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一文带你了解5G毫米波频谱

毫米波依靠超高的 mmWave 频率的速度和容量为 5G 应用提供超强动力。 毫米波 5G,也被称为 mmWave——是下一代移动应用基础。我们将解释它是什么,以及在需要高容量、低延迟网络的地区,它将如何影响 5G 网络。 下一代 5G 网络不仅将在大范围内提供无处不在的可靠覆盖,还将能够为关键任务应用、大规模物联网部署和全新业务运营提供动力,所有这些都需要快速、高容量、超低延迟的连接。 为了实现这一目标,移动运营商需要使用比前几代移动技术更广泛的频谱。和低频段和中频段混合的 4G 网络一样,5G 网络也是如此。 至关重要的是,频谱是一种有限的资源。随着世界各国政府和监管机构认识到 5G 网络的潜在经济和社会效益,各方已共同努力释放尽可能多的频谱。 目前人们开始注意以前被认为不适合移动网络的波段,包括高范围毫米波(......阅读全文

5G mmWave毫米波频谱

毫米波依靠超高的 mmWave 频率的速度和容量为 5G 应用提供超强动力。   毫米波 5G,也被称为 mmWave——是下一代移动应用基础。我们将解释它是什么,以及在需要高容量、低延迟网络的地区,它将如何影响 5G 网络。   下一代 5G 网络不仅将在

5G网络实现的核心技术:毫米波

如今,很多人都在说5G技术的前景,5G技术将是一个革命性的技术,对很多产业将产生变革。可是,对于很多小白而言,5G和4G技术的一个关键区别就是毫米波技术,这个可能是5G网络实现的核心技术。什么是毫米波?有啥用?毫米波是指波长在毫米数量级的电磁波,其频率大约在30GHz~300GHz之间。根据通信原理

5G时代,有限的频谱被玩出了花

堪比黄金的频谱   无线频谱,是移动网络的生命之源,也是运营商最宝贵的资源。如果把无线网络比作信息高速公路的话,无线频谱就是建造这些公路的土地,稀有而昂贵。   当我们拿起手机上网时,各种数据都必须承载在特定频率的电磁波上,并通过基站发送给手机。电磁波有个特

5G技术关键所在:解读三种频率毫米波

毫米波:三种频率的故事为了服务客户,全球各地的电信业者已在频谱上投资了数十亿美元。设定频谱拍卖底价更突显了频谱这种宝贵资源的市场价值与供不应求的特性。开启新的频谱让电信业者不仅能服务更多使用者,还能提供更高效能的移动宽带数据传输体验。与6GHz以下的频谱相比,毫米波的频谱不仅非常充裕,而且只要稍经授

毫米波与太赫兹技术

今日推荐文章作者为东南大学毫米波国家重点实验室主任、IEEE Fellow 著名毫米波专家洪伟教授,本文选自《毫米波与太赫兹技术》,发表于《中国科学: 信息科学》2016 年第46卷第8 期——《信息科学与技术若干前沿问题评述专刊》,射频百花潭配图。引言随着对电磁波谱的不断探索, 人类对电子学和光学

毫米波,距离我们还有多远? (一)

根据预测,到今年年底,国内5G基站的数量将可能达到70万个。   就在5G建设如火如荼的同时,随着R16版本的冻结,人们逐渐将关注目光放在5G下一阶段关键技术上。这其中,就包括号称5G杀手锏的毫米波技术。 我们知道,3GPP定义的5G无线电频段范围有2个,分别为FR

5G毫米波无线电射频技术演进 (二)

  近期最实用、最有效的波束合成方法是混合数模波束成型,它实质上是将数字预编码和模拟波束合成结合起来,在一个空间(空间复用)中同时产生多个波束。通过将功率引导至具有窄波束的目标用户,基站可以重用相同的频谱,同时在给定的时隙中为多个用户服务。虽然文献中报道的混合波束成型有几种

毫米波,距离我们还有多远? (二)

▉ 毫米波的应用场景   我们先来了解一下毫米波的应用场景,看看它到底适合部署在哪些场所。   毫米波的大带宽、低时延、弱覆盖特点,决定了它主要适合三类场景:   第一类,是密集人群超大业务流量区域的热点覆盖。例如车站、机场等交通枢纽,体育

浅析毫米波与5G之间有哪些“血肉”联系(一)

毫米波是今年如火如荼的话题之一,原因在于毫米波使5G技术成为可能。那么,5G网络是如何借助毫米波发展自身的呢?心怀这个疑问来看看本文吧。在本文中,将通俗易懂地向大家介绍毫米波的基本知识,并阐述毫米波与5G间的“血肉”关联。毫米波是什么毫米波究竟是个什么东西?其实我们翻翻高中物理课本就能清楚,

浅析毫米波与5G之间有哪些“血肉”联系(二)

毫米波是今年如火如荼的话题之一,原因在于毫米波使5G技术成为可能。那么,5G网络是如何借助毫米波发展自身的呢?心怀这个疑问来看看本文吧。在本文中,将通俗易懂地向大家介绍毫米波的基本知识,并阐述毫米波与5G间的“血肉”关联。毫米波是什么毫米波究竟是个什么东西?其实我们翻翻高中物理课本就能清楚,

发展5G网络的关键技术:毫米波(一)

  距离2020年5G正式商用的期限,越来越近。目前,各大厂商都在加快自己在5G技术上的测试工作。记得在上周,华为与沃达丰共同完成了5G毫米波室外现场测试,实现单用户设备20Git/s的峰值传输速度。不过,按照预期,最终5G的传输速率将可实现1Gb/s,比4G快十倍以上,要如何实现?    

诺基亚携DoCoMo开展90GHz毫米波频段5G测试

据悉,诺基亚和日本电信巨头NTT DoCoMo日前正在测试使用极高毫米波(mmWave)频谱的5G技术,用于提供虚拟现实(VR)和增强现实视频等高带宽、低延迟服务。此次测试将使用诺基亚贝尔实验室部门的相控阵射频芯片和天线平台,以支持90 GHz频段的5G传输。该频段明显高于当前大多数使用m

5G|NR-U是什么?

7月3日,3GPP正式发布Rel-16版本的5G标准,5G正式步入第二阶段,进军行业应用将成为这一阶段的主要任务。在5G应用中有一个5G免频谱许可的概念,它是什么?有什么用?   5G NR-U 5G NR-U,5G NewRadio in Unlicensed Spec

一张思维导图看懂5G: 一文看懂5G频谱分配情况

一文看懂5G频谱分配情况   来源:5G产业圈   2019年6月6日,中国移动、中国电信、中国联通、中国广电四家正式获得5G商用牌照,5G发牌一年时间,各大运营商已经在多个城市完成重点区域5G覆盖。   工信部部长苗圩表示,现在每一

【浅析】一场5G毫米波引爆的频带“战争”(一)

  无线设备数量与其消耗的数据量每年都以等比级数增加——年复合成长率(CAGR)达53%。当这些无线设备创造并消耗资料时,连接这些设备的无线通信基础设施也必须随之演进,才能满足成长的需求。3GPP定义三种高阶5G使用案例(图1)的目标是随时随地提供可用的移动宽带数据,然而,仅仅提升4G架构网络的频谱

【浅析】一场5G毫米波引爆的频带“战争”(一)

  然而,请注意28GHz频带并不在ITU的全球可用频率列表上,因此仍无法确定此频带是否能成为5G毫米波应用的长期频率。但基于此频谱在美国、韩国与日本的可用性,以及美国电信业者早期现场测试的投入,28GHz无论是否成为国际标准,都可能直接成为美国的移动技术应用。韩国于2018年奥运展示5G技

Massive MIMO等商用技术能否实现5G愿景?

5G的大规模部署预计将在2020年展开,在此之前,业界必须尽快克服诸多系统与技术挑战,在频谱利用与符合国际标准方面建立共识。  因此,在日前于美国德州奥斯汀举行的NIWeek 2016上,5G仍是重要的讨论议题,从一场场的专题演说、座谈会、展览现场到技术专题,几乎都围绕着与5G有关的频谱效率

华为5G芯片率先完成SA/NSA全部测试的背后面临哪些挑战-2

配置宽带测试台,以覆盖广泛的频率范围增强型移动宽带(eMBB,Enhance Mobile Broadband)是ITU-R确定的5G三大主要应用场景之一。5G增强型移动宽带:具备更大的吞吐量、低延时以及更一致的体验。5G增强型移动宽带主要体现在以下领域:3D超高清视频远程呈现、可感知的互联

5G通讯关键之“毫米波技术解析”(二)

  相比而言,4G-LTE频段最高频率的载波在2GHz上下,而可用频谱带宽只有100MHz。因此,如果使用毫米波频段,频谱带宽轻轻松松就翻了10倍,传输速率也可得到巨大提升。5G时代,我们可以使用毫米波频段轻轻松松用手机5G在线看蓝光品质的电影,只要你不怕流量用完!各个频段可用频谱带宽比较 

意大利电信成立毫米波实验室

  意大利电信近日宣布成立一个毫米波(mmWave)频段实验室,用于研究毫米波在5G网络中的应用。意大利电信是欧洲第一家开设毫米波实验室的电信运营商。  这个位于都灵的实验室包括远场紧凑天线测试系统和球面近场测试系统。意大利电信可使用这一实验室评估6GHz到100GHz频段的性能。  “5G能够支持

毫米波与太赫兹技术(二)

1.3 硅基毫米波芯片硅基工艺传统上以数字电路应用为主。随着深亚微米和纳米工艺的不断发展,硅基工艺特征尺寸不断减小,栅长的缩短弥补了电子迁移率的不足,从而使得晶体管的截止频率和最大振荡频率不断提高,这使得硅工艺在毫米波甚至太赫兹频段的应用成为可能。国际半导体蓝图协会(International

充分利用频谱资源 波束成形如何为5G添翼?(一)

  在之前的文章(《如何实现比4G快十倍?毫米波技术是5G的关键》)中我们介绍了如何利用毫米波技术获得更多的频谱资源,接下来的问题是如何充分利用这些频谱资源——如何让多个用户通讯但又互不干扰,专业术语叫做频谱复用。    图片来源:Phoenix  大家一定有过这样的经验,在一间房间里当人不

浅析高通骁龙865为什么不采用集成式调制解调器?

近日,高通公司推出了骁龙865处理器,性能非常强大。然而不足之处在于依然采用外挂基带而没有集成5G调制解调器,反倒是中档位芯片骁龙765采用了集成5G调制解调器设计。这样的设计方式引起了业内人士热议,有人表示,高通目前的竞争对手华为、三星的5G处理器都采用了集成基带芯片的方式。在5G时代,集

充分利用频谱资源 波束成形如何为5G添翼?(二)

  如何实现波束成形  光束实现很简单,只要用不透明的材料把其它方向的光遮住即可。这是因为可见光近似沿直线传播,衍射能力很弱。然而,在无线通讯系统中,信号以衍射能力很强的电磁波的形式存在,所以无法使用生成光束的方法来实现波束成型,而必须使用其他方法。  无线通讯电磁波的信号能量在发射机由天线

5G毫米波无线电射频技术演进 (一)

当无线产业开始创建 5G 时,2020 年显得那么遥远。而现在就快到 2020 年,这无疑将是属于 5G 的十年。新闻每天都会报道新的现场试验和即将进行的商业 5G 部署。对于无线产业来说,这是一个非常令人兴奋的时刻。目前,行业 5G 焦点主要在增强移动宽带方面,利用中频和高频频谱

​科普:什么是WiFi 6

最新一代的Wi-Fi(称为Wi-Fi 6)带来了一些显著的性能改进,旨在解决老一代的限制。尽管已经通过802.11ax 认证的芯片提供了大量路由器和客户端,但Wi-Fi 6才刚刚开始推广。它将在2020年9月成为IEEE正式规范的一部分。这将迎来一波更新的设备浪潮,吹捧新的无线功能,这

深度分析5G时代的WiFi6应用(三)

OFDMA技术是在OFDM的基础上加入多址(即多用户)技术,演进而来的。OFDMA将帧结构重新设计,细分成若干资源单元,为多个用户服务。以20MHz信道为例,在OFDM方案(即11n/ac)里每一帧由52个数据子载波组成,但由于这一帧只为一个终端服务。传输的数据包过小时(像聊天记录),空载的子载波也

5G走向现实需快速的可扩展原型验证方法

  下一代5G通信要从概念走到现实,研究人员不仅要解决前所未有的无线数据传输速率要求,还要找到网络延迟和响应性的解决方案,同时将网络容量提高一千倍。不只是这些,服务运营商还要求以更少的能耗来实现这些设想。  那么我们如何着手解决这些复杂的挑战?答案就在原型,更具体地说,是能够使无线研究人员测

闪存技术有望带来太赫兹量级光子芯片 将计算机速度...

闪存技术有望带来太赫兹量级光子芯片 将计算机速度提高百倍据科技日报报道,以色列科学家提出了一种新型集成光子回路制备技术——在微芯片上使用闪存技术,有望使体型更小、运行速度更快的光子芯片成为现实,运算频率达太赫兹量级,从而将计算机和相关通信设备的运行速度提高100倍。分析称,新研究有助科学家研制出新的

专家称太赫兹通信应是6G的新型频谱资源技术

近日,工业和信息化部部长苗圩在接受采访时透露:“我们已经开始着手在研究6G的发展,也就是第六代移动通信。”不少人惊叹:5G尚未商用,6G就已踏上来时路!  当前,全球纷纷对6G展开方向性研究,对一些潜在技术(如太赫兹通信技术)进行深入分析。“太赫兹通信应是6G的新型频谱资源的技术,如同5G将频谱资源