本文首先介紹了毫米波雷達的概念和車載毫米波雷達的原理,其次介紹了毫米波雷達發(fā)展現(xiàn)狀,最后闡述了毫米波雷達市場概況及未來發(fā)展前景。
2018-04-24 10:09:25
41541 
`研討會介紹2020年,5G SA商用網(wǎng)絡(luò)將會出現(xiàn), 5G毫米波新空口設(shè)備出貨量將會明顯增加,5G用戶將會突破2億。隨著5G商用化進程的推動,5G領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新將會風(fēng)起云涌,不管是毫米波、微基站
2020-01-14 09:23:54
5G標(biāo)準(zhǔn)對射頻影響較大,需要一系列新的射頻芯片技術(shù)來支持,例如支持相控天線的毫米波技術(shù)。毫米波技術(shù)最早應(yīng)用在航空軍工領(lǐng)域,如今汽車?yán)走_、60GHz Wi-Fi都已經(jīng)采用,將來5G也必然會采用。運營商
2019-06-19 08:14:33
5G帶來的并非只是單純的速度提升。作為一個統(tǒng)一的連接架構(gòu),5G在這個連接設(shè)計框架內(nèi)需要支持多樣化頻譜、多樣化服務(wù)與終端和多樣化部署……有媒體朋友采訪到ADI 通信業(yè)務(wù)部門CTO Thomas Cameron博士,小編為你摘出部分精華,看ADI對5G技術(shù)現(xiàn)狀與趨勢的解讀。
2019-09-18 06:16:32
數(shù)據(jù)傳輸速率可超過10Gbps,是現(xiàn)在LTE標(biāo)準(zhǔn)的100倍。5G技術(shù)能否成為現(xiàn)實,現(xiàn)在還是一個疑問。不過,5G市場已經(jīng)開始升溫。Anokiwave、博通、英特爾、Qorvo、高通、三星以及其他不斷涌現(xiàn)
2019-07-11 07:46:45
業(yè)界普遍認(rèn)為,混合波束賦形將是工作在微波和毫米波頻率的5G系統(tǒng)的首選架構(gòu)。這種架構(gòu)綜合運用數(shù)字 (MIMO) 和模擬波束賦形來克服高路徑損耗并提高頻譜效率。如圖1所示,m個數(shù)據(jù)流的組合分割到n條RF
2019-06-12 06:55:46
MIMO(多入多出)。
由下圖可見,不同頻段下,手機的能力是不一樣的。在中國5G的主流頻段3.5GHz或者2.6GHz上,手機可支持4路接收,2路發(fā)射;毫米波頻段次之,能支持2路接收,2路發(fā)射;像
2023-05-06 14:34:55
已經(jīng)形成共識,除了現(xiàn)有第四代行動通訊技術(shù)的持續(xù)演進之外;也定義了另一條使用毫米波頻段革命性技術(shù)發(fā)展的道路(如圖3 所示)。圖2、Approaches of increasing Traffic Capacity圖3、3GPP 5G Standardization Time Line
2019-07-11 06:52:45
5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱點?5G的超高下載速率是怎么做到的?5G毫米波是怎么揚長和避短的?
2021-06-17 07:23:56
的室內(nèi)環(huán)境,5G毫米波的定位能力將發(fā)揮更為重要的作用。
5G毫米波的這些技術(shù)優(yōu)勢,將為行業(yè)開創(chuàng)超越想象的商業(yè)應(yīng)用前景。目前能夠預(yù)測的是,5G毫米波將在室內(nèi)外交通樞紐與場館等熱點覆蓋應(yīng)用場景、家庭
2023-05-05 10:49:47
其測試方案。最后分析了國內(nèi)毫米波終端可能的商用計劃。【關(guān)鍵詞】毫米波終端,大規(guī)模天線技術(shù),空中下載技術(shù)
2019-07-18 08:04:55
本文作者陳文江:工研院資通所新興無線應(yīng)用技術(shù)組副組長、M300部門經(jīng)理,***經(jīng)濟部技術(shù)處5G科研計劃“高頻段接入技術(shù)”計劃的主持人。摘要:隨著各種移動多媒體影音應(yīng)用在手機平臺越來越普及,手機用戶
2019-07-10 07:46:56
2019年中美貿(mào)易戰(zhàn)打響,全球經(jīng)濟衰退并沒有阻擋科技的發(fā)展趨勢。從全球半導(dǎo)體巨頭來看,我國研究調(diào)整機構(gòu)將根據(jù)科技、5g、人工智能的發(fā)展趨勢,汽車、AR應(yīng)用和云數(shù)據(jù)中心成為推動2020年半導(dǎo)體增長
2019-12-03 10:10:00
在目前大部分5G原型演示系統(tǒng)中,都采用毫米波MIMO技術(shù),而這種技術(shù)對于毫米波天線開關(guān)也有著極為嚴(yán)苛的高標(biāo)準(zhǔn)。MACOM推出SMT封裝的MASW-011098毫米波天線開關(guān)利用該公司專利的砷化鋁鎵
2019-02-15 10:04:31
出,高頻通信,超密集聯(lián)網(wǎng)等技術(shù),增加了天線饋線系統(tǒng)的安裝難度,增加了基站數(shù)量。5G基站發(fā)展建設(shè)現(xiàn)狀及組網(wǎng)技術(shù)在5G基站建設(shè)過程中的環(huán)境評估和評估成為重要問題。目前,我國工業(yè)和信息化部已開始選擇在一線城市
2020-10-12 16:21:22
`在移動通信發(fā)展的30年間,毫米波一直都是一片未經(jīng)開墾的蠻荒之地,諸如高通、愛立信、華為、中興等通信巨頭的實驗室都對它持續(xù)地研究,現(xiàn)如今毫米波在生活中的應(yīng)用已越來越多,毫米波雷達技術(shù)、5G技術(shù)中均有
2020-03-12 14:10:38
`為了適應(yīng)5G移動通信所需的高吞吐率和低延遲要求,業(yè)界正在擴展5G通信系統(tǒng)的工作頻段到毫米波的范疇。另外為了實現(xiàn)更遠的傳輸距離以及更高的頻譜利用率,在系統(tǒng)的收發(fā)端需要有支持多個天線陣元(數(shù)十或數(shù)百
2018-07-23 10:51:32
。 5G技術(shù)在通信網(wǎng)的發(fā)展還需要進一步研發(fā)與測試,其性能與可靠性還需要做進一步的改進。 3 結(jié)束語 本文對當(dāng)前核心網(wǎng)現(xiàn)狀及問題進行了詳細(xì)的分析,在此基礎(chǔ)上,闡述了核心網(wǎng)未來發(fā)展方向所涉及的關(guān)鍵技術(shù)
2020-12-03 15:48:11
目前繁瑣的程序,通過相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)門戶定制產(chǎn)品。 5G正式投入商業(yè)使用一年多來,正逐漸將人們對未來信息生活的想象變?yōu)楝F(xiàn)實。對消費者意味著什么?5G消費有哪些發(fā)展趨勢? 近日,全國政協(xié)經(jīng)濟委員會副主任
2020-11-30 15:12:43
際的任何地方和任何設(shè)備或傳感器。這本書主要是為一些技術(shù)性的讀者編寫的。 5G RF傻瓜書,QoRoVo特別版,由以下五個章節(jié)組成: 這些愿景和趨勢推動著我們走向一個5G的未來(第1章) 如何5G技術(shù)將以
2018-11-28 14:43:06
本文對5G生態(tài)鏈中的五個產(chǎn)業(yè)進行分析,詳細(xì)梳理當(dāng)前國內(nèi)外5G核心產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展情況。 5G技術(shù)的快速發(fā)展正在推動包括通信、電子元器件、芯片、終端應(yīng)用等全產(chǎn)業(yè)鏈的升級。從上游基站射頻、基帶芯片等到中游網(wǎng)
2020-12-22 06:18:04
模式是主動式系統(tǒng)不具備的,利用被動式毫米波成像系統(tǒng)可以搭建隱蔽檢查系統(tǒng),并且被動安檢成像不需要信號發(fā)射,所以完全不存在輻射問題。下面是國內(nèi)外的典型毫米波人體安檢系統(tǒng)介紹:
2019-05-28 07:18:09
本文對毫米波技術(shù)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(guī)模 MIMO 系統(tǒng)的基本架構(gòu)和主要問題,同時介紹了高性能的全數(shù)字多波束架構(gòu);其次,探討了毫米波技術(shù)
2021-03-08 08:40:30
的非常小的天線元件也將用于毫米波通信系統(tǒng),如5G。波束形成技術(shù)可以將輻射功率集中到單個用戶,以獲得更高質(zhì)量的信號和更遠距離的通信。使用自適應(yīng)波束形成技術(shù),波束甚至可以根據(jù)用戶數(shù)量及其相對于發(fā)射天線
2022-07-29 22:43:59
,毫米波元器件的尺寸要小得多。因此毫米波系統(tǒng)更容易小型化。 由于毫米波的這些特點,加上在電子對抗中擴展頻段是取得成功的重要手段。毫米波技術(shù)和應(yīng)用得到了迅速的發(fā)展。
2019-07-03 08:13:34
[導(dǎo)讀]5G通信正在緊鑼密鼓地研發(fā)之中,而毫米波MIMO是其中關(guān)鍵技術(shù)之一。在目前大部分5G原型演示系統(tǒng)中,都采用了這種技術(shù),而這種技術(shù)對于毫米波天線開關(guān)也有著極為嚴(yán)苛的高標(biāo)準(zhǔn)。MACOM最新推出
2019-06-19 06:58:04
業(yè)界普遍認(rèn)為,混合波束賦形(例如圖1所示)將是工作在微波和毫米波頻率的5G系統(tǒng)的首選架構(gòu)。這種架構(gòu)綜合運用數(shù)字 (MIMO) 和模擬波束賦形來克服高路徑損耗并提高頻譜效率。如圖1所示,m個數(shù)
2019-07-11 07:57:45
5G如何實現(xiàn)如此高的傳輸速率呢?毫米波是什么?其特點有哪些?
2021-05-06 06:22:29
很久以來,毫米波組件與技術(shù)一直與輻射測量和安全的點到點通信有著緊密的聯(lián)系。但隨著產(chǎn)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(tǒng)的使用正變得越來越廣泛。電磁仿真軟件工具
2019-06-24 08:21:24
隨著移動通信的迅猛發(fā)展,低頻段頻譜資源的開發(fā)已經(jīng)非常成熟,剩余的低頻段頻譜資源已經(jīng)不能滿足5G時代10Gbps的峰值速率需求,因此未來5G系統(tǒng)需要在毫米波頻段上尋找可用的頻譜資源。作為5G關(guān)鍵技術(shù)
2021-01-08 07:49:38
技術(shù)的發(fā)展,77GHz毫米波雷達將在行業(yè)普遍產(chǎn)業(yè)化。4、毫米波雷達測距原理車載毫米波雷達主要應(yīng)用在汽車的防撞系統(tǒng)上。車載毫米波雷達利用電磁波發(fā)射后遇到障礙物反射的回波對其不斷檢測,計算出與前方或后方
2018-08-04 09:16:48
所謂的毫米波是無線電波中的一段,我們把波長為1~10毫米的電磁波稱毫米波,它位于微波與遠紅外波相交疊的波長范圍,因而兼有兩種波譜的特點。毫米波的理論和技術(shù)分別是微波向高頻的延伸和光波向低頻的發(fā)展。
2019-08-02 08:49:32
快速發(fā)展趨勢。汽車毫米波雷達因為能夠全天候工作,已成為汽車電子廠商公認(rèn)的主流選擇,擁有巨大的市場需求。2014年全球汽車毫米波雷達市場出貨量在1900萬個,據(jù)市場研究機構(gòu)PlunkeetResearch
2019-12-16 11:09:32
。滿足這些要求就意味著網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備需要做出改變,以適應(yīng)更高的信道帶寬,更密集的波形和不同的用戶特性,并逐步向毫米波頻段推進。 在這一進程中,如何解讀最新的3GPP標(biāo)準(zhǔn),順利完成5G端到端性能評估
2019-08-26 15:17:30
本文以目前國內(nèi)外普遍關(guān)注的 77GHz 車載雷達系統(tǒng)作為研究課題,設(shè)計了一款從 77GHz 射頻電路前端到透鏡天線的毫米波車載雷達系統(tǒng)。77GHz 車載雷達系統(tǒng)屬于目前國內(nèi)外各大汽車公司研究
2017-06-28 11:36:35
了解毫米波 -- 之一
毫米波技術(shù)在軍用、雷達等領(lǐng)域已經(jīng)有多年的應(yīng)用。在民用領(lǐng)域,也隨著最近的5G移動通信、民用衛(wèi)星通信,以及車載毫米波雷達等應(yīng)用的普及,逐漸走進了大眾的視野。
我國工信部近日在
2023-05-05 11:22:19
手機
毫米波相控陣技術(shù)離我們并不遙遠,不少5G手機中已經(jīng)裝備了此項技術(shù)。
在2020年10月份,蘋果公司發(fā)布的iPhone 12中,北美版本中就加入了毫米波支持。iPhone 12采用高通的毫米波方案
2023-05-08 10:54:25
云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢,本文講的是云計算時代IT產(chǎn)業(yè)六大發(fā)展趨勢,【IT168 資訊】1946年2月14日第一臺計算機誕生,至今已經(jīng)有50多年的歷史,隨著計算機和網(wǎng)絡(luò)的普及,全球經(jīng)濟步入發(fā)展
2021-07-27 06:25:03
于這一頻段,而FR2頻段的頻率范圍是24.25GHz-52.6GHz,即毫米波頻段。在毫米波頻率范圍內(nèi)主要分為三個頻段,具體如下表所示, 現(xiàn)狀 5G毫米波多天線傳輸測試技術(shù)是實現(xiàn)5G性能提升的關(guān)鍵性
2021-11-19 08:00:00
伺服系統(tǒng)國內(nèi)外研究現(xiàn)狀如何?伺服系統(tǒng)的發(fā)展趨勢是怎樣的?伺服系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)是什么?
2021-09-30 07:29:16
向5G移動網(wǎng)絡(luò)的推進不斷加快,無線吞吐量和容量會呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。在短期內(nèi),我們將看到Sub-6 GHz無線基礎(chǔ)設(shè)施開始部署,以彌補現(xiàn)有4G LTE網(wǎng)絡(luò)與未來毫米波(mmW)5G實施方案之間的帶寬差距
2019-06-18 07:19:25
的另一個重要方向,是目前全球范圍內(nèi)最吸引人的一個熱點問題。移動通信由目前的數(shù)字話音服務(wù)的2.5G向?qū)崿F(xiàn)視頻、多媒體服務(wù)的3G、B3G甚至4G、5G的高速、寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展。而各種新業(yè)務(wù)和寬帶無線接入技術(shù)
2019-06-19 07:03:20
才能解決5G數(shù)據(jù)速率需求。如果要執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施的毫米波系統(tǒng)物理層計算,F(xiàn)PGA將是開發(fā)實時原型的關(guān)鍵技術(shù)。畢竟,推動毫米波技術(shù)發(fā)展的驅(qū)動力是大量連續(xù)帶寬。
除了FPGA板卡,毫米波原型系統(tǒng)還需要最先
2023-05-05 09:52:51
的經(jīng)典。今年是毫米波5G移動通信發(fā)展里程碑式的一年,也是奏響封裝天線技術(shù)進入毫米波5G移動通信與車聯(lián)網(wǎng)海量應(yīng)用序曲的一年。因此,微波射頻網(wǎng)再次特邀國家千人計劃專家張躍平教授撰寫《封裝天線技術(shù)最新進展
2019-07-16 07:12:40
廣播電視發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢【摘要】 近年來,隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展,數(shù)字、網(wǎng)絡(luò)等先進的信息技術(shù)成為時代主體,為避免傳統(tǒng)廣播電視行業(yè)受到?jīng)_擊,廣播電視技術(shù)也在不斷更新?lián)Q代,從節(jié)目的錄制、編輯到后續(xù)的傳輸
2021-07-21 09:43:17
針對5G毫米波通信系統(tǒng)對本振源頻率、相位噪聲、雜散抑制要求的提升,提出了一種結(jié)合ADF4002 和2 個ADF5355 頻率合成器芯片,可同時用于中頻和射頻電路的高性能本振源。
2021-06-10 06:09:26
有大蝦知道國內(nèi)外汽車噴油器的檢測技術(shù)的發(fā)展狀況嗎?求介紹、求資料。。
2013-04-19 14:33:04
深圳電主軸行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢是什么?相信不少人是有疑問的,今天恒興隆機電就跟大家解答一下!電主軸市場產(chǎn)銷量近年來逐步攀升,全球供需關(guān)系較為平緩,但中國市場上國內(nèi)電主軸產(chǎn)量遠遠不能滿足需求,產(chǎn)品
2021-12-24 15:24:31
,擺在各家毫米波雷達廠商面前的主要問題是如何實現(xiàn)“更小巧、更便宜、更智能”的毫米波雷達!帶著這些疑問,今天我們來了解一下車載毫米波雷達系統(tǒng)及其核心元器件,探一探毫米波雷達技術(shù)的發(fā)展趨勢。毫米波雷達系統(tǒng)
2018-08-03 21:40:13
智能視頻分析技術(shù)的應(yīng)用現(xiàn)狀如何?“”未來智能視頻分析技術(shù)的發(fā)展趨勢怎樣?
2021-06-03 06:44:16
無線技術(shù)的下一波發(fā)展趨勢是什么?
2021-05-26 06:42:02
無線傳感器網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及應(yīng)用現(xiàn)狀摘 要:無線傳感器網(wǎng)絡(luò)是當(dāng)前信息領(lǐng)域的一個研究熱點。本文總結(jié)無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展歷史和研究現(xiàn)狀,分析無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的地位和作用,對當(dāng)前國內(nèi)外的最新研究現(xiàn)狀進行概述,列舉
2009-10-26 16:22:33
無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
2012-08-15 13:00:42
音頻信號是什么?音頻編碼技術(shù)分為哪幾類?音頻編碼技術(shù)有哪些應(yīng)用?音頻編碼標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展現(xiàn)狀如何?數(shù)字音頻編碼技術(shù)有怎樣的發(fā)展趨勢?
2021-04-14 07:00:14
誰能告訴我仿真軟件multisim10國內(nèi)外概況及發(fā)展趨勢啊。
2013-10-30 18:16:36
汽車用基礎(chǔ)電子元器件發(fā)展現(xiàn)狀如何?國內(nèi)汽車用基礎(chǔ)電子元器件發(fā)展現(xiàn)狀如何?汽車用基礎(chǔ)電子元器件發(fā)展趨勢是什么?
2021-05-17 06:27:16
汽車電子技術(shù)的發(fā)展趨勢是什么?
2021-05-17 06:33:49
雷達和4D毫米波雷達了。有感于車載毫米波雷達入門門檻高、技術(shù)難度大、國內(nèi)相關(guān)技術(shù)底子薄的現(xiàn)狀,業(yè)內(nèi)也缺乏系統(tǒng)介紹車載毫米波雷達技術(shù)的參考書籍和資料,所以作者結(jié)合在國內(nèi)外十幾年來的毫米波雷達產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗
2022-03-09 10:24:55
汽車電子技術(shù)應(yīng)用現(xiàn)狀如何?汽車電子技術(shù)發(fā)展趨勢是什么?
2021-05-17 06:04:28
2023-02-21 臺北訊圖說:稜研科技與NI共同推出毫米波通訊原型設(shè)計解決方案,整合 NI Ettus USRP X410 與稜研科技 UD Box 5G 變頻器和 BBox 5G 波束成形器
2023-02-21 13:44:53
誰有關(guān)于密碼登錄系統(tǒng)國內(nèi)外研究現(xiàn)狀的資料啊,手頭資料沒有這方面的介紹,誰能幫忙給點資料啊謝謝了
2014-03-11 15:34:44
;沈陽承泰科技有限公司在研發(fā)77GHz汽車毫米波雷達關(guān)鍵技術(shù)上取得突破,預(yù)計產(chǎn)品不久將問世。目前,國內(nèi)毫米波雷達產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要面臨以下幾個問題:①行業(yè)整體競爭力偏弱。目前,國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈尚未成熟,國外
2019-05-10 06:20:23
本文介紹了適用于5G毫米波頻段等應(yīng)用的新興SiC基GaN半導(dǎo)體技術(shù)。通過兩個例子展示了采用這種GaN工藝設(shè)計的MMIC的性能:Ka頻段(29.5至36GHz)10W的PA和面向5G應(yīng)用的24至
2020-12-21 07:09:34
高清視頻監(jiān)控技術(shù)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
本文詳細(xì)介紹了目前高清視頻監(jiān)控系統(tǒng)的主要技術(shù)環(huán)節(jié),以及應(yīng)用現(xiàn)狀,對高清視頻監(jiān)控技術(shù)的發(fā)展方向進行了展望。
引
2009-12-25 11:06:03
1702 摘要:本文對目前國內(nèi)外小口徑電子水表(如射流水表、超聲水表、電磁水表等)產(chǎn)品技術(shù)現(xiàn)狀及特點作了描述與分析,對電子水表的技術(shù)發(fā)展趨勢作了研究與討論。同時提出了應(yīng)關(guān)注電子水表傳感與信號處理技術(shù)的共性關(guān)鍵技術(shù)與個性關(guān)鍵技術(shù)的同步發(fā)展、重視采用現(xiàn)
2011-02-15 11:18:02
53 智能化逆變弧焊電源控制策略現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢。
2016-03-31 10:11:08
27 具體介紹了RFID國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢探究,然后做出了總結(jié)。
2016-05-30 14:20:15
18 本文闡述了太陽能光伏電池的原理, 綜述了國內(nèi)外光伏發(fā)電技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢。
2016-10-18 11:21:34
7334 
,重點介紹RF MEMS電容電感、開關(guān)、移相器、諧振器、濾波器、微型同軸結(jié)構(gòu)、天線、片上集成微納系統(tǒng)等的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀、典型研究成果和產(chǎn)品、技術(shù)方案和微納制造工藝及性能特點等,最后淺析RF MEMS領(lǐng)域的發(fā)展趨勢。
2018-03-07 11:22:36
34539 
本文介紹了常見的動力電池有哪些,其次介紹了國內(nèi)外動力電池產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀,最后闡述了國內(nèi)外動力電池系統(tǒng)的發(fā)展趨勢。
2018-04-17 14:15:06
11198 本文概要介紹了毫米波與太赫茲技術(shù)的研究現(xiàn)狀,并根據(jù)國內(nèi)外發(fā)展趨勢梳理歸納了今后的一些重要發(fā)展方向。在亳米波技術(shù)方面,重點介紹了近年米毫米波芯片的研究現(xiàn)狀與新進展,同時也介紹了一些熱點毫米波系統(tǒng)
2020-07-17 10:25:00
14 隨著 5G 毫米波通信和寬帶低軌衛(wèi)星通信的迅速崛起,毫米波有源相控陣天線開始了前所未有的發(fā)展,預(yù)計未來幾年內(nèi)將主宰市場。
2020-12-02 01:34:00
49
評論