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MVG 將安立無(wú)線(xiàn)通信測試儀 MT8000A 集成到 ComoSAR 系統中,以增強 5G SAR 測量能力
作為全球電磁波人體暴露評估測量和服務(wù)的領(lǐng)導者,Microwave Vision Group(MVG)近日隆重宣布成功將安立公司 MT8000A無(wú)線(xiàn)通信測試儀集成到其ComoSAR系統中。通過(guò)為OpenSAR軟件提供專(zhuān)用驅動(dòng)程序,此次集成覆蓋了新無(wú)線(xiàn)電(NR)FR1頻段(7.125 GHz以下)。這一里程碑實(shí)現了對支持5G設備的SAR(比吸收率)測量,該測量采用市場(chǎng)上最受認可和最廣泛使用的無(wú)線(xiàn)通信測試儀之一。SAR測試實(shí)驗室現在可以根據測試程序的要求,為用戶(hù)設備(UE)以最大功率自動(dòng)執行5G FR1獨立組網(wǎng)(SA)呼叫。此集成支持TS38 508-1測試頻率和用戶(hù)自定義配置,并支持具有此功能的MT8000A型號的LTE呼叫建立。
2024-09-29
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E頻段無(wú)線(xiàn)射頻鏈路為5G網(wǎng)絡(luò )提供高容量回程解決方案-第一部分
隨著(zhù)4G長(cháng)期演進(jìn)(LTE)技術(shù)的成功推進(jìn),全球開(kāi)始大規模部署5G網(wǎng)絡(luò )。圖1展示了5G網(wǎng)絡(luò )的拓撲結構,以幫助我們清晰地理解從接入到回程的無(wú)線(xiàn)電網(wǎng)絡(luò )。該拓撲結構描繪了四種場(chǎng)景,每種場(chǎng)景都通過(guò)單獨的連接回到核心網(wǎng)絡(luò )。
2024-01-02
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5G VoNR Vs. 4G VoLTE ! 5G雙連接下的載波聚合是怎樣的?
5G的網(wǎng)絡(luò )架構其實(shí)承襲自4G,只支持分組交換,不支持電路交換,也就是說(shuō)自身的5GC核心網(wǎng)是沒(méi)法支撐語(yǔ)音業(yè)務(wù)的,必須依賴(lài)于一個(gè)叫做IMS的系統。
2023-07-05
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晶體管的第一個(gè)76年:變小了,卻變大了?
1947年,當John Bardeen、Walter Brattain和William Shockley成功制造出了世界上第一個(gè)能正常工作的晶體管時(shí),他們未曾想到,晶體管如今會(huì )成為電子產(chǎn)品的最重要組成部分。晶體管被譽(yù)為20世紀最偉大的發(fā)明之一,它改進(jìn)了真空管在功耗和尺寸方面的缺陷,為電子設備的發(fā)展奠定了基礎,也為人們帶來(lái)了便捷高效的數字化生活。
2023-06-21
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物聯(lián)網(wǎng)中的幾大關(guān)鍵無(wú)線(xiàn)通信技術(shù),你更看好誰(shuí)
物聯(lián)網(wǎng)(IoT)這個(gè)概念于1999年首次出現,它描述了一種使用互聯(lián)網(wǎng)來(lái)改善人類(lèi)生活的智能設備網(wǎng)絡(luò )。比如一輛裝配有各種傳感器的汽車(chē),當輪胎壓力不足時(shí),傳感器就會(huì )向你的手機發(fā)出提醒。除了運用大量的傳感器,物聯(lián)網(wǎng)還是各種無(wú)線(xiàn)互連技術(shù)的競技場(chǎng),蜂窩、Wi-Fi、BLE、NB-IoT、LTE-M、LoRa、Zigbee、NFC,甚至衛星通信等眾多無(wú)線(xiàn)技術(shù)在物聯(lián)網(wǎng)中,均發(fā)揮著(zhù)關(guān)鍵作用。這些技術(shù)使得數十億物聯(lián)網(wǎng)設備將每天捕獲的海量數據傳輸到數據中心并加以處理,從而服務(wù)于千行百業(yè)。
2023-02-15
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誤差矢量幅度(EVM)測量怎樣提高系統級性能
誤差矢量幅度(EVM)是廣為使用的系統級性能指標,許多通信標準將其定義為用于無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng)(WLAN 802.11)、移動(dòng)通信(4G LTE、5G)等應用的合規性測試。除此之外,它還是一個(gè)極為有用的系統級指標,可通過(guò)簡(jiǎn)單易懂的值來(lái)量化系統中所有潛在損害的綜合影響。
2023-01-20
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晶圓級封裝Bump制造工藝關(guān)鍵點(diǎn)解析
射頻前端(RFFE,Radio Frequency Front-End)模組國內外手機終端中廣泛應用。它將功率放大器(PA,Power Amplifier)、開(kāi)關(guān)(Switch)、低噪聲放大器LNA(Low Noise Amplifier)、濾波器(Filter)、無(wú)源器件等集成為一個(gè)模組,從而提高性能,并減小封裝體積。然而,受限于國外專(zhuān)利以及設計水平等因素,國產(chǎn)濾波器的份額相當低。
2023-01-13
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低功耗廣域網(wǎng)絡(luò )模塊滿(mǎn)足物聯(lián)網(wǎng)應用需求
有許多物聯(lián)網(wǎng)(IoT)應用因為范圍較廣、距離較遠,必須借助低功耗廣域網(wǎng)絡(luò )(LPWAN)技術(shù),來(lái)提供更低的設備復雜性和擴展覆蓋范圍,同時(shí)允許重復使用現有的LTE基站,來(lái)降低系統建置的成本。本文將為您介紹Murata的低功耗廣域網(wǎng)絡(luò )模塊產(chǎn)品特性與應用領(lǐng)域,供您進(jìn)一步了解與采用。
2022-09-09
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高壓雙向觸發(fā)器件SIDAC的特點(diǎn)及其應用
在電子鎮流器中廣泛采用的雙向觸發(fā)器件是DB3,其觸發(fā)開(kāi)通電壓在30V左右,觸發(fā)電流較小(mA級),導通后的殘余電壓在20V左右,這些特點(diǎn)決定了只能用于小電流的觸發(fā)電路中。這里介紹一種大電流的高壓雙向觸發(fā)器件SIDAC(SiliconDiode for Alternating Current),它比普通的DIAC(DB3系列)具有更大的功率容量,可提供較大的開(kāi)啟電流。
2021-11-09
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5G AAU 功放控制和監測模塊簡(jiǎn)析
第五代移動(dòng)通信技術(shù)(即5th generation mobile networks或5th generation wireless systems、5th-Generation,簡(jiǎn)稱(chēng)5G或5G技術(shù))是最新一代蜂窩移動(dòng)通信技術(shù),也是繼4G(LTE、WiMax)、3G(UMTS、WCDMA)和2G(GSM)系統之后的延伸。相比于4G技術(shù),5G 有三大突出優(yōu)勢:
2021-07-03
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雙相電源模塊散熱性能的多層PCB布局方法的研究
電源系統設計工程師總想在更小電路板面積上實(shí)現更高的功率密度,對需要支持來(lái)自耗電量越來(lái)越高的FPGA、ASIC和微處理器等大電流負載的數據中心服務(wù)器和LTE基站來(lái)說(shuō)尤其如此。為達到更高的輸出電流,多相系統的使用越來(lái)越多。
2021-04-26
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5GHz頻段的噪聲問(wèn)題/噪聲抑制解決方案
越來(lái)越多的智能手機和其他數字設備增添了無(wú)線(xiàn)LAN功能。在某些地區,采用5GHz頻段進(jìn)行LTE通信 (LAA/LTE-U),實(shí)現更高速度數據通信。而且,由于5GHz頻段的無(wú)線(xiàn)通信預計將持續增長(cháng),Murata使用5GHz頻段研究通信中出現的噪聲問(wèn)題,開(kāi)發(fā)出多種解決方案。
2021-03-23
- 車(chē)輛區域控制架構關(guān)鍵技術(shù)——趨勢篇
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