?超寬帶EMI濾波器的工作原理是什么?
2021-04-12 07:10:33
了解如何用GAMS編寫增量線性化程序
2021-07-12 06:36:42
通帶外將會干擾其他頻道的信號。為此要對射頻功率放大器的進行線性化處理,這樣可以較好地解決信號的頻譜再生問題。射頻功放基本線性化技術的原理與方法不外乎是以輸入RF信號包絡的振幅和相位作為參考,與輸出信號
2018-11-20 14:05:37
本設計實例針對該線性化問題給出了一種純硬件的解決方案,該解決方案電路簡單、成本低廉,并且便于調整、精確度高。輸出信號可以直接抵達面板表或微控制器,無需對數或反對數計算等復雜的數據操作。
2021-04-09 06:31:37
大規模電動汽車生產需要先進的電池化成和測試系統
2021-01-27 06:59:50
自2002年美國聯邦通訊委員會(FCC)批準把3.1GHz到10.6GHz之間的頻段分配給超寬帶通信系統使用以來,小型化,高性能已經成為了超寬帶無線通信系統的必然趨勢。
2019-08-21 07:39:35
``除通訊網絡的蜂窩定位技術外,常見的室內無線定位技術還有:Wi-Fi、藍牙、紅外線、超寬帶、RFID、ZigBee和超聲波等。本文我們來談談UWB超寬帶定位這種UWB超寬帶定位技術的功能和應用場
2018-10-16 10:03:24
數字線性化白金RTD信號調節器。電路使用數字校正來獲得類似的結果
2019-08-02 08:44:23
射頻功率放大器作為無線通信系統中最主要的非線性器件,我們該如何去設計射頻功率放大器線性化系統?
2021-04-07 07:00:59
構建大規模MIMO的難點在哪?高功率硅開關的應用案列分析
2021-03-11 07:05:03
基于線性化潮流的配電網靈敏度計算方法包括哪些步驟?基于線性化潮流的配電網靈敏度計算表達式是什么?
2021-07-11 06:27:49
的應用。另一方面,為了應對無線通信系統日趨小型化集成化的趨勢,超寬帶天線的小型化成為近年來研究的熱點與難點。寬帶平面單極子天線由于具有超寬頻帶,良好的輻射特性,緊湊的結構和容易制作等優勢而成為將來最有
2019-06-13 07:54:58
1 引 言常用的線性化技術有反饋法、預失真法、前饋法、笛卡爾環、非線性部件實現線性化(LINC)等。預失真法是最常用的,其工作函數預失真器有2個顯著的特點:線性修正是在功率放大器之前,其插入損耗
2019-07-05 06:09:28
1 引 言常用的線性化技術有反饋法、預失真法、前饋法、笛卡爾環、非線性部件實現線性化(LINC)等。預失真法是最常用的,其工作函數預失真器有2個顯著的特點:線性修正是在功率放大器之前,其插入損耗
2019-06-21 06:17:57
常用的線性化技術有哪些?自適應前饋線性化技術的工作原理是什么,其實現方法是什么?
2021-04-08 06:48:03
請教大神如何去管理大規模數據?
2021-05-11 06:56:54
大規模MIMO的原型怎么制作?
2021-05-24 06:25:09
怎樣去設計超寬帶低噪聲放大電路?如何對超寬帶低噪聲放大電路進行仿真測試?有什么方法可以放大脈沖信號嗎?
2021-04-20 07:13:22
線性化電橋測溫電路
2019-10-25 04:04:10
)問題,就必須對功放采用線性化技術。不僅如此,功放在基站放大器中的成本比例約占50%,那么,我們該如何有效、低成本地解決功放地線性化問題呢?
2019-08-16 08:21:23
Qorvo 的 QPA9903 是一款可線性化的功率放大器,工作頻率范圍為 1805 至 1880 MHz,針對頻段 3 小型蜂窩無線基礎設施系統。PA 提供 28 dBm 的輸出功率,整個頻帶
2022-10-10 09:27:09
線性化恒流工作電路圖
2009-07-16 17:48:22
506 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/27/wKgZomUMNyqAAB64AACIXOjqOd4987.jpg)
運算型線性化電路圖
2009-07-17 11:35:19
447 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/29/wKgZomUMNy6AGFvQAAEmaLf0SSY159.jpg)
分段線性化模型
分段線性化法是將特性曲線分為若干段,每段用直線近似,這樣每段中的伏安特性用直線方程表示或用等值線性電路表示,
2009-07-27 12:14:35
3967 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/31/wKgZomUMN1aAHnlpAAAE1QuQ1_I073.gif)
可以任意設定線性特性的數字式線性化電路
電路的功能
2010-05-07 11:33:00
725 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/95/wKgZomUMORmARXREAAEF_tFi8Kc698.jpg)
大規模MIMO系統是指基站配置數十根甚至數百根以上天線,比傳統MIMO系統中的4根或8根天線增加一個數量級以上。利用基站大規模天線陣列所提供的空間自由度,移動蜂窩系統可在相同的時頻資源下能夠同時服務
2018-01-25 16:01:01
0 大規模MIMO波束賦型天線解決方案由一個康普雙頻段FDD-LTE天線和兩個諾基亞AirScale無線單元組成,可同時在兩個頻段內提供16T16R大規模MIMO。這種集成天線解決方案將增加上行鏈路和下行鏈路的容量,并為4.9G網絡提供覆蓋增強功能。
2018-06-29 10:06:00
1146 AD9375是首款片內集成數字預失真(DPD)的寬帶收發器。DPD用于使功率放大器(PA)的輸出線性化。AD9375 DPD解決方案針對小型蜂窩和大規模MIMO應用。
2018-05-22 13:45:01
4582 AD9375是首款片內集成數字預失真(DPD)的寬帶收發器。DPD用于使功率放大器(PA)的輸出線性化。AD9375 DPD解決方案針對小型蜂窩和大規模MIMO應用。
2019-07-30 06:11:00
2023 5G時代的一項重要支撐技術-大規模MIMO,我們一起來看看吧!
2019-06-01 10:29:22
32744 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/94/D0/o4YBAFzx4yqAPmCPAABXX0gKmj8117.png)
Simulink Control Design工具箱的一大特點就是它提供了Block-by-Block的線性化方法。這個方法有時也叫Exact Linearization(不同于基于微分幾何的全局
2019-09-17 14:16:28
5750 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A0/B7/pIYBAF1EVb2AfDYSAAAf9I1iv_c843.png)
本期干貨講解5G無線里面的重要知識:大規模MIMO,即多輸入多輸出。它是開啟5G用戶體驗的關鍵技術之一! 如果,你也不是很了解。那就跟隨本期主題,一起學習大規模MIMO吧。 1、大規模MIMO
2020-10-16 10:55:05
3638 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CA/0E/o4YBAF-JCjKAS52OAAFyZIuSvCo172.png)
NEC與ADI日前宣布,雙方已協手為Rakuten Mobile設計出一款適用于5G網絡的大規模MIMO天線無線電單元。 該無線電單元采用ADI第四代寬帶RF收發器解決方案,可實現高精度的大規模
2020-10-26 11:27:51
1692 針對 PA 線性化的 12 位 185Msps 模數轉換器
2021-03-21 12:53:20
2 超寬帶、高線性度I/Q解調器
2021-05-10 13:44:57
10 LTC2053演示電路-單5V電源線性化0°C至400°C白金RTD放大器
2021-06-05 14:30:32
5 。 針對這些現象,從濾波器的非線性無源互調和Q值效應的兩個方面,分析了濾波器在超寬帶脈沖作用下的響應機理,初步解釋了上述現象。此外,通過不同輻射場強下的測量結果可知,濾波器無源互調還出現了非線性現象,使得測量結
2021-06-22 08:52:34
1746 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/88/poYBAGDRNnGAdETpAAAEQgpTAzY427.jpg)
—— UWB 超寬帶。 ? 目前已經大規模使用 UWB 超寬帶技術的消費電子品牌并不多,大家最熟悉的一個品牌是蘋果。搭載蘋果 U1 超寬帶芯片的 iPhone 手機之間可以實現快速的文件共享功能,手機靠近內置超寬帶芯片的 HomePod mini 智能音箱即
2021-06-22 09:03:55
33078 基于綠色通信的大規模多MIMO天線選擇算法
2021-07-02 11:45:36
24 相比其它半導體,GaN 是一種相對較新的技術,但它已然成為某些高射頻、大功率應用的技術之選。雖然 LDMOS 技術目前仍在射頻基站領域占有最大市場份額,但預計 GaN 將在 5G 大規模 MIMO
2021-07-30 09:51:33
2091 Qorvo 的 Brent Dietz 又在沉思了。這一次,他破解了關于超寬帶的迷思,解除了人們的困惑。提示:這與時尚和音樂無關。 由于 Verizon 的 5G 營銷活動,人們對什么是超寬帶
2021-10-28 16:01:59
1976 Qorvo今天宣布為 Google Pixel 6 Pro 旗艦智能手機提供超寬帶 (UWB) 技術。
2021-12-23 14:01:21
2820 移動應用、基礎設施與航空航天、國防應用中 RF 解決方案的領先供應商 Qorvo(納斯達克代碼:QRVO)今天宣布為 Google Pixel 6 Pro 旗艦智能手機提供超寬帶 (UWB) 技術
2021-12-30 15:44:50
1943 32x32 和 64x64 大規模 MIMO 無線電在尺寸、重量和功耗方面的關鍵挑戰。該解決方案支持高效功率放大器 (PA),減小了無線電的功率、重量和體積,使大規模 MIMO 無線電更加實用。此外,此解決方案在功耗和功率損耗方面為每個多元件無線電節省了數百瓦的功率。
2022-06-30 14:10:52
818 摘要: 大規模多輸入多輸出(MIMO)技術能夠大幅度提升系統容量,降低不同用戶間的干擾,但因其系統中信道維度高、信道估計和預編碼算法復雜等因素,使得系統軟硬件開銷都會增大。將大規模MIMO系統的預編
2022-11-07 09:13:33
1538 大規模MIMO(Massive MIMO)技術是一種利用大量天線進行信號傳輸和接收的技術,可以提高無線通信系統的容量、速率和可靠性。大規模MIMO技術是MIMO技術的一種擴展,通過增加天線數量和使用更高的頻率,可以進一步提高通信系統的性能。
2023-05-19 18:10:21
4586 波束成形和大規模MiMo是毫米波通信的關鍵技術之一,通過波束成形器與虹科上/下變頻器的集成,能夠實現將現有的sub-6GHz設備簡單便捷地實現5G波束形成和大規模MiMo。
2022-08-15 10:11:37
694 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/0D/pYYBAGL5pRqAO3KsAAB4xM18O3o001.png)
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