专访七一二董事长庞辉:突出主业竞争优势,走“技术顶天、市场立地...
庞辉:目前,公司的产品主要还是以军品为主。军、民品工作原理均需要调制解调、数字信号处理、信道处理等关键技术,两者在技术上具有相通性。公司高度关注民用通信行业的技术发展,针对新技术进行预研和技术储备,根据民用专网通信技术演进和用户需求,迭代开发。在项目上主要由客户提出明确的科研项目并组织企业进行科技攻关,...
Wi-Fi 7 对射频前端带来了哪些挑战?如何应对?
在调制技术方面,Wi-Fi7从之前的1024阶正交幅度调制(1024QAM)现在变成了4KQAM,每个OFDM子载波可以编码12bit数据,可以使得峰值PHY数据速率比1024QAM增加了20%。这也意味着延时可以降低20%。此外,Wi-Fi7还支持前导码打孔技术(PreamblePuncturing),过往繁忙的频道表示无法充分使用频段,数据只能通...
【技术干货】LTE复用与信道编码
干货丨TD-LTE-单站验证干货丨深度解析LTE技术干货丨LTE接入优化通用指南想看到更多通信、职场的精彩文章?长按下面二维码订阅~点击下方“阅读原文”查看更多精彩特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。Notice:Thecontentabove(inc...
LTE-A PDSCH信道的解调技术研究与实现
为了满足上述要求,LTE-A引入MIMO技术、CoMP、CA、中继等关键技术[1]。作为LTE-A信令过程的最底层,物理层为MAC层和高层提供信息传输的服务。因此,对物理层的解调直接影响到LTE-A的信令流程。1LTE-APDSCH解调过程综合测试仪由信号采集系统、信号解调系统、信号显示系统等模块组成,完成LTE-A信号采集及分析。其中...
频段和信号那些事:浅谈LTE的MIMO多天线技术
MIMO多天线技术是LTE大幅提升吞吐率的物理层关键技术,MIMO技术和OFDM技术一起并称为LTE的两大最重要物理层技术,前者是多天线技术,后者是正交频分复用技术。MIMO(Multiple-InputMultiple-Output)是指在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线,它与传统的信号处理方式的不同之处在于其同时从时间和空间两个方面...
5g的关键技术有哪些
先进的信道编码设计:目前LTE网络的编码还不足以应对未来的数据传输需求,因此迫切需要一种更高效的信道编码设计,以提高数据传输速率,并利用更大的编码信息块契合移动宽带流量配置,同时,还要继续提高现有信道编码技术(如LTETurbo)的性能极限(www.e993.com)2024年11月24日。LDPC的传输效率远超LTETurbo,且易平行化的解码设计,能以低复杂度和低时延...
工信部发布《TD-LTE数字蜂窝移动通信网 终端设备技术要求(第一...
近日,工信部发布关于3项行业标准修改通知单,分别是YD/T2575-2016《TD-LTE数字蜂窝移动通信网终端设备技术要求(第一阶段)》第1号修改单;YD/T2576.2-2013《TD-LTE数字蜂窝移动通信网终端设备测试方法(第一阶段)第2部分:无线射频性能测试》第1号修改单以及YD/T2684-2013《LTE/TD-SCDMA/WCDMA/GSM(GPRS)多模...
TD-LTE有哪些特点 TD-LTE特点及与LTE的联系【详解】
TD-LTE是LTE的必选技术为进一步提高频谱效率,MIMO(多输入/多输出)技术也成为LTE的必选技术。MIMO技术利用多天线系统的空间信道特性,能同时传输多个数据流,从而有效提高数据速率和频谱效率。为了降低控制和用户平面的时延,满足低时延(控制面延迟小于100ms,用户面时延小于5ms)的要求,目前的NodeB-RNC-CN的结构必须...
技术分析53期 高通骁龙X12 LTE基带解析
高通骁龙LTE调制解调器骁龙820是首款支持LTE4x4多输入多输出(MIMO)技术的处理器,能够实现单LTE载波的容量提升,同时在上行方面加入上行数据压缩(UDC)技术,大大减少上传时延和提高网页加载速度等。三频MU-MIMOX12Modem另外一个特征便是其WiFi连接能力,它包括了三频的MU-MIMO,具体说来便是拥有802.11ac和802.11ad...
通信网络大PK:LTE与WiFi技术的对比
IEEE802.11ad采用单载波、OFDM和波束赋形作为主要传输技术,支持高达2.16GHz的信道带宽,其理论最高传输速率高达6.76Gbps.3.2LTE网络无线容量吞吐率取决于MAC(媒体接入控制)层调度选择的TBS(传输块大小),理论峰值吞吐率就是在一定条件下计算可以选择的最大TBS.TBS由RB(资源块)数和MCS(自适应调制编码方案)阶数...