5G技术已从概念走向实践,电信运营商和设备厂商正在积极部署和试验。毫米波大规模MIMO和UDN等技术可能性较大,而沉浸式体验、万物互联和即时行动是5G三大应用方向。尽管频谱碎片化问题存在,但预计未来将达成业界公认的频段。NI推出全球首款毫米波软件无线电,助力5G原型设计与系统开发。
5G时代,光器件发展迅速,对散热要求越来越高。散热设计成为关键,包括热传导、对流换热和热辐射。光器件散热路径分析显示,影响散热的关键因素包括热沉材料、壳体导热系数、器件布局、接触热阻等。通过优化设计,提高散热效率,确保5G光器件性能稳定。
本文探讨了5G+4G无线网络协同建设的关键技术,分析了频率、设备、站址等优势,并提出了协同组网方案。方案旨在应对4G网络容量挑战,构建5G领先竞争优势,实现降本增效的精品网络建设。文章还详细分析了站址资源共享、设备共享、频率共享和功率共享等关键技术,为5G+4G网络协同发展提供了理论支持。
5G技术已从概念走向实践,电信运营商和设备厂商正在积极部署和试验。毫米波大规模MIMO和UDN等技术可能性较大,而沉浸式体验、万物互联和即时行动是5G三大应用方向。尽管频谱碎片化问题存在,但预计未来将达成业界公认的频段。NI推出全球首款毫米波软件无线电,助力5G原型设计与系统开发。
5G天线模块需求增长,超厚板加工面临技术挑战。本文从叠层设计优化入手,采用分压子部件、线路处理、二次内定位成型等技术,实现了11.5mm超厚板的批量加工,满足特种需求。产品制程设计包括盲孔分压、铆合定位孔等,优化工艺后提高了可制造性。