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多进多出(MIMO)是为极大地提高信道容量,在发送端和接收端都使用多根天线,在收发之间构成多个信道的天线系统。MIMO系统的一个明显特点就是具有极高的频谱利用效率,在对现有频谱资源充分利用的基础上通过利用空间资源来获取可靠性与有效性两方面增益,其代价是增加了发送端与接收端的处理复杂度。大规模MIMO技术采用大量天线来服务数量相对较少的用户,可以有效提高频谱效率。

多进多出(MIMO)是为极大地提高信道容量,在发送端和接收端都使用多根天线,在收发之间构成多个信道的天线系统。MIMO系统的一个明显特点就是具有极高的频谱利用效率,在对现有频谱资源充分利用的基础上通过利用空间资源来获取可靠性与有效性两方面增益,其代价是增加了发送端与接收端的处理复杂度。大规模MIMO技术采用大量天线来服务数量相对较少的用户,可以有效提高频谱效率。收起

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  • MIMO基站天线的去耦方法介绍
    随着移动通信技术的进步,社会对数据传输的需求日益增长,促使通信技术不断向更高速度、更低延迟和更大承载量的方向发展。基站天线作为通信系统的前端核心部件,经历了从全向天线到MIMO和大规模MIMO天线系统的演变,以应对不断提升的数据传输要求。 基站天线的设计目标是提高信道容量,而MIMO多天线系统成为关键解决方案之一。然而,为了在不显著增加基站体积和部署成本的情况下安装更多的天线,需要解决天线间互耦效应增强的问题,这可能导致工作效率下降和辐射方向图变形。此外,极化分集技术虽然提升了信道容量和缓解了多径衰落问题,但在MIMO系统中,E面和H面的互耦问题变得更加复杂,去耦难度加大。 目前,主流的MIMO基站天线去耦方法主要包括阻隔法和近场抵消法。阻隔法通过金属结构阻挡电磁耦合,但会影响阻抗匹配和极化隔离度,并存在金属结构占用空间大和可能产生腔体模式的问题。近场抵消法则通过制造特殊结构产生相消干涉,以抵消耦合影响,例如ADS和相位补偿去耦方法,能够有效提升端口隔离度而不显著影响辐射性能。 综上所述,本文总结了两种常见的MIMO基站天线去耦方法及其典型研究成果,为工程师提供了有效的技术参考。
  • 前沿工程:2026 年值得关注的 AI 与无线趋势
    2026 年至 2030 年间,人工智能和无线通信的进步将在多个关键领域重塑工程实践。智能体 AI(Agentic AI)与标准化协议将简化工程工作流程,混合非地面与地面网络将扩展无线覆盖范围,新的 AI 方法也将增强嵌入式系统和仿真流程。上述趋势将共同改变工程师设计、连接及管理复杂工程系统的方式。 趋势一:智能体 AI 与模型上下文协议重塑工程工作流程 AI 在工程领域的下一个进化方向是智能体
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  • 全新推出 BBox 8×8 Duo — 28 GHz 双极化中频就绪相控阵
    下一代无线技术面临诸多重大挑战,包括毫米波频谱中的大规模 MIMO、混合波束赋形、ISAC/JCAS 以及 NTN 应用等。因此,对功能强大且用途广泛的无线测试平台的需求从未像现在这样迫切。 TMYTEK 研发的 BBox™ 8×8 Duo 是一款配备中频输入 / 输出的 8×8 单元双极化相控阵天线。这款高性能的射频前端(RFFE)具备完整的波束赋形能力,为无线网络原型开发填补了关键空白。它设计
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  • MIMO收发器参考时钟耦合器的最佳选择
    MAX2470/MAX2471是一种灵活的、低成本、高反向传输隔离缓冲放大器,用于分立式或基于模块的VCO设计。该应用笔记主要叙述了MAX2470/MAX2471在MIMO收发器中作为参考时钟耦合器的基本工作情况和相关技术
  • 一起来学5G终端射频标准(UL MIMO的参考灵敏度)
    本文介绍了UL MIMO测试连接方法及其灵敏度要求,包括基本要求、SUL频段要求、多频段组合要求以及PC1.5 4Tx UL MIMO的灵敏度要求。
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  • 浅谈MIMO是个啥?
    天线在空间中传播的无线电波与金属导体中流动的电流之间进行转换。在早期通信系统中,天线通常非常简单,可能只是由导线构成的半波偶极子。我们通常每台收音机只有一个天线,用于发射和接收。随着无线通信的发展,无线工程师已经找到了在无线系统中部署多个天线以提高性能的方法。两项主要技术趋势——MIMO系统和相控阵天线,传输和接收5G所需的无线电信号。
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  • 一起来学802.11物理层测试标准—11ax的多用户传输(2)
    接上一篇我们继续来了解11ax在空间层面的多用户传输,MU-MIMO。关于MIMO,在11n就已经学习过了,一起来学802.11物理层测试标准(11n HT-2),一起来学802.11物理层测试标准(11n HT-3),MIMO是利用发端和收端的多根天线,利用信道多径,形成空间多流(Spatial Streams),在不增加带宽,不增加功率的情况下就增加了频谱的利用率/吞吐量。
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  • 无线通信基本概念:频段、信道、多址、双工、调制、分集和MIMO
    从工作频段到信道的划分,再到多址方式、双工方式、调制方式、分集技术和MIMO,这些概念共同作用,使得无线通信能够高效、可靠地进行。随着技术的不断发展,这些基础技术也在不断演进,尤其是在5G系统中,新的多址方式、双工技术和更复杂的MIMO系统都为未来的通信提供了更多的可能性。
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  • 是德科技和 Mavenir 合作加速推进移动性及多用户 MIMO 测试
    是德科技(NYSE: KEYS )与 Mavenir 合作,采用是德科技多波束MIMO 探测解决方案验证 Mavenir 的 32TRX mMIMO 技术,以实现采用大规模天线元件 gNB 的高效波束成形。此次合作有助于确保 Mavenir 解决方案的稳健性,通过全面高效的测试流程优化用户体验。 是德科技和 Mavenir 合作加速推进移动性及多用户 MIMO 测试 测试 mMIMO gNB 的移
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  • 基站天线简史
    基站天线是移动网络的“触角”,负责向用户收发无线信号,是整个移动网络中距离用户最近的设备,也是人们在城镇和乡村随处可见的设备。虽然它们都被严严实实的包裹在防护罩里,看起来差别并不是太大,但其实多年来已经发生了巨大变化……
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  • MIMO技术引领5G通信:速度、容量与效率的完美融合
    根据贝哲斯咨询的数据统计显示,2024年全球5G大规模MIMO市场容量达到了一定的规模,但具体数值未直接给出,以“亿元(人民币)”为单位。不过,有预测显示,2024年至2029年,全球大规模MIMO市场预计将以40.8%的复合增速增长。
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  • 应用于MIMO场景的AAS有源天线系统介绍
    随着容量、覆盖范围和连接密度需求的增长,移动网络运营商已将大规模多输入多输出(MIMO)和波束成形等先进技术融入其网络中。与此同时,有源天线系统(AAS)也不断发展,以整合这些技术,并使其能够在无线基础设施中部署。
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  • e络盟供应的东芝新型天线开关可为基站增加 5G 容量
    安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟目前已经开始售卖东芝公司的新型高功率 SPDT(单刀双掷)射频天线开关。 SPDT射频开关(TCWA1225G)对于 5G 网络的扩展非常重要。这是因为 5G 网络的扩展所需的天线越来越多地由复杂的信号传输路径组成,这些路径需要低插入损耗、高输入功率且封装紧凑的射频开关。 为此,SPDT 射频开关可在非常小的占用空间内提供 46 dBm(8dB P
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  • MIMO 雷达系统测试工具和技术
    多输入多输出 (MIMO) 等现代技术要求宽带宽、相位一致和多通道分析。MIMO 雷达系统中的天线元独立运行,可覆盖较宽(通常为 180 度)的视场,无需进行定向调整。因此,扫描时间显著缩短。MIMO 雷达利用时间、频率或编码技术,在接收器元素中对每个发射信号进行区分,从而提取目标属性。 宽带示波器,例如泰克 DPO70000SX 或 MSO/DPO70000DX 系列示波器,专为实现宽带宽和相位
    MIMO 雷达系统测试工具和技术
  • 是德科技成功验证 3GPP Release 16 16/32 通道发射机性能增强测试用例
    是德科技(NYSE: KEYS )首批 3GPP Rel-16 5G NR 单个和多个预编码矩阵指示符(PMI)测试用例获得批准,可以用于测试频分双工(FDD)和时分双工(TDD)频段上运行的 16/32 通道发射机。这批测试用例是在一月份于西班牙马拉加由是德科技主办的全球认证论坛(GCF)一致性协议工作组(CAG)第77次会议上通过验证,主要用于是德科技5G 网络仿真一致性测试平台(TP168)
    是德科技成功验证 3GPP Release 16 16/32 通道发射机性能增强测试用例
  • MATLAB:聚焦 6G 无线技术——目标和需求
    从 3G 到 5G 乃至之后的每一种无线标准,都在设计时加入了推动行业发展的具体目标。例如,4G 专注于以 IP 为中心的灵活语音、数据和视频通信,而 5G 则在此基础上进行了改进。6G 的目标是提供更加无处不在、更高效、更身临其境的无线连接。6G 系统的研发正在逐步前进,我们也开始对无线行业将会经历的技术进步有了清晰的了解。下面将深入探讨无线工程师在当前和未来项目中应该予以考虑的赋能技术。 6G
    MATLAB:聚焦 6G 无线技术——目标和需求
  • ADI联合Marvell在MWC 2023上展示新一代5G大规模MIMO射频单元平台
    Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI) (全球领先的半导体公司,致力于在现实世界与数字世界之间架起桥梁,以实现智能边缘领域的突破性创新)与Marvell Technology Inc. (Nasdaq: MRVL) (数据基础设施半导体解决方案领导者)近日宣布推出一款支持开放式无线接入网(Open RAN)的新一代5G大规模MIMO (mMIMO)参考设计平台。通过将
  • PentaG-RAN 基带 IP 平台提供用于 Open RAN 的大规模 MIMO
    5G 基础设施的扩建潮正在兴起,但我们仍处于增长曲线的早期阶段。中国强势开局,北美和欧洲也正奋起直追。目前,设备主要由五家一级企业主导:诺基亚、爱立信、中兴通讯、华为和三星。目前,小型企业开始进入市场。
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    2022/11/16
  • MaxLinear 与 Qorvo 合作,为大规模 MIMO 无线电解决方案提供高效功率放大器
    MaxLinear Inc. (NASDAQ: MXL) 和 Qorvo (NASDAQ: QRVO) 今天宣布推出一项联合解决方案,旨在应对 32x32 和 64x64 大规模 MIMO 无线电在尺寸、重量和功耗方面的关键挑战。
  • 恩智浦旗舰4D成像雷达芯片投入量产,新增专为快速增长的L2+市场定制的产品
    恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.,纳斯达克股票代码:NXPI)宣布对其行业领先的汽车雷达产品组合进行了两项更新。目前全球20家主要OEM的设计中都采用恩智浦雷达处理器。

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