- 移动互联网、大数据、云计算、人工智能的快速发展,重塑着我们的生活,也重塑着商业生态价值链。互联网思维影响着产品设计逻辑、服务提供方式,以用户为中心成为全行业的共识,体验成为决定成败的关键。移动通信历经2G普及、3G发展和4G繁荣,从语音、文字到图片、视频,不断提供新的信息交互方式,但由于流量激增,用户体验有所下降,实际业务体验常常不能令人满意:有时候要到窗口才能打通电话(基站边缘弱覆盖);在黄金周旅游景点刷不开朋友圈(动态人流密集,造成流量拥塞);手机信号很好却网速很慢(密集城区的信号干扰);追剧流畅
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5G,MIMO
- 依据3GPP标准和MIMO矢量信号分析测试需求,进行MIMO发射分集矢量信号分析测试仿真研究,着重针对发送模式TM2发送(TX)分集多天线建模和测试仿真,实现MIMO信号检测,进而分析MIMO发射分集矢量信号的性能指标,并对包括MIMO发射分集信号频域特性、星座图等核心参数进行了仿真,并给出仿真结果。
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发射分集 多天线建模 信号检测 MIMO 201806
- 5G发展日新月异,目前已具备可实现的目标和可实施的标准,通信行业将要开始5G部署工作。与此同时,业内会面临许多技术及测试测量方面的挑战。为此,本媒体邀请部分5G从业厂商,探讨5G最新技术进展及解决方案。
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5G 基站 MIMO Sub-6GHz 毫米波 测试 201806
- 究竟2x2 MIMO双路WiFi是什么东西,使得现在的手机纷纷以搭载此功能为荣?
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MIMO WiFi
- 为支持移动数据流量增长和5G发展,康普已与诺基亚合作开发了一项大规模MIMO(多输入/多输出)集成天线解决方案,实现网络致密化。 大规模MIMO波束赋型天线解决方案由一个康普双频段FDD-LTE天线和两个诺基亚AirScale无线单元组成,可同时在两个频段内提供16T16R大规模MIMO。这种集成天线解决方案将增加上行链路和下行链路的容量,并为4.9G网络提供覆盖增强功能。 “通往5G的路径包括致密化、虚拟化和优化当前的4G网络,以提供更卓越的移动宽带体验。”康普移动解决方案高级副总裁Ben&nb
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康普 MIMO
- 未来的5G毫米波大规模MIMO系统将成为前所未有的频谱效率和容量密度的关键,这个时候成为热点也不足为奇。
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MIMO 5G
- 全球知名咨询公司Ovum最新发布的《5G部署及商用考虑》 (5G–Deployment and Commercial Considerations)报告中提到,Massive MIMO(large-scale MIMO)技术对网络的容量和覆盖提升都非常有利。
对于什么才能叫作Massive MIMO,业界并未有明确的界定。事实上,LTE网络已经使用了2×2和4×4 MIMO的天线,一些TDD LTE网络甚至使用了8×8 MIMO。业界对于TDD制式
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5G MIMO
- 解读4G LTE带来的四大技术创新-要理解新技术对测试设备带来什么挑战,必须对新技术所带来的技术革新要有一个本质上的理解。载波聚合只是4G技术的其中一个创新,可以从以下4个方面来了解以下4G LTE给我们所带来的技术创新。
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MIMO QAM 4GLTE
- 详解802.11ac技术特点-802.11ac 代表了无线通信系统一个主要的技术演进,本文为你解读该项新技术的突出特点。
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MIMO WLAN 802.11ac
- 5G的带宽至少需要从目前的20MHz带宽增大到100MHz甚至更高,这就意味着需要进入3.6GHz以上或更高的频段。为了满足这种需求,凌力尔特的LTC5593双无源下变频混频器在3.6GHz提供了出色的线性度和动态范围性能,同时支持超过200MHz的平坦信号带宽,可用来构成极其坚固的MIMO(多输入多输出) 接收器。
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5G MIMO 混频器 无源 201711
- 相关性调降不易 LTE MIMO天线设计迎挑战-LTE与LTE-A大幅采用多重输入多重输出(MIMO)技术,为相关装置和设备开发商带来艰钜的天线设计挑战;特别是要在有限配置空间内,达到每支天线所收到的讯号之间具有极低的相关性极为不易,十分考验工程师的实作经验与研发能力。##上述结论提供了设计者两个非常明确的目标去降低讯号的相关性。
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MIMO LTE
- 路由器的信号究竟是否与其天线数量有关系?- 一般家庭中的使用环境较为复杂,无论是家居电器还是墙体都对无线信号产生了阻隔,使得从发射端到接收端几乎不存在直射信号。来家中各种物品来回反射传递的无线信号形成了“多径传输”的现象,不同路线传输到接收端的数据就会发生延时现象,于是我们直观的会感受到网络变“卡”了。直到出现了“MIMO”技术。
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路由器 MIMO
- 5G:全面性的通信网络 关于5G,直观上的理解就是带来速度/数据传输速率的提升,当然最初确实是这样的。5G标准属于一站式网络,兼容市场上所有的应用领域,从低带宽到低功耗的IoT节点以及超高清身临其境体验。为了满足这些要求,5G采用更宽的频谱,sub-GHz面向于IoT应用需求,1到6GHz面向于宽带设备,6GHz/mm以上面向超高带宽应用的需求。 为了更便于大家理解,5G标准制定组织和社区对使用场景和应用类型进行了划分,大体分为以下三类: ● 增强型移动宽带(eMBB),面向高带宽需求
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5G MIMO
- 近日,中国电信技术部副总经理沈少艾在中国电信智能终端技术论坛上,向业界透露了中国电信NB-IoT、eMTC等物联网技术验证情况、标准演进、商用计划以及LTE-A现场试验情况。在备受关注的5G方面,介绍了中国电信5G发展路标:在2020年实现重点城市、重点区域规模部署。沈少艾表示,目前中国电信围绕DL 256QAM、UL 64QAM、4×4 MIMO等进行了现场试验,最终将通过不断的技术升级向5G网络能力演进。
物联网技术验证及商用计划
GSMA和中国
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5G MIMO
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