日B视频 亚洲,啪啪啪网站一区二区,91色情精品久久,日日噜狠狠色综合久,超碰人妻少妇97在线,999青青视频,亚洲一区二卡,让本一区二区视频,日韩网站推荐

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

5G時代的關(guān)鍵技術(shù) 毫米波技術(shù)

電子工程師 ? 來源:fqj ? 2019-05-15 08:51 ? 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

隨著商用落地的臨近,最近,關(guān)于5G的話題也不絕于耳。

了解5G的人都知道,5G網(wǎng)絡(luò)主要有兩種頻段,一種是sub-6GHz,另一種是毫米波(Millimeter Waves)。實際上,我們現(xiàn)在的LTE網(wǎng)絡(luò)都基于sub-6GHz,而毫米波技術(shù)才是實現(xiàn)暢想5G時代的關(guān)鍵。

遺憾的是,在移動通信發(fā)展的數(shù)十年里,由于種種原因,毫米波一直沒有真正走入人們的生活。

然而,有相關(guān)專家在4月舉行的布魯克林5G峰會上表示,太赫茲波(Terahertz Waves)或許能彌補(bǔ)毫米波的短板,加快6G/7G實現(xiàn)的進(jìn)程。

太赫茲波擁有無限的潛力

4月23號至26號,第六屆布魯克林5G峰會如期舉行,峰會的內(nèi)容涉及5G部署、經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié)、以及5G的發(fā)展展望等。

除此之外,德累斯頓大學(xué)教授Gerhard Fettweis和NYU Wireless的創(chuàng)始人Ted Rappaport還在本次峰會上談到了太赫茲波的潛力。

這兩位專家表示:

研究人員已經(jīng)開始研究太赫茲波,它的頻率將成為下一代無線技術(shù)的關(guān)鍵組成部分。

Fettweis在本次峰會的演講中回顧了前幾代移動通信技術(shù),還討論了太赫茲波在解決5G局限上的潛力,他指出:

我們即將進(jìn)入5G時代,這對物聯(lián)網(wǎng)和AR/VR等技術(shù)的應(yīng)用來說意義非凡。雖然6G和前幾代技術(shù)有不少相同點,但它也會彌補(bǔ)很多缺陷。

那么,專家們?nèi)绱丝春玫奶掌澆ǖ降资鞘裁磥眍^呢?

太赫茲波2004年由美國提出,被列為“改變未來世界的十大技術(shù)”之一。它的波長在3μm到1000μm之間,而頻率在300GHz到3THz之間,高于5G使用的最高頻率,即毫米波的300GHz。

5G時代的關(guān)鍵技術(shù) 毫米波技術(shù)

從上圖中可以看出,太赫茲波介于無線電波和光學(xué)波之間,這在一定程度上賦予了它和其余電磁波不同的特性。換句話來說,太赫茲波兼具微波通信以及光波通信的優(yōu)點,即傳輸速率高、容量大、方向性強(qiáng)、安全性高及穿透性強(qiáng)等。

從理論上講,在通信領(lǐng)域里,頻率越高通信容量就越大。而太赫茲波的頻率比目前使用的微波要高1~4個數(shù)量級,它能提供微波無法達(dá)到的無線傳輸速率。因此,它能解決信息傳輸受制于帶寬的問題,也能滿足用戶對帶寬的需求。

太赫茲波有望在十年內(nèi)運(yùn)用于通信技術(shù)

雖然不少專家確信,太赫茲波將顛覆通信行業(yè),然而,人們尚不知道太赫茲波究竟能彌補(bǔ)什么缺陷。因為世界各地的移動運(yùn)營商才剛剛推出自己的5G網(wǎng)絡(luò),要想發(fā)現(xiàn)不足之處還需要時間。

不過,太赫茲波的物理特性已經(jīng)凸顯了它所具有的優(yōu)勢。比如,太赫茲波比毫米波波長短,頻率高。這就意味著太赫茲波能夠更快更多地傳播數(shù)據(jù),因此,將太赫茲波引入移動網(wǎng)絡(luò)或許可以解決5G在數(shù)據(jù)吞吐量和延遲時間方面的不足。

Fettweis在演講中還展示了測試的結(jié)果,在20米內(nèi),太赫茲波的傳輸速度是每秒1TB。雖然這個成績并不是特別優(yōu)異,但Ted Rappaport仍堅信太赫茲波是未來6G,甚至7G的基礎(chǔ)。

作為毫米波研究領(lǐng)域的先行者,Rappaport有力地證明了毫米波在5G網(wǎng)絡(luò)中的作用。他坦言道,得益于太赫茲波的頻率,以及目前蜂窩技術(shù)的改善,人們在不遠(yuǎn)的將來就會看到,智能手機(jī)擁有了類似人腦的計算能力。

當(dāng)然,從某種程度上來說,這一切都有高度投機(jī)的意味。但如果發(fā)展趨勢一直按照目前的情況繼續(xù),那么,在未來十年里,我們有望看到移動運(yùn)營商將太赫茲波運(yùn)用于通信技術(shù)。

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
  • 毫米波
    +關(guān)注

    關(guān)注

    21

    文章

    2063

    瀏覽量

    68013
  • 5G
    5G
    +關(guān)注

    關(guān)注

    1368

    文章

    49229

    瀏覽量

    641085

原文標(biāo)題:5G用毫米波,6G/7G用什么

文章出處:【微信號:gh_d6c46242a884,微信公眾號:武漢芯泰科技】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

    詳解毫米波片上測量中的校準(zhǔn)和去嵌入技術(shù)

    隨著5G毫米波通信、車載雷達(dá)(77 GHz/79 GHz)、6G太赫茲通信以及高速互連等應(yīng)用的迅猛發(fā)展,先進(jìn)硅基半導(dǎo)體器件(CMOS、BiCMOS中的MOSFET和HBT)正被推向越來越高的工作頻率
    的頭像 發(fā)表于 04-27 16:24 ?106次閱讀
    詳解<b class='flag-5'>毫米波</b>片上測量中的校準(zhǔn)和去嵌入<b class='flag-5'>技術(shù)</b>

    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 ?524次閱讀
    微波與<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>技術(shù)</b>發(fā)展及介電常數(shù)測量系統(tǒng)應(yīng)用進(jìn)展

    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5G
    的頭像 發(fā)表于 01-06 16:51 ?1757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)
    的頭像 發(fā)表于 12-10 15:23 ?469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

    Neway微波產(chǎn)品:技術(shù)領(lǐng)航,創(chuàng)造卓越價值

    Neway微波產(chǎn)品:技術(shù)領(lǐng)航,創(chuàng)造卓越價值在當(dāng)今科技飛速發(fā)展的時代,微波技術(shù)5G/6G通信、衛(wèi)星通信、國防軍事等眾多
    發(fā)表于 12-04 09:17

    5G網(wǎng)絡(luò)通信有哪些技術(shù)痛點?

    點主要包括網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍與信號質(zhì)量、高頻段通信與設(shè)備兼容性、關(guān)鍵技術(shù)不夠成熟以及核心器件依賴進(jìn)口等方面。 網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍與信號質(zhì)量:5G網(wǎng)絡(luò)在高頻段下的傳輸距離相對較短,覆蓋范圍有限,且在建筑物密集或
    發(fā)表于 12-02 06:05

    ?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連接器提供穩(wěn)固的垂直插配和PCB空間節(jié)省功能
    的頭像 發(fā)表于 11-21 11:18 ?880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 ?1499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?

    5G與6G:從“萬物互聯(lián)“到“智能無界“的跨越

    :使用毫米波、太赫茲(THz)甚至光譜范圍 部署:空天地一體化網(wǎng)絡(luò)架構(gòu) 6G關(guān)鍵技術(shù)特征 超高速率與超低延遲:實現(xiàn)1微秒級延遲,為遠(yuǎn)程手術(shù)、全息通信等應(yīng)用提供支持 AI深度融合:6G
    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 ?7430次閱讀

    10G網(wǎng)速不是夢!5G-A如何“榨干”毫米波,跑出比5G快10倍的速度?

    6G網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。作為5G向6G過渡的關(guān)鍵技術(shù)5G-A通過多載波聚合、毫米波擴(kuò)展、
    的頭像 發(fā)表于 09-16 16:34 ?2050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)“波長×頻率=光速”的公式,毫
    的頭像 發(fā)表于 07-26 04:06 ?2092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)“波長×頻率=光速”的公式,毫
    的頭像 發(fā)表于 07-09 19:02 ?2391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
    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
    晋中市| 东阿县| 平谷区| 永川市| 商城县| 克拉玛依市| 镇坪县| 明溪县| 汉阴县| 巴林左旗| 渭南市| 东山县| 阜新市| 积石山| 广西| 南宁市| 北安市| 武川县| 凤庆县| 麟游县| 曲麻莱县| 丽水市| 庆阳市| 连云港市| 滨州市| 墨脱县| 砚山县| 莒南县| 金寨县| 景洪市| 潜山县| 故城县| 衡东县| 城口县| 洪江市| 包头市| 金溪县| 连云港市| 东台市| 涿鹿县| 峨山|