所設(shè)計(jì)的多頻段小型化天線(xiàn)結(jié)構(gòu)新穎,性能指標(biāo)優(yōu)越,與當(dāng)前國(guó)內(nèi)外研究的大多數(shù)同類(lèi)天線(xiàn)相比保持較小體積,在多頻、寬頻工作頻段上也保持較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。其中所設(shè)iMonopole,780MHz-1010MHz和1630MHz3900MHz,在高頻頻段上的提升相當(dāng)明顯,與大多數(shù)同類(lèi)天線(xiàn)相比提升超過(guò)100%,除了覆蓋GSM,UMTS,LTE的頻段外,還覆蓋WiMAX的頻段,為未來(lái)5G通信的多頻段融合發(fā)展提供有力支撐;所設(shè)計(jì)多頻段小型化PIFA天線(xiàn),工作頻段為680MHz980MHz和1665MHz-2755MHz,覆蓋GSM,UMTS,LTE所需的所有頻段,同時(shí)該天線(xiàn)的小型化指標(biāo)憂(yōu)異,其輻射貼片部分的尺寸僅為33mm x mm0.8mm,在當(dāng)前國(guó)內(nèi)外同類(lèi)天線(xiàn)中具有相當(dāng)強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。這兩款天線(xiàn)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,加工成本低,十分適用于5G移動(dòng)通信移動(dòng)終端中。最后,設(shè)計(jì)一款超寬帶微帶天線(xiàn)。所設(shè)計(jì)的超寬帶微帶天線(xiàn)利用新型倒置E型槽,獲得了超寬帶性能,工作頻段覆蓋27.6GHz-33.2GHz.采用新的債電方式一半圓漸進(jìn)饋電,不僅可以改善天線(xiàn)的輻射特性,還能降低阻抗匹配的難度,進(jìn)而一定程度上簡(jiǎn)化了天線(xiàn)的設(shè)計(jì)難度。在天線(xiàn)輻射貼片開(kāi)有圓角矩形槽,大大的改善了天線(xiàn)的阻抗特性,進(jìn)一步優(yōu)化了天線(xiàn)的輻射特性,保證了天線(xiàn)在整個(gè)煩段內(nèi)輻射方向圖的穩(wěn)定性。天線(xiàn)加工簡(jiǎn)單、成本低,非常適用于5G移動(dòng)通信的大規(guī)模組網(wǎng)。
標(biāo)簽: 5G 移動(dòng)通信 天線(xiàn)
上傳時(shí)間: 2022-06-20
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隨著個(gè)人通信和移動(dòng)通信技術(shù)在世界范圍內(nèi)的迅猛發(fā)展,人們對(duì)移動(dòng)通信的服務(wù)質(zhì)量要求也越來(lái)越高.WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)作為第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)的三大標(biāo)準(zhǔn)之一,因?yàn)榫哂袃?yōu)良的通信質(zhì)量和較高的頻譜利用率而被廣泛應(yīng)用.在WCDMA接收機(jī)中,射頻前端電路占有重要的地位,其性能優(yōu)劣直按影響著接收機(jī)的接收靈敏度以及后繼信號(hào)處理部分的性能.因此,進(jìn)行WCDMA射頻電路的研究和設(shè)計(jì)具有重要的現(xiàn)實(shí)意義.天線(xiàn)和低噪聲放大器(LNA)是射頻(RF)接收機(jī)芯片的重要組成部分。本文在廣泛查閱國(guó)內(nèi)、外參考文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上,對(duì)微帶天線(xiàn)的寬頻帶技術(shù)和LNA的設(shè)計(jì)原理進(jìn)行了深入地研究.綜合多種寬頻帶技術(shù),本文采用L形探針饋電與雙E形槽貼片相結(jié)合的方法,提出了一款適合于WCDMA基站的寬頻帶微帶天線(xiàn)結(jié)構(gòu)。利用電磁仿真軟件HFSS對(duì)該天線(xiàn)的性能進(jìn)行了研究,研究了天線(xiàn)貼片尺寸對(duì)天線(xiàn)性能的影響。在此基礎(chǔ)上,優(yōu)化設(shè)計(jì)了適用于WCDMA基站的寬頻帶微帶天線(xiàn),并對(duì)其進(jìn)行了加工、測(cè)試和分析,仿真和測(cè)試結(jié)果均表明,該天線(xiàn)-10dB回波損耗帶寬為520MHz,天線(xiàn)在2GHz的增益為7.88dBi,滿(mǎn)足WCDMA基站的要求.另外,本文還根據(jù)WCDMA基站對(duì)LNA性能的要求,利用仿真軟件ADS(Advanced Design System)設(shè)計(jì)了一款高線(xiàn)性的兩級(jí)平衡低噪聲放大器,給出了電路原理圖,并制作了版圖,結(jié)果表明,該低噪聲放大器在1.92GH2~1.98GHz頻段增益不低于30dB,噪聲系數(shù)小于1dB,滿(mǎn)足WCDMA的要求,具有一定的實(shí)用價(jià)值。
標(biāo)簽: wcdma 基站 射頻電路 天線(xiàn)
上傳時(shí)間: 2022-06-20
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隨著現(xiàn)代移動(dòng)通信系統(tǒng)在全球商用化的快速推進(jìn)與蓬勃發(fā)展,以及通信系統(tǒng)日益增長(zhǎng)的高速多媒體數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需求,新一代移動(dòng)通信系統(tǒng)需要更多更先進(jìn)的技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)更高的傳輸速率和系統(tǒng)容量,目前世界各國(guó)已將研究重點(diǎn)轉(zhuǎn)入第四代移動(dòng)通信系統(tǒng)的研究和開(kāi)發(fā)。第三代合作伙伴計(jì)劃(3GPP)通用移動(dòng)通信系統(tǒng)技術(shù)的長(zhǎng)期演進(jìn)(LTE)作為第四代移動(dòng)通信系統(tǒng)的主要研究技術(shù)方向,具有高速率、高系統(tǒng)容量、良好兼容性、應(yīng)用更多先進(jìn)技術(shù)等特點(diǎn)。基站收發(fā)機(jī)在移動(dòng)通信系統(tǒng)中特別是LTE基站中起著十分重要的作用,也是基站重要功能組成部分之一。收發(fā)機(jī)的射頻性能直接決定了基站通信質(zhì)量以及能否正常運(yùn)行,在正常使用過(guò)程中,基站與其他通信設(shè)備之間是否互相影響與相互間是否造成干擾也是收發(fā)機(jī)射頻應(yīng)用部分重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題之一。本課題將通過(guò)完成基站射頻收發(fā)機(jī)項(xiàng)目的研發(fā)和應(yīng)用,包括頻分雙工(FDD)LTE基站射頻系統(tǒng)測(cè)試與調(diào)試,對(duì)射頻收發(fā)模塊關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)與電路進(jìn)行研究,對(duì)收發(fā)鏈路重要參數(shù)進(jìn)行說(shuō)明,并分析測(cè)試原理與意義,介紹測(cè)試系統(tǒng)與平臺(tái)、測(cè)試方法和技術(shù)要點(diǎn)。在本文研究過(guò)程中,主要包括三個(gè)方面的工作:1)介紹FDD LTE基站收發(fā)模塊系統(tǒng)的基本結(jié)構(gòu),并對(duì)其關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行研究,比如收發(fā)射頻鏈路,數(shù)字預(yù)失真等。
上傳時(shí)間: 2022-06-20
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在傳輸速率方面,802.11n可以將WLAN的傳輸速率由目前802.11a及802.11g提供的54Mbps,提高到300Mbps甚至高達(dá)600Mbps.得益于將MIMO(多入多出)與OFDM(正交頻分復(fù)用)技術(shù)相結(jié)合而應(yīng)用的MIMO OFDM技術(shù),提高了無(wú)線(xiàn)傳輸質(zhì)量,也使傳輸速率得到極大提升。現(xiàn)有的802.11n無(wú)線(xiàn)AP/路由設(shè)備主要是150M和300M產(chǎn)品,這兩種產(chǎn)品的實(shí)用性較高,價(jià)格相對(duì)低廉。由于802.11n方案的規(guī)定,單天線(xiàn)產(chǎn)品只能是150M產(chǎn)品,只有雙/天線(xiàn)以上,才能達(dá)到更高的速度現(xiàn)有的802.11n無(wú)線(xiàn)網(wǎng)卡主要是150M(手機(jī))、300M(主流筆記本),450M(蘋(píng)果筆記本)。使用的頻率分別為2.4G(所有設(shè)備均支持)和5G(少量手機(jī)和多數(shù)的蘋(píng)果設(shè)備)。盡管802.11n標(biāo)稱(chēng)的數(shù)據(jù)都很大,最大理論值達(dá)到了600M,但實(shí)際上由于信道污染、各類(lèi)干擾、阻擋物等,并不可能達(dá)到這種速度由于現(xiàn)在蘋(píng)果設(shè)備的普及,5G的無(wú)線(xiàn)網(wǎng)卡均安裝在最新的MBP/MBA/IPAD中,因此使用5G的用戶(hù)也是較為可觀的。同時(shí)在較新的Windows筆記本中,雙頻無(wú)線(xiàn)網(wǎng)卡也還是越來(lái)越多的被應(yīng)用。
標(biāo)簽: 5G
上傳時(shí)間: 2022-06-20
上傳用戶(hù):jason_vip1
研究了視線(xiàn)環(huán)境下毫米波降雨衰減和信號(hào)起伏效應(yīng),為分析多徑環(huán)境對(duì)雨衰和雨致信號(hào)起伏效應(yīng)的影響提供了“比較標(biāo)準(zhǔn)”。基于粒子散射吸收理論,簡(jiǎn)述了雨衰機(jī)理,并通過(guò)仿真分析了現(xiàn)有雨哀工程模型的局限性,進(jìn)而提出了一種修正特征衰減模型參數(shù)的方法,基于ITU-R給出的35GHz模型參數(shù)對(duì)該修正方法進(jìn)行了驗(yàn)證:根據(jù)隨機(jī)介質(zhì)波傳播理論,研究了雨粒子散射引起的信號(hào)起伏效應(yīng)。基于自主搭建的Ka波段信道哀落特性和降雨物理特征測(cè)量系統(tǒng),分別在視線(xiàn)環(huán)境和多徑環(huán)境下,開(kāi)展了關(guān)于雨哀和雨致信號(hào)起伏特性的測(cè)量實(shí)驗(yàn),根據(jù)儀器的測(cè)量原理,優(yōu)化了實(shí)測(cè)雨滴譜的提取方法,并提出了基于實(shí)測(cè)雨滴譜修正weibul模型參數(shù)的方法,建立了適用于西安地區(qū)精確的南滴尺寸分布模型,進(jìn)而結(jié)合等效介電常數(shù)理論修正了指數(shù)雨衰模型參數(shù),比較了視線(xiàn)環(huán)境下修正模型的雨哀計(jì)算結(jié)果與實(shí)驗(yàn)測(cè)量結(jié)果,以驗(yàn)證所提出的模型參數(shù)修正方法的正確性和可行性。然而,將多徑環(huán)境下降雨特征代入修正模型中,其計(jì)算和實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明地形地物多徑環(huán)境會(huì)“放大”雨衰和信號(hào)起伏深度。基于電波傳播理論和等效均勻介質(zhì)理論,建立了復(fù)合環(huán)境下的電波傳播模型;在該模型基礎(chǔ)上,推導(dǎo)出了地形地物多徑傳播環(huán)境影響下的降雨衰減模型和信號(hào)起伏統(tǒng)計(jì)特性模型:仿真和討論了在典型地形地物多徑環(huán)境下,典型降雨時(shí)間序列下的衰減和信號(hào)起伏效應(yīng),揭示了多徑環(huán)境“放大”大氣傳輸效應(yīng)的機(jī)理,并與實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了比較,驗(yàn)證了該模型的有效性。本文研究方法對(duì)降雪、沙塵暴等惡劣天氣環(huán)境和地形地物多徑傳播環(huán)境綜合作用下毫米波傳播特性的研究具有重要的指導(dǎo)意義,同時(shí)其研究成果對(duì)5G應(yīng)用場(chǎng)景下亳米被信道建模,以及提高5G毫米波移動(dòng)通信系統(tǒng)性能具有重要的應(yīng)用價(jià)值。
標(biāo)簽: 5g 移動(dòng)通信 毫米波
上傳時(shí)間: 2022-06-20
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PCB電路如微帶電路有較為顯著的介質(zhì)和輻射損耗,而傳統(tǒng)金屬波導(dǎo)雖然損耗低、信號(hào)干擾小,但其結(jié)構(gòu)很難做到小型化和集成。因此這兩種結(jié)構(gòu)不適用于要求低功耗且空間尺寸受限的移動(dòng)終端。采用基片集成波導(dǎo)(SIW)可同時(shí)降低損耗和增加可集成性,其兼?zhèn)淞私饘俨▽?dǎo)和平面電路的優(yōu)良屬性,是未來(lái)5G毫米波終端應(yīng)用場(chǎng)景最佳的選項(xiàng)之一。本文的主要內(nèi)容包括:對(duì)SIw、波柬掃描陣、縫隙天線(xiàn)陣和Butler知陣多波束饋電網(wǎng)絡(luò)等基本原理進(jìn)行了簡(jiǎn)要的回顧。此四方面的知識(shí)是本文所有設(shè)計(jì)的理論支撐。系統(tǒng)梳理了siw.縫隙天線(xiàn)陣的設(shè)計(jì)步驟和Butler矩陣饋電網(wǎng)絡(luò)的分析方法。提出了將4 x4 Butler矩陣多波束饋電網(wǎng)絡(luò)用于木來(lái)5G終端天線(xiàn)的設(shè)計(jì)以實(shí)現(xiàn)多波束寬角度高增益信號(hào)覆蓋、本文選擇采用了多被束方案,并結(jié)合了sG移動(dòng)終端設(shè)計(jì)了適用于5G終端的4x4 Buter矩陣多波束饋電網(wǎng)絡(luò)和縫隙天線(xiàn)陣,加工測(cè)試表明多波束方案基本可滿(mǎn)足未來(lái)5G終端天線(xiàn)的要求。在傳統(tǒng)4x4 Butler的基礎(chǔ)上,提出和設(shè)計(jì)了一款改進(jìn)型的4x4 SIW Butler矩陣。從理論上驗(yàn)證了方案的可行性且推導(dǎo)了各個(gè)器件須滿(mǎn)足的條件。新設(shè)計(jì)的Butler矩陣其核心是將移相器歸入到3dB定向耦合器的設(shè)計(jì)中。仿真和測(cè)試結(jié)果表明,改進(jìn)型的4x4 SIW Butler矩陣不僅擁有更好的輸出幅相平坦度還具有比傳統(tǒng)4x4 SIW Butler矩陣更高的設(shè)計(jì)靈活性。設(shè)計(jì)了一款3x3 SIw Butler矩陣。首先給出了該款矩陣的設(shè)計(jì)思路來(lái)源,然后從原理上驗(yàn)證了此矩陣設(shè)計(jì)的可行性和詳細(xì)地推導(dǎo)出了3x3 Butler短陣的結(jié)構(gòu)和器件參數(shù)。仿真和結(jié)果表明,該型Butler矩陣比4×4 SIW Butler矩陣尺寸更小、結(jié)構(gòu)更簡(jiǎn)單,但具有和4×4 SIW Buter矩陣相當(dāng)?shù)脑鲆嬷岛筒ㄊ采w范圍。
上傳時(shí)間: 2022-06-20
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5G,第五代移動(dòng)通信技術(shù),也是4G之后的延伸,目前正在研究中。目前還沒(méi)有任何電信公司或標(biāo)準(zhǔn)訂定組織(像3GPP,WiMAX論壇及ITU-R)的公開(kāi)規(guī)格或官方文件有提到5G。按照業(yè)內(nèi)初步估計(jì),包括5G在內(nèi)的未來(lái)無(wú)線(xiàn)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)能力的提升將在3個(gè)維度上同時(shí)進(jìn)行:1)通過(guò)引入新的無(wú)線(xiàn)傳輸技術(shù)將資源利用率在4G的基礎(chǔ)上提高10倍以上;2)通過(guò)引入新的體系結(jié)構(gòu)(如超密集小區(qū)結(jié)構(gòu)等)和更加深度的智能化能力將整個(gè)系統(tǒng)的吞吐率提高25倍左右;3)進(jìn)一步挖掘新的頻率資源(如高頻段、毫米波與可見(jiàn)光等),使未來(lái)無(wú)線(xiàn)移動(dòng)通信的頻率資源擴(kuò)展4倍左右.5G有以下特點(diǎn):1)5G研究在推進(jìn)技術(shù)變革的同時(shí)將更加注重用戶(hù)體驗(yàn),網(wǎng)絡(luò)平均吞吐速率、傳輸時(shí)延以及對(duì)虛擬現(xiàn)實(shí)、3D、交互式游戲等新興移動(dòng)業(yè)務(wù)的支撐能力等將成為衡量5G系統(tǒng)性能的關(guān)鍵指標(biāo).2)與傳統(tǒng)的移動(dòng)通信系統(tǒng)理念不同,5G系統(tǒng)研究將不僅僅把點(diǎn)到點(diǎn)的物理層傳輸與信道編譯碼等經(jīng)典技術(shù)作為核心目標(biāo),而是從更為廣泛的多點(diǎn)、多用戶(hù)、多天線(xiàn)、多小區(qū)協(xié)作組網(wǎng)作為突破的重點(diǎn),力求在體系構(gòu)架上尋求系統(tǒng)性能的大幅度提高.3)室內(nèi)移動(dòng)通信業(yè)務(wù)已占據(jù)應(yīng)用的主導(dǎo)地位,5G室內(nèi)無(wú)線(xiàn)覆蓋性能及業(yè)務(wù)支撐能力將作為系統(tǒng)優(yōu)先設(shè)計(jì)目標(biāo),從而改變傳統(tǒng)移動(dòng)通信系統(tǒng)“以大范圍覆蓋為主、兼顧室內(nèi)"的設(shè)計(jì)理念.4)高頻段頻譜資源將更多地應(yīng)用于5G移動(dòng)通信系統(tǒng),但由于受到高頻段無(wú)線(xiàn)電波穿透能力的限制,無(wú)線(xiàn)與有線(xiàn)的融合、光載無(wú)線(xiàn)組網(wǎng)等技術(shù)將被更為普遍地應(yīng)用.5)可“軟”配置的5G無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)將成為未來(lái)的重要研究方向,運(yùn)營(yíng)商可根據(jù)業(yè)務(wù)流量的動(dòng)態(tài)變化實(shí)時(shí)調(diào)整網(wǎng)絡(luò)資源,有效地降低網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)的成本和能源的消耗.
標(biāo)簽: 5g 移動(dòng)通信
上傳時(shí)間: 2022-06-21
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華為5G天線(xiàn)白皮書(shū)-2019-10-08 New-5G-New-Antenna-5G-Antenna-White-Paper-v2
上傳時(shí)間: 2022-06-28
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全面首發(fā)5G model 規(guī)格書(shū)資料
標(biāo)簽: 5G通訊
上傳時(shí)間: 2022-07-01
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基于MTK7612/7628D的wifi2.4G和5G開(kāi)發(fā)資料AP-MT7628_IPAILNA_MT7612E_IPAILNA_V18_2L_SPI_DDR2_COCLOCK_WS3050_20150224.pdf
上傳時(shí)間: 2022-07-04
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