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教育平板电脑4G
通讯
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深圳市华瑞安科技有限公司
2021-08-23
远程
通讯
控制器T-BOX
经纬恒润的4G-TBOX产品基于4G蜂窝通讯、GNSS卫星定位和车辆总线通信等核心技术,为整车客户提供包括行车数据采集、高精度位置信息、车辆故障监控、车辆远程查询和控制(开闭锁、空调控制、发动机启停等)、智能行车预警、驾驶行为分析、4G无线热点分享和OTA等丰富的车联网服务。
北京经纬恒润科技股份有限公司
2022-02-28
一种大规模 MIMO
基站
功率确定方法
本发明公开了一种大规模 MIMO 基站功率确定方法,所述方法 包括:由功率放大器的功率以及射频链路的功率确定大规模 MIMO 基 站的通信功率;由信道估计的功率、信道编码的功率以及线性处理的 功率确定大规模 MIMO 基站的计算功率;由所述通信功率、所述计算 功率以及大规模MIMO基站的固定功率确定大规模MIMO基站的总功 率。和现有基站总功率的确定方法相比,本发明考虑了计算功率,能 够更合理地确定出大规模 MIMO 基站总功率。
华中科技大学
2021-04-11
恩平市现代
通讯
器材厂
恩平市现代通讯器材厂是一家集开发、生产、销售于一体的私营企业,拥有一批高素质的专业技术人才,世界一流的生产检测设备,产品设计新颖,性能稳定可靠,不断采用新技术、新工艺、新材料,开发产品和提高产品品质。所以产品一直以来深受专业人仕和广大用户的好评,我们秉承“质量第一、客户至上”锐意进取的理念为用户提供完善、周到的售后服务。 专业生产经营:教室无线扩音系统、校园无线编码智能广播系统、视频监控无线对讲系统、公共广播、专业舞台音响(无线或有线)、全频有源音箱(15寸RMS700W)、重低音有源音箱(15寸RMS700W)、远程防水全频音箱(15寸RMS700W)、户外防水功放(有线或无线)、专业纯功放、壁挂式无线扩音机、窗口对讲机、防啸叫合唱咪、防啸叫会议咪、远距离无线咪、会议系统、电话单自动存储器。兼营产品:无线设备自动监察器、射频功率放大器、调频广播发射机、无线电通讯机。承接:设计安装无线电通讯机、组网工程、电子防盗系统,维修各种无线通讯机、调频广播发射机、对讲机、电子电器等。
恩平市现代通讯器材厂
2021-01-15
通讯
波段碳化硅色心的室温自旋操控
郭光灿院士团队的李传锋、许金时、王俊峰等人与其合作者在国际上首次实现了碳化硅中氮-空位(NV)色心的室温相干操纵,并且实现了单个NV色心的可控制备和光探测磁共振谱的探测。这种色心的发光波长在通讯波段,在量子通信和量子网络中具有重要用途,基于这种色心自旋的量子器件十分适合光电集成以及产业化。该成果于2
中国科学技术大学
2021-01-12
基于大数据分析的小
基站
开关控制方法
本发明公开了一种基于大数据分析的小基站开关控制方法,包括:采集场景信息步骤;数据预处理步骤;提取特征步骤;选择并训练模型步骤;预测步骤。本发明利用特殊场景下时刻表以及小基站接入人数的历史记录,建立数学模型,预测未来小基站内的待服务人数,根据待服务人数去控制小基站的开关,达到节能、减少基站间干扰的目的。在建立数学模型的过程中,本方法结合数据挖掘和机器学习,提高了预测的准确率和系统的实用性。
东南大学
2021-04-11
一种基于用户距离的
基站
天线的调度方法
本发明公开了一种基于用户距离的基站天线调度方法,具体为: 首先进行系统初始化,其中包括确定为保证通信的最低信干噪比和基 站天线总数,首先基站向服务的本小区用户发送导频信号,用户接收 导频信号并计算其与基站之间的距离,然后用户将其距离值发送给本 小区基站,基站根据保证基站与用户通信的最低信干噪比以及用户到 基站的距离来确定调度天线的个数。本发明适用于发送端配备多天线, 接收端配备单天线的大规模多输入多输出蜂窝网络场景,根据小区中 不同用户的信干噪比质量不同,基站调度天线数不同,节省了维持多 余天线工作的静态能量。同时,每次调用后剩余的天线还可以为其他 用户服务,从而提高了下行链路的平均能量效率
华中科技大学
2021-04-11
面向 5G 通信
基站
用氮化镓基射频器件
(一)项目背景 当前以硅、砷化镓为代表的第一和二代半导体接近其物理极限,以氮化镓、碳化硅为代表的第三代半导体是当前国际竞争热点,也是我国发展自主核心半导体产业、实现换道超车的难得机遇。氮化镓(GaN)特别适合制作高频、高效、高温、高压的大功率微波器件,是下一代通信、雷达、制导等电子装备向更大功率、更高频率、更小体积和抗恶劣环境(高温抗辐照)方向发展的关键技术。 目前氮化镓基射频器件已接近于商用,需解决从走出实验室到小量中试的最后“1 公里”,重点攻克其在可靠性工艺和量产稳定性的瓶颈。 以氮化镓、碳化硅为代表的第三代半导体是当前国际竞争热点,也是我国发展自主核心半导体产业、实现换道超车的难得机遇。 半导体作为信息时代的“粮食”,将成为 5G 基建、特高压、城际高铁和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等“新基建”七大领域发展的支柱性产业。而氮化镓为代表的宽禁带半导体先进电子器件,凭借其高效、高压、高温等优势,将在“新基建”中大放异彩,可以弥补传统半导体器件的技术瓶颈,满足更高性能器件要求。 (二)项目简介 5G 要求更高的数据传输速率,发射机的效率会出现指数级的下降。这种下降可以使用包络跟踪技术来修复,该技术已经在较新的 4G/LTE 基站以及蜂窝电话中采用。基站中的包络跟踪需要高速,高功率和高电压,这些只有使用 GaN 技术才能实现。诸如 GaN 助力运营商和基站 OEM 等实现了 5Gsub-6-GHz 和 mmWave 大规模 MIMO 的目标。 GaN 可以说为 5Gsub-6-GHz 大规模 MIMO 基站应用提供了众多优势:1、在 3.5GHz 及以上频率下表现良好,对比其他产品优势明显。2、GaN 的特性能转化为高输出功率,宽带宽和高效率。采用 DohertyPA 配置的 GaN 在 100W 输出功率下的平均效率达到 50%至 60%,明显降低了发射功耗。3、在高频和宽带宽下的效率意味着大规模 MIMO 系统可以更紧凑。4、可在较高的工作温度下可靠运行,这意味着它可以使用更小的散热器。 根据 Strategy Analytics 的数据,预计 5G 移动连接将从 2019 年的 500 万增长到 2023 年的近 6 亿。所以需求还将不断上涨。 根据Strategy Analytics的数据,预计5G移动连接将从2019年的500万增长到2023年的近6亿。所以需求还将不断上涨。 Efficient Power Conversion 的首席执行官兼联合创始人Alex Lidow 讨论5G时也说道:“基站中的包络跟踪需要高速,高功率和高电压,这些只有使用GaN技术才能实现。根据Yole Development公司发布的2018年度报告数据显示,随着全球整体数据流量的激增,我国5G产业将迎来大规模的需求增长。预计到2022年,我国5G基站规模将达到千亿市场,5G基站数量将达百万个。所以未来氮化镓基射频器件是5G通信基站收发端的核心。 氮化镓基射频器件是华为和中兴发展 5G 通信产业的核心器件,西安电子科技大学氮化镓射频器件研究团队自 2016 年起就与华为西安研究所、中兴西安研究所等国内主流5G通信公司协同攻关开展氮化镓基射频器件的研究,目前承担的流片服务项目合计约 500 万元。 2017 年,西安电子科技大学与西安市高新区、西电电气集团等联合成立“陕西半导体先导技术中心”,中心致力于推动陕西第三代半导体产业发展,促进以氮化镓为代表的射频器件、功率器件等加速产业化,2019 年团队向陕西半导体先导技术中心转让专利 35 项,作价 2000 万元,双方正在联合推进搭建第三代半导体中试平台,平台将会立足西安,服务全国,提升氮化镓基射频器件量产工艺可靠性,实现相关技术成果转化。 (三)关键技术 本项目由西安电子科技大学作为技术攻关的主要单位,制定技术路线,保障国家重大科技专项“高效 GaN 微波功率器件及可靠性研究”和“5G 移动通信 GaN 芯片可靠性机理研究”研究,与华为和中兴联合开展工程合作项目实施,加快解决器件工艺可靠性工程问题,重点开展氮化镓微波功率与太赫兹器件工程技术研究,突破高性能低缺陷外延材料生长、高效率高可靠氮化镓微波功率器件工艺技术等关键瓶颈问题,协助规模量产高效率 S-Ku 波段典型氮化镓功率器件和模块、5G 基站核心射频模块。
西安电子科技大学
2023-07-12
环境友好型射频天线
基站
用ASA天线罩
该成果采用具有核-壳结构的丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸丁酯三元共聚物(ASA)与苯乙烯- 丙烯腈无规共聚物(AS树脂)、助剂等共混制得具有特殊复杂结构和性能优良的树脂。和传统的ABS树脂相比,ASA树脂结构中采用主链结构中不含有双键的聚丙烯酸丁酯橡胶替代了ABS树脂中的丁二烯橡胶,使得ASA树脂具有优异的耐候性能、耐低温性能、耐高温性能,良好的加工性能、尺寸稳定性、表面光泽度和耐溶剂性能,一定的强度和刚度。ASA树脂上述独特的性能,使得其在户外长期使用具有明显的优势,尤其是取代ABS树脂在户外使
南京工业大学
2021-01-12
技术需求:寻求抗电磁干扰无线
通讯
技术
由于测量精度、响应速度和稳定可靠度是设备的重要指标,所以抵抗外界环境能力是直接影响产品性能的一个重要因素。公司监测设备及监控系统通过短距离无线通信进行相互联系,物联网中应用广泛的近距离无线通信技术例如ZigBee、NFC、超宽频、DECT等在传输信号过程中都会受到电磁波的干扰,公司需要通信模块及结构设计进行改进优化,提高抵抗不同频率、不同强度、不同极化方向的电磁干扰的能力。
三合云(江西)科技有限公司
2021-11-02
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