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帖子 一文了解5G通信設備、基站與場景仿真解決方案
天線設計(陣列天線) 無源器件設計(濾波器/雙工器/連接器) 有源器件設計(功放/低噪放) 基站天線系統仿真(場路協同) 基站芯片/封裝/系統設計 高速PCB SI/PI設計 基站設備電磁兼容分析 熱分析(天線/無源器件/有源器件/基站設備) 結構分析(強度/震動/風載) 基站設備電-熱-結構多物理場分析
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Ansys中國 ??? 4年前
一文了解5G通信設備、基站與場景仿真解決方案
帖子 CST陣列天線仿真系列研討會(含CST實操培訓)-9月12日直播
:《CST 基站陣列天線仿真方案》30分鐘內容簡介:展示CST在基站陣列天線的設計流程,主要包含:Array Task中混合陣子的設置、全陣模型域分解DDM技術的設置等。???
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技術鄰公告 ??? 1年前
CST陣列天線仿真系列研討會(含CST實操培訓)-9月12日直播
帖子 人熱了可以吹空調,5G基站“熱”了怎么辦?
目前,5G基站主流使用的散熱器件都是“半固態壓鑄件+吹脹板”,它們不僅導熱率高、散熱速度快,還具備重量輕、外形美觀等優勢,能幫助5G基站減輕自身重量,可謂“強強聯合”。 5G基站引入大規模天線技術,AAU的體積、重量、散熱都受到挑戰。如何在三者之間找到平衡點,做好AAU設計,需要采用多種新技術、新工藝、新材料結合。
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熱管理博覽會 ??? 2年前
人熱了可以吹空調,5G基站“熱”了怎么辦?
帖子 邀請函 | 2025中國電子學會天線年會Ansys天線仿真專題分會場
我們將重點探討其在汽車毫米波雷達,5G/6G基站通信以及低空經濟等關注復雜電磁場景中的應用案例。作為API驅動的實時動態電磁波仿真求解器,它依托GPU加速技術實現極速仿真,既能無縫嵌入現有工作流,又能高效生成AI/ML合成數據,助力突破電磁設計效率瓶頸!
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Ansys中國 ??? 7月前
邀請函 | 2025中國電子學會天線年會Ansys天線仿真專題分會場
帖子 千耘導航QY310|常見故障及解決方案
定向異常 解決辦法: 1  未連接右側定向GNSS天線(或天線接觸不良)。檢查天線是否連接好,重新插拔天線饋線。 2  航向數據無輸出。手動更新下顯控軟件版本。 3  右側GNSS天線受到干擾(遮擋或電磁干擾)。移動到空曠地方或檢查是否車頂排氣口遮擋天線或電磁干擾導致。 4. 基站未連接 解決辦法: 1  未連接基站。選擇千尋地基服務進行自動連接。
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千尋位置行業應用 ??? 3年前
千耘導航QY310|常見故障及解決方案
帖子 行業分享丨基于 Feko 的天線方向圖近遠場反演方法
相比平面場,它能更好地還原低增益天線的完整輻射特性,特別適合陣列天線基站天線等具有環繞輻射需求的應用。我們設置了一個±45度掃描角度,發現仿真結果在主瓣和部分副瓣區域都與預期非常吻合。需要注意的是,在使用柱面和球面反演時,Feko 要求加載電場和磁場聯合數據,而不僅僅是電場,因此前處理設置必須匹配正確。
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ALTAIR ??? 8月前
行業分享丨基于 Feko 的天線方向圖近遠場反演方法
帖子 基于HFSS的高增益平板天線設計
前言平板高增益天線是一種基于微帶貼片或陣列結構設計的高性能定向天線,憑借其高增益、低剖面、輕量化及易于集成的特性,廣泛應用于現代無線通信領域。在移動通信基站部署中,其窄波束、強方向性的特點可有效提升信號覆蓋范圍與抗干擾能力,適用于城市密集區域或偏遠地區的信號中繼。衛星通信場景中,平板天線通過高增益特性增強對低軌道衛星的穩定追蹤能力,支撐衛星互聯網、應急通信等業務。
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320科技工作室 ??? 1年前
基于HFSS的高增益平板天線設計
帖子 天線引領5G物聯網終端齊升
天線是用于收發射頻信號的無源器件,決定了通信質量,信號功率,信號帶寬,連接速度等通信指標,是通信系統的核心。按照在通信網絡中的應用,天線可以分為無線通訊終端天線和網絡覆蓋傳輸天線。 無線通訊終端天線包括手機天線,筆記本電腦天線,數據卡天線等。網絡覆蓋傳輸天線主要為基站天線。終端天線中手機天線是增量大頭。
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摩天射頻 ??? 1年前
天線引領5G物聯網終端齊升
帖子 面向6G的無人機通信綜述
3.2 超大規模天線陣列無線通信可以通過多天線技術利用信道性質以實現用戶接收端的功率增益[30]。另外,也可以利用天線的方向性通過波束賦形和信號的預編碼來有效抑制竊聽保證通信的安全。6G移動通信將會在5G的256~1024規模的天線陣列基礎上更大規模地對其進行擴充,預計單個基站將會超過10000根天線
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無人機10086 ??? 3年前
面向6G的無人機通信綜述
帖子 生產制造 | 無需重復編程,海克斯康EDGECAM助力5G基站濾波器高效智造
5G產業正在如火如荼的高速發展,基站的建設速度更是非常迅猛,每個基站都會用到大量的濾波器。美國康普公司(原用戶安德魯通訊器材被康普收購,以下簡稱康普)在全球先進的通信網絡中扮演著關鍵角色,其生產的射頻同軸電纜、基站天線、接頭、電纜組件、天線和濾波器等眾多產品廣泛服務于無線網絡領域,市場份額在行業內位居前列。
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海克斯康設計與仿真 ??? 1年前
生產制造 | 無需重復編程,海克斯康EDGECAM助力5G基站濾波器高效智造
帖子 【材料知識】收藏!一張表看懂工程塑料種類及在5G領域的應用!
工程塑料主要應用在5G的三大應用場景:增強型移動寬帶(天線基站、智能終端);物聯網通訊(智能穿戴,物流);高可靠低延時通訊(車聯網)。
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機械工程師 ??? 4年前
【材料知識】收藏!一張表看懂工程塑料種類及在5G領域的應用!
帖子 Ansys 5G行業典型應用解決方案
3.05 基站天線布局? 客戶仿真目的- 采用考慮到PTD、UTD和爬行波等多次射線彈跳的SBR+技術,能夠精確求解大場景中基站有源天線陣的電磁場分布問題,優化天線布局。
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Cruise ??? 4年前
Ansys 5G行業典型應用解決方案
帖子 ANSYS 5G行業研發與應用解決方案
射頻系統抗干擾仿真設計 電子設備的EMC仿真設計 電子設備的結構可靠性設計 電子設備的電熱耦合仿真案例參考 RFIC VCO尺寸優化分析 芯片/封裝一體化仿真 使用芯片CPM模型進行系統級性能優化分析 芯片/封裝/PCB的電熱分析 基站天線布局 自適應波束賦形 智能家居電磁干擾 5G室內場景仿真 5G室外仿真場景
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上海笛佼信息科技有限公司 ??? 2年前
ANSYS 5G行業研發與應用解決方案
帖子 無機材料高純氧化鎂的用途
5G領域,建設高峰期為2020~2023年,5G基站數約是4G基站數的1.5倍,將近850萬臺,按每個基站3面天線,每面天線64個濾波器估算,陶瓷介質濾波器市場需求達16億只。此外,MLCC是世界上用量最大、發展最快的片式元件之一,其中,手機領域月均需求1200億只,車載MLCC月均需求1000億只,家電、PC及服務器、安防領域月均需求1500億只,其他領域月均需求1000億只。
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晶瑞孫618 ??? 3年前
無機材料高純氧化鎂的用途
帖子 功能全面,快速求解 | 《ANSYS 5G行業研發與應用解決方案》現已開放領取
· 射頻系統抗干擾仿真設計· 電子設備的EMC仿真設計· 電子設備的結構可靠性設計· 電子設備的電熱耦合仿真3 案例參考· RFIC VCO尺寸優化分析· 芯片/封裝一體化仿真· 使用芯片CPM模型進行系統級性能優化分析· 芯片/封裝/PCB的電熱分析· 基站天線布局· 自適應波束賦形· 智能家居電磁干擾· 5G室內場景仿真· 5G室外仿真場景
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上海安世亞太 ??? 3年前
功能全面,快速求解 | 《ANSYS 5G行業研發與應用解決方案》現已開放領取
帖子 5G關鍵仿真技術及PCB EMC仿真
3、5G陣列天線的設計和仿真 基站天線發展如下圖: 基站天線也面臨越來越小型化的問題,在設計的時候難度不斷增加。 4、電大尺寸和復雜場景下的電磁仿真分析 用于天線安裝后性能預估的最好仿真分析,主要應用于電大載體,大型場景級問題,布局的場景及尺寸比較大,需要運用不同算法才能有效計算。
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安世亞太 ??? 3年前
5G關鍵仿真技術及PCB EMC仿真
帖子 將低功率射頻信號線性放大至高功率水平的射頻放大芯片-WT20-1809
核心作用:信號放大(增益功能)?:將低功率射頻信號(通常為微瓦級或毫瓦級)線性放大至高功率水平(瓦級甚至更高),使信號具備足夠能量驅動天線并實現遠距離傳輸。驅動天線?:放大后的信號通過匹配網絡高效耦合至天線,將其轉換為電磁波輻射出去。提升通信質量與覆蓋范圍?:在手機、基站等設備中,射頻放大芯片直接影響通信距離、信號穩定性和能耗效率。
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如果我年少有為 ??? 1月前
將低功率射頻信號線性放大至高功率水平的射頻放大芯片-WT20-1809
帖子 Altair Feko:引領高性能電磁仿真與優化解決方案
行業應用場景通信與電子行業 在5G設備、物聯網終端和基站天線設計中,Feko幫助工程師優化天線輻射模式、減少干擾并確保符合監管要求。其精確的仿真能力可以顯著減少物理原型測試次數,加速產品上市時間。汽車與航空航天 隨著自動駕駛技術和車聯網的快速發展,汽車中的電磁環境日益復雜。
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庭田-Olivia ??? 4月前
Altair Feko:引領高性能電磁仿真與優化解決方案
帖子 漲幅985.24%,新能源液冷增量顯著!
基站天線及相關器件包括:基站天線、一體化天線振子、天線罩、精密注塑等;功能組件包括:無線充電模組、充電器等;防護功能器件包括單雙面膠、保護膜、絕緣片、防塵網等。
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熱管理博覽會 ??? 1年前
漲幅985.24%,新能源液冷增量顯著!
帖子 一文讀懂剛剛突破的6G新技術
5G基站應用了相控陣技術,通過調整不同天線發射的電磁波參數,讓不同波形相互干涉制造能量更大的波峰,以此提升信號傳播范圍。6G新技術也利用了電磁波相互干涉的原理,只不過這次的目的主要是復用空間,而不是加強傳播距離。
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第三代半導體聯合創新孵化中心 ??? 3年前
一文讀懂剛剛突破的6G新技術
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