Навіны
-
Заяўкі на патэнт 6G: на долю ЗША прыпадае 35,2%, на Японію — 9,9%, які рэйтынг у Кітая?
6G адносіцца да шостага пакалення тэхналогій мабільнай сувязі, якое ўяўляе сабой абнаўленне і ўдасканаленне ў параўнанні з тэхналогіяй 5G. Дык якія ж ключавыя асаблівасці 6G? І якія змены гэта можа прынесці? Давайце паглядзім! Перш за ўсё, 6G абяцае значна большыя хуткасці і г...Чытаць далей -
Будучыня 5G-A выглядае светлай.
Нядаўна, пад кіраўніцтвам Прамоцыйнай групы IMT-2020 (5G), кампанія Huawei ўпершыню праверыла магчымасці маніторынгу мікрадэфармацый і ўспрымання марскіх суднаў на аснове тэхналогіі канвергенцыі сувязі і датчыкаў 5G-A. Выкарыстоўваючы дыяпазон частот 4,9 ГГц і тэхналогію датчыкаў AAU...Чытаць далей -
Працяг росту і партнёрства паміж Concept Microwave і Temwell
2 лістапада 2023 года кіраўніцтва нашай кампаніі мела гонар прыняць спадарыню Сару з нашага паважанага партнёра Temwell Company of Taiwan. З таго часу, як абедзве кампаніі ўпершыню ўстанавілі адносіны супрацоўніцтва ў пачатку 2019 года, наш гадавы даход павялічыўся больш чым на 30% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. Temwell...Чытаць далей -
Дыяпазоны частот 4G LTE
Глядзіце ніжэй дыяпазоны частот 4G LTE, даступныя ў розных рэгіёнах, прылады перадачы дадзеных, якія працуюць на гэтых дыяпазонах, і некаторыя антэны, настроеныя на гэтыя дыяпазоны частот. NAM: Паўночная Амерыка; EMEA: Еўропа, Блізкі Усход і Афрыка; APAC: Азіяцка-Ціхаакіянскі рэгіён; EU: Еўропа. Дыяпазон LTE. Дыяпазон частот (МГц). Узыходзячы канал (UL).Чытаць далей -
Як сеткі 5G могуць дапамагчы развіццю беспілотнікаў
1. Больш высокая прапускная здольнасць і меншая затрымка сетак 5G дазваляюць перадаваць відэа высокай выразнасці і вялікія аб'ёмы дадзеных у рэжыме рэальнага часу, што мае вырашальнае значэнне для кіравання беспілотнікамі ў рэжыме рэальнага часу і дыстанцыйнага зандзіравання. Высокая прапускная здольнасць сетак 5G дазваляе падключаць і кіраваць большай колькасцю беспілотнікаў...Чытаць далей -
Прымяненне фільтраў у сувязі беспілотных лятальных апаратаў (БПЛА)
ВЧ-фільтры франтальнага ўзроўню 1. Нізкачастотны фільтр: выкарыстоўваецца на ўваходзе прымача БПЛА з частатой зрэзу прыкладна ў 1,5 разы большай за максімальную рабочую частату для блакавання высокачастотнага шуму і перагрузкі/інтэрмадуляцыі. 2. Высокачастотны фільтр: выкарыстоўваецца на выхадзе перадатчыка БПЛА з частатой зрэзу...Чытаць далей -
Роля фільтраў у Wi-Fi 6E
Распаўсюджванне сетак 4G LTE, разгортванне новых сетак 5G і паўсюднае распаўсюджванне Wi-Fi прыводзяць да рэзкага павелічэння колькасці радыёчастотных (РЧ) дыяпазонаў, якія павінны падтрымліваць бесправадныя прылады. Кожны дыяпазон патрабуе фільтраў для ізаляцыі, каб сігналы ўтрымліваліся ў патрэбнай «паласе». Па меры таго, як тр...Чытаць далей -
Матрыца Батлера
Матрыца Батлера — гэта тып сеткі фарміравання прамяня, якая выкарыстоўваецца ў антэнных рашотках і фазаваных рашотках. Яе асноўныя функцыі: ● Кіраванне прамянём — яна можа кіраваць прамянём антэны пад рознымі вугламі, пераключаючы ўваходны порт. Гэта дазваляе антэннай сістэме электронна сканаваць свой прамень без ...Чытаць далей -
5G Новае радыё (NR)
Спектр: ● Працуе ў шырокім дыяпазоне частот ад менш чым 1 ГГц да міліметровых хваль (>24 ГГц) ● Выкарыстоўвае нізкія дыяпазоны <1 ГГц, сярэднія дыяпазоны 1-6 ГГц і высокія дыяпазоны міліметровых хваль 24-40 ГГц ● Менш чым 6 ГГц забяспечвае шырокамаштабнае пакрыццё макрасот, міліметровыя хвалі дазваляюць разгортванне малых сотаў. Тэхнічныя характарыстыкі: ● Падтрымка...Чытаць далей -
Падзелы частотных дыяпазонаў для мікрахваляў і міліметровых хваль
Мікрахвалевыя хвалі – дыяпазон частот прыблізна ад 1 ГГц да 30 ГГц: ● L-дыяпазон: ад 1 да 2 ГГц ● S-дыяпазон: ад 2 да 4 ГГц ● C-дыяпазон: ад 4 да 8 ГГц ● X-дыяпазон: ад 8 да 12 ГГц ● Ku-дыяпазон: ад 12 да 18 ГГц ● K-дыяпазон: ад 18 да 26,5 ГГц ● Ka-дыяпазон: ад 26,5 да 40 ГГц Міліметровыя хвалі – дыяпазон частот прыблізна ад 30 ГГц да 300 ГГц...Чытаць далей -
Ці будуць у будучыні чыпы цалкам замененыя дуплексеры і фільтры з рэзананснымі рэзанатарамі
Малаверагодна, што ў агляднай будучыні рэзанатарныя дуплексеры і фільтры будуць цалкам выцесненыя мікрасхемамі, галоўным чынам па наступных прычынах: 1. Абмежаванні прадукцыйнасці. Сучасныя тэхналогіі мікрасхем маюць цяжкасці з дасягненнем высокага каэфіцыента добрасці, нізкіх страт і высокай магутнасці, якія забяспечваюць прылады з рэзанатарнымі ланцугамі...Чытаць далей -
Тэндэнцыі развіцця рэзанансных фільтраў і дуплексераў
Будучыя тэндэнцыі развіцця рэзанансных фільтраў і дуплексераў як пасіўных мікрахвалевых прылад у асноўным сканцэнтраваны на наступных аспектах: 1. Мініяцюрызацыя. З улікам патрабаванняў да мадулярызацыі і інтэграцыі мікрахвалевых сістэм сувязі, рэзанансныя фільтры і дуплексеры імкнуцца да мініяцюрызацыі ...Чытаць далей