全球首款5G毫米波手机射频模组面世

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全球15家射频器件供应商盘点(附国内上市公司名单)

全球15家射频器件供应商盘点(附国内上市公司名单)

全球15家射频器件供应商盘点(附国内上市公司名单)如今,手机中射频(RF)器件的成本越来越高。

一个4G全网通手机,前端RF套片的成本已达到8-10美元,含有10颗以上射频芯片,包括2-3颗PA、2-4颗开关、6-10颗滤波器。

未来随着5G的到来,RF套片的成本很可能会超过手机主芯片。

再加上物联网的爆发,势必会将射频器件的需求推向高潮。

成本昂贵,95%的市场被欧美厂商把持通常情况下,一部手机主板使用的射频芯片占整个线路面板的30%-40%。

据悉,一部iPhone 7仅射频芯片的成本就高达24美元,有消息称苹果今年每部手机在射频芯片上的投入将历史性地超过30美元。

随着智能手机迭代加快,射频芯片也将迎来一波高峰。

目前,手机中的核心器件大多已实现了国产化,唯独射频器件仍在艰难前行。

据悉,全球约95%的市场被控制在欧美厂商手中,甚至没有一家亚洲厂商进入顶尖行列。

射频器件细分领域目前,手机中的射频器件主要包括功率放大器(PA)、双工器、射频开关、滤波器(包括SAW与BAW两种)、低噪放大器(LNA)等等。

归结起来,射频器件主要三大细分领域为射频滤波器、射频开关、PA芯片(功率放大器芯片)。

滤波器:对于中国公司来说,滤波器是最难跨过的一道门槛,因为面临着专利和工艺两大难题,所以目前几乎没有能够量产的国产Saw滤波器。

由于芯片太厚,都没法做进集成模块,只能做外挂。

总体而言,国内的滤波器目前还处在中低端。

SOI射频开关:国内做SOI射频开关的公司已有20-30家,价格战已开始进入白热化。

其中,中国电科55所研制生产的GaAs及SOI 移动终端射频开关产品在华为、中兴等知名国产品牌移动终端产品中得到广泛应用,实现年出货量2亿只。

特别是SOI移动终端射频开关产品,采用了GPIO和MIPI控制模式,具有高效率、低损耗、高隔离的技术优势,同时做到了尺寸更小、成本更低、集成度更高。

PA(功率放大器):手机中除主芯片外最重要的外围元件之一,影响着手机的信号强度、通信质量以及基站效率。

亿佰特(Ebyte)28GHz-5G通信频段射频前端模块深度解析

亿佰特(Ebyte)28GHz-5G通信频段射频前端模块深度解析

28GHz5G通信频段射频前端模块深度解析随着5G毫米波预期即将进入商用,行业内关键公司的研发正在顺利推进,已经完成定制组件指标划定、设计和验证。

实现未来毫米波5G系统所需的基本组件是射频前端模块(FEM)。

该模块包括发射机的最终放大级以及接收机中最前端的放大级以及发射/接收开关(Tx/Rx)以支持时分双工(TDD)。

FEM必须在发射模式下具备高线性度,并在接收模式下具备低噪声系数。

由于毫米波5G系统可能需要用户终端采用多个FEM构成相控阵架构或开关天线波束架构。

因此FEM必须采用高效、紧凑和低成本的方式实现,且最好能简单控制和监测。

本文介绍了符合以上所有要求的28GHz5G通信频段(27.5至28.35GHz)射频前端模块MMIC(单片微波集成电路)的设计、实现和验证。

该射频前端由Plextek RFI公司开发,采用WINSemiconductors(稳懋半导体)的PE-154V电压、0.15μm、增强型GaAs PHEMT工艺实现。

它采用紧凑型低成本且兼容SMT(表贴)安装的5mm x5mm二次注塑兼容QFN封装,适用于大批量、低成本的制造。

它涵盖27至29GHz,因此支持完整的28GHz5G频段。

1.设计目标FEM发射通道的设计着重于功率回退下实现高效率,以提供线性放大,这是5G通信系统提出的要求。

功率回退下的目标功率附加效率(PAE)定为6,三阶交调(IMD3)低于-35dBc(功率回退值:从1dB压缩点开始大约退回7dB)。

对应1dB压缩点(P1dB)的RF输出功率定为20dBm。

而接收通道需要在非常低的电流消耗下(最大15mA,+4V电源),实现低于4dB的噪声系数(包括开关损耗)。

射频前端MMIC的功能框图如图1所示。

发送信号路径从图的上半部分中的左侧延伸到右侧;输入端口位于标有“PA_RFin”的引脚上。

输入信号由三级功放(PA)放大,然后通过RF功率检测器和单刀双掷(SPDT)开关连接至天线。

华为5G行业应用合作伙伴手册说明书

华为5G行业应用合作伙伴手册说明书

构建万物互联的智能世界华为5G行业应用合作伙伴手册目录CONTENT5G工业通信模组 03成都鼎桥通信技术有限公司 03中移物联网有限公司 04上海移远通信技术股份有限公司 05四川爱联科技有限公司 07利尔达科技集团股份有限公司 08深圳市宗立科技有限公司 095G行业通信终端 10成都鼎桥通信技术有限公司 10利尔达科技集团股份有限公司 11中微普业科技有限公司 12厦门四信通信科技有限公司 13深圳市宏电技术股份有限公司 155G天线 16尚远科技(中国)有限公司 16智能制造 17杭州海康机器人技术有限公司 17杭州蓝芯科技有限公司 20杭州南江机器人股份有限公司 21北京微视新纪元科技有限公司 22苏州振畅智能科技有限公司 24杭州汇萃智能科技有限公司 25凌华科技(中国)有限公司 26深圳市鑫赛科科技发展有限公司 27智能物流 28昆船智能技术股份有限公司 28深圳市今天国际物流技术股份有限公司 29智慧煤矿 31北京唐柏通讯技术有限公司 31上海山源电子科技股份有限公司 3301华为5G行业应用合作伙伴手册02华为5G 行业应用合作伙伴手册华为5G 垂直行业生态圈 57媒体直播 44高骏(北京)科技有限公司 44天津德力仪器设备有限公司 45上海通维通讯网络科技有限公司 46智慧城市 47青岛云世纪信息科技有限公司 47杭州迅蚁网络科技有限公司 48摩联科技 49贝壳 · 如视 50智慧电力 51北京映翰通网络技术股份有限公司 51AR 52亮风台(上海)信息科技有限公司 52杭州灵伴科技有限公司 53测试工具 55ROHDE&SCHWARZ(罗德与施瓦茨) 55北京星河亮点技术股份有限公司 56智慧医疗 40上海联影医疗科技有限公司 40深圳华大智造云影医疗科技有限公司 41苏州康多机器人有限公司 42苏州协同创新医用机器人研究院 43北京慧拓无限科技有限公司 35北京踏歌智行科技有限公司 37八达电气有限公司 38天津华宁电子有限公司 3903华为5G 行业应用合作伙伴手册成都鼎桥通信技术有限公司公司名称:成都鼎桥通信技术有限公司邮箱:************************网址:/合作伙伴简介成都鼎桥通信技术有限公司(以下称“鼎桥”)于2011年11月18日在成都高新区成立,在北京、上海和成都三地设立研发中心,拥有员工1200人(成都800人),注册资本6.5亿人民币。

5g毫米波基站架构

5g毫米波基站架构

5g毫米波基站架构5G毫米波基站架构在现代通信领域中起着关键作用。

毫米波技术是指在毫米波频段进行通信的技术,该频段具有较高的频率和较大的带宽,能够提供更快的数据传输速度和更低的延迟。

基站是实现无线通信的关键设备,它们负责接收和发送信号,将数据传输到用户设备。

5G毫米波基站架构主要由以下几个组成部分构成:1. 天线阵列:毫米波通信需要使用大量的天线来提供更好的信号覆盖和传输性能。

基站中的天线阵列通常由数十个或数百个天线组成,可以实现波束赋形技术,将信号聚焦在特定的方向上,提高信号的传输效率和覆盖范围。

2. 射频前端:射频前端是基站的关键组件之一,它负责将数字信号转换为射频信号,并将其发送到天线进行传输。

射频前端通常由放大器、滤波器、混频器等器件组成,可以实现信号的调制和解调,保证信号的传输质量。

3. 基带处理器:基带处理器是控制基站操作的核心部件,它负责信号的解码、编码和调度。

基带处理器可以根据网络负载和用户需求动态调整信道资源的分配,以提供更高的数据传输速度和更好的用户体验。

4. 网络接口:基站需要与核心网络进行连接,以实现与其他基站和用户设备的通信。

网络接口通常使用光纤或以太网进行传输,可以实现高速数据传输和低延迟的通信。

5. 辅助设备:为了确保基站的正常运行,还需要配备一些辅助设备,如电源供应系统、温控系统和安全监控系统等。

这些设备可以提供稳定的电力供应、保持基站的温度和环境适宜,并确保基站的安全运行。

5G毫米波基站架构是一个复杂的系统工程,它的设计和部署需要考虑多个因素,如信号传输距离、信号传输速度、信号覆盖范围等。

通过合理的设计和优化,可以实现更高效、更快速、更可靠的无线通信服务,为人们的生活和工作带来更多便利和可能性。

2022~2023年九年级第三次月考考试(江西省高安市第四中学)

2022~2023年九年级第三次月考考试(江西省高安市第四中学)

选择题习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上明确宣示:将改革开放进行到底。

改革开放成为新时代神州大地上的奋进强音,改革开放“双引擎”动力将更加彭拜。

我国在新时代仍将坚持改革开放,是因为()①改革开放使饱经苦难的中华民族终于站起来了②改革开放符合人民的期盼和时代发展潮流③只要坚持改革开放,就能实现中华民族伟大复兴④新时代高质量发展需要开启改革开放的新征程A.①②B.①③C.②③D.②④【答案】D【解析】改革只有进行时,没有完成时。

因为我国经济发展进入新常态,已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,改革开放符合人民的期盼和时代发展潮流,②④说法正确。

①错误,新中国的成立使饱经苦难的中华民族终于站起来了。

③中“只要,就”的说法太绝对。

故选D。

选择题中国共产党十九届四中全会审议通过了《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》。

全会指出,坚持和完善社会主义基本经济制度,推动经济高质量发展。

公有制为主体、多种所有制经济共同发展,按劳分配为主体、多种分配方式并存,社会主义市场经济体制等社会主义基本经济制度。

社会主义市场经济体制是( )A.是社会主义经济制度的基础B.有利于推动经济社会持续健康发展C.在我国国民经济在起主导作用D.可以让各种所有制经济绝对平等竞争【答案】B【解析】我国逐步建立、完善了社会主义市场经济体制,发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用,推动经济社会持续健康发展,B说法正确。

A错误,公有制是社会主义经济制度的基础。

C错误,国有经济在我国国民经济在起主导作用。

D中“绝对”说法错误。

故选B。

选择题阿里巴巴的人工智能设计师“鲁班”能针对不同消费者自主设计商品海报;京东的配送机器人会自行拐弯、规避路障、礼让行人;安装了人工智能“黑匣子”的居民电梯事故率下降50%,这说明()A.人工智能可以提高生产生活水平B.人工智能完全取代人类生产劳动C.我国科技整体水平已经领先世界D.创新驱动发展战略成为强国之路【答案】A【解析】材料中人工智能影响人们的生活,表明工智能可以提高生产生活水平,A符合题意。

5g射频模块技术方案

5g射频模块技术方案

5g射频模块技术方案
5G射频模块技术方案是为了满足5G网络需求而设计的一种技术方案。

5G网络作为下一代移动通信技术,对于网络速度、容量和可靠性等方面都提出了极高的要求,而射频模块作为5G通信系统的关键组件之一,起着连接无线信号和数字信号的重要作用。

5G射频模块技术方案主要包括以下几个方面:
1. 高频宽带:5G网络需要支持更高的频率范围,同时具备更高的频率带宽。

因此,5G射频模块采用宽带设计,以便支持更大的频率范围,并实现更高的数据传输速率。

2. 多模式支持:5G网络需要支持不同频段和不同模式的通信,包括毫米波、Sub-6GHz等。

因此,5G射频模块需要具备多模式能力,以支持多频段的通信,并且能够在不同模式间无缝切换。

3. 低功耗高效率:为了满足5G网络对于能量消耗和功耗的要求,5G射频模块采用了先进的功耗和效率优化技术。

例如,使用更高效的功率放大器和智能功率控制算法,以实现更低的功耗和更高的效率。

4. 高集成度:为了提高系统性能和减小尺寸,5G射频模块采用了高度集成的设计。

通过整合多个射频功能模块,如射频前端模块、天线开关等,可以实现更小的尺寸和更高的性能。

5. 高可靠性和抗干扰能力:5G通信系统对于可靠性和抗干扰能力提出了更高的要求。

5G射频模块在设计中采用了抗干扰的架构,并采用了数字信号处理技术和通信协议的优化,以提高系统的可靠性和抗干扰能力。

总之,5G射频模块技术方案是为了实现5G网络的高速、高容量和高可靠性而设计的一种解决方案。

通过采用高频宽带、多模式支持、低功耗高效率、高集成度
和高可靠性等技术手段,可以有效地满足5G网络的需求,并推动5G通信技术的进一步发展。

通信行业周报:业界联手推动,5G及NB-IoT终端产业发展有望提速

通信行业周报:业界联手推动,5G及NB-IoT终端产业发展有望提速

业界联手推动,5G 及NB-IoT 终端产业发展有望提速通信行业周报(11.02-11.08)| 2020.11.10评级:看好 核心观点分析师 李嘉宝执业证书编号:S0110519060001邮箱:*****************.cn行业指数走势(最近1年)资料来源:Wind ,首创证券相关研究∙ Q3业绩持续兑现,低估值,光模块、云视频、物联网表现亮眼——通信行业周报(10.26-11.01)∙ 云视频服务行业有望快速发展,垂直应用场景空间广阔——通信行业周报(10.19-10.25)∙ 三大运营商获批开展eSIM 技术应用服务,有望推动蜂窝物联网规模化——通信行业周报(10.12-10.18)∙ 网络部署稳步推进,产业数字化加速——通信行业周报(09.28-10.11)∙ 中国移动公告4G 主设备集采结果,头部供应商包揽绝大份额——通信行业周报(09.21-09.27)∙ 5G+智慧工业有望驱动移动通信业务新增长,中小微企业或成突破口——通信行业周报(09.14-09.20)∙ A14为发布会亮点,血氧检测有望助推Apple Watch 销量——通信行业周报(09.07-09.13)∙ 美国对华半导体出口限制强化,短期建议观望为主——ICT 行业周报(05.11-05.17)∙ 投资趋势驱动,业绩预期引领——ICT 行业季度投资策略 ● 本周核心观点:11月4日,工信部副部长刘烈宏主持召开5G 终端座谈会,指出5G 作为构筑经济社会数字化转型的重要基础设施,在稳投资、促消费、助升级、壮大经济发展新动能等方面的巨大潜力,并指出作为5G 产业链重要环节,5G 终端的普及对5G 成功商用至关重要,要加快5G 终端研发、强化芯片、模组等关键技术攻关,共建产业链上下游、通信行业与垂直行业之间的良好产业生态。

11月9日,紫光展锐以“象由芯生”为主题的2020秋季发布会于线上召开,会上集中发布了联通与展锐携手发布的全球首款支持完整3GPP 标准化网络切片和eSIM 的5G CPE VN007+ 、基于最新冻结的3GPP R16标准设计的5G NB-IoT 芯片V8811、模组化设计的完整的5G 射频前端解决方案、智能座舱芯片A7862、车规级高精度定位芯片A2395,以及旗舰级智能手表平台W517等。

5G毫米波的通信优势和应用

5G毫米波的通信优势和应用

5G毫米波的通信优势和应用目前,我国主要发展的是基于Sub-6GHz频段的5G网络,主要是为了先解决5G网络的信号覆盖问题,尽快把5G技术投入实际应用,让大多数消费者都能用上5G网络。

但是,在人口密集区域和某些应用场景中,5G毫米波的通信性能是远超现有运营商基站和Wi-Fi 的。

鉴于Sub-6GHz频段和毫米波的优缺点,只有二者协同发展才能更好释放5G的性能。

5G毫米波的通信优势主要有以下6点:1 无线大带宽,通信速率堪比光纤在现有通信基础理论没有革命性变化的前提下,想要进一步显著提升网络的速率带宽,只能在频谱上做文章。

向更高的频段寻求更丰富的频谱资源,是移动通信技术发展的必然选择。

通信资源就像管道送水一样,管道越粗,流量越大。

在Sub-6频段只能用到100-200MHz 的带宽,但毫米波频段可以用到400MHz甚至800MHz的带宽,等于获得4-8倍以上的速度增强,专用通信传输速率可达8~16 Gb/s,已达到家用光纤水准。

2 自主局域网,无电信流量租用费基于5G毫米波技术组建的局域网,因不走公网流量,无电信流量租用费。

相较于Wi-Fi 组建的局域网,能满足更高的通信需求。

3 安全低时延,高清摄像头随便接因为子载波间隔方面的原因,5G毫米波的时延可以做到Sub-6GHz的四分之一。

根据测试验证,5G毫米波的空口时延可以做到1ms,往返时延可以做到4ms,表现极为出色。

基于大带宽和低时延的优势,毫米波非常适合高清类视频的无线传输(如高清摄像头)。

4 长远距离通信,无需挖沟埋线建机房在一些特殊的地域地形,是不适合挖坑埋线建机房的,在这些特殊地域往往还会伴随着雨、雪、雾霾等恶劣天气。

使用5G毫米波技术可以避免挖坑埋线,又因为毫米波受恶劣天气的影响小,因此毫米波能全天候运行,稳定性高,如此便可以简单轻易实现长远距离5G 通信,并可重复利用。

5 小巧便携式,灵活部署安装毫米波的波长很短,所以,它的天线非常短。

毫米波 5G毫米波频谱风波

毫米波 5G毫米波频谱风波

毫米波 5G毫米波频谱风波毫米波是今年的黑马之一,5G通信、雷达中不乏毫米波应用。

因此对于毫米波,想必大家早已耳熟能详。

本文对于毫米波的介绍,主要在于讲解各国对毫米波频谱的争抢,主要内容如下。

“从2020年到2034年,在15年的时间里,对毫米波频谱资源的利用有望推动全球GDP增长5650亿美元。

”全球移动通信系统协会(GSMA)首席监管官JohnGiusti在为2019年世界无线电通信大会(WRC-19)撰文时,描绘了5G毫米波业务发展广阔的前景。

毫米波,即波长在1到10毫米之间的电磁波,通常对应的是30GHz至300GHz之间的无线电频谱。

这部分频谱拥有连续可用的超大带宽,可以满足5G系统对超大容量和极高速率的传输需求。

在中低频段(6GHz以下)好用的频谱资源部分地区释放较为困难的情况下,毫米波频段成为支撑和保障5G热点应用长期发展的一片新大陆。

WRC-19大会专设的1.13议题,就是为了充分发掘这片新大陆,在24.25GHz~86GHz频段范围的若干个候选频段中为5G寻找新增频段。

然而,在24.25GHz~86GHz 频段范围内,还存在着卫星通信、地球资源和气候变化监测以及射电天文学等多种无线电业务。

为此,该议题的任务还包括在开展兼容性研究的基础上,修改相关国际规则或制定保护措施,避免5G业务与上述无线电业务之间发生干扰,创建和谐共存、共同发展的无线业务生态系统。

无论是5G毫米波频段的确定,还是国际规则的修改,乃至保护措施的制定,其结果将对数万亿美元的信息通信技术产业产生深远影响。

因此,在WRC-19大会上,5G毫米波议题是世界各国以及国际组织关注的重中之重,也成为他们相互博弈的主要战场。

经过大会第一周数场专题会议的交流、讨论及磋商,与会各方围绕议题的观点碰撞日趋白热化,对26GHz频段(24.25GHz~27.5GHz)、40GHz频段(37GHz~43.5GHz)以及66GHz~71GHz频段全部或者部分标识IMT基本形成共识,但争论的焦点主要集中在这三个频段的使用条件上。

毫米波是什么_5G与毫米波有什么关系

毫米波是什么_5G与毫米波有什么关系

毫米波是什么_5G与毫米波有什么关系5G手机即将在今年广泛推出,工信部方面已经表示,在下半年会在一些地区开展5G试商用,5G手机也会在这个时间后逐渐发布。

5G网络会带来众多全新的体验,对于我们大众用户来说,5G最能够吸引我们的元素,还得说是是超越4G数倍的网络速度了。

5G能够有着数倍乃至数十倍4G LTE的网络速度,离不开背后所使用的各种新技术与新标准,毫米波技术的使用无疑就是其中的最关键一环。

毫米波是什么毫米波究竟是个什么东西?其实我们翻翻高中物理课本就能清楚,其本质上就是一种高频电磁波,它是波长1-10毫米的电磁波,通常来说就是频率在30GHz-300GHz之间的电磁波。

是5G通讯中所使用的主要频段之一。

5G通讯中主要使用两个通讯频段,Sub-6GHz为低频频段,它主要使用6GHz以下频段进行通讯。

毫米波频段则使用24GHz-100GHz的高频毫米波进行通讯。

目前5G对于毫米波的利用,大多集中在24GHz/28GHz/39GHz/60GHz几个频段之中。

毫米波的简单介绍到此为止。

回到最初的问题,网络速度的提升跟毫米波有什么关系?这里我们不需要提及那些生涩难懂技术,只要举个例子分分钟就能理解。

网络通讯速度的根本,其实就是单位时间内所能接收到的数据多少。

通讯基站与手机就好比两个物流站点之间进行货物的传输,货物就是需要传输的数据,连接两个站点之间的正是我们通讯所使用的电磁波,它就好比一条高速公路一般;相互之间的数据传输,则如同一辆辆卡车中的货物。

想要将全部的货物运送到另一端,我们可以加大卡车的容量,让其可以一次运送更多的货物,从而在在卡车速度被固定的情况下(电磁波传输速度固定为光速),在更短的时间内将货物运送完毕。

简单来说就是提高通讯电磁波中可以承载的数据量,来提高通讯效率,来加快网络速率。

房志强:顶尖芯片设计专家推动中国半导体事业高质量发展

房志强:顶尖芯片设计专家推动中国半导体事业高质量发展

房志强:顶尖芯片设计专家推动中国半导体事业高质量发展当前,全球半导体产业正处于关键发展期,预估到2030年,全球半导体市场规模将达到一万亿美元。

于国内市场来说,中国半导体产业正在迅猛崛起,在全球化竞争的背景下,中国半体产业不仅在自主研发能力方面取得重大突破,还在市场规模和技术创新方面达到了全球领先地位。

作为2023世界级半导体技术盛会CSTIC的重点受邀企业,长电科技(股票代码:600584)带着最先进的芯片技术与案例,为到场的海内外企业、学者展示了别开生面的高端产品应用场景。

长电科技(JCET)是全球第三、大陆第一的芯片封测厂商,为全球领先的集成电路制造和技术服务集团,拥有超过50年的芯片成品制造经验。

长电科技(JCET)拥有业内领先的芯片成品制造技术,目前已于全球布局6个先进的高产能生产基地和2个研发中心,持续保持国家技术创新示范企业、国家知识产权优势企业、中国跨国公司100强、中国上市公司成长100强、中国大企业创新100强的行业地位。

同时,长电科技(JCET)还是中国半导体行业协会副理事长单位、中国集成电路创新联盟副理事长单位、国家企业技术中心、高密度集成电路国家工程实验室、中国博士后科研工作站,并荣获国家科学技术进步一等奖。

在2023中国国际半导体技术大会上,长电科技(JCET)工程部的电磁仿真专家房志强就《利用层压基板转换高频集成雷达芯片进行系统级封装设计》一题发表了演讲,获得了在场科学家、工程院士们的热烈反响。

房志强,沈阳工业大学电子信息工程学学士,IEEE电气与电子工程师协会高级会员,拥有近20年的芯片设计、集成电路仿真经验,是行业首屈一指的芯片设计师、仿真应用工程师。

房志强曾担任富士康科技集团消费电子事业群产品发展工程处信号完整性仿真工程师;立讯精密(股票代码:002475)首席仿真工程师;美国计算机软件公司Cadence Design Systems产品研发部信号完整性验证工程师;华勤技术(股票代码:603296)仿真模拟技术负责人。

电子:5G手机出货或翻番,国产射频替代加速中

电子:5G手机出货或翻番,国产射频替代加速中

5G手机出货或翻番,国产射频替代加速中电子事件概述:据市场调研机构Strategy Analytics(SA)3日发布的报告,三星电子去年在全球5G智能手机市场的出货量为4100万部,预估市场份额为15.1%,位居第3。

据SA估算,华为去年以7960万部(29.2%)出货量位居5G智能手机市占率排行首位,苹果以5230万部(19.2%)位列第2。

分析与判断:► 5G手机渗透加速,2021年出货或超5亿据市场调研机构Strategy Analytics(SA)3日发布的报告,三星电子去年在全球5G智能手机市场的出货量为4100万部,预估市场份额为15.1%,位居第3。

据SA估算,华为去年以7960万部(29.2%)出货量位居5G智能手机市占率排行首位,苹果以5230万部(19.2%)位列第2。

苹果虽然上市时间较晚,在2020年10月中旬才上市销售,但仍然实现了超过5000万部的销售额,据《日本经济新闻》报道,得益于iPhone 12系列的超高人气,苹果计划将2021上半年的iPhone产量提升30%。

展望今年全年,根据Strategy Analytics的预测,预计今年5G智能手机出货量将达到4.5亿至5.5亿部,至少是2020年(预计)总量的两倍。

►手机射频黄金赛道,国产替代增长可期每一次通信制式升级,都是射频芯片价值量提升的机遇。

5G手机必然要兼顾2/3/4G,因此5G手机在保留2/3/4G射频芯片的同时,支持5G新频段的射频芯片为全新增量。

据Skyworks数据,2G手机射频前端芯片价值量为3美元,3G手机上升到8美元,高端4G手机为18美元,而5G手机射频芯片价值量达到25~30美元。

国内射频芯片厂商从相对成熟的分立射频芯片起步,在5G手机广泛普及前的窗口期,逐步实现中低端机型射频前端进口替代,同时积累模组能力,逐步走向全品类供应。

在中美贸易摩擦背景下,射频国产化势在必行,中国除了拥有华为、小米、OPPO、VIVO、传音等知名手机品牌外,在资本层面也在助推整个射频行业的快速发展,根据集微网2020年12月19日的新闻,据集微网不完全统计,截至发稿日,共有48家射频相关企业获得融资,投资机构涵盖了中金资本、红杉资本中国、小米长江产业基金、深创投等机构,以及韦尔股份、长盈精密、卓胜微电子、信维通信、春兴精工等手机概念股企业。

唯捷创芯,加速5G射频芯片升级迭代

唯捷创芯,加速5G射频芯片升级迭代

43第353期 唯捷创芯,加速5G射频芯片升级迭代射频前端市场普遍不被公众所熟知,然而,无线通信却无法忽视它的存在,作为信号翻译不可或缺的工具,如今却被国际厂商牢牢掌控。

该怎样突围?亟待以唯捷创芯为代表的国产厂商去突破与解决。

■ 本刊记者 / 季生频前端被“卡脖子”问题。

在无线通讯中,射频前端与基带、射频收发器和天线共同实现无线通讯的两个本质功能,即二进制信号与电磁波信号之间的双向转化,据集Yole 数据,射频前端市场由海外厂商垄断,导致了华为5G 手机受挫。

如今,华为新款手机网络测试结果已然达到5G 水平,其背后将代表着国产5G 射频芯片产业的崛起,作为射频前端市场中的一员,唯捷创芯(688153.SH )在“卡脖子”问题上,致力提供高性能产品解决方案。

专注射频前端市场如图表1所示,射频前端指的是射频收发芯片与天线之间的模块,包括PA 模组(射频功率放大器模组)、LNA 模组(接收端模组)。

PA 模组将调制电路所产生的射频信号功率放大,以输出到天线上辐射出去,而LNA 模组主要用于通信系统中将接收自天线的信号放大,以便于后级的电子设备处理,两者之间的通力合作最终实现了无线电磁波信号的发送与接收,若是没有射频前端,手机等移动终端设备将无法拨打电话和连接网络,失去无线通信功能。

因此,射频前端在无线通信领域里承担着不可或缺的作用。

唯捷创芯作为国内最早一批专注射频前端芯片研发、设计、销售的集成电路设计企业,近些年来一直深耕自身专业领域,据2022年年度报告披露,公司研发投入4.62亿元,占营业收入比例为20.19%,同比提升6.88%,研发人员353人,占公司总人数的比例56.94%,其中,硕士及以上学历人员149人,占总研发人员比例为42.21%。

通过高度重视技术研发,让公司积累了近30项核心技术优势,在研项目也有12项。

其中,在研项目主要以5G 射频前端项目为主,整体研发项目预估投入资金规模为9.83亿元,累计已完成投入资金为6.53亿元,项目资金投入完成率为66.43%。

工信部 5g毫米波使用指南解读

工信部 5g毫米波使用指南解读

工信部 5g毫米波使用指南解读
哇塞,朋友们!今天咱要来聊聊工信部 5G 毫米波使用指南那些事儿。

你们知道吗,这 5G 毫米波可真是个厉害的角色呢,就好比是通信世界里的超级赛车,速度超快!比如说,你下载一部超高清电影,那简直就是眨眼的功夫就好了,快得让人惊叹啊!
工信部为啥要出台这个使用指南呢?那当然是为了让我们能更好地利用5G 毫米波呀!不然这么牛的技术,咱要是不会用,那不就太可惜了嘛!比如说,你有一辆超酷的跑车,但你不会开,那不是白搭嘛!
这使用指南里都说了啥呢?简单来说,就是教我们怎么把 5G 毫米波玩得团团转呗!就像是给你一本武功秘籍,让你学会怎么在通信江湖里称霸。

咱来举个例子哈,好比你玩游戏,有了这个指南,就像给你开了外挂,让你玩得更爽更带劲!
你说 5G 毫米波能给咱带来啥好处呢?那可太多啦!网速快得惊人,视频通话就像面对面聊天一样清晰流畅,这感觉多棒啊!这不就像你跟朋友隔着屏幕却像在身边一样,多有意思呀!还有啊,那些智能设备的反应速度也会变得超快,你让它干啥就干啥,简直太听话啦!
我跟你说,真的要好好看看这个使用指南,别错过了这么好的东西。

咱可不能像个糊涂蛋一样,守着宝贝还不知道怎么用,对吧?这 5G 毫米波的未来可是一片光明呀,咱得抓住机会,跟着它一起飞!总之,工信部的 5G 毫米波使用指南绝对值得我们仔细研究,能让我们更好地享受科技带来的便利和乐趣,咱可别错过了哟!。

5g毫米波频段

5g毫米波频段

5g毫米波频段
5G毫米波频段是满足5G应用需求的一个重要频段,能够实现超大带宽、超低延迟、极高可靠性和无缝覆盖等特性。

本文将从以下几个方面具
体介绍5G毫米波频段,包括它的频段范围、优势和应用领域。

首先,根据国际电信联盟(ITU)的规定,5G毫米波频段覆盖22GHz-
30GHz的范围,其中精确的频带范围从24.25GHz到27.5GHz,而
24.25GHz - 29.5GHz之间的频段被称两类频段。

精确频段有助于提高
信号传输效率。

其次,5G毫米波频段有着众多优势。

它可以提供更高的传输速率,可
达1000 gigabits/second,也可以让更多的设备同时连接;此外,它
在传输距离上也有所改善,传输距离可以达到1多公里。

最后,5G毫米波频段的应用领域包括远程医疗、远程教育、移动火力
指挥与控制、自动驾驶汽车、工业自动化以及移动安全监测等。

它可
以为各行各业提供无线网络技术,为用户提供极快的网络访问速度和
更好的网络服务体验。

总而言之,5G毫米波频段是满足5G应用需求的一个重要频段,它的频段范围可满足不同的需求,可提供更高的传输速率和更大的传输距离,并可运用于远程医疗、远程教育、移动火力指挥与控制等多领域,为
用户提供更好的网络服务体验。

5G吹的牛要成真了,骁龙X65让10Gbps时代来临

5G吹的牛要成真了,骁龙X65让10Gbps时代来临

5G吹的牛要成真了,骁龙X65让10Gbps时代来临请回忆一下,5G最初是如何介绍给世人的呢?网速是4G时代的100倍,峰值速率10Gbps起,同时这项技术还堪称是第四次工业革命,可以惠及万物,变革生产方式。

上述的内容,可以说是5G在4G时代就开始吹下的牛,然而单就峰值速率来说,其实5G网络的速率却一直没有达到10Gbps,R15规范下对于工业用例的支持也微乎其微。

不过,随着骁龙X65 5G调制解调器及射频系统的发布,5G吹的牛要成真了。

10Gbps的牛成真了在骁龙X65发布之前,速度最快的基带是早于其几天发布的联发科M80,下行速率可达7.67Gbps。

骁龙X65上代产品骁龙X60的峰值速率为7.5Gbps。

尽管峰值速率相比4G已经优势明显,但相较于当初5G给出的峰值速率10Gbps起的承诺,还有一定距离。

2月9日,高通正式发布了骁龙X65 5G调制解调器及射频系统,该产品的峰值速率可达10Gbps,成为目前速率最快的基带,同时也是全球首个进入10Gbps大关的产品。

这也就意味着,未来搭载骁龙X65的5G终端产品,将可具备峰值速率为10Gbps的能力。

同时,在2021年全球各个地区的5G部署,也将开始具备为用户提供更高峰值速率5G网络的能力,其中一个重要的因素就在于毫米波网络将进一步部署。

其中美国、欧洲、日本、东南亚已经进行了毫米波商用部署,预计德国、英国、意大利等欧洲其它国家,还有韩国、澳大利亚将在2021年开展毫米波商用部署,毫米波的部署也意味着运营商具备为用户提供峰值速率可达10Gbps的能力。

对此,与骁龙X65配套的高通QTM545毫米波天线模组还新增了对于41GHz频段的支持。

骁龙X65的下行链路带宽也进行了大幅提升,毫米波频段高达1GHz,Sub-6GHz频段达到300MHz。

此外,更快的速率也并不意味着更高的能耗,高通将第7代宽带包络追踪技术引入高通骁龙X65,全新高通QET7100宽带包络追踪器可将能效提高30%,节省手机空间,支持多个5G和4G功率放大器。

山东省济南市私立齐鲁学校2021年高一语文月考试卷含解析

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山东省济南市私立齐鲁学校2021年高一语文月考试卷含解析一、现代文阅读(35分,共3题)1. 阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:自动驾驶给整个通信行业提出新的要求,比如需要更大的带宽、更低的时延来支持这些信息的分享。

“没有5G支持,自动驾驶L5是不可能实现的。

”李俨表示,5G新空口的整体框架已搭建完毕,现在考虑的是如何在5G框架下对C-V2X车联网技术做增强。

有了5G的C-V2X技术,会改善自动驾驶。

如果自动驾驶汽车只基于自身的传感器做出判断,这就相当于是没有经验的司机只会盯着前面一辆车,对于很多潜在的危险难以感知。

只有突破视距限制,把感知能力扩展到非视距,才能让自动驾驶汽车像一个熟练的司机一样从容应对行车环境。

这其中离不开C-V2X的技术支持。

“5G新空口会进一步增强移动通信能力,在5G新空口的框架下,C-V2X会实现非常好的演进,进一步支持自动驾驶。

”李俨说。

节选自《5G前夜,蜂窝车联网(C-V2X)何以成后起之秀?》《新华网》2018年8月30日》材料二:2019-2026年中国5G宏基站建设规模预测中国产业信息网材料三:5G手机什么时候才会商用?5G手机是否能像现在的智能手机一样轻薄?作为目前全球最大的移动芯片厂商、5G领头企业——高通给出了答案。

日前,高通产品市场高级总监沈磊在接受Cll4采访时表示,基于在无线通信领域的众多积累,包括对5G标准、技术、产品等的标准和洞察,高通成功研制出5G毫米波及6GHz以下射频模组系列,这些产品将大大简化5G智能手机的设计流程,加速5G终端产品的上市进程。

沈磊透露,高通将助力OEM厂商在2019年上半年推出首批5G手机。

届时,5G智能手机的下载速率可高达5Gbps,下载一部高清电影仅需要几秒钟。

而借助于高通高度集成的射频模组,5G手机能做到和现在的4G手机一样轻薄。

不同于2G、3G和4G,5G将用来支持增强的移动宽带、具有高可靠性和超低延迟的通信以及大规模机器间通信三大类主要应用场景。

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全球首款5G毫米波手机射频模组面世
作者:康嘉林
来源:《通信产业报》2018年第27期
7月23日,高通正式宣布推出全球首款面向智能手机和其他移动终端的全集成5G新空口毫米波及6GHz以下射频模组。

即QTM052毫米波天线模组系列和QPM56xx 6GHz以下射频模组系列。

双系列均可与高通的骁龙X50 5G调制解调器配合,共同提供从调制解调器到天线且跨频段的多项功能,并支持紧凑封装尺寸以适合于移动终端集成。

正如高通总裁克里斯蒂安诺·阿蒙所言,这项全新宣布的意义在于此类从调制解调器到射频且跨毫米波和6GHz以下频段的解决方案正使移动5G网络和终端准备就绪,5G将离用户更近一步。

众所周知,由于面临诸多技术和设计挑战,毫米波信号迄今仍未被应用于移动无线通信之中。

这些挑战几乎涵盖终端工程的方方面面。

高通产品市场高级总监沈磊在接受《通信产业报》(网)记者采访时表示,毫米波具有带宽高的特性,可以更好地满足5G高速率的应用场景,但传播性能受限,具体体现在材料、外形尺寸、工业设计、散热和辐射功率的监管要求等方面。

鉴于此,移动行业中很多人都认为毫米波在移动终端和网络中的应用是不切实际且不可实现的。

而得益于高通在无线通信领域的积累,工程师正在逐步让这一频段变现实并具有可用性。

高通表示,QTM052毫米波天线模组可与骁龙X50 5G调制解调器协同工作并形成完整系统,以应对毫米波带来的巨大挑战。

作为完整系统,其可支持先进的波束成形、波束导向和波束追踪技术,以显著改善毫米波信号的覆盖范围及可靠性。

该系统包括集成式5G新空口无线电收发器、电源管理IC、射频前端组件和相控天线阵列,并可在26.5-29.5GHz(n257)以及完整的27.5-28.35GHz(n261)和37-40GHz(n260)毫米波频段上支持高达800MHz的带宽。

最重要的是,QTM052模组可将所有这些功能集成于紧凑的封装尺寸中,其封装面积可支持在一部智能手机中最多安装4个QTM052模组。

沈磊表示,考量到OEM厂商需要在性能和成本上进行平衡,OEM可以选择1-4个模组进行安装,每个模组上的天线协同工作,均可以形成波束成形保持优质的信号传输性。

同时,这将支持OEM厂商不断优化其移动终端的工业设计,助其开发外形美观且兼具毫米波5G新空口超高速率的移动终端,并支持这些终端最早于2019年上半年推出。

据了解,目前,QTM052毫米波天线模组系列和QPM56xx 6GHz以下射频模组系列正向客户出样。

近年来,手机芯片毛利率持续下滑,而手机射频(RF)前端模块和组件市场却发展迅猛,2016年其市场规模为101亿美元,预计到2022年将达到227亿美元,复合年增长率为14%。

因此不少芯片厂商面向射频+芯片一体方案延伸,横向拓展切入产业,抢食大蛋糕。

而高通更是在射频前业务领域动作频频,并不断强化射频技术。

2014年收购Blacksand进入PA市场,2016年同日本电子元器件厂商TDK联合组建合资公司进入滤波器市场,开始为5G时代射频前端技术提前布局。

2017年2月,高通推出全新的射频前端解决方案RF360,提供了从调制解调器到天线的完整解决方案。

据悉,广泛的射频前端平台产品包括砷化镓(GaAs)功率放大器(PA)、包络追踪器、多模功率放大器及模组、射频开关、独立和集成式滤波器模组,以及覆盖蜂窝及其他连接技术的天线调谐器。

其中功率放大器、滤波器以及天线是射频前端主要技术。

沈磊强调,与Skyworks、Qorvo等射频巨头相比,高通拥有自己的调制解调器,这是相比第三方射频元器件厂商的核心差异化优势。

此外,在2018年1月举行的高通技术峰会上,高通与小米、vivo、OPPO、联想四家手机厂商签订了射频前端解决方案跨年度采购订单。

在未来三年内(2019年-2021年),四家手机厂商将采购价值总额不低于20亿美元的射频前端部件,这也为高通发展射频业务提供了良好助力和窗口。

正如阿蒙所言,此次高通模组的发布,是移动行业的一个重要里程碑。

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