0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

环旭电子首座5G毫米波实验室建成,可支持主动式3D天线场型测量

牵手一起梦 ? 来源:贤集网 ? 作者:佚名 ? 2020-03-12 13:53 ? 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

3月11日,全球电子设计制造领导厂商环旭电子(上海证券交易所代码:601231)近日宣布,于2020年2月初建成第一座5G毫米波实验室。其中,天线量测暗室可支持探针式毫米波天线近、远场量测;小型紧缩场暗室则可支持主动式3D天线场型测量及波束成形(Beam forming)、波束跟踪量测(Beam tracking)等。

天线量测暗室

在天线整合封装方面,频段越高,天线越小。基于封装材料与工艺的微小化天线模块(Miniaturization Antenna Module)技术,将天线与芯片集成在封装内,为系统级无线芯片提供了良好的天线解决方案,也是目前智能移动装置毫米波天线的主要方案,具备缩短路径损耗、符合小型化需求等优点。因此,5G毫米波天线模块对5G毫米波智能移动装置是一个全新而必要的部件。

小型紧缩场暗室

尽管业内已有毫米波技术的领导厂商提供微小化天线标准模 组,但智能手机或移动装置品牌大厂仍倾向于打造自己的微小化天线模块,开发出与其他品牌有差异化的设计或效能,因而需要与研发测试能力强、实验室设施完善的模块供货商携手合作。毫米波实验室设备的建设费用高昂,且需要聘任高频无线专家、工程师来执行仿真、特性量测及设计优化建议等。环旭电子看好5G通讯未来的市场前景,从2019年开始投资建设5G毫米波实验室,提升5G产品射频方案设计与性能验证服务的能力。

环旭电子研发处长谢大德表示:“完整的毫米波实验室不仅可以为客户提供毫米波天线模块特性量测、功能验证等服务,也支持天线场型的仿真及量测,更可执行3D天线场型的量测及波束成形、波束跟踪量测,提高客户与环旭电子合作的信心。”

近年以来,环旭电子持续致力于天线研发技术与设备,目前第三座支持Sub-6GHz天线暗室量测系统也正在建设中,预计将在2020年第一季度建成。环旭电子拥有完整的天线设计能力与量测设施,有利于客户优化产品的无线射频性能、提升产品竞争力。通过陆续建成的新实验室和量测系统,环旭电子将为客户提供更为完整的5G天线设计与测试服务。

责任编辑:gt

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 测量
    +关注

    关注

    10

    文章

    5287

    浏览量

    113842
  • 毫米波
    +关注

    关注

    21

    文章

    1979

    浏览量

    66216
  • 5G
    5G
    +关注

    关注

    1360

    文章

    48839

    浏览量

    575487
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    走上自研之路,苹果将推首款WiFi芯片与5G基带芯片,不支持毫米波

    电子发烧友网报道(文/黄山明)近日,据媒体报道,苹果将推出其首款自研5G基带,但这款基带芯片却存在一个先天缺陷,即不支持毫米波。这也意味着苹果在没有实现
    的头像 发表于 09-24 07:44 ?4680次阅读
    走上自研之路,苹果将推首款WiFi芯片与<b class='flag-5'>5G</b>基带芯片,不<b class='flag-5'>支持</b><b class='flag-5'>毫米波</b>

    看懂毫米波雷达,这一篇就够啦!

    /5G,电磁频率在0.7-4.9GHz之间。毫米波的频率比它要高1-2个数量级。比毫米波频率更高一级的,则是太赫兹(THz)频段。根据“波长×频率=光速”的公式,毫
    的头像 发表于 07-09 19:02 ?1130次阅读
    看懂<b class='flag-5'>毫米波</b>雷达,这一篇就够啦!

    毫米波雷达的实车连续测量应用案例

    毫米波雷达凭借其出色的测距测速能力和全天候优势,在汽车组合辅助驾驶系统的传感器中占有重要一席。随着产品从2D3D向4D升级,毫米波雷达的探
    的头像 发表于 06-05 09:27 ?1248次阅读
    多<b class='flag-5'>毫米波</b>雷达的实车连续<b class='flag-5'>测量</b>应用案例

    Leadway测试级铠装精密稳相毫米波线缆(110GHz)

    测试,如卫星载荷验证与电子战系统校准。应用场景l 5G/6G通信测试:用于毫米波频段的基站测试、终端设备性能验证等场景。l 航空航天与国防:满足雷达系统、卫星通信设备的高频测试需求,
    发表于 05-19 09:53

    ALN4000-10-3530毫米波低噪声放大器WENTEQ

    ℃~+125℃ 应用领域 雷达系统:用于毫米波雷达的前端信号放大,提升探测距离和精度。 卫星通信:作为接收机的前置放大器,提高信号接收质量。 5G/6G 通信:支持
    发表于 03-12 09:30

    华为发布5G-A毫米波万兆网络

    ,黑龙江联通与华为携手合作,成功部署了基于毫米波和C-Band 3CC(三载波聚合)技术的5G-A万兆网络。这一网络通过毫米波与Sub-6GHz(低于6GHz的
    的头像 发表于 02-11 09:39 ?940次阅读

    ALN3750-13-3335毫米波低噪声放大器WENTEQ

    ALN3750-13-3335毫米波低噪声放大器WENTEQALN3750-13-3335毫米波低噪声放大器是毫米波通信系统中的核心组件,专为高频信号放大而设计,尤其适用于5G及未来6
    发表于 02-11 09:32

    翱捷科技完成5G RedCap实验室和外场关键技术验证

    近日,在IMT-2020(5G)推进组的指导下,翱捷科技携手华为、中兴通讯和诺基亚贝尔顺利完成5G轻量化(RedCap)关键技术验证,此次验证基于翱捷科技全新推出的5G RedCap商用芯片平台ASR1903,涵盖
    的头像 发表于 12-10 14:25 ?1057次阅读

    毫米波雷达工作原理 毫米波雷达应用领域

    毫米波雷达工作原理 1. 毫米波雷达的基本结构 毫米波雷达系统通常由以下几个主要部分组成: 发射器 :产生毫米波信号。 天线 :发射和接收
    的头像 发表于 12-03 17:21 ?2504次阅读

    5G毫米波市场蓬勃发展的因素

    毫米波5G市场迎来决定性时刻的当下,市场需求开始呈指数级攀升并达到一个临界点。需求量的极速膨胀将催生一条持续上扬的增长曲线。为应对这一需求的激增和5G应用场景的爆发,将需要大量关键的毫米波
    的头像 发表于 11-17 10:51 ?755次阅读

    封装天线毫米波传感器的热设计指南

    电子发烧友网站提供《封装天线毫米波传感器的热设计指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 10:54 ?2次下载
    封装<b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>毫米波</b>传感器的热设计指南

    苹果自研5G芯片获重要进展,毫米波技术暂缺席

    知名科技媒体DigiTimes最新爆料指出,苹果公司在其自主研发的5G调制解调器(基带芯片)项目上取得了显著进展,然而,首个版本却面临一个关键性限制:不支持毫米波技术。这一消息引发了业界的广泛关注,尤其是在考虑到
    的头像 发表于 09-20 16:05 ?1388次阅读

    什么是毫米波雷达?毫米波雷达模组选型

    一、什么是毫米波雷达毫米波雷达是一种非接触的传感器,其工作频率范围涵盖10毫米(30GHz)至1毫米(300GHz)的波段。这种技术具备精
    的头像 发表于 09-06 17:38 ?2743次阅读
    什么是<b class='flag-5'>毫米波</b>雷达?<b class='flag-5'>毫米波</b>雷达模组选型

    5G毫米波测试助力突破高频段设备局限,实现高效外场测试

    用频段。 从图中可以看出,在5G毫米波测试中,需要用到高频段、高灵敏度的频谱分析仪。然而相较于低频段的频谱仪来说,毫米波频段的频谱分析仪很少会集频谱测量功能齐全,便携与低成本于一身;一
    的头像 发表于 08-21 13:34 ?678次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>毫米波</b>测试助力突破高频段设备局限,实现高效外场测试

    简述毫米波雷达的结构、原理和特点

    毫米波雷达是一种利用毫米波段电磁进行探测和测量的雷达系统,具有高分辨率、高灵敏度、高抗干扰能力等特点,在军事、航空、航天、交通、气象等领域得到广泛应用。 一、
    的头像 发表于 08-16 10:05 ?4482次阅读