当前位置:首页 > 厂商动态 > 罗德与施瓦茨
[导读]只有对电磁波传播的特性有深入的了解,才能实现6G所设想的亚太赫兹通信的愿景。100 GHz和330 GHz之间的 新频谱获得了全世界的关注,因此成为罗德与施瓦茨(以下简称"R&S公司”)最近测量活动的关注点。R&S的 研究结果为ITU-R工作组5D(WP5D)的报告做出了贡献,该报告将为国际电信联盟(ITU)2023年世界无线大会 提供信息,预计将讨论100GHz以上频率的频谱分配。

只有对电磁波传播的特性有深入的了解,才能实现6G所设想的亚太赫兹通信的愿景。100 GHz和330 GHz之间的 新频谱获得了全世界的关注,因此成为罗德与施瓦茨(以下简称"R&S公司”)最近测量活动的关注点。R&S的 研究结果为ITU-R工作组5D(WP5D)的报告做出了贡献,该报告将为国际电信联盟(ITU)2023年世界无线大会 提供信息,预计将讨论100GHz以上频率的频谱分配。

图:在慕尼黑罗德与施瓦茨总部的室外街道环境中,针对158 GHz(D波段)和300 GHz(H波段)进行角分辨太 赫兹通道测量。

R&S公司积极和广泛支持6G组织、大学和研究机构的科研活动,利用在测试和测量领域的专业知识和解决

方案,为下一代无线通信6G铺平道路。6G预计在2030年左右进行商业部署。亚太赫兹通常标志着 从100GHz到300GHz的频率范围,代表了未来6G无线通信标准的一个潜在组成部分。

亚太赫兹技术可实现1Tbps级别的最大吞吐量和极低的延迟,这些也是引人入胜的新应用的基础。对更大带宽 的引入将实现超高吞吐量的短程通信,并使得物体探测的环境感知或者下一代手势识别达到毫米级的分辨率。 为了充分挖掘该技术的潜力,通过进行信道探测测量来了解太赫兹频率的传播特性至关重要。

因此,R&S公司在德国慕尼黑的罗德与施瓦茨园区进行了一项信道测量活动,该活动在城市微小区域场景和室 内场景下进行,频率分别为158 GHz和300 GHz。这项活动的初步结果为ITU-R工作组5D(WP5D)关于 "100GHz 以上频段IMT的技术可行性 "的报告做出了贡献。该报告旨在研究和提供92GHz以上频段移动蜂窝技术的技术可 行性(IMT指国际移动电信标准)。该报告将在国际电信联盟(ITU)2023年世界无线大会(WRC23)上征求意 见,预计在随后的WRC27会议上讨论100GHz以上频率的频谱资源分配。目前的3GPP信道模型只验证到了100GHz。 6G标准化进程的关键第一步是将这个信道模型扩展到更高频率。

信道测量是6G研究的一部分,目的是更好地了解毫米波和亚毫米波(亚太赫兹和太赫兹) 移动无线信道,这些 信道涵盖了与未来6G通信标准相关的各种频率。为了进一步开展和扩展这些研究活动,R&S公司获得了德国联 邦网络机构Bundesnetzagentur授予的实验许可证。该许可证涵盖了亚太赫兹区域的频率,如D波段(110 GHz

- 170 GHz)和H波段(220 GHz - 330 GHz),但也包括W波段(75 GHz - 110 GHz)、FR2(毫米波)、FR3 (7 GHz - 24 GHz)和德国的工业频段3.7 GHz - 3.8 GHz。

罗德与施瓦茨负责亚太赫兹测量研究的技术经理Taro Eichler说:"我们很自豪能够在研究太赫兹技术方面贡 献自己的力量,我们将公司领先的测试和测量解决方案应用于早期应用场景和基础研究,来进一步扩展我们的 知识领域。我们还有著名的合作伙伴,诸如HHI研究所(Fraunhofer Heinrich Hertz)和柏林理工大学。我们 近期的测量研究活动,为6G标准化进程中的关键步骤奠定了重要的基础"。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭