Silicon Labs(亦称“芯科科技”)长期与领先的嵌入式软硬件开发及物联网通信技术供应商东胜物联(Dusun)公司合作,致力于拓展物联网的互联解决方案和创新产品开发,并特别聚焦于多协议物联网网关、无线模组,以及更远距离且覆盖范围更广的Sub-GHz智能安防设备开发。迈入2024年,芯科科技与东胜物联及其旗下Roombanker品牌亦将持续强强联手推动更多、更全的物联网产品项目,并积极投入长距离的Sub-GHz协议和新的Matter标准产品研发,以串连现有的无线设备来提升智能家居互联互通的体验。东胜物
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芯科科技 东胜物联 物联网 Sub-GHz 智能安防
12月初,我国6G推进组组长、中国信息通信研究院副院长王志勤介绍,6G技术的商用时间基本上是在2030年左右,标准化制定时间会在2025年。为更好地应对6G研究挑战,NI推出全新MIMO 参考架构,通过USRP X410 配合专业应用程序包,支持研究人员在5G / 6G 领域的探索。01 NI认为6G的探索将围绕三大关键技术展开6G无线技术是目前正在开发的最新也是最先进的蜂窝通信形式,预计将会带来比5G无线技术更快的速度、更低的延迟和更先进的功能。6G网络将助力实现真实物理世界与虚拟数字世界的深度融合,构
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6G NI MIMO 参考架构
通过结合光子和电子组件,科学家们建造了一款原型通信芯片,可以有效地访问足够高的射频带宽,用于先进雷达以及6G和7G等用途。一种首创的芯片架构,利用了电子和基于光的组件,可能为6G技术铺平道路。这项研究于11月20日发表在《自然通讯》上,为先进雷达、卫星系统、先进无线网络(Wi-Fi)甚至未来的6G和7G移动技术的通信芯片提供了蓝图。通过将基于光的光子组件整合到传统的基于电子的电路板中,研究人员显著提高了射频(RF)带宽,同时在高频率下展示了改进的信号精度。他们通过采购硅晶片并将电子和光子组件(以“芯片块”
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6G
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)智慧城市高级营销总监Abhijit Grewal先生近期参与了Wi-SUN联盟的成员公司访谈,与Wi-SUN联盟总裁兼首席执行官Phil Beecher一同讨论了芯科科技与印度海得拉巴国际信息技术研究所(IIIT-H, International Institute of Information Technology in Hyderabad)的合作,以及如何将芯科科技领先的Sub-GHz和Wi-SUN网格技术用于支持其智能城市生活实验室(Smart City
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芯科科技 智慧城市 Sub-GHz Wi-SUN
10月9日消息,对于6G网络,中国工程院院士邬贺铨表示,4G及前几代移动通信的发展是在应用生态基本具备的情况下顺势而为,生态建设似乎水到渠成。5G的应用生态发展明显滞后,2C和2B应用侧准备不足,而且国际形势变化使外循环受限,凸显芯片等基础产业生态短板;6G起步就应重视生态协同推进,生态的营造需要从5G/5.5G做起,应用生态需要强化与产业链上下游行业的协作。邬贺铨进一步指出,5.5G已经以实现峰值上行Gbps、下行10Gbps为目标,6G可以再提高但没必要追求Tbps,个别超高带宽的应用可以通过载波聚合
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5G 6G 无线通信
VIAVI Solutions(VIAVI)近日宣布推出支持非地面网络(NTN)和高空平台(HAP)的基站和端到端测试。无线技术对传统地面通信网络日益加持,借助卫星通信助力提供近乎全面的覆盖。VIAVI TM500 和 TeraVM测试平台能够在 NTN 和 HAP 网络独特的服务链路条件下,对 gNodeB 和整体网络的一致性、性能和可靠性进行验证。3GPP R17标准正式引入了对 NTN 的支持和指南,预计后续版本将继续完善标准。这些规范将有助于提高 NTN 的性能,使其能够与地面电信网络融合,并支持
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VIAVI 5G 6G 卫星通信 NTN HAP
· 是德科技解决方案将帮助研究人员表征有源收发信机前端的亚太赫兹放大器和其他元器件· 技术进步为新一代节能型超高数据速率无线系统奠定坚实基础是德科技(Keysight Technologies, Inc.)宣布为斯图加特大学提供全新的 Keysight 6G 矢量元器件分析(VCA)解决方案,协助其进行关键的基础研究,为开发新型 6G 集成电路(IC)打下坚实基础。是德科技与斯图加特大学在研发领域长期保持合作,
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是德科技 斯图加特大学 6G
· 骁龙X75实现高达7.5Gbps的下行传输速度,创造Sub-6GHz频段全球最快的5G传输速度纪录。· 作为高通第六代5G调制解调器及射频系统,骁龙X75支持包括基于TDD频段的四载波聚合(CA)以及1024QAM在内的先进5G特性,能够在5G独立组网(SA)网络配置下实现Sub-6GHz频段极高的下行传输速度。 2023年8月9日,圣迭
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骁龙 5G调制解调器 高通 Sub-6GHz 5G下行传输
当前,全球5G发展已经进入关键期,渗透率在快速提升,5G在各行各业逐渐完成场景落地。根据中国网信办的统计数据,截至2021年底,中国已建成142.5万个5G基站,总量占全球60%以上,5G用户数达到3.55亿户。而就在5G发展如火如荼的同时,全球主要国家已经投身6G研究。图1:中国5G基站数量占比(图源:中国信通院)6月21日,中国移动对外发布《6G网络架构技术白皮书》,这是业界首次系统化发布6G网络的架构设计。同时,在第二届全球6G技术大会上,美英日加等国也深入探讨了6G相关网络技术和场景落地。从5G到
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Mouser 5G 6G
IT之家 7 月 7 日消息,蜂窝通信和 Wi-Fi 两个阵营正在争抢 6GHz(6425-7125MHz)频段,现阶段来看前者取得了阶段性胜利。两大阵营都希望将 6GHz 频段“占为己有”,而英国通讯管理局(Ofcom)正征求折中的方案,让两大阵营共享 6GHz 频段。Ofcom 提出了“混合共享”解决方案,并提供了两个实施示例,IT之家在此汇总如下:分割室内室外:Wi-Fi 路由器往往位于室内 —— 在局部室内区域内承载宽带流量;而移动发射机大多位于室外 —— 提供更广泛的覆盖范
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无线通信 5G/6G
罗德与施瓦茨(以下简称"R&S公司")与位于法国里尔的电子微电子和纳米技术研究所(IEMN)扩大合作,共同研究利用光子技术的太赫兹通信。IEMN研究人员近期成功演示了在距离为645米的室外场景下搭建300 GHz的双向通信链路,用于模拟未来的6G回传场景。R&S SMA100B微波信号发生器是该套测试装置的关键组件。R&S SMA100B可以提供超低相位噪声信号,有助于加速太赫兹通信的研发进程,并为将来的工业化做准备。300 GHz双向6G连接,位于法国,距离6
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罗德与施瓦茨 IEMN 6G 光电太赫兹
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无线通信 5G/6G
· 电子设计自动化软件套件助力开发人员设计创新的 5G 和 6G 半导体芯片,为新一代无线系统赋能· 新一代EM求解器、应用感知网格算法以及创新的电路联合设计与仿真方法,加快 3D 电磁分析进程· RFPro 增强功能,简化单片微波集成电路和射频模块设计流程,通过电磁仿真提高电路设计人员的工作效率· 电热仿真、信号调
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是德科技 PathWave 毫米波 6G
6G, 即第六代移动通信标准, 也被称为第六代移动通信技术。
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6G
据人民日报消息,近期工信部表示,将持续增强移动通信、光通信等领域全产业链优势,前瞻布局下一代互联网等前沿领域,全面推进6G技术研发。10年来,我国信息通信业取得了跨越式发展,建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施,移动通信网络实现从“3G突破”、“4G同步”到“5G引领”的跨越,迅速发展的信息通信业有效驱动了实体经济数字化、网络化、智能化转型升级,推动了经济社会高质量发展。实现5G领跑,推动6G研发公开资料显示,我国于2019年6月正式发放5G牌照,率先实现5G规模化应用。工信部数据显示,截至4月末,我
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工信部 6G
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