- 近日,推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor),宣布新的QCS-AX2芯片组系列已提供样品,该系列支持基于增强的Wi-Fi 6E标准的6 GHz频段。新产品系列的设计采用高性能、灵活的架构,以最大化6 GHz频段的使用,优化用于高吞吐量Wi-Fi应用,如密集环境和偏远服务不足地区的接入点、网关和网状网络方案。QCS-AX2系列基于集成的基带和射频(RF)架构,支持关键的Wi-Fi 6E特性,如正交频分多址(OFDMA)、先进的多用户多输入多输出(MU-MIMO),和160 MHz通
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Wi-Fi MIMO
- 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社近日宣布推出下一代宽带毫米波合成器,具备业界高性能,并拥有针对5G与宽带无线应用进行了优化的独特功能。旗舰产品8V97003是用于毫米波与波束成形的本地振荡器(LO),以及高速数据转换器精确参考时钟的理想之选,适合多种应用,如测试与测量、光网络及数据采集等。瑞萨电子物联网和基础设施事业部时钟产品部副总裁Bobby Matinpour 表示:“我们为最新一代高性能毫米波通信设备开发了全新的8V97003,以确保满足客户在频率范围、相位噪声和输出功率等方面最严苛的
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MIMO LO
- 此次科普的问题是:“Wi-Fi 6(Gig+)为什么能多人使用而不拥挤?”配合了两张示意图来讲解这个问题:“搭载MU-MIMO技术的它是用于无线通信的一组多输入和多输出技术,像右图一样不拥挤。而没有这项技术则会陷入左图中的混乱。”Wi-Fi 6(原称:802.11.ax),是Wi-Fi标准的名称。Wi-Fi 6主要使用了OFDMA、MU-MIMO等技术,MU-MIMO(多用户多入多出)技术允许路由器同时与多个设备通信,而不是依次进行通信。MU-MIMO允许路由器一次与四个设备通信,Wi-Fi 6将允许与多
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Wi-Fi 6、MU-MIMO
- 近日,是德科技公司与中国信息通信研究院(CAICT)的合作成绩斐然,推动了 IMT-2020(5G)推进组组织的 5G 新空口(NR)基站性能测试。IMT-2020(5G) 推进组汇集了全球多家通信运营商、产品供应商、高校及科研机构。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。通过与 CAICT 密切合作,是德科技协助基站制造商根据 IMT-2020 测试要求精确、可靠地验证其产品的大规模 MIMO1 的性能。Keysight PROPSIM F64
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CAIT MIMO
- 在4G LTE蜂窝基站后期部署中,普遍采用大规模多路输入、多路输出(MIMO)无线电技术,特别是在密集的城市地区,小型蜂窝有效地填补了蜂窝覆盖的空白,同时提高了数据服务速度。此架构的成功清楚印证了其价值。因为这种架构本身具备所需的频谱效率和传输可靠性,它将成为新兴的5G网络无线电的首选架构。让5G变成现实的挑战在于,设计人员必须大幅增加同时在多个频段运行的收发器通道的数量,同时将所有必要的硬件压缩整合到与前一代设备同样大小或更小的空间中。这样做意味着:u
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RF前端 5G MIMO
- 朱 亮 1 ,武敬飞 21.中电科仪器仪表(安徽)有限公司 安徽 蚌埠 2330102.电子信息测试技术安徽省重点实验室 安徽 蚌埠 233010摘 要:介绍了LTE-A增强型MIMO技术的基本要求,并结合可调衰减器、对数检波器、放大器、功分耦合电路、AD、DA和FPGA设计了一种数字稳幅环路,满足LTE等标准通信制式40 MHz信号带宽和μS级响应时间要求,并经过印制板加工及测试,实验结果满足设计指标。关键词:MIMO; ALC; 宽带放大器; 衰减器0 引言LTE-A [1] 是在LTE基础上的继续演
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201911 MIMO ALC 宽带放大器 衰减器
- 陈凤林 1,2,陈 亮 3,刘小刚 1,2 (1.中国电子科技集团公司第四十一研究所,安徽 蚌埠 233010;2.电子信息测试技术安徽省重点实验室,安徽 蚌埠 233010;3.安徽省科学技术研究院,安徽 合肥 230031) 摘 要:本文针对OFDM-WLAN基带信号提出了一种可靠的解调算法,OFDM-WLAN信号经过变速率采样后,运用了时频域相结合频偏矫估计方法,准确地矫正频偏,进而根据导频点去除相偏,并成功应用于不同调制方式基带信号的解调。 关键词:OFDM;信号
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201908 OFDM 信号同步 频偏矫正 相偏矫正 星座图
- 小小的1G之差,将颠覆我们的网上冲浪生活,给我们带来三大改变。
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5G MIMO
- 2018年是5G部署关键性的一年,今年6月份3GPP组织正式发布第一版5G标准(R15行动通信技术标准),预示着5G商用化已经提上日程,并且正在加快速度向人们走来。当前中国工信部已经确立了5G中频频段为3.3-3.6GHz、4.8-5GHz,但国际主流频段为28GHz,同时由于中低频段资源有限,因此大部分5G网络未来将部署在高频频段,及毫米波频段,而5G的一项关键性技术——大规模天线技术(Massive MIMO)的出现,或许可以解决5G当前所面临的问题,例如高企的建设成本。 近年来,随着5G标准的
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MIMO 5G
- 本文以智能电表系统的电力线传输通信为背景,针对电力线信道的时域衰减客观劣势,以及传统的OFDM系统子信道采用相同的调制方式和输出功率,采用关停某些干扰严重子信道的手段来抵抗干扰性,以失去频谱利用率和信息传导效率为代价来换取可靠性等问题。本文对传统贪婪(Greedy)算法进行深入优化改良,在给定目标误比特率、固定总功率约束限制的前提条件下,提出了基于速率自适应(rate adaptive,RA)准则,一种最优传输速率的非递进叠加自适应比特功率算法。本文优化算法是通过通信载波帧前导序列数据和增益估计值,获得更
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电力线通信 OFDM 自适应 非递进叠加算法 201810
- 面对日益增长的网络容量和即将到来的超连接社会,业界将重点推出 5G 蜂窝通信技术以更快地传输数据,并结合一系列先进技术,以确保数据在网络中的可靠和安全传输。
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5G 传输 MIMO 材料 201810
- The modular architectures of PXI RF 仪器 (如 NI PXIe-5663 6.6 GHz RF 向量讯号分析器与 NI PXIe-5673 6.6 GHz RF 向量讯号a生器) 的调变架构,使
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RF仪器 RF测量 MIMO
- 本文主要讨论天线串扰损害、相位噪声和定时误差对MIMO下行链路系统性能的影响,以及采用了时间相干多通道示波器和89600矢量信号分析仪(VSA)软件的故障
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MIMO 多通道宽带 调试 示波器
- 摘要:为了实现利用现有的电力线路实现数据传输,提出利用正交频分复用(OFDM)技术芯片LME2980设计电力载波通信(PLC)模块。通过分析电力载波传输信道特性和OFDM调制解调技术基本原理,完成电力载波数据传输模块的设计
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PLC OFDM LME2980 数据传输
- Wi-Fi已经变成了中国人日常生活的一部分,但是Wi-Fi,仅限于在DSL或者光纤宽带的基础上,提供最后一段距离和范围的无线上网连接。Wi-Fi目前还不是DSL
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WiFi DSL 光纤 MIMO Mimosa公司
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