- 移動互聯(lián)網、大數據、云計算、人工智能的快速發(fā)展,重塑著我們的生活,也重塑著商業(yè)生態(tài)價值鏈?;ヂ?lián)網思維影響著產品設計邏輯、服務提供方式,以用戶為中心成為全行業(yè)的共識,體驗成為決定成敗的關鍵。移動通信歷經2G普及、3G發(fā)展和4G繁榮,從語音、文字到圖片、視頻,不斷提供新的信息交互方式,但由于流量激增,用戶體驗有所下降,實際業(yè)務體驗常常不能令人滿意:有時候要到窗口才能打通電話(基站邊緣弱覆蓋);在黃金周旅游景點刷不開朋友圈(動態(tài)人流密集,造成流量擁塞);手機信號很好卻網速很慢(密集城區(qū)的信號干擾);追劇流暢
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5G,MIMO
- 依據3GPP標準和MIMO矢量信號分析測試需求,進行MIMO發(fā)射分集矢量信號分析測試仿真研究,著重針對發(fā)送模式TM2發(fā)送(TX)分集多天線建模和測試仿真,實現(xiàn)MIMO信號檢測,進而分析MIMO發(fā)射分集矢量信號的性能指標,并對包括MIMO發(fā)射分集信號頻域特性、星座圖等核心參數進行了仿真,并給出仿真結果。
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發(fā)射分集 多天線建模 信號檢測 MIMO 201806
- 5G發(fā)展日新月異,目前已具備可實現(xiàn)的目標和可實施的標準,通信行業(yè)將要開始5G部署工作。與此同時,業(yè)內會面臨許多技術及測試測量方面的挑戰(zhàn)。為此,本媒體邀請部分5G從業(yè)廠商,探討5G最新技術進展及解決方案。
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5G 基站 MIMO Sub-6GHz 毫米波 測試 201806
- 究竟2x2 MIMO雙路WiFi是什么東西,使得現(xiàn)在的手機紛紛以搭載此功能為榮?
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MIMO WiFi
- 為支持移動數據流量增長和5G發(fā)展,康普已與諾基亞合作開發(fā)了一項大規(guī)模MIMO(多輸入/多輸出)集成天線解決方案,實現(xiàn)網絡致密化?! 〈笠?guī)模MIMO波束賦型天線解決方案由一個康普雙頻段FDD-LTE天線和兩個諾基亞AirScale無線單元組成,可同時在兩個頻段內提供16T16R大規(guī)模MIMO。這種集成天線解決方案將增加上行鏈路和下行鏈路的容量,并為4.9G網絡提供覆蓋增強功能?! 巴ㄍ?G的路徑包括致密化、虛擬化和優(yōu)化當前的4G網絡,以提供更卓越的移動寬帶體驗?!笨灯找苿咏鉀Q方案高級副總裁Ben&nb
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康普 MIMO
- 未來的5G毫米波大規(guī)模MIMO系統(tǒng)將成為前所未有的頻譜效率和容量密度的關鍵,這個時候成為熱點也不足為奇。
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MIMO 5G
- 全球知名咨詢公司Ovum最新發(fā)布的《5G部署及商用考慮》 (5G–Deployment and Commercial Considerations)報告中提到,Massive MIMO(large-scale MIMO)技術對網絡的容量和覆蓋提升都非常有利。
對于什么才能叫作Massive MIMO,業(yè)界并未有明確的界定。事實上,LTE網絡已經使用了2×2和4×4 MIMO的天線,一些TDD LTE網絡甚至使用了8×8 MIMO。業(yè)界對于TDD制式
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5G MIMO
- 解讀4G LTE帶來的四大技術創(chuàng)新-要理解新技術對測試設備帶來什么挑戰(zhàn),必須對新技術所帶來的技術革新要有一個本質上的理解。載波聚合只是4G技術的其中一個創(chuàng)新,可以從以下4個方面來了解以下4G LTE給我們所帶來的技術創(chuàng)新。
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MIMO QAM 4GLTE
- 詳解802.11ac技術特點-802.11ac 代表了無線通信系統(tǒng)一個主要的技術演進,本文為你解讀該項新技術的突出特點。
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MIMO WLAN 802.11ac
- 5G的帶寬至少需要從目前的20MHz帶寬增大到100MHz甚至更高,這就意味著需要進入3.6GHz以上或更高的頻段。為了滿足這種需求,凌力爾特的LTC5593雙無源下變頻混頻器在3.6GHz提供了出色的線性度和動態(tài)范圍性能,同時支持超過200MHz的平坦信號帶寬,可用來構成極其堅固的MIMO(多輸入多輸出) 接收器。
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5G MIMO 混頻器 無源 201711
- 針對5G系統(tǒng)大帶寬下F-OFDM調制急劇增加運算量,提出了一種適用于FPGA實現(xiàn)的F-OFDM調制方法,使運算量只有原來的子帶寬數分之一,滿足5G系統(tǒng)對F-OFDM信號產生的低延時要求,可用于5G系統(tǒng)物理層信號發(fā)生單元,以及5G測試的信號源中。
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5G F-OFDM 子載波映射 CP 201711
- 移動通信系統(tǒng)中OFDM技術的分析及其應用-OFDM是一種多載波數字調制技術,是未來無線寬帶接入系統(tǒng)的基本實現(xiàn)技術之一及下一代蜂窩移動網絡的無線接入技術。
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移動通信 OFDM
- 相關性調降不易 LTE MIMO天線設計迎挑戰(zhàn)-LTE與LTE-A大幅采用多重輸入多重輸出(MIMO)技術,為相關裝置和設備開發(fā)商帶來艱鉅的天線設計挑戰(zhàn);特別是要在有限配置空間內,達到每支天線所收到的訊號之間具有極低的相關性極為不易,十分考驗工程師的實作經驗與研發(fā)能力。##上述結論提供了設計者兩個非常明確的目標去降低訊號的相關性。
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MIMO LTE
- 路由器的信號究竟是否與其天線數量有關系?- 一般家庭中的使用環(huán)境較為復雜,無論是家居電器還是墻體都對無線信號產生了阻隔,使得從發(fā)射端到接收端幾乎不存在直射信號。來家中各種物品來回反射傳遞的無線信號形成了“多徑傳輸”的現(xiàn)象,不同路線傳輸到接收端的數據就會發(fā)生延時現(xiàn)象,于是我們直觀的會感受到網絡變“卡”了。直到出現(xiàn)了“MIMO”技術。
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路由器 MIMO
- 802.11ax讓Wi-Fi“高速公路”與“塞車”說拜拜-為什么Wi-Fi一到重要時刻就會掉鏈子“塞車”?因為這是802.11ac特性使然。802.11ac當然提供了非常快速的鏈接,但這一性能通常對低密度用戶環(huán)境比較有效,在用戶非常密集的環(huán)境中,802.11ac能夠提供的實際數據吞吐量就會顯著降低。因此,新一代的Wi-Fi標準802.11ax標準做出了改變,其目的就是要提高擁擠網絡空間中的數據吞吐量。那么802.11ax為提高數據吞吐量究竟做出了哪些重要改變,在提高擁擠網絡空間中的數據吞吐量的同時,還使得
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wifi 802.11ac ofdm
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