- 5G 通信正在改变我们的生活,同时也在促进产业数字化转型,为工业、汽车和消费电子等行业提供了巨大的应用想象空间与市场机会,例如实现创建人与机器人和谐共存的环境,高质量医疗,并且加速实现安全的自动驾驶汽车,等等。● 打造未来智能工厂——5G 无线网络可以帮助工厂实现更高的可靠性,例如缩短延迟时间、提高生产效率。在人与机器人共存的世界里,更强的连接可以改善人机互动,并降低事故风险。● 提供高质量的医疗服务——通用5G 连接可以借助可穿戴生物传感器对患者实施远程监测,进行生命体征检测,并将信息传输给基于云的诊断
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202206 毫米波 5G GAN
- 从今年年初开始,联发科将推出一款5G毫米波处理器的消息,就引起了不少用户的持续关注。 今天,联发科官方终于宣布,推出旗下首款支持5G毫米波的移动平台:天玑1050。 天玑1050采用台积电6nm制程,使用包含两个2.5GHz的Arm Cortex-A78大核在内的八核心CPU架构,GPU则是新一代Arm Mali-G610。 虽然性能上与天玑1100相差不多,但1050整合了5G调制解调器,能够支持5G毫米波和Sub-6GHz全频段网络的双连接和无缝切换。
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联发科 毫米波
- 是德科技(Keysight Technologies Inc.)是推动全球企业、服务供货商和政府机构网络连接与安全创新的技术领导厂商,该公司宣布推出全新4信道向量信号产生器。该机型具备高达54 GHz的频率,可在单一仪器中提供高达5 GHz的射频频宽和低相位噪声。台湾是德科技营销处副总经理罗大钧指出,今年5G大规模部署,装置认证、网络上线同时并进,随着开放式无线接取网络(O-RAN)渐成熟,5G部署规模将持续扩大。随着5G装置渗透率将提升,业界开发重心在低延迟、高可靠性的新型工业物联网设备,但郊区的5G覆
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是德科技 向量信号发生器 毫米波
- 随着医学和医疗保健的进步,人类的平均预期寿命不断增加。世界上几乎每个国家/地区的老年人口规模和比例都在增长,65岁及以上的人口总数预计到2050年将翻一番,达到15亿。与此同时,为了应对这一老龄化发展趋势,必须扩大居家照护或护理设施的规模。疾病控制与预防中心的数据显示,每年有近25%的老年人跌倒,老年人跌倒是美国创伤性入院的主要原因。了解跌倒或其他与健康相关的事件何时发生,并能够快速做出反应,有助于确保患者得到所需的护理。当前技术–家庭健康医用传感器以及连接技术的创新正帮助老年人在家中过上正常的生活,并确
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毫米波 TI
- 联发科技与中华电信今日宣布合作,于联发科技新竹的研发总部打造5G毫米波芯片测试环境,其建置的5G非独立组网 (NSA) 讯号包含3.5GHz中频 (带宽90MHz) 及28GHz毫米波高频频段 (带宽600MHz)。双方除了在5G中频及毫米波合作外,为了因应日益蓬勃的5G企业专网终端设备需求,联发科技提供芯片给国内外厂商开发专属5G终端设备,并搭配于中华电信推广之企业专网服务场域使用,双方共同引领台湾5G产业升级与转型,打造坚强实力,满足各项智能生活应用的传输需求。联发科技与中华电信亦在多个面向进行长期技
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联发科 中华电信 5G 毫米波 芯片测试
- 从现在到2030年,5G将持续保有世界上最重要的蜂窝技术的主导地位。在接下来的10年里,原始设备制造商必须不断创新,以便他们能够继续满足对更快、更广泛和更可靠连接的需求。凭借更快的速度和超低延迟,新的5G无线电网络已经在许多应用市场中运作,包括汽车、工业、医疗和国防等。5G带来的改变5G无线电网络带来了主要的频域挑战和架构变化。5G频率范围包括低频段(低于6 GHz)和高频段毫米波(24 GHz至100 GHz范围)。电路架构的挑战在于在管理系统级电源的同时,还增加了网络上的信道数量。与4G系统相比,5G
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5G OTA测试 毫米波 高频测试
- 受惠疫后企业数字转型与零接触经济的带动,使得全球网络设备、5G通讯产品的需求成长。台湾网通产业虽面临零组件供应吃紧、海外生产基地疫情反复,但2021年仍然取得不错成绩。工研院预估2022年台湾通讯产业随着5G逐步扩大覆盖率与产业垂直应用深化后,5G开放架构产业生态链将在企业专网应用的推波助澜下,成为5G发展的主旋律,而以低轨卫星为主的非地面网络、AI人工智能与毫米波通讯的优化都成为B5G(beyond 5G)的重要发展趋势,产值将达到新台币1兆2,842亿元,较2021年成长2.3%。 全球5G
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5G 毫米波
- 1 智能和自动驾驶汽车的技术挑战Molex莫仕始终认为经验是汽车行业的核心,当今汽车产业的发展速度日新月异,我们致力于为客户和合作伙伴提供深刻独特的见解和解决方案,帮助他们走在行业的前列。为此,Molex莫仕 在今年早些时候以“汽车的未来”为主题进行了一次行业调研,以帮助我们更好低把握 2030年前后新车型的大概发展趋势,其中包括主要功能、开发项目和创新。根据调查受访者的回复,到 2030 年最有可能成为标准的前三大功能是高速 WiFi、无线充电和车对车通信。Molex莫仕目前正在
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汽车 天线 毫米波
- 针对5G毫米波通信宏基站、微基站等设备的研发、生产、预认证、维修保障等测试需求,设计一款可应用于“5G新基建”通信设备产业链多环节所需仪表的高效多速率信号接收机处理模块。采用先进的并行多相滤波技术和任意速率比FFT处理技术,基于FPGA算法平台实现毫米波5G接收机多路信号接收时域/频域并行变速率处理逻辑电路,提高5G复杂波形接收机信号解析的实时性。实验结果表明,该电路能高效完成5G复杂波形接收机信号的时域/频域解析,适合作为毫米波5G接收机多速率数据处理实施方案,满足毫米波5G接收机的功能设计要求。
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FPGA 5G 毫米波 接收机 202105
- 6月22日,在中汽创智周年庆典暨事业计划和产品发布会上,毫米波雷达技术服务商隼眼科技与创新型汽车高科技企业中汽创智签署了战略合作协议,双方将共同成立毫米波雷达联合开发工作组,就技术创新、产业融合、资源互补等方面发挥各自优势,以加快毫米波雷达技术更新与产业发展,促进汽车自动驾驶感知能力提升,进一步建立完善先进的毫米波雷达生态链,为中国智能网联产业赋能。中汽创智CEO李丰军、隼眼科技CEO施雪松莅临发布会现场,共同参与此次战略合作协议的发布。自动驾驶风起,毫米波雷达迎新机遇对自动驾驶方案而言,传感器就是车的“
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毫米波 雷达
- 5G日益成熟,商用基站的5G增强移动宽带场景技术验证和外网测试离不开高性能的接收机,常规仪表接收机已很难适应5G NR测试新需求,而5G多通道毫米波下变频处理单元又是高性能接收机的核心单元。本文主要针对以上难点进行分析,设计出高性能的5G毫米波下变频处理单元,保证了大带宽、低延迟的需求,测试结果证实了该下变频处理单元的实用性和高效性。
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5G 毫米波 多通道 增强移动宽带 202105
- 1 5G助力自动驾驶除5G 基站天线、功放、手机等应用,我司产品还有汽车方面的应用。近年来,5G 与自动驾驶一直是人们讨论的热点话题。5G 与移动出行是汽车产业与通信、人工智能、物联网、高性能计算等新一代信息技术深度融合的产物,是当前全球汽车与交通出行领域智能化和网联化发展的主要方向。搭载5G 技术的自动驾驶汽车可以实现更加安全的行驶和更舒适的乘车感受。更快的5G 信号传输将给车辆系统更多时间去反馈和处理,从而保障行车安全,提供更高效的驾驶体验。罗杰斯汽车市场 开发经理杨熹2&nb
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202106 汽车 毫米波 板材
- 随着通信技术的快速发展,5G已经正式商用,5G的6G以下波段对传输有很高的要求,在6G以上的毫米波段要求的信号带宽更大,数据传输速率更高,高速大带宽信号要求基带信号处理的速度将大大增加,对极高速数据流的实时处理和解析使测试变得更加困难,本文主要是研究与设计毫米波基带数据的传输与实现:前端DA的研究与设计、传输链路的FPGA实现以及毫米波数据的DSP接收处理过程,最后把实现流程成功应用到5G测试仪表之中,验证了设计的正确性。
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202104 毫米波 FPGA 基带数据 DSP
- 高通技术公司表示,根据商用装置上的实测结果,5G毫米波连网速率相较仅于6GHz以下频段运行的5G连网速率快16倍。这些实测结果,是基于Ookla Speedtest Intelligence 提供的由美国用户藉由商用装置自发进行的测速数据。与低频的4G或5G频段相比,5G毫米波利用超宽通道实现指数级提升的更快速率,并提供更大容量。5G毫米波在全球继续保持强劲发展动能,美国和日本的所有主要电信营运商均已部署5G毫米波,欧洲和东南亚近期也开始发展5G毫米波的部署,而像是澳洲和拉丁美洲等国家及地区则将很快跟进。
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高通 5G 毫米波
- 4 月 19 日消息 今日中午,天风国际分析师郭明錤发布了最新苹果研究报告。 报告指出,与 2020
年相较,全球 5G 毫米波基础建设的覆盖率将在 2021 年下半年显著提升,预计 2021 年下半年发布的新款 iPhone(iPhone
13)的毫米波机型比重将明显增长至 55%–60%。作为对比,iPhone 12 的毫米波机型比重约为 30%–35%。 IT之家了解到,报告称 2021 年为 5G 毫米波元年,预计 iPhone 13 毫米波机型将支持更多国家,如加拿大
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苹果 iPhone 13 毫米波
毫米波介绍
毫米波 (millimeter wave ):波长为1~10毫米的电磁波称毫米波,它位于微波与远红外波相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展。
通常认为毫米波频率范围为26.5~300GHz,带宽高达273.5GHz。https://baike.baidu.com/item/%E6%AF%AB%E7%B1%B3%E6%B3%A2/24 [
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