隨著5G毫米波預期即將進入商用,行業內關鍵公司的研發正在順利推進,已經完成定制組件指標劃定、設計和驗證。實現未來毫米波5G系統所需的基本組件是射頻前端模塊(FEM)。該模塊包括發射機的最終放大級以及接收機中最前端的放大級以及發射/接收開關(Tx/Rx)以支持時分雙工(TDD)。FEM必須在發射模式下具備高線性度,并在接收模式下具備低噪聲系數。由于毫米波5G系統可能需要用戶終端采用多個FEM構成相控陣架構或開關天線波束架構。因此FEM必須采用高效、緊湊和低成本的方式實現,且最好能簡單控制和監測。 本文
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5G MMIC
5G世代即將來臨,聯發科(2454)昨(5)日宣布,明年將推出首款5G基帶芯片M70。聯發科總經理陳冠州表示,聯發科在5G起步得比過去的4G世代還要早上許多,目前在5G世代絕對是領先群,預計今年下半年會有更多消息對外釋出。 聯發科昨日在臺北國際電腦展(Computex)開展首日召開記者會,由聯發科執行長蔡力行領軍,陳冠州、技術長周漁君、副總經理游人杰及財務長顧大為等一線經營團隊皆到場,分享聯發科在5G、人工智慧(AI)技術布局。 蔡力行表示,聯發科擁有廣大優異的矽智財(IP),未來公司將利用5G、
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聯發科 5G
作為ICT解決方案全球提供商,華為日前透露,在巴林舉辦了一系列研討會,討論如何實現5G聯網世界以及5G對該地區主要垂直行業的影響。 以“創新賦予權力 5G當前”為主題的四場研討會是華為與當地運營商和監管機構合作舉辦的。在研討會期間,當地ICT專家舉辦了一系列主題演講和研討會,討論5G無線通信和5G相關網絡演進中的挑戰和機遇。主要行業領導者就一系列業界最緊迫的問題交換了意見,包括為巴林提供準5G網絡的步驟,如何加快無線通信以實現基于云的無線網絡以及最有前途的5G用例等。 根據巴林2030年經濟遠景計
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華為 5G
高性能網絡軟件平臺的全球供應商Enea?和香港應用科技研究院(應科院)今天宣布,應科院已將Enea Fast Path產品作為5G基站參考設計中的高性能用戶空間IP協議棧。有關的IP解決方案令數據面加速套件(DPDK)更加完善,亦切合下一代超密集網絡(UDN)的場景。 Enea Fast Path的功能表現在詳盡的評估中優于其他解決方案。應科院的5G參考設計以Enea Fast Path作為5G數據平面的一部分,用于終結集中控制單元(CU)上的UDP數據包,因此采用應科院5G技術構建解決方案的客戶亦
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Astri,5G
工信部近日透露,武漢、杭州、上海、廣州、蘇州等五個城市成為中國移動首批5G試點城市。據規劃,年底前,武漢將建超100個5G試點站,并完成5G實驗網建設和測試工作,明年實現軍運會5G商用。武漢移動相關負責人介紹,5G網絡商用后,通信速率可提高10倍以上,同時還具有超高可靠性、超低時延、超大連接數等特點,無人駕駛、遠程醫療、智能家居等均會逐漸進入日常生活。近年來,我國通信產業發展迅速,主要經營指標向好,5G將成為下一個發展契機。 一、電信業務總量大幅提高,電信收入增長有所加快 工信部數據顯示,初步核算
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5G
根據IDC最新報告,智能手機市場將在2018年繼續萎靡,2019年才能恢復生機,之后依靠5G重新迎來小爆發。
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5G,智能手機
就在不到10年前無線運營商在推出4G/LTE時,曾引發過一場巨大的轟動。這場轟動指的不單單是用戶下載速率和流媒體的播放速度,還有速度提升所帶來的更為深遠的意義。LTE為遠程醫療、更先進的緊急救援、智能家居等多個技術領域帶來了全新的曙光。從某種程度上來說,今天我們已經親身體會到了高速的4G無線連接所帶來的益處。
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5G Ixia
當前我們正處于蜂窩連接的一個轉換時期,無所不在的無線通信這一未來正在到來,而且推動了全世界移動電話擁有量達到了75億臺(數據來自世界銀行)。包括中國許多地區也是一樣,每百人的移動電話擁有量已經大大超過了固定電話的擁有量。
展望未來十年,5G的發展將會使無線基礎設施將會變得更加的無所不在,而且甚至還將與我們生活的方方面面更緊密地結合在一起。5G在繼續推進以前的蜂窩移動標準持續推動帶寬擴展這種范式的基礎上,還將推動一系列新的設備和應用模式的產生。
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5G Achronix
從頻段的角度,我們看到的5G的發展趨勢有sub-6GHz(低于6GHz頻段)和毫米波頻段通信。由于頻段特性的區別,兩種方式需要的測量方式和測試挑戰也有一定區別。
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5G,NI
采用 Massive MIMO 等新技術以及分離基站架構的 5G 空中接口日趨復雜化,這將導致遠端射頻單元的成本與功率損耗大幅增加。賽靈思認為上述趨勢其實是一個機遇(而不是問題),我們能夠借此機會推廣最新型集成技術(RFSOC),該技術的設計用于應對 5G 發展面臨的集成、功耗和復雜性態勢。
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5G 賽靈思
5G-NR所針對應用情況的多樣性,無疑是CEVA認為最具挑戰性的特性。雖然eMBB現在于版本 15中相當穩定,但mMTC和URLLC很可能會帶來新的基帶調制解調器挑戰,這可能要求我們當前的eMBB和蜂窩IoT平臺進行重大的架構改變。
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5G CEVA
基于5G的發展和需求,大規模多天線(Massive MIMO)無線解決方案一直被認為是5G的關鍵技術之一,是唯一可以十倍或以上提升系統容量的無線技術。針對mMIMO無線解決方案從之前的原型機到今后的實驗網乃至大規模商用部署,低成本、高集成、高效率成為mMIMO無線解決方案的幾個重要趨勢。
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5G Qorvo
為了實現在未來5G規劃的3個場景:eMBB、 mMTC和uRLLC,在5G的網絡框架和空中接口都必須是靈活的結構來應對不同的場景需求,需要更多的頻譜。在5G的頻譜規劃中,有低頻段的Sub-6GHz,又有規劃中的毫米波如26GHz、39GHz頻段等,中國政府基本明確了未來的5G頻譜規劃。5G 標準化方面, 2017年12月3GPP RAN #78會議上確定了 NSA Option 3 的規范,2018年3月3GPP RAN #78會議上凍結。在2018年6月的3GPP RAN #80會議上將完成所有的包含S
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5G R&S
目前,5G行業的焦點在于增強移動寬帶,向更高網絡容量和更高吞吐量發展。增加蜂窩基站容量可通過三大措施實現:獲得新頻譜、提高基站密度和改善頻譜效率。雖然我們看到新頻譜繼續增加,網絡密度不斷提高,但仍然需要改善頻譜的使用。大規模MIMO已被證實能夠使移動數據吞吐量提高3至5倍,并且還將繼續提高。目前全球許多移動運營商已開展5G大規模MIMO試驗,預計在2019年至2020年,各個地區將開始該技術的商業部署。
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5G ADI
5G的出現促使人們重新思考從半導體到基站系統架構再到網絡拓撲的無線基礎設施。在半導體層面上,硅基氮化鎵的主流商業化為顯著提高射頻性能敞開了大門,其中包括增加功率放大器的功率密度,以及縮小器件尺寸并最終節省系統空間。此外,與傳統技術相比,硅基氮化鎵可以提供更高的效率,從而降低整體功耗。在硅片生產平臺上實現氮化鎵可以在批量生產水平上達到與LDMOS相當的經濟實惠的成本結構,并且在某些射頻市場上低于碳化硅基氮化鎵的成本結構。與此同時,氮化鎵的用例已經擴展到面向宏基站等大功率射頻應用的分立式晶體管。氮化鎵作為獨立
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