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中国 6G 通信取得突破:太赫兹轨道角动量实时传输成功(2023-04-20)
中国 6G 通信取得突破:太赫兹轨道角动量实时传输成功;
据 21ic 消息报道,近日中国航天科工二院在北京完成了国内首次太赫兹轨道角动量的实时无线传输实验,利用......
NI 全新MIMO参考架构亮相,有了它,6G研究更easy(2023-12-28 15:30)
智能反射表面技术将帮助实现更大范围的覆盖,更准确的信号传输和更低的能量消耗。③ 频谱优化:涉及大规模MIMO(多输入多输出)、AI和机器学习,以增强网络容量和设备连接。
6G关键技术
此外,5G/6G技术......
NI 全新MIMO参考架构亮相,有了它,6G研究更easy(2023-12-28)
支持更广泛的应用。
② 新应用:包括空天地一体化技术,实现全球无缝覆盖和快速响应的通信服务;通感一体化技术,将通信和感知的功能融合,提高信息的准确性和全面性;智能天线技术,例如智能反射表面技术将帮助实现更大范围的覆盖,更准确的信号传输......
微型无线电供电贴纸可测量物体间的作用力(2023-10-12)
获得临时供电。该标签利用集成天线将修改后的信号传回阅读器--该信号现在包含有关链接电容器当前电荷水平的信息。然后,定制软件会将这些数据转换成外力的测量值。
研究人员在膝关节模型中成功测试......
航天科工突破高速通信技术 将助力6G发展(2023-04-20)
回传技术是移动回传网络中连接基站与核心网设备的关键技术。随着通信速率需求的不断提升,移动通信频段被扩展至毫米波和更高的太赫兹频段,信号传输损耗大大增加,基站部署密度将成倍增长。在基站“高度致密化”的5G/6G......
罗德与施瓦茨亮相MWC上海:万物向新,迸发未来(2024-06-24)
产生与分析:OTFS(正交时频空)作为6G的候选波形受到业界广泛关注。OTFS是一种基于二维辛傅里叶变换的多载波调制方法,将时变的多径信道转换为时延-多普勒域中的二维信道,可以获得相对更稀疏更稳定的信道条件,适用于高速场景下的信号传输......
美光出样用于游戏和人工智能的新一代显存(2024-06-06 09:28)
该产品的扩产提供全面支持。美光在 GDDR6X 上引入了 PAM4 信号传输技术,相实现了比 GDDR6 提升 20% 以上的领先性能。8 PAM4 的成功为美光在 GDDR7 产品组合中继续以 PAM3 保持......
美光出样用于游戏和人工智能的新一代显存(2024-06-06 09:28)
该产品的扩产提供全面支持。美光在 GDDR6X 上引入了 PAM4 信号传输技术,相实现了比 GDDR6 提升 20% 以上的领先性能。8 PAM4 的成功为美光在 GDDR7 产品组合中继续以 PAM3 保持......
美光出样用于游戏和人工智能的新一代显存(2024-06-05)
的普及,并为该产品的扩产提供全面支持。美光在 GDDR6X 上引入了 PAM4 信号传输技术,相实现了比 GDDR6 提升 20% 以上的领先性能。8 PAM4 的成功为美光在 GDDR7 产品......
罗德与施瓦茨亮相MWC上海:万物向新,迸发未来(2024-06-24)
变的多径信道转换为时延-多普勒域中的二维信道,可以获得相对更稀疏更稳定的信道条件,适用于高速场景下的信号传输。使用R&S矢量信号发生器SMW200A可以生成OTFS信号,并使用信号......
中国6G通信技术研发取得重要突破,最大限度提升了带宽利用率(2023-04-19)
成本和土地使用成本本身的成本并不高,因此,仅在少数应急场景才动用无线回传。但随着5G的快速发炸,通信速率需求的不断提升,移动通信频段被扩展至毫米波和更高的太赫兹频段,信号传输损耗大大增加,基站部署密度将成倍增长,全光......
华为公布一项“黑科技”专利!(2024-01-24)
电极设置在设备本体的不同位置,并且该多个信号电极用于在电子设备处于工作状态时与用户身体形成用于通信信号传输的多个信号传输通道;调整电路与多个信号电极中的至少一个信号电极电连接,并且调整电路用于调整至少一个信号......
美光出样用于游戏和人工智能的新一代显存(2024-06-06)
在 GDDR6X 上引入了 PAM4 信号传输技术,相实现了比 GDDR6 提升 20% 以上的领先性能。8 PAM4 的成功为美光在 GDDR7 产品组合中继续以 PAM3 保持领先地位奠定了基础。同时,工程......
是德科技与诺基亚贝尔实验室强强联合,加快 5G-Advanced 和 6G 通信研究(2022-11-18 10:35)
是德科技与诺基亚贝尔实验室强强联合,加快 5G-Advanced 和 6G 通信研究;诺基亚选中是德科技的sub-THz测试台,用于验证 D 频段和 E 频段 RFIC技术......
【测试测量行业】那些过百或近百年品牌,2024上半年都在忙什么?(2024-08-21)
用FSVA3050分析射频特性,推动高速场景下的信号传输技术发展。
是德科技:从惠普时代到今日的创新先锋
自1939年作为惠普HP的测试测量部门诞生以来,是德科技(Keysight......
东芝推出适用于半导体测试设备中高频信号开关的小型光继电器(2023-10-17)
东芝推出适用于半导体测试设备中高频信号开关的小型光继电器;—降低插入损耗,改善高频信号传输特性—
中国上海,2023年10月17日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出......
东芝推出能降低插入损耗,改善高频信号传输特性的小型光继电器(2023-10-17)
值)的小巧纤薄的WSON4封装,是目前业界最小的[3]光继电器,其成功的改善了高频信号传输特性。它的厚度比东芝的超小型S-VSON4T封装还薄40%,且支持在同一电路板上贴装更多产品,将有......
【测试测量行业】那些过百或近百年品牌,2024上半年都在忙什么?(2024-08-22)
时频空(OTFS)作为6G的候选波形,R&S使用SMW200A矢量信号发生器生成OTFS信号,并使用FSVA3050分析射频特性,推动高速场景下的信号传输技术发展。
是德科技:从惠......
罗德与施瓦茨与IEMN在6G 光电太赫兹领域展开合作(2023-07-05 10:03)
研究利用光子技术的太赫兹通信。IEMN研究人员近期成功演示了在距离为645米的室外场景下搭建300 GHz的双向通信链路,用于模拟未来的6G回传场景。R&S SMA100B微波信号发生器是该套测试装置的关键组件。R&......
罗德与施瓦茨与IEMN在6G 光电太赫兹领域展开合作(2023-07-04)
研究利用光子技术的太赫兹通信。IEMN研究人员近期成功演示了在距离为645米的室外场景下搭建300 GHz的双向通信链路,用于模拟未来的6G回传场景。R&S SMA100B微波信号发生器是该套测试装置的关键组件。R&......
罗德与施瓦茨与IEMN在6G光电太赫兹领域展开合作(2023-07-04)
研究利用光子技术的太赫兹通信。IEMN研究人员近期成功演示了在距离为645米的室外场景下搭建300GHz的双向通信链路,用于模拟未来的6G回传场景。R&SSMA100B微波信号发生器是该套测试装置的关键组件。R&......
浪潮信息布局PCIe光互连技术:PCIe Gen5信号传输距离提升20倍(2024-07-16)
结果显示,该原型不仅实现了30米光纤链路PCIe Gen5信号传输,还实现了PCIe辅助信号的光传输,图3为30米光互连链路眼图测试结果。作为对比,同样的系统架构,铜缆方案最远传输距离约1.4米,因此光互连方案成功......
浪潮信息布局PCIe光互连技术:PCIe Gen5信号传输距离提升20倍(2024-07-16)
距离约1.4米,因此光互连方案成功实现将PCIe Gen5信号传输距离提升20倍。并且在性能测试环节,PCIe光互连链路通过2小时的NVMe-based FIO读写测试和24小时GPU带宽测试,远距离传输......
深度解析高速串行信号的误码测试(2024-06-26)
年前每5-6年速率翻倍,加速迭代到每2-3年就实现速率翻倍。
高速传输链路
在高速信号传输链路中互连链路上任何一个环节的故障可能影响整个系统工作的效率以及稳定性,对于测试......
5G进入普及阶段,全球各国目标都已经把目光放在了6G领域的研发(2022-11-28)
开发阶段。6G的传输能力可能比5G提升100倍,网络延迟也可能从毫秒降到微秒级。
6G,即第六代移动通信标准,一个概念性无线网络移动通信技术,也被称为第六代移动通信技术。主要......
芯片短缺释放半导体创新需求(2023-08-29)
新一代器件,从而可以满足客户的测试和测量需求。以 5G 子基站蜂窝信号塔为例,信号塔上的放大器能够将信号传输给手机。为了准确测试放大器的噪声和线性特性,测试......
芯片短缺释放半导体创新需求(2023-08-29)
新一代器件,从而可以满足客户的测试和测量需求。以 5G 子基站蜂窝信号塔为例,信号塔上的放大器能够将信号传输给手机。为了准确测试放大器的噪声和线性特性,测试......
消息称 AMD 评估多家供应商玻璃基板样品,有望最早于明后年导入(2024-04-02)
的 Absolix 进行领域的合作。此次测试多家企业样品被视为 正式确认引入该技术并准备建立成熟量产体系的标志。
相较于现有塑料材质基板,在光滑度和厚度方面有着天然优势,可提高信号传输速率和电源效率,同时......
消息称 AMD 评估多家供应商玻璃基板样品,有望最早于明后年导入(2024-04-03 09:15)
多家企业样品被视为 AMD 正式确认引入该技术并准备建立成熟量产体系的标志。相较于现有塑料材质基板,玻璃基板在光滑度和厚度方面有着天然优势,可提高信号传输速率和电源效率,同时无需担心外围翘曲问题,相当......
韩国宣布将投 4404 亿研发 6G 通信技术(2023-11-06)
金将用于研发包括无线通信、移动核心网络、6G 无线网络、6G 系统及 6G 标准化相关的技术。
韩国希望 6G 技术能够提供多样服务,包括开发超高速、大容量的光纤传输系统,来改善有线网络的延迟,此外......
是德科技年度技术盛会在上海成功举办,以澎湃动能引领科技创新(2023-09-12)
的不断演进,无线通信技术也在持续发展。5G技术已经在全球范围内商用,给人们带来了前所未有的高速数据传输、低延迟通信和大规模设备连接的能力。而6G技术将会更进一步发展,改变人们未来的通信体验。在5G/6G – 探索......
是德科技年度技术盛会在上海成功举办,以澎湃动能引领科技创新(2023-09-12)
- 探索下一代无线技术
随着3GPP标准的不断演进,无线通信技术也在持续发展。5G技术已经在全球范围内商用,给人们带来了前所未有的高速数据传输、低延迟通信和大规模设备连接的能力。而6G技术......
车载连接,从模拟转向数字能为行业带来什么?(2023-04-10)
以是连续的,如声音、图像和测量结果等。如今,数字技术已成为涵盖大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能的五大技术体系。
不过,在号称最先进的智能网联汽车中,车载数据的传输却还在沿用燃油车时代的模拟信号传输......
还完成了基于VoNR技术的语音功能验证,可满足部分RedCap终端对语音通话的需求。
爱立信将以本次成功测试作为起点,以岳阳移动RedCap技术试验网作为平台,配合芯片、模组......
东芝推出适用于半导体测试设备中高频信号开关的小型光继电器(2023-10-17)
巧纤薄的WSON4封装,是目前业界最小的[3],其成功的改善了高频信号传输特性。它的厚度比东芝的超小型S-VSON4T封装还薄40%,且支持在同一电路板上贴装更多产品,将有助于提高测量效率。
东芝......
三星电子挑战6G数据传输纪录(2023-10-23 15:06)
电子美国分部日前已向美国联邦通信委员会(FCC)申请无线电频率使用许可。2021年底,三星电子曾在得克萨斯州针对500米距离申请无线电频率使用许可,并进行了6G测试。此次申请的测试距离再次增加,若测试成功,将刷新6G数据的传输......
三星电子挑战6G数据传输纪录(2023-10-23)
电子美国分部日前已向美国联邦通信委员会(FCC)申请无线电频率使用许可。
2021年底,三星电子曾在得克萨斯州针对500米距离申请无线电频率使用许可,并进行了6G测试。此次申请的测试距离再次增加,若测试成功,将刷新6G数据的传输......
VIAVI推出面向5G和6G卫星通信的NTN和HAP网络测试(2023-08-30)
VIAVI推出面向5G和6G卫星通信的NTN和HAP网络测试;中国上海,2023 年 8 月 30日 – VIAVI Solutions(VIAVI)近日宣布推出支持非地面网络(NTN)和高......
VIAVI推出面向5G和6G卫星通信的NTN和HAP网络测试(2023-08-30)
须考虑到快速移动的卫星和机载平台带来的巨大多普勒频移。
为在非地面部署之前对基站进行验证,TM500 可模拟大量设备、新的移动模式、信号传播延迟以及 NTN 特有的其他条件,同时 TeraVM 可以模拟核心网络。该测试场景非常适合 3GPP 协议测试等早期功能测试......
是德科技年度技术盛会在上海成功举办,以澎湃动能引领科技创新(2023-09-12)
标准的不断演进,无线通信技术也在持续发展。5G技术已经在全球范围内商用,给人们带来了前所未有的高速数据传输、低延迟通信和大规模设备连接的能力。而6G技术将会更进一步发展,改变人们未来的通信体验。在5G......
是德科技年度技术盛会在上海成功举办,以澎湃动能引领科技创新(2023-09-13 11:05)
标准的不断演进,无线通信技术也在持续发展。5G技术已经在全球范围内商用,给人们带来了前所未有的高速数据传输、低延迟通信和大规模设备连接的能力。而6G技术将会更进一步发展,改变人们未来的通信体验。在5G......
是德科技和爱立信在2024年IEEE国际通信大会上联合展示Pre-6G网络(2024-09-20)
通信大会上联合展示Pre-6G网络
探索6G无线通信系统的新频率及其可用带宽正在进行中。使用更高的频谱需要克服几个开发挑战,其中包括众所周知的一个难题:信号在这些频率传输过程中遇到的衰减和阻挡。此外......
Nanusens 利用射频 DTC 解决 6G 射频前端设计难题(2024-07-19 13:10)
的 DTCs 在实验室中经过超过四十亿次开关循环测试而未出现退化。此外,它们非常坚固,经过了冲击、振动、热循环、MSL 1 和 HTSL 的成功测试。关键性能参数DTCs 的关键因素是 Q 因子......
Nanusens 利用射频 DTC 解决 6G 射频前端设计难题(2024-07-19)
致了远优于现有方案的可靠性,Nanusens 的 DTCs 在实验室中经过超过四十亿次开关循环测试而未出现退化。此外,它们非常坚固,经过了冲击、振动、热循环、MSL 1 和 HTSL 的成功测试。
关键......
东芝推出适用于半导体测试设备中高频信号开关的小型光继电器(2023-10-17 14:14)
东芝推出适用于半导体测试设备中高频信号开关的小型光继电器;降低插入损耗,改善高频信号传输特性东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出采用小巧纤薄的WSON4封装......
VisIC Technologies为大功率氮化镓牵引逆变器铺平了道路,成功运行了BEV电机(2023-02-16)
,成功测试了其 2.2mΩ 650V 半桥功率模块,该模块由 4 个8mΩ 氮化镓功率场效应管并联组成,采用......
芯片短缺释放半导体创新需求(2023-08-29)
开发具有独特产品能力的定制芯片组比短期内合作开发低成本的商品芯片更加行之有效。
智能集成技术让用户能够在开发产品的同时测试新一代器件,从而可以满足客户的测试和测量需求。以 5G 子基站蜂窝信号塔为例,信号塔上的放大器能够将信号传输给手机。为了准确测试放大器的噪声和线性特性,测试......
芯片短缺释放半导体创新需求(2023-08-30 09:50)
开发具有独特产品能力的定制芯片组比短期内合作开发低成本的商品芯片更加行之有效。智能集成技术让用户能够在开发产品的同时测试新一代器件,从而可以满足客户的测试和测量需求。以 5G 子基站蜂窝信号塔为例,信号塔上的放大器能够将信号传输给手机。为了准确测试放大器的噪声和线性特性,测试......
如何更高效、更准确地测试验证带有Redriver的PCIe链路?(2023-08-23)
如何更高效、更准确地测试验证带有Redriver的PCIe链路?;Redriver是一种常见的电子器件,用于在高速数字信号传输中增强信号的幅度和质量,以扩展传输距离和提高信号可靠性。Redriver......
差分振荡器与普通晶体振荡器的区别(2022-12-29)
中的差异对比
晶振小课堂之技术篇
在高速信号传输中,差分与普通晶体振荡器的差异如下:
普通晶体振荡器
单端信号输出,信号类型主要为CMOS或TTL。在高速信号传输中,其表现如下:
测试......
相关企业
;sxgd.net;;国有独资企业。经营有线电视信号传输。
cables, connectors, I/O modules and network equipment.;Belden是信号传输解决方案的世界级供应商-主要面向娱乐,住宅,工业
;天津舜天科技发展有限公司;;天津舜天科技发展有限公司是一家从事新能源行业信号传输与连接领域产品的技术研发和销售的新型企业。我们主要致力于为风电、核电及太阳能运用和制造行业内各信号传输
;美国赛迪有限公司北京代表处;;美国赛迪有限公司北京代表处。从事总公司数字电视信号传输设备及检测仪器生产和销售业务的联络。DVEO中国唯一代理。
;珠海市中腾科技有限公司;;公司成立之初是以弱电系统集成为主要业务,通过全体员工的努力,在珠海乃至珠三角地区承接了大量的弱电系统工程,公司也得以发展。 从2007年开始,公司自主研发,生产及销售视频信号传输
;深圳市四季节工艺有限公司;;一:塑料光纤产品1》专业销售日本产塑料光纤跳线,广泛应用于照明传感数据信号图象医疗音响等,特别是DVD/VCD/CD/AV功放等家电产品的信号传输。2》专业
;四川成都监控器材销售中心;;采用双绞线代替75欧姆同轴电缆作为视频信号传输。保证图像质量,提升图像清晰度。优异的控干扰/防浪涌/防雷功能。提高线缆利用率,减少工程费用。 解决中长距离(3000M
品牌“CUANBO”目前已形成数字高清混合矩阵、高清视频信号远距离传输、高清图像处理器、高清视频信号转换四大系列产品。专注而专业,公司力求成为行业领先的专业音视频信号传输方案供应商。公司
;东莞市谛龙实业有限公司;;铜包铝产品的独特生产工艺,可采用和纯铜线相同工艺加工电缆,同时具有铜的良好导电性和铝的重量轻的优点,是同轴电缆、网络线、电话线、屏蔽线等首选材料。广泛应用于高频信号传输
;江苏力创电气有限公司;;江苏力创电气(线缆)有限公司系香港独资,位于常州市高新技术产业园区,专业生产铜包铝合金线材和铜包铝电缆,注册资金1000万美元。 我公司生产的铜包铝合金线材(CCA)广泛应用于有线电视信号传输