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工程师如何为他们的5g 应用选择正确的性能范围? 5G (第五代)通信和连接协议的承诺正在成为现实。5 g 网络现在正在部署,提供更快的数据速率、更低的延迟时间和更高的带宽。 在进一步讨论之前,应该注意到5 g 是由几个不同的性能级别组成的。5 g 网络由以下部分组成:
此外,这些5g 低频平台更容易部署,使传输信号的旅行更远,更有弹性的障碍和恶劣天气比高得多的5g 毫米波段。 但是,“圣杯”的性能将存在时,这些更高的5g“ mmWave”频率成为广泛部署。这个 mmWave 平台将提供比4 g LTE 快5到10倍的数据传输,最重要的是,延迟率比4 g LTE 小10到20倍。 关于连接的任何对话的一个关键组成部分是延迟。延迟(或延迟)是指网络对一个动作或输入的反应速度。延迟为5g 网络的几个应用程序的出现提供了改变游戏规则的手段,这些应用程序包括真正的自动驾驶、远程医疗程序、快如闪电的游戏,以及许多今天不可能实现的应用程序。 那么,如果“改变游戏规则”的技术存在,为什么不现在就使用呢? 简而言之,就是部署。关于5g 毫米波频率的部署有几个限制。这个非常高频率的信号传播距离只有5g 低频段的20% 。这些信号不像低频带那样容易穿透墙壁、玻璃和恶劣天气。目前的传输基础设施需要大修,以便能够广泛部署。 从产品定义和开发的角度来看,必须仔细考虑这些不同的5g 性能级别。选择错误的性能级别可能会使产品设计过于昂贵,或者反过来可能不具备满足目标应用程序所需的性能。 5 g 将主导的应用 Molex 最近的一份题为5g 状态的报告披露了提交给研发、工程和产品利益相关者的调查结果。这项调查还包括一个问题,即他们期望哪个市场能够利用5g 技术首先产生可观的新业务收入。受访者被要求选择两种消费设备类别。以下是调查结果:
在设备级实现5g 的关键因素 有许多用例可供选择,作为一个设计和测试任何支持5 g 的系统。让我们关注三个具体领域:
一个5g 天线测试箱的例子(左)和一个5g 天线阵列的波束方向图分析的表示(右)。 射频天线设计说明了选择5g 频段工作的关键重要性。根据这些频率选择,5G 需要的大规模 MIMO (mMIMO)波束形成天线远远多于4g。这也意味着5g 天线阵列必须正确设计和部署。部署导致几个打包和放置决策。 在器件级有效实现波束形成和波束控制也是关键。5G 网络使用波束形成使信号传输最大化,在波束形成中,发射机和接收机之间传递形状指向的信号。 同样重要的是保持在5g 市场的竞争力是模块的有效转换模拟数字和确定什么连接器和互连方法工作最好的高频率发现在5g。 先进的5g 设备测试 全面的测试对于5g 设备的成功发布和符合国际标准(这些标准很可能随着5g 的发展而发展)至关重要。这个过程包括高级模拟和物理测试。考虑到仅仅十分之一毫米的尺寸变化就能对设备的性能产生重大影响,这可能涉及更详尽的研究。 一位工程师正在调整试验室 利用5g 的设备将需要测试辐射发射、波束形成能力和高增益天线。此外,测试设施必须配备超高精度定位器,以支持评估与5g 有关的广泛频率范围。 很明显,在天线设计、波束形成和部署方面存在重大的设计挑战。一旦对设计进行了彻底的分析,物理测试就变得至关重要,以确保严格遵守或超过国际标准。这种测试可能需要先进的测试设备。 Molex 拥有将一款支持5g 的设备从概念推向市场所需的组件和解决方案。作为 mmWave 测试技术的早期投资者,Molex 在5g 测试和设计能力方面一直处于领先地位。作为 Molex 授权的经销商,Sager 电子提供了广泛的 Molex 连接组合,以提高5 g 功能的设计。 赛格电子也是机电、电力和热能产品和技术的一个来源,以使完整的5g 系统功能。 |
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这是汽车360全景控制器上的主板,请问圆圈中的原件是什么,起什么作用?
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