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MIMO
5G微波大容量传输方案:MIMO方案
随着全球移动通信网络的飞速发展,4G/5G网络广泛部署于各种复杂的应用场景,微波传输作为移动回传市场的主力军同时面临重要挑战。由于窄频带及频谱资源的紧张,常规的容量提升手段逐渐难以满足各种多样化的场景需求,因此微波MIMO(Multiple-Input Multiple-Output) 技术作为新的提升传输容量的方法逐渐受到关注。MIMO通过提前计算合适的天线间隔来保证正交信道,利用发射端的多个天
中兴文档
2024-08-20
1265浏览
深入解读MIMO原理及测试方法
电子万花筒中国最活跃的射频微波天线雷达技术群欢迎您加入摘要本文介绍了MIMO的基本原理,并在此基础上对MIMO在不同移动通信系统中的应用进行了阐述。1 引言对于所有的无线通信系统而言,无论是3GPP UMTS这样的移动无线网络,还是像WLAN那样的无线局域网,除了通过高阶调制或更大的信号带宽这样传统的方式来提高数据速率以外,还可以通过多天线技术来提高信道的容量。作为未来移动通信的必选项目,MIM
电子万花筒
2024-07-08
898浏览
Uhnder推出4D数字成像雷达芯片S81,支持多达96个MIMO通道
据麦姆斯咨询报道,近日,数字成像雷达芯片技术头部企业Uhnder宣布推出全新成像雷达解决方案S81。S81是一款高度集成的单芯片解决方案,支持多达96个MIMO通道,且基于领先的数字编码调制(DCM),可以为更广泛的汽车市场提供更具性价比的4D数字成像雷达解决方案。在自动驾驶领域,4D成像雷达以其卓越的安全性能备受瞩目,然而,由于技术复杂和成本高昂,目前这一技术仅用于高端车型。为了解决这一问题,U
MEMS
2024-05-04
815浏览
【免费直播】前沿MIMO通信技术与电磁兼容测试线上研讨会即将开始!
【免费直播】前沿MIMO通信技术与电磁兼容测试线上研讨会即将开始!时间:4月24日15:30-17:30直播链接:https://olezi.xetlk.com/sl/3y8IOG直播议题:【1】MIMO测试新利器:德思特多通道测试方案【2】德思特EMI预诊断测试解决方案【3】提高EMC测试效率和准确性的创新工具进入直播间,专享免费技术资料/产品方案领取、积极互动赢红包!点击链接 现在预约👇直播链
射频美学
2024-04-17
541浏览
是德科技助力实现O-RAN大规模MIMO创新
提供性能优化解决方案,支持 Intel PSG 的大规模 MIMO 波束赋形技术通过验证 Intel PSG 的大规模 MIMO 波束赋形技术,加速 O-RAN 网络架构的推广应用是德科技(Keysight Technologies,Inc.)为英特尔公司提供 Open RAN Studio 解决方案,帮助其开发和验证用于开放式无线接入网(RAN)的大规模多路输入多路输出(mMIMO)波束赋形设计
是德科技快讯
2024-03-13
656浏览
如何计算MIMO的信道容量?
MIMO在4G、5G和WIFI中被广泛使用,我们经常会碰到2T2R、4T4R、4T2R等说法。那么,为什么要用MIMO呢?信道容量的概念是什么?MIMO的信道容量又该怎么计算呢?信道容量拿来干嘛呢?带着这些问题,我们往下看。1.为什么要用MIMO?关于为什么要用MIMO,可以阅读之前发布的文章《MIMO-OFDM系统那些事》。简单来说,就是在发射端和接收端,多弄几根天线,通过分集和复用的技术实现系
FPGA技术江湖
2023-06-04
2366浏览
ADI联合Marvell在MWC2023上展示新一代5G大规模MIMO射频单元平台
近日,ADI与Marvell(数据基础设施半导体解决方案领导者)宣布推出一款支持开放式无线接入网(Open RAN)的新一代5G大规模MIMO (mMIMO)参考设计平台。通过将ADI最新的RadioVerse®收发器SoC与Marvell® OCTEON® 10 Fusion 5G基带处理器(业界首款5nm 5G数字波束成形解决方案)相结合,大幅提升先进mMIMO射频单元和支持O-RAN特性产品
亚德诺半导体
2023-02-27
892浏览
学术报告|毫米波MIMO雷达信号处理及光电融合(视频)
2022年8月10日,首都学术资源开放共享沙龙——“汽车雷达传感器”专题研讨会成功举办!西北工业大学梁军利教授在该研讨会上做了题为《毫米波MIMO雷达信号处理及光电融合》的学术报告。报告简介毫米波雷达成为汽车自动驾驶和先进驾驶辅助系统不可或缺的传感器。报告内容包括报告人近10年在毫米波MIMO雷达的最新研究成果,包括MIMO雷达复杂波形设计、虚拟孔径扩展、波束形成空域抗干扰、点云成像等前沿技术及最
云脑智库
2022-11-16
1749浏览
毫米波大规模MIMO系统中的预编码技术
电子万花筒平台核心服务 中国最活跃的射频微波天线雷达微信技术群电子猎头:帮助电子工程师实现人生价值! 电子元器件:价格比您现有供应商最少降低5%摘要:大规模多输入多输出(MIMO)技术能够大幅度提升系统容量,降低不同用户间的干扰,但因其系统中信道维度高、信道估计和预编码算法复杂等因素,使得系统软硬件开销都会增大。将大规模MIMO系统的预编码算法分为数字、模拟和混合3种类型,并对3类预编码算法进行了
电子万花筒
2022-11-07
1753浏览
利用毫米波MIMO雷达通过角度和距离测量来检测生命体征
通过精确且连续地测量心率和呼吸频率,可以深入了解人体的生理和心理健康状况。生命体征分析可以检测到生理衰退的迹象,提示危及生命的事件,确定潜在病因,确保医生及时干预,以改善患者的健康。据麦姆斯咨询报道,美国德克萨斯大学达拉斯分校(University of Texas at Dallas)的研究人员使用数字波束成形方法扫描受试者的身体,提供更可靠的心率检测估算技术。以前的研究使用雷达传感器,基于最大
MEMS
2022-10-12
1260浏览
MIMO和相控阵使用锁相环相位同步的SDR简化天线校准
本文着重介绍ADI公司的软件定义无线电(SDR)中的射频(RF) 锁相环(PLL)相位同步特性。这个功能有助于降低天线校准的复杂性,特别是对于采用大型天线阵列的系统。关于同步的控制和配置,请参见用户指南 。本文着重介绍其应用和优势。1►相位相干信号 相干性是波的一种特性,定义了单个波或两个或多个波之间的物理量中存在的关系。在电子学中,物理系统处理连续波和时钟信号的相位、频率和振幅。一般来说
射频百花潭
2022-04-16
1890浏览
MIMO雷达简述
来源 | 雷达信号处理matlab智库 | 云脑智库(CloudBrain-TT)云圈 | 进“云脑智库微信群”,请加微信:15881101905,备注您的研究方向声明 | 本号聚焦相关知识分享,内容观点不代表本号立场,可追溯内容均注明来源,若存在版权等问题,请联系(15881101905,微信同号)删除,谢谢。多输入多输出(Multiple Input Multiple Output,MIMO)
云脑智库
2022-04-05
2875浏览
专家讲座|MIMO雷达及其在无人系统中的应用(视频)
来源 | 雷达学报智库 | 云脑智库(CloudBrain-TT)云圈 | 进“云脑智库微信群”,请加微信:15881101905,备注您的研究方向声明 | 本号聚焦相关知识分享,内容观点不代表本号立场,可追溯内容均注明来源,若存在版权等问题,请联系(15881101905,微信同号)删除,谢谢。报告简介 从阵列天线基本概念出发,简述相控阵雷达的原理与特点,导出共址MIMO雷达和分布式M
云脑智库
2022-01-27
1828浏览
MIMO雷达空中目标智能认知稀疏高分辨成像方法(视频)
来源 | 雷达学报智库 | 云脑智库(CloudBrain-TT)云圈 | 进“云脑智库微信群”,请加微信:15881101905,备注您的研究方向2021年10月23-24、30-31日,第一届雷达学报博士论坛成功举办!空军工程大学冯为可10月24日在雷达感知技术分论坛做了题为《MIMO雷达空中目标智能认知稀疏高分辨成像方法》的学术报告。报告简介 对空中目标成像是当今雷达技术的重要研究
云脑智库
2021-12-15
1178浏览
一文读懂MIMO(从MIMO到Massive MIMO)
一、MIMO的定义MIMO是 Multiple Input Multiple Output 多输入多输出系统,指在发射端和接收端同时使用多个天线的通信系统,在不增加宽带的情况下成倍地提高通信系统的容量和频谱利用率。二、MIMO的发展历史1908年马可尼就提出用MIMO来抗衰落;70年代有人提出将MIMO用于通信系统;1995年Teladar给出了在衰落情况下的MIMO容量;1996年Foshini
电子万花筒
2021-10-22
5455浏览
Massive MIMO中的波束算法及方案研究
摘要: 研究了 Massive MIMO 中的预编码算法,对 ZF、MMSE 和 SVD 3种线性预编码算法进行了公式推导和仿真对比,并对 5G 中的上下行参考信号及其功能进行了简要介绍。随后对 5G 中的波束赋形方案进行了研究,包括 5G 下行参考信号工作原理及流程,并对单流、双流和多流 3 种波束赋形方案的性能进行了仿真分析。01概述2010 年贝尔实验室的 Thoma
云脑智库
2021-10-10
4106浏览
自适应MIMO雷达技术
来源 | 雷达通信电子战智库 | 云脑智库(CloudBrain-TT)云圈 | 进“云脑智库微信群”,请加微信:15881101905,备注您的研究方向- The End -声明:欢迎转发本号原创内容,转载和摘编需经本号授权并标注原作者和信息来源为云脑智库。本公众号目前所载内容为本公众号原创、网络转载或根据非密公开性信息资料编辑整理,相关内容仅供
云脑智库
2021-10-02
1457浏览
三星开发出8纳米射频工艺技术! 5G UE端MIMO演进的方向
三星开发出8纳米射频工艺技术:功率效率提高35%! 6月9日消息,三星宣布开发出新一代“8纳米射频(RF)工艺技术”,强化5G通信芯片的解决方案。该技术支持5G通信的多通道和多天线芯片设计,有望为5G通信提供“单芯片的解决方案(OneChip Solution)”。据了解,三星的8纳米射频工艺技术是对目前已经广泛使用的包括28纳米和14纳米在内的射频相关解决方案的最新补充。自2017年以
滤波器
2021-06-14
2519浏览
节省MIMO RF前端设计的偏置功率,ADI高功率硅开关可以搞定哦~
多输入、多输出 (MIMO) 收发器架构广泛用于高功率 RF 无线通信系统的设计。作为迈入 5G 时代的一步,覆盖蜂窝频段的大规模MIMO 系统目前正在城市地区进行部署,以满足用户对于高 数据吞吐量和一系列新型业务的新兴需求。高度集成的单芯片射频收发器解决方案 (例如,ADI 推出的 ADRV9008/ADRV9009产品系列) 的面市促成了此项成就。在此类系统的 RF 前端部分仍然需要实现类似的
亚德诺半导体
2021-05-19
825浏览
Dji Mimo APP逆向.3
对jar8的分析 先看结构 内部有对版本号码的判断,且打印log Android x应该是对实现的包 和注解 什么是注解(Annotation)?注解是放在Java源码的类、方法、字段、参数前的一种特殊“注释” 下面随便看个代码,是关于尺寸的
云深之无迹
2021-05-09
1481浏览
Dji Mimo APP逆向.2
Dji Mimo APP逆向.1(pocket 2直播模式+物体追踪)先接上~ 我又来了~继续翻阅代码
云深之无迹
2021-05-09
1360浏览
Dji Mimo APP逆向.1(pocket 2直播模式+物体追踪)
大疆的东西,我真的太喜欢了。。。喜欢到想看看是如何做出来的。 逆向菜鸡,安卓羸弱,反正就是个看热闹的主,大佬们轻点拍~ 这个就是将应用退壳的东西 具体是一个梆梆企业版的壳子,我是在真机上面把壳砸了的 大概就是在运行前,需要从壳里面把真正的应用解压出来,然后我们从内存里面把这个dump出来,因为是一个完整的调用链条,然后再组装回来~~~~ https://my
云深之无迹
2021-05-08
2320浏览
Xilinx 与 Mavenir 推出 Open RAN 大规模 MIMO 产品组合
Mavenir 和赛灵思展开协作,以领先的 Open RAN 大规模 MIMO 产品组合加速 Open RAN 生态系统发展
FPGA开发圈
2021-04-14
1562浏览
全面了解 Sub-6Ghz 大规模 MIMO 基础设施
为了满足 RF 前端的功率需求,原始设备制造商(OEM)开始使用氮化镓 (GaN)这种相对较新的商用半导体材料。其功率效率、功率密度以及处理更宽频率范围的能力使其非常适合大规模 MIMO 基站应用。 人们对新一代移动网络 5G 的迅速普及感到非常兴奋,同时也充满了期待。分析师预测,2020 年商用 5G 网络的数量翻两番;5G 连接的总数将从 2019
Qorvo半导体
2021-03-19
1306浏览
RFSoC数位射频助攻 5G NR大规模MIMO商用达阵
第五代(5G)无线存取网络是为了满足对容量不断成长的需求,以及2020年之后新的使用情境与应用。5G新无线电技术(NR)针对每位用户高达10Gbps的最高数据传输率,提供增强型行动宽带(eMBB)服务,与第四代无线网络相比,约提升100倍。大规模MIMO,或称大规模数组天线(Massive MIMO)是达成效能提升的关键技术,尤其适合于6GHz以下不常使用的时分双工(TDD)频段,如Band 40
电子万花筒
2021-01-29
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