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FR1频段和FR2频段。 早期的时候,FR1频段的频率范围是450MHz-6GHz,又叫 Sub-6 GHz频段。 后来,FR1被3GPP改为410-7125MHz 但Sub-6的称呼习惯被保留下来 而FR2频段的频率范围,是24.25GHz-52.6GHz。 因为FR2频段中,多数频率的波长小于10毫米,所以FR2也被称为“毫米波(mmWave)”频段。 2019年,国际电联世界无线电通信大会 (WRC-19) 期间,各国代表经过激烈讨......阅读全文

国产77吉赫兹毫米波芯片封装天线测距创纪录

记者从中国电科38所获悉,在2月17日召开的第68届国际固态电路会议(ISSCC 2021)上,该所发布了一款高性能77GHz(吉赫兹)毫米波芯片及模组,在国际上首次实现两颗3发4收毫米波芯片及10路毫米波天线单封装集成,探测距离达到38.5米,刷新全球毫米波封装天线最远探测距离纪录。  该款芯片在

毫米波的材料介电常数怎么测试出来的?

  毫米波(mmWave)频率曾经是为研究与开发(R&D)保留的一段频谱。但是,现在毫米波已经得到了广泛的应用。随着汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)及其毫米波雷达安全系统,和第五代(5G)蜂窝通信技术扩展到更高频率,毫米波频率将被全球数十亿人使用。这就意味着,支持28GHz或者更高频率的PCB线路板

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

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?    

基于毫米波微带天线设计的射频电路实验-(二)

2. 3 天线阵列设计 1) 天线形式确定   上式中,λ 0 为中心频率处的真空波长; f x 和 σ x为波束展宽因子; d 为辐射单元间距; N 为辐射单元数,α m 为最大辐射方向与平面阵元之间的夹角。为满足单元副瓣抑制条件,单元间距 d 必须小于波长λ 0

3D打印毫米波太赫兹无源器件(三)

4. Challenges and Solutions for 3D Printed MmWave and THz DevicesThe two dominantly influential factors on the performance of 3D printed mmWave an

激光雷达、毫米波和视觉传感器技术解析

  无人驾驶技术现如今其实非常成熟了,就以现在的技术水平看,如果把大城市复杂的交通状况变成实验室特定的格局,场景内有制式统一的车辆以及符合规矩的行人正常通行,那么不用方向盘,全程自动行驶的汽车当下就可以面世了。  问题就出在了汽车如何能对现实中复杂的交通状况了如指掌,如何可以像人的眼睛和大脑

3D打印毫米波太赫兹无源器件(一)

Bing Zhang,1 Wei Chen,2 Yanjie Wu,3 Kang Ding,4 and Rongqiang Li51College of Electronics and Information Engineering, Sichuan University, Chengdu 6100

发展5G网络的关键技术:毫米波(二)

  毫米波的特性  说了这么多,毫米波又具备哪些特性呢?从理论上讲,毫米波是光波向低频的发展与微波向高频的延伸。由于毫米波的独有特性,使其在传播时不易受到自然光和热辐射源的影响,不光是通信,其还可应用于雷达、制导等诸多领域。    说了这么多,毫米波又具备哪些特性呢?从理论上讲,毫米波是光波

恶性肿瘤的毫米波辅助治疗国内研究进展

恶性肿瘤已成为威胁人类健康和生命的主要疾病之一。大量研究和临床实践证明,综合应用手术、放疗、化疗等治疗手段可获得更佳的效果。近年来毫米波辅助治疗技术,给癌症的综合治疗增添了新的篇章。近10年来,从基础到临床,对毫米波生物效应的研究已开展得非常广泛,并取得了可喜的成果。本文将介绍毫米波应用于恶性肿瘤治

毫米波人体成像安检仪国内外发展现状

毫米隐匿武器探测系统可以分为无源系统和有源系统两大类。无源系统,即毫米波辐射计,它通过测量并显示人体散射或反射的毫米波辐射信号来对人体进行安全检测。有源系统则需要一个合适的辐射源来照射物体,入射波在物体的边界和不均匀处发生散射。散射场在一定程度上可由成像系统测得,这取决于特定的成像系统。直接成像系统

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 不同的方法

使用毫米波雷达套件快速开发精密目标检测设计(二)

对于其雷达信号处理器,IWR1642集成了德州仪器(TI)C674x数字信号处理器(DSP)内核(图4)。 IWR1642 DSP是专为FMCW信号处理而设计的,以600 MHz时钟运行,并由32 KB L1程序(L1P)和数据(L1d)高速缓存支持,以及256 KB统一程序/数据L2高速缓

华讯方舟集团研发的毫米波人体安检仪技术

近日,深圳市公安局公交分局在福田地铁站试点的毫米波人体安检仪受到了各大媒体的广泛关注。据了解,这台设备由华讯方舟集团科技有限公司(以下简称“华讯方舟集团”)的祁春超博士研发,是国内首台主动式毫米波人体安检仪。在此之前,设备已在深圳市宝安国际机场、深圳市图书馆、体育馆等地投入使用,并助力杭州G20峰会

基于毫米波微带天线设计的射频电路实验-(一)

本文设计了一个新的射频电路设计性实验项目———可用于无人机高度测量的毫米波雷达微带天线的设计与实现。该实验项目通过让学生完成该天线的自主设计、仿真、优化、制作和测试的过程,引导学生来深入体会实际射频工程中的实际流程和方法,从而提高其学习兴趣,进而进一步培养其工程素质、实践能力和创新精神。

使用毫米波雷达套件快速开发精密目标检测设计(一)

设计人员承受着不断的竞争压力,需要实现更小,更精确,检测范围更长的运动传感器,以应用于智能建筑,工厂自动化,运输和无人机等各种行业。毫米波(mmWave)技术正在成为一种有吸引力的运动检测选项,而mmWave技术的新设计师则发现潜在的雷达前端和高性能信号链具有挑战性。 为了解决这些问题,mmWave

可靠的毫米波正交干涉仪(70GHz)(三)

3. INTERFEROMETER PERFORMANCEFigure 3 above shows both interferometer outputs verses time, along with plasma discharge current on the LArge Plasma Dev

同方威视毫米波全息成像将用于民航人体安全检查

  在近日举办的国内首个全面展示民航领域科技教育成果的权威活动平台——“首届民航科教创新成果展”上,同方威视的一款定位于高端民航旅检通道的全新人体安检门——毫米波全息成像人体安全检查仪吸引了观众眼球。  此前,该产品已护航2018年青岛上合组织峰会,确保了各类武器、爆炸物、不明液体等异常物品无法携带

中德亚毫米波望远镜在西藏羊八井奠基

  10月12日,中德亚毫米波望远镜奠基仪式在西藏羊八井举行。中国科学院副院长詹文龙,西藏自治区政府副秘书长张有年,中国科学院国家天文台台长严俊、副台长郝晋新,中国科学院高能物理研究所党委书记、副所长王焕玉等出席仪式。   据悉,中国科学院国家天文台联合国内多家单位与德国科隆大学合作,将于2010

科学家发现宇宙毫米波源:确定15个极暗星系

  据国外媒体报道,京都大学研究生院博士后研究员Bunyo Hatsukade和教授Kouji Ohta 通过对星系亮度的统计观测后发现,大约80%无法辨认的宇宙毫米波来源于其他星系,在这项研究中科学家们使用了阿塔卡玛大型毫米波与亚毫米波阵列望远镜,凭借该望远镜阵的高灵敏度和强大观测能力,我们可

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,

高性能的非制冷“毫米波与太赫兹波”探测技术

  毫米波(名词解释⏬)与太赫兹波(名词解释⏬)探测技术在通信、安全、生物检测、频谱分析等领域有着广泛的应用。它们是将承载着毫米波与太赫兹波的光信息转变为电信号的核心技术。  高灵敏度、宽波段、快速响应及面阵可延展性的非制冷探测技术一直是目前所急需发展的方向。它们是一系列毫米波与太赫兹波相关系统,如

毫米波圆极化介质复合波导缝隙阵列天线的HFSS设计

本文利用ANSYS HFSS设计了一种工作于毫米波段的介质复合波导缝隙天线阵列,在介质覆铜板加工出缝隙并与波导槽复合形成辐射结构,利用HFSS 软件仿真并分析缝隙导纳,泰勒加权实现阵列综合。设计平面和差网络实现天馈系统一体化,利用介质覆铜板加工出圆极化栅,并利用HFSS对整体天线进行了仿真调

5G毫米波接口特性分析的挑战及考虑因素(一)

5G有许多颇具挑战性的目标——括增加网络容量、提升峰值数据速率以及让行动通讯服务变得更可靠。其中有些目标需要将现今效能提高10倍、100倍或1,000倍,这在现有低于6GHz的频谱中是无法达成的。因此,研究人员必须在高达100GHz厘米波(cm)及毫米波(mmWave)频率中研究新的无线接口

77GHz毫米波雷达产品级样机硬件平台成功研制

  由北京航空航天大学承担的“新能源汽车”重点专项“电动汽车智能辅助驾驶关键技术研究与产品开发”项目“智能辅助驾驶环境感知关键技术研究与产品开发”课题研究取得阶段性成果。   课题重点围绕77GHz毫米波雷达关键技术,在课题组前期24GHz毫米波雷达研发基础上,采用45nm CMOS工艺设计出具有自

5G毫米波接口特性分析的挑战及考虑因素(三)

建构图2所示的毫米波量测系统时,必须考虑校验的效益:◇ 系统校验亦称为“背对背”校验,可将发射器连接到接收器,以对齐频率参考与系统频率,进而取得准确的振幅、相位及抵达时间估算。◇ 基频AWG的差动IQ输出可能具有时序、增益及正交误差,这会对信号质量造成影响。IQ失配校验可修正AWG输出之同相

【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

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mmWave

【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