国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

6GHz以下和毫米波,對于5G頻譜資源都是不可或缺的

MEMS ? 來源:MEMS ? 作者:MEMS ? 2020-12-02 09:48 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

無線通信被發(fā)明的那天起,你給朋友打的每個電話,發(fā)的每條短信,在網(wǎng)上看到的每篇文章和每支視頻都被搭載在無線電波上,在空中傳輸著。

從2G到4G,移動通信都被部署在 6GHz 以下的中低頻段。這個頻段因為波長較長,穿透力和覆蓋范圍都很有優(yōu)勢,也被稱為移動通信的“黃金頻段”。除了大家所熟知的手機(jī)運營商在使用以外,還有很多其它業(yè)務(wù)都擠在了這里,非常擁擠。

現(xiàn)在我們迎來了5G時代,除了要繼續(xù)“榨干”6GHz以下的頻段之外,還往上開辟了一塊無比寬廣的大陸——波長在1到10毫米之間的毫米波頻段。6GHz以下和毫米波,對于5G頻譜資源都是不可或缺的。

如果我們把電磁波頻譜比作高速公路的車道,那數(shù)據(jù)就像車一樣,在一條條信道上行駛。而在毫米波頻段的高速路上,不僅車道變多了,每條車道也寬了,數(shù)據(jù)傳輸速度自然更快了。你所聽到的8K VR自動駕駛、大型演唱會現(xiàn)場連接等等典型的5G應(yīng)用場景,都必須依靠毫米波的大帶寬、低時延、高容量特性才能更好地實現(xiàn)。

那問題來了,毫米波既然這么好,為什么到了2020年,我們還沒用上呢?因為它不好做呀!基站和手機(jī)的通信,就像是兩個人隔空喊話。隔得近,聲音就很清晰。但隨著距離越遠(yuǎn),聲音也就越弱,辨識度也會降低。

這種隨著距離增加而衰減的特性,就像是電磁波的“路徑損耗”的理論一樣。在自由空間里,頻率越高,路徑損耗就越大。

毫米波工作在很高的頻率,所以它的傳播距離,天然地比中低頻段要短。通俗來說就是,原來能吼到的地方, 現(xiàn)在吼不到了。怎么辦呢?這時候就要講到一個關(guān)鍵技術(shù),波束成形。

2G、3G時代的基站,就像是大喇叭,無差別地向四面八方發(fā)射信號。距離太遠(yuǎn)聽不清怎么辦?那就大點聲咯,也就是加大發(fā)射功率。但是功率也不能無限加大吧。

于是呢就有工程師掏出了“傳聲筒”,直接把“聲波”約束到一個很窄的方向,近乎點對點地傳遞。這就是“波束成形”。

優(yōu)勢是顯而易見的:首先聲音可以傳得更遠(yuǎn)更清晰,大大降低了路徑損耗;小聲說話也能聽得見,節(jié)約了發(fā)射功率;還不用擔(dān)心旁邊路人偷聽,也就是降低了同信道用戶之間的干擾。

聽起來很棒對不對?但是一拉進(jìn)現(xiàn)實環(huán)境里,問題就出現(xiàn)了。首先,現(xiàn)實環(huán)境不像自由空間,它有各種各樣的障礙物。而毫米波因為波長更短,它比中低頻段更容易受到阻擋。當(dāng)人走到障礙物后面,引發(fā)非視距通信,就算用上傳聲筒,信號也過不來了。

怎么辦呢?我們還可以利用建筑的反射,讓傳聲筒“轉(zhuǎn)彎”。或者直接無縫切換到新的基站。利用波束追蹤、波束導(dǎo)向、波束切換技術(shù),我們就能輕松實現(xiàn)毫米波的非視距通信。

這樣一來,無論環(huán)境多么復(fù)雜,人怎么移動,基站和終端之間都可以相互配合完成波束掃描配對,選出一條最優(yōu)的路徑用來通信。

幾年前,在移動終端上用毫米波通信,曾被許多人認(rèn)為是絕不可能實現(xiàn)的。而今天,市面上已經(jīng)有許多一線廠商,推出了支持毫米波的商用智能手機(jī),比如我們熟知的一加8 Pro。

從今年Speedtest相關(guān)數(shù)據(jù)可以看到,今年全球手機(jī)平均下行速率只有35Mbps左右;而在已經(jīng)部署毫米波的地區(qū),搭載驍龍5G毫米波解決方案的手機(jī)平均下行速率是900Mbps,峰值則達(dá)到了2Gbps。

除了手機(jī)之外,驍龍5G毫米波解決方案正支持一大批CPE、模組甚至是PC進(jìn)入我們的生活。可以預(yù)見的是,在成功克服覆蓋范圍、非視距通信等幾大致命問題之后,毫米波已經(jīng)離我們越來越近了。


責(zé)任編輯:lq

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 無線通信
    +關(guān)注

    關(guān)注

    58

    文章

    4987

    瀏覽量

    146879
  • 毫米波
    +關(guān)注

    關(guān)注

    21

    文章

    2030

    瀏覽量

    67794
  • 5G
    5G
    +關(guān)注

    關(guān)注

    1367

    文章

    49148

    瀏覽量

    616282

原文標(biāo)題:道理我都懂,5G毫米波到底怎么用?

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    微波與毫米波技術(shù)發(fā)展及介電常數(shù)測量系統(tǒng)應(yīng)用進(jìn)展

    隨著5G/6G通信、智能汽車與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展,微波(3–30 GHz)與毫米波(30–300 GHz)技術(shù)正廣泛應(yīng)用于移動通信、汽車?yán)?/div>
    的頭像 發(fā)表于 03-05 16:40 ?22次閱讀
    微波與<b class='flag-5'>毫米波</b>技術(shù)發(fā)展及介電常數(shù)測量系統(tǒng)應(yīng)用進(jìn)展

    頻譜分析儀使用外部波導(dǎo)混頻器測量毫米波頻譜

    。在物理特性方面,毫米波遭受了較大的自由空間衰減損耗,并且受到雨、霧和障礙物的強(qiáng)烈影響。另一方面,與迄今為止使用的較低頻段相比,毫米波頻段的使用仍然相對較少,這使得可以確保廣泛的可用頻譜資源
    的頭像 發(fā)表于 01-22 16:01 ?145次閱讀
    <b class='flag-5'>頻譜</b>分析儀使用外部波導(dǎo)混頻器測量<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>頻譜</b>

    5G基站電源防護(hù)方案

    :4G LTE 的頻段為 1.8GHz-2.65GHz,而 5G 目前公布的頻段為 3.3GHz-5GHz。而未來還會建設(shè)高于 6GHz
    的頭像 發(fā)表于 01-19 08:39 ?385次閱讀
    <b class='flag-5'>5G</b>基站電源防護(hù)方案

    5G毫米波頻段陶瓷基吸材料新突破

    隨著全球5G網(wǎng)絡(luò)加速向毫米波頻段(24-100GHz)擴(kuò)展,高頻信號傳輸帶來的電磁干擾和熱積累問題日益嚴(yán)峻。傳統(tǒng)吸材料(如聚氨酯泡沫)因耐高溫性能差、結(jié)構(gòu)設(shè)計單一等問題,難以滿足
    的頭像 發(fā)表于 01-06 16:51 ?1408次閱讀
    <b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>毫米波</b>頻段陶瓷基吸<b class='flag-5'>波</b>材料新突破

    科普|淺談毫米波在PTCRB認(rèn)證中的應(yīng)用

    毫米波,早些年應(yīng)用于軍事場景較為廣泛,現(xiàn)在伴隨5G技術(shù)逐漸走進(jìn)大眾視野,走進(jìn)民用通信。俗稱FR2,當(dāng)然這個是3GPP在定義毫米波的時候給出的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)分類,隨著6G技術(shù)的研發(fā)推進(jìn),也越來
    的頭像 發(fā)表于 12-10 15:23 ?319次閱讀
    科普|淺談<b class='flag-5'>毫米波</b>在PTCRB認(rèn)證中的應(yīng)用

    ?5G毫米波射頻軟排線至電路板連接器技術(shù)解析

    Molex 5G毫米波射頻軟排線至電路板連接器為高速 (15GHz) 射頻應(yīng)用提供高信號完整性性能。Molex 5G毫米波射頻軟排線至電路板
    的頭像 發(fā)表于 11-21 11:18 ?634次閱讀

    科普|5G毫米波專網(wǎng)牌照,意義何在?

    ,說白了,就是國家將部分毫米波頻段資源授權(quán)給企業(yè)使用。企業(yè)可以基于這些頻段,建設(shè)自己的5G專網(wǎng)。大家都知道,現(xiàn)在是信息時代,在包括工廠、園區(qū)、港口、貨場、礦區(qū)、醫(yī)院等
    的頭像 發(fā)表于 10-14 18:07 ?1280次閱讀
    科普|<b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>毫米波</b>專網(wǎng)牌照,意義何在?

    5G6G:從“萬物互聯(lián)“到“智能無界“的跨越

    段(700MHz)、中頻段(2.6GHz、3.5GHz)和高頻段(毫米波) 部署:SA(獨立組網(wǎng))與NSA(非獨立組網(wǎng))兩種模式 5G的典型應(yīng)用場景
    發(fā)表于 10-10 13:59

    廣和通5G毫米波商用進(jìn)程提速

    當(dāng)你在10秒內(nèi)下載一部10GB的高清電影時,當(dāng)體育賽事的8K直播毫無延遲時,當(dāng)無人機(jī)在千米高空被精準(zhǔn)定位時——5G毫米波應(yīng)用正悄然走進(jìn)我們的生活。在垂直行業(yè)如港口、制造業(yè)、電網(wǎng)等多個垂直行業(yè),企業(yè)
    的頭像 發(fā)表于 09-26 13:41 ?7239次閱讀

    科普|看懂毫米波雷達(dá),這一篇就夠啦!

    /5G,電磁頻率在0.7-4.9GHz之間。毫米波的頻率比它要高1-2個數(shù)量級。比毫米波頻率更高一級的,則是太赫茲(THz)頻段。根據(jù)“波
    的頭像 發(fā)表于 07-26 04:06 ?1853次閱讀
    科普|看懂<b class='flag-5'>毫米波</b>雷達(dá),這一篇就夠啦!

    看懂毫米波雷達(dá),這一篇就夠啦!

    /5G,電磁頻率在0.7-4.9GHz之間。毫米波的頻率比它要高1-2個數(shù)量級。比毫米波頻率更高一級的,則是太赫茲(THz)頻段。根據(jù)“波
    的頭像 發(fā)表于 07-09 19:02 ?2193次閱讀
    看懂<b class='flag-5'>毫米波</b>雷達(dá),這一篇就夠啦!

    ALN4300-02-2335毫米波低噪聲放大器WENTEQ

    系統(tǒng):適合于5G和未來6G通信的毫米波頻段,為高速度數(shù)據(jù)通訊提供保障。衛(wèi)星通訊:在衛(wèi)星通信系統(tǒng)中,低噪聲放大器是接收鏈路的關(guān)鍵器件,能夠放大微弱的下行信號,提高信號質(zhì)量。機(jī)載雷達(dá):應(yīng)用于雷達(dá)接收器前端
    發(fā)表于 06-19 09:14

    Leadway測試級鎧裝精密穩(wěn)相毫米波線纜(110GHz

    測試,如衛(wèi)星載荷驗證與電子戰(zhàn)系統(tǒng)校準(zhǔn)。應(yīng)用場景l(fā) 5G/6G通信測試:用于毫米波頻段的基站測試、終端設(shè)備性能驗證等場景。l 航空航天與國防:滿足雷達(dá)系統(tǒng)、衛(wèi)星通信設(shè)備的高頻測試需求,支持極端環(huán)境下的可靠
    發(fā)表于 05-19 09:53

    是德頻譜分析儀N9021B毫米波信號測量技巧與校準(zhǔn)方法

    是德N9021B矢量信號分析儀作為一款高性能毫米波測試設(shè)備,在5G通信、雷達(dá)、衛(wèi)星通信等領(lǐng)域發(fā)揮著關(guān)鍵作用。以下是針對該儀器的毫米波信號測量技巧與校準(zhǔn)方法的詳細(xì)指南,幫助用戶提升測試效
    的頭像 發(fā)表于 04-29 10:33 ?951次閱讀
    是德<b class='flag-5'>頻譜</b>分析儀N9021B<b class='flag-5'>毫米波</b>信號測量技巧與校準(zhǔn)方法

    ALN4000-10-3530毫米波低噪聲放大器WENTEQ

    ℃~+125℃ 應(yīng)用領(lǐng)域 雷達(dá)系統(tǒng):用于毫米波雷達(dá)的前端信號放大,提升探測距離和精度。 衛(wèi)星通信:作為接收機(jī)的前置放大器,提高信號接收質(zhì)量。 5G/6G 通信:支持毫米波頻段的基站和終
    發(fā)表于 03-12 09:30