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一文看懂LTE物理層是如何工作的?

  • 一文看懂LTE物理層是如何工作的?-UE開機,在可能存在LTE小區(qū)的幾個中心頻點上接收信號(PSS),以接收信號強度來判斷這個頻點周圍是否可能存在小區(qū),如果......
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談車聯(lián)網(wǎng)之前,先聊聊V2X技術(shù)

  • 談車聯(lián)網(wǎng)之前,先聊聊V2X技術(shù)-提到車聯(lián)網(wǎng),你或許將其簡單的理解為汽車聯(lián)網(wǎng),但具體來說車聯(lián)網(wǎng)指的是通過汽車上集成的GPS定位,RFID識別,傳感器、攝像頭和圖像處理等電子組件,按照約定的通信協(xié)議和數(shù)據(jù)交互標(biāo)準(zhǔn),在V2V、V2R、V2I之間,進行無線通信和信息交換的大系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)。V2X對于車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛安全有十分重要的作用。
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TD-LTE與FDD-LTE的原理與區(qū)別簡析

  • TD-LTE與FDD-LTE的原理與區(qū)別簡析-提到物聯(lián)網(wǎng)我們自然會想起5G通信技術(shù),不過我們距離2020年5G商用還有幾年的時間,本文我們就先來了解一下目前已經(jīng)商用的4G通信技術(shù)。通過對LTE的TDD和FDD模式進行原理和特點的介紹,讓大家對4G通信技術(shù)有一個初步的認(rèn)識。
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4G時代的射頻技術(shù),誰在留守誰在改變?

  • 4G時代的射頻技術(shù),誰在留守誰在改變?-從2009年12月到2014年1月,全球有101個國家/地區(qū)共264個LTE網(wǎng)絡(luò)投入商業(yè)運營。預(yù)計未來五年將有幾乎同樣多數(shù)量的LTE網(wǎng)絡(luò)投入運 營,LTE網(wǎng)絡(luò)將會覆蓋全球64%的人口。
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LTE終端功率放大器的技術(shù)演進與包絡(luò)跟蹤測試

  • LTE終端功率放大器的技術(shù)演進與包絡(luò)跟蹤測試-隨著 4G LTE 的應(yīng)用,移動通信實現(xiàn)了數(shù)據(jù)吞吐量的空前增長。然而,移動終端對電池性能的要求也將隨之提升。LTE 上行鏈路信號采用 SC-FDMA 調(diào)制制式,峰均比(PAR)高于 W-CDMA。功率放大器(PA)是移動終端中耗電量最高的器件之一。
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技術(shù)宅眼中的4G:別談TDD和FDD的不同,頻率是命根子

  • 技術(shù)宅眼中的4G:別談TDD和FDD的不同,頻率是命根子-一位自稱技術(shù)宅的工程師在看到網(wǎng)上一些不客觀的、帶有很多想象成分的有關(guān)4G兩大制式FDD和TDD的爭論后,于心不忍,所以才決定不得不給一些唯技術(shù)論的同學(xué)們上一課。
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ARM Cortex-A 移動處理器發(fā)展概覽

  • ARM Cortex-A 移動處理器發(fā)展概覽-ARM Cortex-A 移動應(yīng)用處理器產(chǎn)品線橫跨了幾代產(chǎn)品和三個主要產(chǎn)品類別。
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業(yè)內(nèi)首款支持4.5G/LTE和以太網(wǎng)的無線時鐘即將面市

  • 近期,Silicon Labs(亦稱“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)針對4.5G和基于以太網(wǎng)的通用公共無線電接口(eCPRI)無線應(yīng)用,推出了全新的系列高性能、多通道抖動衰減時鐘產(chǎn)品——新型Si5381/82/86系列時鐘產(chǎn)品。新型Si5381/82/86系列時鐘產(chǎn)品利用Silicon Labs經(jīng)過驗證的DSPLL技術(shù)提供先進的時鐘解決方案,在單芯片中集成了4G/LTE和以太網(wǎng)時鐘。
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Silicon Labs高集成度、低功耗時鐘芯片簡化嚴(yán)苛的10/25/100G時鐘設(shè)計

  • Silicon Labs(亦稱“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)日前推出全新的高性能時鐘發(fā)生器系列產(chǎn)品,特別針對10/25/100G應(yīng)用提供業(yè)界最高集成度的時鐘解決方案。新型Si5332時鐘系列產(chǎn)品利用Silicon Labs經(jīng)過驗證的MultiSynth小數(shù)時鐘合成技術(shù),提供具有一流頻率靈活性和230fs rms抖動性能的時鐘解決方案。多種覆蓋6、8和12個時鐘輸出的Si5332選項,可為要求嚴(yán)苛的應(yīng)用實現(xiàn)時鐘樹整合。這些應(yīng)用包括超大型數(shù)據(jù)中心交換機、服務(wù)器、存儲、網(wǎng)絡(luò)、小型蜂窩網(wǎng)絡(luò)、寬帶、廣播視頻
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Silicon Labs發(fā)布業(yè)界首款支持4G / LTE和以太網(wǎng)的無線時鐘

  • Silicon Labs(亦稱“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)日前針對4.5G和基于以太網(wǎng)的通用公共無線電接口(eCPRI)無線應(yīng)用,推出了全新的系列高性能、多通道抖動衰減時鐘產(chǎn)品。新型Si5381/82/86系列時鐘產(chǎn)品利用Silicon Labs經(jīng)過驗證的DSPLL技術(shù)提供先進的時鐘解決方案,在單芯片中集成了4G/LTE和以太網(wǎng)時鐘。這些高集成度的時鐘產(chǎn)品可替代通常在高要求應(yīng)用中所需的多個時鐘器件和壓控振蕩器(VCXO),這些應(yīng)用包括小型蜂窩網(wǎng)絡(luò)、分布式天線系統(tǒng)(DAS)、μ-BTS,基帶單元(
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Gartner警示5G產(chǎn)業(yè)認(rèn)知:LTE在未來五年內(nèi)仍是主流架構(gòu)

  •   9月12日早間消息,如今,在各種論壇和活動上,5G和AI已經(jīng)成為最高頻詞匯,似乎不談及就落伍了。   與高深莫測的AI不同,今年的確是5G國際標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)鍵一年,3GPP將在年底完成5G NR非獨立組網(wǎng)特性,明年3月份進行標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)。5G似乎已經(jīng)來到了我們身邊。   但在Gartner通信服務(wù)供應(yīng)商研究總監(jiān)劉軼看來,5G第一版本標(biāo)準(zhǔn)的完成,只是5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的開始,5G要想真正的開啟規(guī)模商用,還需要很長的路要走。對于運營商而言,劉軼建議,當(dāng)前應(yīng)該專注于4G LTE網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)演進和部署,而不是等待5G成熟。
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中興采用羅德與施瓦茨的測試設(shè)備,在2017 IFA大會上展示了LTE 1Gbps數(shù)據(jù)吞吐能力

  •   中興吉比特手機采用集成有驍龍X16 LTE解調(diào)器的高通驍龍835平臺,可以支持由一個下行雙載波和額外的單載波構(gòu)成的組合方式,其中雙載波的每個載波都可以在4個傳輸層上被獨立接收(即4*4MIMO技術(shù)),而單載波則采用下行2*2MIMO技術(shù)。針對中興手機的以上能力,羅德與施瓦茨的CMW500寬帶綜測儀完成了對該終端特有功能的驗證?! &S CMW500作為終極測試平臺,可以模擬和驗證相關(guān)載波的組合信號和端到端數(shù)據(jù)傳輸,且不局限于3gppg定義的頻帶組合配置。當(dāng)測試LTE無照頻
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賽肯(Sequans)和意法半導(dǎo)體(ST)合作推出LTE跟蹤定位平臺讓物聯(lián)網(wǎng)硬件可以在任何地點聯(lián)網(wǎng)定位

  •   世界領(lǐng)先的LTE芯片制造商賽肯通信有限公司(紐約證券交易所代碼:SQNS)和橫跨多重電子應(yīng)用領(lǐng)域、全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體供應(yīng)商意法半導(dǎo)體(STMicroelectronics,簡稱ST;紐約證券交易所代碼:STM),今天聯(lián)合發(fā)布一個全新的采用雙方技術(shù)的LTE跟蹤定位平臺。新產(chǎn)品命名CLOE,即Connecting and Locating Objects Everywhere(讓物聯(lián)網(wǎng)硬件可在任何地點聯(lián)網(wǎng)定位)的首字母縮寫,在一個功能完整的平臺內(nèi)集結(jié)兩家業(yè)界領(lǐng)先企業(yè)的
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千兆無線網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈成熟 全球運營積極布局

  •   近日,混改后的中國聯(lián)通首個大事件是在海南正式啟動千兆無線網(wǎng)絡(luò)高鐵影院,為5G發(fā)展鋪路,據(jù)悉目前中國聯(lián)通千兆無線網(wǎng)絡(luò)已在北京、上海、廣州、成都、海口等二十多個城市具備商用能力。   在5G來臨之前,千兆級LTE網(wǎng)絡(luò)作為通往5G時代的基石備受業(yè)界關(guān)注,全球運營商已經(jīng)開始了積極布局。據(jù)悉,目前全球18個國家的26家運營商已規(guī)劃或試驗部署千兆級無線網(wǎng)絡(luò)。   千兆LTE網(wǎng)絡(luò)作為無線網(wǎng)絡(luò)的重大技術(shù),高通、華為、愛立信、諾基亞、中興通訊等都在積極與電信運營商合作布局。在技術(shù)上,千兆級LTE傳輸速度的實現(xiàn)利用了
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