5G在2019年才刚开始商用,有很多问题5G技术可以解决的,就在5G持续发展考虑;另一方面,我们也非常关注有哪些革命性的改变是必须6G来解决的。希望能给学术界的各位老师带来不同的思考角度。
Wi-Fi(IEEE 802 11)自20多年前问世以来一直在不断发展,以满足人们不断增长的对更高数据传输速率以及更多场所和室内覆盖范围的需求。最近推出的Wi-Fi 6和6E – Wi-Fi 6(E)–除了提高数据传输速率和覆盖范围,和5G互补实现全面的室内和室外连接,还着重于提高数据吞吐量,扩展通道容量和降低干扰,如图1所示。
加特兰微电子科技创立于2014年,是CMOS工艺毫米波雷达芯片开发与设计的领导者。公司于2017年成功量产了全球首个汽车级CMOS工艺77 79GHz毫米波雷达射频前端芯片,率先实现了在汽车前装市场的突破。今年9月在上海举办的媒体会上,加特兰向来场嘉宾仔细讲解了公司背后又一大秘密武器——AiP技术。
半导体行业观察:5G时代,如何让消费者享受价格低、速度快的通信解决方案?19日,网络通信与安全紫金山实验室宣布:我国自主可控、成本超低的毫米波相控阵芯片问世
伴随着5G时代的到来,相关的电子元件也在向着更高的频率、更高的效率上发展。GaN(氮化镓)作为新一代半导体材料,能够满足电子器件向着毫米波方向发展的需求。
半导体行业观察:伴随着5G时代的到来,相关的电子元件也在向着更高的频率、更高的效率上发展。GaN(氮化镓)作为新一代半导体材料,能够满足电子器件向着毫米波方向发展的需求。
半导体行业观察:5G商用,NI已经做好了十二分准备,恰逢5G牌照发放之际,NI联合三位合作伙伴重磅展示了一套5G 毫米波晶圆探针测试解决方案!
2018年9月5日,全球领先的汽车电子解决方案提供商恩智浦半导体在深圳举办的“智联中国 创领未来”2018恩智浦未来科技峰会上宣布,与吉利汽车展开合作。
编者按:如果你知道“光速=频率x波长”这个公式,就不难理解更高频率的频段只能传递很短的距离。目前4G采用的是特高频段,而随着5G的发展,要想获得更高的速度,就得往超高频或更高的频段发展。而日前纽