目前,TD-LTE、FDD-LTE和LTE-Advanced(LTE-A)無線技術使用了幾種不同的多種輸入多路輸出(MIMO)技術。鑒于MIMO系統(tǒng)的復雜性正在日益提高,因此相關的測試方法也將更具挑戰(zhàn)性。
2013-06-19 16:31:412287 使用MIMO技術后,可以令無線信號的傳輸距離、天線的接受范圍進一步擴大,信號抗干擾性更強,無線傳輸更為精準快速。而前面針對提升手機在LTE或WiFi環(huán)境下的通訊品質,而推出的新式MIMO架構天線方案,無疑為用戶帶來了更流暢、快速的無線應用體驗。
2014-05-12 11:15:501144 成為挑戰(zhàn),包括:需要多個天線,持續(xù)不斷變薄的趨勢,史無前例的頻帶分離,運營商對低頻的偏愛,以及 在射頻設計中缺乏經(jīng)驗。##由于有源天線系統(tǒng)為LTE MIMO的應用提供了許多優(yōu)勢,因此那么多射頻供應商
2015-01-14 15:06:011148 趙魯豫、申秀美、陳奧博、劉樂西安電子科技大學天線與微波技術重點實驗室【摘要】 本文通過對現(xiàn)今5G技術的發(fā)展趨勢和發(fā)展瓶頸進行分析,提煉出了在5G MIMO天線技術中最為重要的耦合減小技術。分別介紹了
2019-07-17 08:03:31
5G將使用多天線技術,通過結合增強的空分復用為多個用戶提供數(shù)據(jù),稱為大規(guī)模MIMO。一個結論是不能采用傳導方式評估輻射方向圖性能,因此必需通過OTA方式。本文介紹使用OTA測試裝置測量天線三維方向圖
2019-06-10 07:36:36
制的現(xiàn)實RF 環(huán)境里為LTE MIMO 設備提供靈活、高效的端至端測試,終端設備的OTA 及MIMO 性能可以在一次測試完成。由于所有系統(tǒng)均能根據(jù)客戶實際需要度身訂造,完全能夠滿足多天線終端設備的測試挑戰(zhàn)。MVG StarMIMO系統(tǒng)`
2015-08-05 09:57:54
2X2 Mimo信號和單個接收器(在我的情況下是天線+電纜)如何修改此參數(shù)的MIMO?否則,RSRX功率是兩個MIMO信號的RMS和。關于它的另一個問題。在MXA的同步菜單中設置2個TX天線,并為MIMO
2018-10-09 09:32:14
是否能夠發(fā)揮LTE標準的預期性能,還是一個未知數(shù)。LTE標準定義了比3G標準更強的能力,但同時也對設備研發(fā)帶來了更大挑戰(zhàn)。正交頻分復用(OFDM)和MIMO系統(tǒng)給LTE系統(tǒng)帶來了空前充裕的四維空口資源
2019-06-05 07:36:39
頻分復用)技術,而全球范圍內的2G、3G頻譜的擁擠,導致LTE時代無線頻譜的分布非常離散。同時,兩大標準分別支持射頻端的MIMO(多入多出)及Beam-forming(波束賦型)技術,對基站天線的物理布局及性能指標提出了全新的要求。
2019-07-17 06:18:07
運營商建設LTE網(wǎng)絡的基本策略之一為LTE網(wǎng)絡、2G和3G網(wǎng)絡將長期共存,共同發(fā)展,多模、多制式、多頻的融合。LTE網(wǎng)絡測試領域也在業(yè)界的持續(xù)努力與實驗網(wǎng)的驗證下取得了很大的進步。但在多網(wǎng)協(xié)同的發(fā)展方向上,仍面臨諸多挑戰(zhàn),需要進一步積極應對。
2019-06-10 07:48:45
LTE里面的antenna port是和RS一一對應的,不一定與物理天線一一對應
其實對于UE而言,eNB側有幾根物理天線并不重要,重要的是獲得從每一個antenna port到UE的一根
2023-05-16 15:02:47
、MIMO和Layer1/2/3等通用射頻發(fā)射特性極具挑戰(zhàn)性。使用特定測試儀器并實現(xiàn)一定的測量過程可以控制測試成本,并有助于加速產(chǎn)品上市。
2019-06-05 06:10:20
LTE網(wǎng)絡的技術和商務目標,LTE終端在正式商用之前必須進行詳細測試以滿足這些挑戰(zhàn)。思博倫通信針對LTE的部署以及發(fā)展,在這兩方面為用戶解決這些問題,一方面配合已有3G測試環(huán)境提供相關測試方案
2019-06-04 06:37:32
,公共安全系統(tǒng)和GPS系統(tǒng)),同時700M的LTE頻段和其他高頻段系統(tǒng)相比,上/下行頻段之間隔離帶寬也較窄。對于MIMO技術來說,700M頻段的波束因素也導致了很難有效地利用MIMO效應。為了滿足LTE網(wǎng)絡的技術和商務目標,LTE終端在正式商用之前必須進行詳細測試以滿足這些挑戰(zhàn)。
2019-08-02 08:14:28
對任何LTE設備制造商來說,確保產(chǎn)品符合3GPP標準的要求非常重要,例如TS36.141基站一致性測試和TS36.521 UE一致性規(guī)范射頻傳輸與接收。然而,基于這些標準高效準確地呈現(xiàn)諸如OFDM、MIMO和Layer1/2/3等通用射頻發(fā)射特性極具挑戰(zhàn)性,但這些有什么作用呢?
2019-08-08 07:45:20
的是,在廣播電視無線覆蓋中,由于高清、4K等高質量視頻格式所要求的高的傳輸速率,在下一代地面數(shù)字電視廣播標準中,也將MIMO 列為重要的技術方案。MIMO 通過空時編碼等技術,利用傳播信道中非相關性,可以
2019-06-11 08:15:59
LTE-A MIMO應用場景是什么?MIMO在LTE中的應用現(xiàn)狀怎樣?
2021-05-24 07:03:41
MIMO技術的無線區(qū)域網(wǎng)路生產(chǎn)測試新挑戰(zhàn)是什么?
2021-05-13 06:22:13
在LTE、WiMAX和微波傳輸網(wǎng)絡中,采用多輸入多輸出(MIMO)技術以及合適的部署策略是可以增加容量的。但是,具有視距傳輸網(wǎng)絡中的MIMO,比如LTE和WiMAX,與其在視距微波傳輸中的運行
2019-06-17 08:09:44
方案,高靈活通道帶寬,以及某些情況下需要采用多個天線的多輸入多輸出 (MIMO)架構。最后,LTE提高的復雜性要求基站與手機具有極其強大、靈活和創(chuàng)新的處理性能。`
2013-05-24 10:43:39
通道帶寬,以及某些情況下需要采用多個天線的多輸入多輸出 (MIMO)架構。最后,LTE提高的復雜性要求基站與手機具有極其強大、靈活和創(chuàng)新的處理性能。佛山三水亞創(chuàng)通訊天線廠
2013-07-22 10:45:37
`相關性用彩色圖來表示的程序 誰能幫助一下 `
2017-10-23 10:23:10
的TD-LTE商用計劃,全球TD-LTE用戶數(shù)百萬。而在TD-LTE網(wǎng)絡的部署中,運營商如果采用傳統(tǒng)的天線,往往會遇到如下挑戰(zhàn)。
2019-07-12 07:12:20
全球定位系統(tǒng)(GPS)中采用擴頻通信技術來抗干擾。本文首先介紹了C/A碼的產(chǎn)生原理,然后給出了基于FPGA的C/A碼硬件實現(xiàn)方法,最后闡述了C/A碼相關特性在GPS中的重要性,同時給出了用FPGA來進行C/A碼相關性運算的方法。attach://178479.caj
2014-01-14 12:46:30
(1+SNR), MIMO的引入,相當于空間維度上使數(shù)據(jù)傳輸率提高了N倍。比較理想的情況下,只要接收端的各鏈路有一定的隔離性,N組接收發(fā)可使數(shù)率提高N倍,效果和通過頻帶擴充N倍是一樣的。 在頻率資源這么
2016-08-29 17:20:55
本帖最后由 cooldog123pp 于 2020-5-4 10:25 編輯
在物聯(lián)網(wǎng)大熱的當下,無線產(chǎn)品需求日益劇增。一體化,低成本都給我們工程師帶來了巨大的挑戰(zhàn)。PCB天線:它是PCB上
2020-05-04 10:24:30
發(fā)力,多束信號疊加,不但提升增益,還可降低單天線發(fā)射功率,進而平衡能耗和成本,而且在對抗信號衰減上更具穩(wěn)健性,還可降低時延。而對于衰減更厲害的5G高頻段,Massive MIMO更是不可或缺。講真
2019-05-14 19:13:18
可避免地引起多個天線之間的相互耦合,導致天線之間的相關性減小,從而降低通信容量,而且也會降低天線的輻射效率。這種耦合在移動終端天線上表現(xiàn)得尤為明顯。通常為了降低天線之間的耦合,要求增大天線之間的距離
2011-08-05 09:34:36
技術、基于MIMO/SA的多天線技術是TD-LTE標準的三個關鍵技術?! 〉谝粋€就是基于TDD的雙工技術。在TDD方式里面,TDD時間切換的雙工方式是在一個幀結構中定義了它的雙工過程。通過國內各家企業(yè)
2011-10-27 14:27:41
的問題變得十分有趣。那么,為什么LTE對測試而言是一個挑戰(zhàn)呢?更高的性能、更寬的帶寬、更高的數(shù)據(jù)速率、更快速的響應時間(低時延)、更復雜的天線配置,所有這些都意味著開發(fā)下一代基站和終端將面臨更大的挑戰(zhàn)。為
2019-06-03 07:06:26
什么是MIMO波束賦形?對TD-LTE測試會產(chǎn)生什么影響?
2019-08-08 06:25:50
萬惡的信道相關性,根據(jù)能分辨出來的傳輸路徑的個數(shù),2x2 MIMO系統(tǒng)還有可能退化成SIMO、MISO等系統(tǒng),也就意味著從空分復用退化成了發(fā)射分集或者接收分集,基站的期望也從追求高速率退化到了保證接收
2023-05-06 15:44:22
信道與信道相關性效應(如路徑損耗和多重路徑衰減)。在無線通訊系統(tǒng)中,無線信道是決定系統(tǒng)效能的關鍵因素,唯有確保每個無線通道具明顯差異,才能在相同時間/頻率空間內支持多個串流。因此,充分了解通道相關性
2019-07-16 08:14:26
TD-LTE、FDD-LTE和LTE-Advanced(LTE-A)無線技術使用了幾種不同的多種輸入多路輸出(MIMO)技術。鑒于MIMO系統(tǒng)的復雜性正在日益提高,因此相關的測試方法也將更具挑戰(zhàn)性
2019-07-19 08:21:42
雙流波束賦形技術是TD-LTE的多天線增強型技術,是TD-LTE建網(wǎng)的主流技術,結合了智能天線波束賦形技術與MIMO空間復用技術,是中國移動和大唐移動共同創(chuàng)新的成果,也是中國通信產(chǎn)業(yè)技術能力的體現(xiàn)。
2019-06-17 07:36:42
LTE,HSPA+,WI-FI和WiMAX為了提高數(shù)據(jù)傳輸速度,都開始采用MIMO(多輸入/多輸出)技術。MIMO技術能提高無線傳輸?shù)目煽?b class="flag-6" style="color: red">性,提高無線通信系統(tǒng)的頻譜效率,是面向未來的關鍵技術。隨著MIMO
2019-07-17 06:48:52
國內LTE建設正如火如荼的進行,隨著越來越多LTE頻段的引入,天線成為網(wǎng)絡部署和選型的關鍵。華為基于多年的無線行業(yè)經(jīng)驗和對天線的深刻理解,同時結合國內LTE部署策略,推出全系列LTE天線解決方案,滿足各種建設場景需求。
2019-07-15 06:52:26
作者: GregJue 安捷倫科技公司多輸入多輸出(MIMO)技術通過使用多個天線傳輸兩路或四路數(shù)據(jù)流,為單個用戶數(shù)據(jù)傳輸速率的提升提供了可能性。例如,此前有介紹LTE 的文章曾指出,64 QAM
2019-07-24 06:56:06
的是,若要實現(xiàn)全球性的LTE,就必須運用比3G更多的頻段,以往手持設備的基本需求為須具備七個頻段,而現(xiàn)在要達成真正的全球漫游則需十三個頻段以上。更重要的是,天線的性能限制嚴重威脅到速度,這使得多功能服務業(yè)者無不引頸盼望LTE能提供其承諾的投資回報率。
2019-07-03 06:03:45
具有極大的潛力,MIMO技術能夠提高通信系統(tǒng)的信噪比,提高信道容量及抑制信道衰落,對于移動設備來說,需要多單元集成在一起,以減小整個天線的尺寸,就要求MIMO多天線單元之間的互耦較低,以此來實現(xiàn)各路信號之間的低相關性。采用基于矩量法的特征模技術是一種最佳的選擇。
2019-08-27 06:10:03
載波信息,并且可以使用接收機相關性來確定交調偽像,然后從收到的信號中消除。當不再能利用相關性確定交調偽像時,該算法的局限性便開始浮現(xiàn)。圖4顯示了一個實例。在該例中,兩個不同的發(fā)射機共享一根天線。如果
2019-06-11 09:53:23
。正因如此,智能手機需要優(yōu)化技術以適應持續(xù)增加的頻譜分配方案和載波聚合的可能性。對手機內的LTE射頻而言,這意味著射頻必須能夠“調”這些頻帶當中的任何一個,而這進一步要求該天線需要在所有頻帶上保持高效率表現(xiàn)
2019-06-13 08:02:50
軌跡產(chǎn)生的容量斜坡仍然比需求線平坦。面對此挑戰(zhàn),3GPP 標準實體近來提出了數(shù)據(jù)容量“到2020 年增長1000 倍”的目標,以滿足演進性或革命性創(chuàng)意的需要。這種概念要求基站部署極大規(guī)模的天線
2019-07-17 07:54:10
為了提高天線的容量和發(fā)射接收速率,LTE通信系統(tǒng)使用了MIMO天線。由于移動終端上空間有限,多個天線間存在較大耦合,天線的輻射效率和通信容量會降低。那么,我們如何才能減少710 MHz LTE天線的耦合?
2019-08-12 07:42:07
、MIMO和Layer1/2/3等通用射頻發(fā)射特性極具挑戰(zhàn)性。使用特定測試儀器并實現(xiàn)一定的測量過程可以控制測試成本,并有助于加速產(chǎn)品上市。
2019-09-29 09:41:44
TD-LTE、FDD-LTE和LTE-Advanced(LTE-A)無線技術使用了幾種不同的多種輸入多路輸出(MIMO)技術。鑒于MIMO系統(tǒng)的復雜性正在日益提高,因此相關的測試方法也將更具挑戰(zhàn)性。那么,如何選擇LTE系統(tǒng)測試方法,存在哪些挑戰(zhàn)?
2019-02-28 11:18:42
的最重要方式。中國移動在2010年底到2011年底,針對室內雙路系統(tǒng),分別進行了TD-SCDMA雙通道測試、基于IEEE 802.11n的MIMO天線測試和LTE室內分布規(guī)模試驗網(wǎng)測試。
2019-06-12 07:32:36
/LTE 終端天線和半波偶極4G/LTE
終端天線相關。
全向型輻射器是在各個方向都具有相同功率的輻射器,且在一個方向上有一個4G/LTE 終端天線增益在這個方向上。
DBi代表4G/LTE 終端
2023-05-10 17:53:44
伴隨無線技術的快速演進,智能手機的網(wǎng)絡傳輸性能將有望大幅提升。據(jù)悉,支持2×2 MIMO(多重輸入多重輸出)天線的802.11ac手機芯片,以及4×4 LTE MIMO天線解決方案已經(jīng)推出,突破以往手機采用1×1 MIMO天線的效能限制,可減輕系統(tǒng)功耗和信號干擾問題。
2019-06-13 07:09:07
基礎上綜合發(fā)展而成的一門新技術。智能天線是具有一定程度智能性的自適應天線陣列。智能天線早期應用于軍事領域,自3G時代開始走向民用通信,在今天的TD-LTE試驗網(wǎng)和商用網(wǎng)中,智能天線技術得到了飛速發(fā)展。智能
2019-06-13 08:23:49
的改變,802.11n對于天線的輻射角度、天線之間的相關性也有更高的要求。 現(xiàn)有的802.11n產(chǎn)品對于每個發(fā)送或接收的信號使用一套固定的物理天線,在軟件部分進行不同調制方式的速率選擇來達到最優(yōu)的結果。在
2019-06-12 06:04:51
可控的空域和時域 的信道特性。可廣泛用于移動通信設備,COMINT測向系統(tǒng),車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng),IoT設備,GNSS導航的波束成形天線系統(tǒng) 等相關測試。 系統(tǒng)支持12路獨立或者相參(MIMO)的模擬信號輸輸
2018-08-02 10:59:28
有限的手機空間,需要容納更多的天線。4G起來后,運營商要求5模十頻,新機需要兼容3G、2G,且MIMO需要兩幅天線,這使得手機中天線種類更多了,電磁環(huán)境惡化,尤其是手機外觀金屬件面積增大后,天線
2019-06-13 07:48:16
提出了MIMO無線信道動態(tài)收發(fā)模型,分析了收發(fā)天線的運動對MIMO無線信道空域相關性及其容量的影響,得出其影響是由收發(fā)天線的初始位置及其運動速度決定的,空域相關性隨天線
2009-03-04 22:25:1217 低功率不確定度:±2.5%低偏振相關性:
2022-09-27 13:40:04
空間相關性是多輸入多輸出(MIMO)無線通信系統(tǒng)急需解決的問題。MIMO 系統(tǒng)的容量增長與無線信道的空間相關特性緊密聯(lián)系。本文分析了這些特
2009-09-10 08:40:5532 考慮M IMO系統(tǒng)信道相關性的改進天線選擇算法:針對M IMO系統(tǒng)中信道的相關性,利用線性代數(shù)原理對已有的快速天線選擇算法進行改進,提出一種改進的天線選擇算法. 仿真結果表明:改進
2009-10-25 12:25:018 空間相關性是實際的多入多出無線通信系統(tǒng)必須要解決的損傷之一。多入多出系統(tǒng)的信能受空間相關性的影響非常大,有必要對天線的空間相關性進行深入研究。利用數(shù)學分析,介紹
2009-11-27 11:38:0319 針對非頻率選擇性Rice衰落 MIMO 移動信道的特點,提出一個MIMO衰落信道的幾何模型,并據(jù)此推導出空時聯(lián)合相關函數(shù).理論分析和仿真結果表明,新的空時相關函數(shù)能準確地反映天線間
2011-06-16 17:57:1516 對于獨立同分布的瑞利衰落信道,Grassmann碼本可以取得良好的系統(tǒng)性能,但是當MIMO信道存在空間相關性時,該碼本不可避免的帶來性能損失,本文針對空間相關的MIMO信道,通過用發(fā)送
2013-03-18 16:45:2625 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
2017-11-14 16:09:222 應運而生,它通過采用空時編碼(STC),利用多天線陣列實現(xiàn)空間分集、復用或者波束賦形,在有限的帶寬內極大的提高了頻譜效率。因此,MIMO成為Wimax, LTE, 802.11n以及幾乎所有未來熱門
2017-12-05 07:52:30543 伴隨無線技術的快速演進,智能手機的網(wǎng)絡傳輸性能將有望大幅提升。據(jù)悉,支持22 MIMO(多重輸入多重輸出)天線的802.11ac手機芯片,以及44 LTE MIMO天線解決方案已經(jīng)推出,突破以往手機
2017-12-05 11:45:01209 雙流波束賦形技術是TD-LTE的多天線增強型技術,是TD-LTE建網(wǎng)的主流技術,結合了智能天線波束賦形技術與MIMO空間復用技術,是中國移動和大唐移動共同創(chuàng)新的成果,也是中國通信產(chǎn)業(yè)技術能力的體現(xiàn)
2017-12-06 11:29:112599 挑戰(zhàn)性。例如,當前已部署的MIMO技術利用兩具天線來改善信道性能。還有一些LTE社區(qū) 已率先開始采用八天線技術來實現(xiàn)更高的性能。這些先進的技術將使測試方法的選擇變得更為至關重要。 要想找到 正確的方法,必須要充分理解每一版本的LTE所使用的天線技術。例如,波束是TD-LTE的一項關鍵特
2017-12-07 07:46:10374 在本演示中,我們將向您展示安森美半導體方案怎樣說明解決LTE天線設計挑戰(zhàn),以及如何令天線在每種使用情況都具高能效。
2018-06-26 15:55:004212 Massive MIMO是5G移動通信系統(tǒng)的核心技術之一,利用大規(guī)模陣列天線,通過更精確的波束賦形和空分復用,提升網(wǎng)絡容量和頻譜效率。由于Massive MIMO軟硬件的變化對網(wǎng)絡部署、運維提出諸多
2019-03-14 16:26:005374 MIMO技術通過多路徑效應(無線信號在物體上“彈跳”,從而以不同時間到達接收機)提高無線性能。其中,MIMO技術將單個數(shù)據(jù)流分解為多個不同數(shù)據(jù)流,并將其以多個天線發(fā)送而出,從而實現(xiàn)冗余發(fā)送。接收端的MIMO天線對每一數(shù)據(jù)流進行“審視”,并選擇最強的數(shù)據(jù)流進行接收。
2019-10-14 15:24:3614324 多輸入多輸出(MIMO)系統(tǒng)可以有效地利用多徑信號,成倍地增加信道容量。在當今大容量、高速率的通信中,MIMO系統(tǒng)發(fā)揮了重要的作用。MIMO為了減少天線接收信號間的相關性,需要適當增大天線間的距離
2020-01-15 16:55:032033 伴隨無線技術的快速演進,智能手機的網(wǎng)絡傳輸性能將有望大幅提升。據(jù)悉,支持2×2 MIMO(多重輸入多重輸出)天線的 802.11ac手機芯片,以及4×4 LTE MIMO天線解決方案已經(jīng)推出,突破
2020-08-25 18:50:001 為了提高天線的容量和發(fā)射接收速率,LTE通信系統(tǒng)使用了MIMO天線。由于移動終端上空間有限,多個天線間存在較大耦合,天線的輻射效率和通信容量會降低。為了解決這一問題,從S參數(shù)的角度推導出了天線的正交
2020-08-12 18:52:001 來源:RF技術社區(qū)? 本文來自5G通信? ?? 01? ?? MIMO系統(tǒng)的多天線所要求的是獨立地收發(fā)信號并保證彼此間足夠低的相關性,且每副天線有完全隔離開來的數(shù)據(jù)流。而傳統(tǒng)的陣列天線是希望通過波束
2022-11-16 14:59:471674 1. 5G Massive MIMO技術原理! 轉自網(wǎng)優(yōu)雇傭軍 LTE的MIMO最多8天線,5G將4G LTE的MIMO進行了擴展和延伸,擴增為16/32/64/128天線,被稱為Massive
2020-10-27 10:29:207085 MIMO天線仿真是指利用計算機軟件對MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)天線進行模擬和分析的過程。MIMO天線是一種利用多個天線進行信號傳輸和接收的技術,可以提高無線通信系統(tǒng)的容量、速率和可靠性。
2023-05-19 17:51:21997
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