Copyright ?2025 廣州德祿訊信息科技有限公司 版權所有
不久前,國際電信標準組織3GPP批準了5G Release 15(以下簡稱R15)獨立組網(SA,standalone )標準,加上2017年底通過的非獨立組網(NSA,non-standalone)標準,至此5G新空口(NR,new radio)首發版本正式凍結并發布。
隨著3GPP 5G 標準NSA方案的正式發布,5G NR相關商用產品的開發工作已經加快,2018年將是5G標準確定和商用產品研發的關鍵一年。當前,5G正處于標準確定的關鍵階段,國際標準組織3GPP將于今年6月份完成5G SA第一版本國際標準。我國于2016年初率先啟動了5G研發和試驗,目前已經進入第三階段研發試驗,將推動5G系統設備基本達到預商用水平。
近期,在EDI CON 2018期間與主流媒體的溝通中,NI自動化測試市場副總裁Luke Schreier指出:“業界對2020年實現5G商用的規模化已達成共識,NR標準第一稿的推出也是3GPP 5G標準進展向前邁出的實質性一步,它將有利于盡快開展5G NR驗證及建設工作,并幫助我們明確好過程中的具體步驟。”在回應NI如何看待5G新空口 NSA標準的發布,Luke指出:“對于專注在測試測量領域的NI來說,R15標準確定后,我們就會明確下一步應該幫助客戶做哪些IP?如何升級軟件助力他們開展5G設備的研制、測
按照業界的定義,天線是一種變換器,它把傳輸線上傳播的導行波變換成在無界媒介(通常是自由空間)中傳播的電磁波,或者進行相反的變換,也就是發射或接收電磁波。通俗點說,無論是基站還是移動終端,天線都是充當發射信號和接收信號的中間件。現在,下一代通信技術——5G已經進入了標準制定階段的尾聲,各大運營商也正在積極地部署5G設備。毋庸置疑,5G將給用戶帶來全新的體驗,它擁有比4G快十倍的傳輸速率,對天線系統提出了新的要求。在5G通信中,實現高速率的關鍵是毫米波以及波束成形技術,但傳統的天線顯然無法滿足這一需求。
據悉,在2017年底美國專利商標局公布了蘋果公司的第一款八木天線(Yagi Antenna)專利。毫米波天線很可能會應用在蘋果下一代5G網絡設備中,如果一切順利,毫米波5G網絡將在2020年至2021年之間在美國推出。然而毫米波技術在移動通信中應用還包括一系列的技術問題,包括毫米波的傳播損耗大,容易受到環境因素的影響等,而這些技術問題蘋果希望通過毫米波八木天線來克服。
作為5G的關鍵技術之一,大規模多天線技術,是在基站收發信機上采用超大規模天線陣列(比如數百個天線或更多)實現了更大的無線數據流量和連接可靠性。相比于傳統的單/雙極化天線及4/8通道天線,大規模天線技術能夠通過不同的維度(空域、時域、頻域等)提升頻譜效率和能量的利用效率;3D賦形和信道估計技術可以自適應地調整各天線陣子的相位和功率
在很長一段時間內,毫米波主要用于軍事領域,隨著技術的發展,大大降低了毫米波應用的難度和成本,諸如5G通訊、汽車防撞雷達等越來越多的行業和應用開始使用毫米波的頻率。頻譜分析儀是進行毫米波測試的關鍵設備之一,思儀Ceyear4051L是中電科儀器儀表公司最新推出的國內同軸覆蓋頻率范圍最寬的高性能信號/頻譜分析儀,同軸覆蓋3Hz至67GHz,外部頻率擴展可至325GHz。
大家一定有過這樣的經驗,在一間房間里當人不多時,手機信號很好;當許多人聚集到房間里的時候,手機信號就會變差,甚至沒辦法打電話。這種現象歸根到底就是頻譜復用做得不夠好,無法給所有人分配必需的頻譜資源。
第五代移動通信網絡(5G)目前已經得到了全球企業、研究院所和高校的廣泛關注和大量研究,大規模MIMO技術被認為是未來5G中的一項重要技術,主要用于提高通信系統的頻譜利用率和信道容量。一個結論是不能采用傳導方式評估輻射方向圖性能,因此必需通過OTA方式。本文介紹使用OTA測試裝置測量天線三維方向圖的技術要點。
5G回傳網絡將會是固移業務統一承載的數據中心互聯網絡,各級DC通過光網絡高速互聯,存在多種解決方案,基于分組增強OTN節點設備的光電混合調度,承載網進行扁平化改造,實現多路徑通達,減少網絡層次及設備跳數,可以進一步降低時延。
當前,對移動通信系統寬帶和能力的需求不斷加大,促使5G成為主要的驅動力。按照3GPP公布的時間表,5G標準的第一個版本(3GPP Release 15)將在2018年9月完成。5G的標準化和產業化發展已經進入沖刺階段。
【儀商訊】電子行業最基礎的測試測量設備——示波器,數年來也持續追求高帶寬、高精度、多通道等最新技術。而隨著外部接口信號速度的進一步提升,如USB3.0的傳輸速度可達5Gbps/s,USB3.1的傳輸速度可達10Gbps/s,以及電子產品的發展趨勢如傳統大哥大到智能手機的轉變蘊含了從大而功能簡單到緊湊而功能強大的發展思路,傳統
無線通信測試技術與測試儀器是通信產業的重要支撐力量,它滲透于通信芯片、模塊、終端、基站、無線網絡等幾乎所有的產業鏈環節,貫穿于設計研發、認證驗收、生產、網絡建設與優化等幾乎完整產業生命周期。設計與研發是使用測試儀器種類最多最廣的階段,主要有示波器、信號源、頻譜儀(信號分析儀)、矢量網絡分析儀等通用測量儀器,以及信道模擬器、終端模擬器
相比之下,毫米波頻段卻仍有大量潛在的未被充分利用的頻譜資源。 因此,毫米波成為第5 代移動通信的研究熱點。在WRC2015 大會上確定了第5 代移動通信研究備選頻段: 24.25-27.5 GHz、37-40.5GHz、42.5-43.5 GHz、45.5-47 GHz、47.2-50.2 GHz、50.4-52.6 GHz、66-76 GHz 和81-86 GHz, 其中31.8-33.4 GHz、40.5-42.5 GHz 和47-47.2 GHz 在滿足特定使用條件下允許作為增選頻段。各種毫米波的器
為了實現高速大容量的用戶體驗,勢必拓寬信號帶寬,在一系列規劃頻段中,3.4 GHz-3.8 GHz頻段率先成為全球的熱點頻率,引起全球移動產業的重點關注。各大設備商重點開發面向3.4 GHz-3.8 GHz的宏站或一體化小型基站。比如諾基亞的TD-LTE 3.5GHz 8T8R宏站RRU和4T4R低功率RRU以及一體化小基站。愛立信的宏站Macro Radio 2218和微站Micro Radio 440均聚焦3.4 GHz-3.8 GHz 應用。華為和中興也紛紛推出了基于3.4 GHz-3.8 GHz的
業界普遍認為,混合波束賦形(例如圖1所示)將是工作在微波和毫米波頻率的5G系統的首選架構。這種架構綜合運用數字 (MIMO) 和模擬波束賦形來克服高路徑損耗并提高頻譜效率。如圖1所示,m個數據流的組合分割到n條RF路徑上以形成自由空間中的波束,故天線元件總數為乘積m × n。數字流可通過多種方式組合,既可利用高層MIMO將
根據通信原理,無線通信的最大信號帶寬大約是載波頻率的5%左右,因此載波頻率越高,可實現的信號帶寬也越大。在毫米波頻段中,28GHz頻段和60GHz頻段是最有希望使用在5G的兩個頻段。28GHz頻段的可用頻譜帶寬可達1GHz,而60GHz頻段每個信道的可用信號帶寬則到了2GHz(整個9GHz的可用頻譜分成了四個信道)。
CME-C1是京微雅格新近推出的高性能大容量“云”系列首顆產品,邏輯容量折合2000萬門級。CME-C1采用TSMC 40nm先進工藝,采用全新的6輸入查找表架構,獨創36x18的DSP單元,內嵌大容量每塊18K位ram,高速串行接口可達6.5Gbps,通用差分I/O可達1.3Gbps,同時還內置硬核PCIe支持5G速率Gen2、DDR3/2控制器以及PHY讀寫速率可達1333Mbps,各項指標均達國內領先水平。
對于速度的渴求始終在增長,傳輸速率每隔幾年就會加倍。這一趨勢在諸如計算、SAS和SATA存儲方面的PCIe以及云計算中的千兆以太網等很多現代通信系統中很普遍。信息革命對通過傳輸介質傳送數據提出了巨大挑戰。目前的傳輸介質仍然依賴于銅線,數據鏈路中的信號速率可以達到大于25Gbps,并且端口吞吐量可以大于100Gbps。
無線通訊的頻譜有限,分配非常嚴格,相同頻寬的電磁波只能使用一次,為了解決僧多粥少的難題,工程師研發出許多“調變技術”(Modulation)與“多任務技術”(Multiplex),來增加頻譜效率,因此才有了3G、4G、5G 不同通訊世代技術的發明,那么在我們的手機里,是什么組件負責替我們處理這些技術的呢?