中興通訊正式發(fā)布Pre5G技術(shù)白皮書,率先提出Pre5G技術(shù)理念和一攬子解決方案,將4G網(wǎng)絡(luò)的各項性能和能力整體提升了一個數(shù)量級,提前實(shí)現(xiàn)4G網(wǎng)絡(luò)性能和業(yè)務(wù)體驗(yàn)的5G化,全面構(gòu)建5G演進(jìn)之路。
2016-06-30 09:34:41
978 讀者會認(rèn)出著名的克勞德·埃爾伍德·香農(nóng)(Claude Elwood Shannon),他被廣泛譽(yù)為“信息論之父 ” ,也是許多發(fā)現(xiàn)和發(fā)明的鼻祖。其中包括一個優(yōu)雅而開創(chuàng)性的(首次發(fā)表于1948
2022-12-07 14:44:49
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香農(nóng)定理是所有通信制式最基本的原理,它描述了有限帶寬、有隨機(jī)熱噪聲信道的最大傳輸速率與信道帶寬、信號噪聲功率比之間的關(guān)系。
2023-09-11 11:47:51
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和相對較低的成本支持者廠商、用戶的運(yùn)作。 10G光模塊介紹 10G光模塊,顧名思義,就是每秒傳輸數(shù)據(jù)為10G的光模塊,那么,它有著哪些封裝類型呢? 據(jù)查詢:10G光模塊的封裝有300pin,XENPAK
2018-01-29 15:04:24
4G的技術(shù)演進(jìn)道路及趨勢報告從現(xiàn)有技術(shù)考慮,4G有三條可能的技術(shù)演進(jìn)軌跡,但最終的趨勢將是不同的無線通信技術(shù)在NGN架構(gòu)下融合、共存,形成多層次的無線網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。2006年,在業(yè)界還在為3G牌照的歸屬猜測議論之時,4G已經(jīng)“潤物細(xì)無聲”的走入人們的視野。[hide][/hide]
2009-12-18 16:40:24
光傳輸系統(tǒng)仿真資料
2013-11-04 21:06:38
光互連主要有兩種形式波導(dǎo)光互連和自由空間光互連。波導(dǎo)互連的互連通道,易于對準(zhǔn),適用于芯片內(nèi)或芯片間層次上的互連。但是,其本身損耗比較嚴(yán)重,而且集成度低。自由空間光互連可以使互連密度接近光的衍射極限
2019-10-17 09:12:41
誰做過光伏發(fā)電計量采集設(shè)備,電流計量無線傳輸的項目。
2022-04-16 10:48:37
簡單,搭建成本較低?!?b class="flag-6" style="color: red">光天線”是該系統(tǒng)的核心,用于傳輸無線數(shù)據(jù)。它們可以安裝于房間中間的天花板上,十分精確地引導(dǎo)管理由光纖供應(yīng)的光線。由于系統(tǒng)中不存在移動的部分,因此無需維護(hù),也無需電力供應(yīng)。天線包含
2018-03-01 10:05:06
,搭建成本較低?!?b class="flag-6" style="color: red">光天線”是該系統(tǒng)的核心,用于傳輸無線數(shù)據(jù)。它們可以安裝于房間中間的天花板上,十分精確地引導(dǎo)管理由光纖供應(yīng)的光線。由于系統(tǒng)中不存在移動的部分,因此無需維護(hù),也無需電力供應(yīng)。天線包含了一對
2018-05-16 10:04:00
解一下什么是單模光模塊,什么是多模光模塊,。單模光模塊常用于遠(yuǎn)距離的數(shù)據(jù)傳輸。單模光模塊在使用上局限性小,所以它的使用范圍比多模光模塊更加廣泛。采用的光器件與多模光纖配合能夠獲得最佳傳輸特性的這種光
2017-08-31 14:09:57
,因此需使用專用的光功率計進(jìn)行測量,串接在線路中,可以即時給出當(dāng)前上行和下行的光功率?! ≡谀K的正常工作條件下,光模塊輸出的光功率。發(fā)射光功率指發(fā)射端的光強(qiáng)度,以dBm為單位,是影響傳輸距離的重要
2019-09-20 16:13:02
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:43 編輯
問題:光耦TLP185的電流傳輸比(currrent transfer ratio )怎么取值?回復(fù):一般習(xí)慣,用最小傳輸比。需要注意的是,有些光耦會根據(jù)傳輸比大小分級的,需要看型號的尾綴上的分級標(biāo)志來確定。
2012-12-12 11:55:25
性狀態(tài)。 通常情況下,單芯片集成多路光耦的器件速度都比較慢,而速度快的器件大多都是單路的,大量的隔離器件需要占用很大布板面積,也使得設(shè)計的成本大大增加。在設(shè)計中,受電路板尺寸、傳輸速度、設(shè)計成本等因素限制,無法
2012-08-09 16:45:18
,通常將光發(fā)射器的管腳作輸入端,光敏器的引腳作為輸出端,當(dāng)輸入端 加電信號時,光發(fā)射器發(fā)出的光信號通過透明樹脂光導(dǎo)介質(zhì)投射到光敏器后,轉(zhuǎn)換成電信號輸出,實(shí)現(xiàn)了以光為媒介的電→光→電信號轉(zhuǎn)換傳輸,并在電氣
2012-07-09 15:39:03
探討一下16通道恒流輸出精度及計算
2021-06-03 07:17:09
本帖最后由 ntmusic 于 2014-6-11 11:31 編輯
探討一下,使用計算的2字節(jié)的CRC校驗(yàn)碼和使用固定的2字節(jié)數(shù)據(jù)作為校驗(yàn)在保證數(shù)據(jù)傳輸正確方面有什么不同?
2014-06-11 11:21:45
探討互聯(lián)網(wǎng)IPv6技術(shù)的發(fā)展與演進(jìn)
2021-05-25 06:56:02
`請問極限頻率到底取決于什么?`
2019-08-23 16:34:41
CDMA2000的演進(jìn)可從語音應(yīng)用和數(shù)據(jù)應(yīng)用兩方面來分別探討。在語音方面,是從CDMA20001x演進(jìn)到CDMA20001x增強(qiáng)型。2008
2010-03-16 09:13:42
的你還不知道如何上手嗎?快來看看這本電子書下載地址:http://t.elecfans.com/ebook/118.html目錄HarmonyOS 探索之路(1):開箱體驗(yàn)HarmonyOS 探索之路
2021-01-28 15:03:07
;Native技術(shù)融合TDM及IP制式,提供了獨(dú)特的混合演進(jìn)策略,無需復(fù)雜的封裝方式,便能夠在微波鏈路中混合傳輸原生的TDM業(yè)務(wù)和IP業(yè)務(wù),提升傳輸效率,解決現(xiàn)網(wǎng)兼容問題并支持向全I(xiàn)P網(wǎng)絡(luò)平滑演進(jìn)。
2019-06-17 06:23:13
的進(jìn)步使得網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商得以改進(jìn)網(wǎng)絡(luò)的整體架構(gòu),這樣帶來的總收益比逐個提升網(wǎng)絡(luò)組件的方式要大。在過去的十年中,基于數(shù)字相干檢測的光傳輸技術(shù)通過提高傳輸容量而顯著提高了每比特成本。為了獲得更高的容量,供應(yīng)商
2020-10-23 11:09:02
最近的項目中要用到光耦隔離,最終方案是采用PC817光耦,用于串口通訊的隔離。發(fā)現(xiàn)傳輸數(shù)據(jù)有失敗的情況。然后使用示波器和信號發(fā)生器來測試PC817這個光耦。PC817的datasheet是說可以達(dá)到
2018-11-30 10:02:26
一、TD傳輸承載網(wǎng)技術(shù)方案選擇 TD網(wǎng)絡(luò)近期和中遠(yuǎn)期的發(fā)展可分成R4、R5、R6三個階段。各個不同階段的業(yè)務(wù)承載協(xié)議、接口以及業(yè)務(wù)容量等各有不同,Iub網(wǎng)絡(luò)接口從E1演進(jìn)至GE/FE
2019-06-14 06:18:31
等譯內(nèi)容簡介:本書是一本非常著名和權(quán)威的WCDMA技術(shù)方面的參考書,主要介紹了第三代移動通信系統(tǒng)中的WCDMA無線傳輸技術(shù),重點(diǎn)是WCDMA的技術(shù)特點(diǎn)和演進(jìn)。具體內(nèi)容為:WCDMA技術(shù)及其標(biāo)準(zhǔn)化
2012-05-11 14:04:21
電壓最高24kV,脈沖提供高達(dá)40J功率、功能強(qiáng)大的浪涌測試儀進(jìn)行PK戰(zhàn)。首先輸出10kV的脈沖,數(shù)字隔離器順利通過了測試,光耦合器也通過了測試。勝負(fù)難分,PK繼續(xù)。功力對決升級!24kV—極限PK
2018-10-30 15:12:25
第一章 java的IO演進(jìn)之路
2019-07-24 16:53:15
本帖最后由 huihui163 于 2018-6-1 15:03 編輯
一個做電源的轉(zhuǎn)型之路非常幸苦,一個沒學(xué)過C語言的編程之路更難!這是咱們論壇的第一次原創(chuàng)賽,必須參加哦,也借這個平臺簡述自己的STM單片機(jī)自學(xué)之路,希望多指正
2018-05-30 22:55:20
`什么是光模塊?光模塊又有著哪些類型和參數(shù)?這些你知道嗎?今天,小編就給大家分享一下光模塊的類型、參數(shù)和發(fā)展史。 光模塊的誕生可以從最早的1X9封裝光模塊說起,1X9封裝光模塊從誕生到現(xiàn)在也有近20
2017-11-01 13:36:50
速度得以加倍。在性能和成本優(yōu)勢下,DDR SDRAM成為了目前電腦和服務(wù)器中用的最多的內(nèi)存,這也就是我們今天要討論的DDR內(nèi)存。DDR的演進(jìn)之路和其他硬件一樣,內(nèi)存遵循著摩根定律,從古老的SIMM到
2022-10-26 16:37:40
?首先了解一下什么是OLT、ONU、ODN?OLT是光線路終端(Optical Line Terminal),簡單理解就是光纖網(wǎng)絡(luò)傳輸的“上游”運(yùn)營商側(cè)設(shè)備端,有兩個功能,完成PON網(wǎng)絡(luò)的上行接入以及將
2022-05-27 11:41:02
何為長期演進(jìn)(LTE)?LTE有哪些特性?
2021-05-26 06:25:54
的。3. 帶寬足夠?qū)?,即使信道非常嘈雜也 能進(jìn)行可靠傳輸,是CDM的理論基礎(chǔ)。一個有限頻寬的信道容量,在經(jīng)受加性高斯白噪聲的情況下,假設(shè)是等概率分布的二 進(jìn)制符號,沒有任何信道編碼,可以從香農(nóng)-哈特利
2017-09-29 09:48:54
光纖傳輸是把電信號轉(zhuǎn)變成光信號傳輸的嗎?
2023-05-16 17:32:22
全業(yè)務(wù)時代的光傳送網(wǎng)技術(shù)是如何演進(jìn)的?
2021-05-28 06:55:31
最近看到競品上使用光耦TCLT1109,采用基極反饋的接法,能夠傳輸10Khz的PWM信號。在網(wǎng)上也查到有人使用4n38光耦采用基極正反饋接法,傳輸速度提高10倍。各位前輩,能否幫忙分別解釋下這兩個采用基極反饋的光耦電路原理?是如何把傳輸速度提高10倍的?
2020-12-19 20:14:15
;探討影響光聲轉(zhuǎn)換的物理機(jī)制。為了得到比較合乎實(shí)際的光聲池參數(shù),針對不同幾何形狀和微音器的位置差異,建立相應(yīng)的RLC電路理論模型,得出Ccell與品質(zhì)因子Q、熱容比、共振臂的縱橫向長度、池體積、聲速之間的關(guān)系。
2019-12-29 15:50:30
`請問變壓器在極限溫度下運(yùn)行有哪些危害?`
2019-12-20 16:52:51
固定網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化及演進(jìn),不看肯定后悔
2021-05-25 06:26:37
幅度在減小,從2003年四季度開始,季度增長有所反彈,增值為15%左右。2004年一季度的季度增長達(dá)到8%左右,在整個傳輸系統(tǒng)市場仍處于低迷的大環(huán)境下,全球光傳輸設(shè)備市場呈現(xiàn)微弱的復(fù)蘇跡象?! ?003
2012-06-13 11:40:15
基于matla對香農(nóng)公式仿真陜西理工學(xué)院課程設(shè)計第PAGE 1 頁 共NUMPAGES 8 頁引言香農(nóng)公式表明,信道的帶寬或信道中的信噪比越大,則信息的極限傳輸速率就越高。香農(nóng)公式也得出這三者關(guān)系
2021-08-17 07:22:30
脈沖壓縮是近年來光子晶體光纖中一個新的應(yīng)用領(lǐng)域,在光通信系統(tǒng)中,利用具有高非線性系數(shù)和較大負(fù)色散值的光子晶體光纖進(jìn)行脈沖壓縮,將降低傳輸時間,提高傳輸速率。本文從非線性薛定諤方程組入手,深入探討
2010-05-28 13:38:25
如果要靠堵轉(zhuǎn)電流來判斷電機(jī)極限位,但是直流電機(jī)的堵轉(zhuǎn)電流比電源供給的電流還大,怎么樣處理才既能判斷極限位又能防止電機(jī)拉低電源呢?
2016-01-05 11:31:48
在國家的大力支持下,TD-SCDMA獲得了F頻段(1880~1900MHz),A頻段(2010~2025MHz)和E頻段(2320~2370MHz)三個頻段,總共85MHz帶寬。在這三個頻段中F和A
2019-08-15 06:31:14
如何利用CPLD實(shí)現(xiàn)異步ASI/SDI信號電復(fù)接光傳輸設(shè)備的設(shè)計?
2021-04-29 06:29:10
引言香農(nóng)公式表明,信道的帶寬或信道中的信噪比越大,則信息的極限傳輸速率就越高。香農(nóng)公式也得出這三者關(guān)系的表達(dá)式,本文討論如何用MATLAB進(jìn)行仿真得出信噪比,帶寬和信道容量的關(guān)系,并以圖像的形式
2021-08-17 07:52:17
1.引言 光纖直放站主要由光近端機(jī)、光纖、光遠(yuǎn)端機(jī)幾個部分組成。光近端機(jī)和光遠(yuǎn)端機(jī)都包括射頻單元和光單元。信號的傳輸分下行鏈路和上行鏈路。在下行鏈路中,光近端機(jī)接收來自基站的無線信號,通過
2019-06-14 07:31:16
這是一篇對于想要踏進(jìn)嵌入式技術(shù)之路與相關(guān)職業(yè)規(guī)劃的建議性文檔,文中觀點(diǎn)僅限于個人對于嵌入式技術(shù)與相關(guān)行業(yè)的一些見解與實(shí)踐。如果是大牛請指正或請繞路,勿浪費(fèi)時間;如果是小白可以進(jìn)行參考,也歡迎進(jìn)行技術(shù)
2021-10-27 08:52:00
對信號做歸一化香農(nóng)能量分析,各位大蝦指點(diǎn)下
2012-05-16 16:20:13
線路長等多種優(yōu)點(diǎn)。微波通信作為現(xiàn)代無線通信的先行者,一直在通信領(lǐng)域起著舉足輕重的作用。隨著光纖通信的發(fā)展,微波通信已經(jīng)從長距離通信的主導(dǎo)者,轉(zhuǎn)變?yōu)榉?wù)于中短距離的接入傳輸。隨著現(xiàn)代通信網(wǎng)絡(luò)的演進(jìn)和發(fā)展
2019-06-17 08:13:06
【作者】:郭志堅;【來源】:《廣播電視信息》2010年03期【摘要】:低密度奇偶校驗(yàn)碼糾錯能力強(qiáng),能夠在逼近香農(nóng)極限的信噪比條件下獲得很高的誤碼率特性,非常適用于無線通信。本文分析了在DMB-TH
2010-04-23 11:36:52
最初的無線區(qū)域網(wǎng)路(WLAN)標(biāo)準(zhǔn)主要用于為有線寬頻連線提供低資料傳輸率的無線連線,以便瀏覽網(wǎng)頁與電子郵件。隨著時間的演進(jìn),采用新的802.11無線協(xié)定為新應(yīng)用提供了更高資料傳輸率。表1顯示
2019-07-17 07:35:28
訊:光互連技術(shù)從100G正在走向200G/400G,數(shù)據(jù)中心的演進(jìn)有著多種不同的路徑。易飛揚(yáng)獨(dú)有的PSM全系列產(chǎn)品線就是其中一種低成本的光互連路徑,包括40G PSM4, 100G PSM4
2019-02-15 17:22:37
機(jī)器及無人機(jī)分論壇將邀請國內(nèi)外知名機(jī)器人/無人機(jī)芯片提供商,通信系統(tǒng)開發(fā)商,以及整體方案提供商到場,與大家共同探討智能機(jī)器及無人機(jī)的演進(jìn)之路。會議議程 報名聯(lián)系聯(lián)系人:方偉鋒電話:***(微信同號)名額有限,報名預(yù)留席位,活動咨詢可以加小編微信哦! `
2017-11-23 18:28:17
/16.html干貨:1、安防系統(tǒng)如何助力智能家居的發(fā)展? 2、怎樣設(shè)計高效、可靠的智能安防系統(tǒng)? 3、安防廠商如何打開智能家居市場大門? 4、智能安防系統(tǒng)的創(chuàng)新方案要素。 5、智能監(jiān)控?zé)o線數(shù)據(jù)傳輸要素探討。`
2014-12-02 15:03:13
光耦的參數(shù)在傳輸這一項中,一個沒有GB,一個有GB,一般的傳輸比是50%--600%,GB下的傳輸比是100%--600%,為什么參數(shù)表要寫兩項,這兩個傳輸比的差距就是標(biāo)準(zhǔn)不同嗎,那標(biāo)準(zhǔn)具體是哪一項不同使最低傳輸比不一樣?
2022-03-22 14:53:37
本文對毫米波技術(shù)在 5G 及其演進(jìn)中的作用進(jìn)行了簡要概述。首先,分析了目前 5G 商用毫米波大規(guī)模 MIMO 系統(tǒng)的基本架構(gòu)和主要問題,同時介紹了高性能的全數(shù)字多波束架構(gòu);其次,探討了毫米波技術(shù)
2021-03-08 08:40:30
本文設(shè)計了一種基于光纖通道的IEEE1394光信號傳輸系統(tǒng)。
2021-05-19 06:17:04
5G背后的主宰:香農(nóng)公式5G前傳:信息即情報信息論:新帝國的“理論基石”什么是“香農(nóng)公式”?信息時代:在“香農(nóng)公式”中追逐極限與E=mc?比肩的香農(nóng)公式
2020-12-23 06:02:30
絡(luò)帶寬演進(jìn)的終點(diǎn),目前各廠家都已經(jīng)開始展開對于400G甚至1T的系統(tǒng)的研究。但從圖1我們可以看到,100G以上系統(tǒng)的研發(fā)面臨著香農(nóng)定律的限制,必須在頻譜效率、性能和容量方面做平衡。 詳細(xì)請點(diǎn)擊:http://design.電子發(fā)燒友.com/design_2012082709470182.htm
2012-08-30 16:41:49
了研討會,探討“邁向自動駕駛和電動汽車之路”。研討會吸引了來自聯(lián)邦、州和當(dāng)?shù)氐慕煌ńM織機(jī)構(gòu)等160位參會者。David目前為Eno Center for Transportation (以下簡稱Eno
2018-10-25 09:01:17
。下面我們就來了解一 下長距離光模塊。https://www.gigalight.com/cn/optics.html 傳輸距離作為光模塊的重要因素之一,將光模塊分為短距光模塊、中距光模塊以及長距離
2019-10-18 15:25:07
3G傳輸組網(wǎng)方案探討:3G的主流制式包括WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA,其中WCDMA的傳輸接口種類最多,包括標(biāo)準(zhǔn)STM接口、ATM接口、IMA(反向復(fù)用)接口和以太FE/GE接口等。WCDMA的傳輸組網(wǎng)方式具
2009-05-31 14:16:45
6 摘要 UMTS是目前最具影響力的3G標(biāo)準(zhǔn),文章介紹了UMTS的兩個演進(jìn)版本——長期演進(jìn)(LTE)和HSPA演進(jìn)(HSPA+)的標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)狀,展望了UMTS標(biāo)準(zhǔn)向更遠(yuǎn)期的IMT-Advanced技術(shù)演進(jìn)的可能路線
2009-06-18 09:39:00
800 摘要 UMTS是目前最具影響力的3G標(biāo)準(zhǔn),文章介紹了UMTS的兩個演進(jìn)版本——長期演進(jìn)(LTE)和HSPA演進(jìn)(HSPA+)的標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)狀,展望了UMTS標(biāo)準(zhǔn)向更遠(yuǎn)期的IMT-Advanced技術(shù)演進(jìn)的可能路線,
2009-06-19 13:25:38
607 奈奎斯特定理和香農(nóng)定理區(qū)別
奈奎斯特準(zhǔn)則是在給定信道帶寬,理想信道的條件下,要求無碼間干擾時,求最大速率,此速率單位是Baud。 仙農(nóng)公式是在給定信道帶
2009-11-24 09:14:21
7707 什么是香農(nóng)定理(Shannon定理):
提出了從物理學(xué)原理導(dǎo)出的數(shù)據(jù)速率的絕對上限,即無論采用怎樣精巧的編碼方法
2009-11-24 09:32:46
22605 
如何更合理地引入ASON技術(shù),實(shí)現(xiàn)傳輸網(wǎng)的平穩(wěn)演進(jìn)是本文討論的主要問題。
2011-02-14 15:11:24
971 香農(nóng)采樣定理,又稱奈奎斯特采樣定理,是信息論,特別是通訊與信號處理學(xué)科中的一個重要基本結(jié)論。1924年奈奎斯特(Nyquist)就推導(dǎo)出在理想低通信道的最高大碼元傳輸速率的公式:理想低通信道的最高大碼元傳輸速率=2W*log2 N (其中W是理想低通信道的帶寬,N是電平強(qiáng)度)。
2017-10-30 14:19:55
13133 
“5G正以超過我們想象的速度快速發(fā)展,然而可能大家不知道的是,在無線通信領(lǐng)域,基于單鏈路的通信速率已經(jīng)逼近香農(nóng)極限。如果沒有根本性創(chuàng)新突破,5G在性能上無法實(shí)現(xiàn)真正的提升,那5G就真的只是比4G
2019-04-17 09:35:55
845 7月18日,由工信部指導(dǎo),中國IMT-2020(5G)推進(jìn)組和中國通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會主辦的“2019年IMT-2020(5G)峰會”上,高通技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)高級總監(jiān)李儼作了精彩報告《移動蜂窩廣播---5G演進(jìn)之路》。
2019-07-23 16:41:16
5829 定義為資源型Token,因?yàn)槭羌働OW機(jī)制產(chǎn)生的數(shù)字資產(chǎn)本身不涉及融資或者IxO,屬于最為合規(guī)的產(chǎn)幣方式。當(dāng)然由于SimpleChain還有非常好的前景,也因?yàn)镾IPC礦幣的崛起之路被人們所關(guān)注。
2019-08-21 10:01:53
2618 工程師都會考慮一個問題:信道上到底可以傳輸多大的數(shù)據(jù),或者指定的信道上的極限傳輸率是多少。這就是信道容量的題。例如,在xDSL系統(tǒng)中,我們使用的傳輸介質(zhì)是儀有幾兆帶寬的電話線,而上面要傳送兒兆、十幾
2020-07-16 10:25:00
1 2020深圳國際未來汽車及技術(shù)展第三屆汽車座艙電子產(chǎn)業(yè)峰會于9月10日在深圳國際會展中心舉辦。均聯(lián)智行前瞻研發(fā)總監(jiān)顏卿在會上分享了《均聯(lián)智行全球化座艙解決方案演進(jìn)之路》,以下為演講主要內(nèi)容。 大家
2020-09-23 11:56:11
2049 一篇探討光纖通訊發(fā)展的文章引起了業(yè)內(nèi)熱議,國內(nèi)有不少媒體平臺也轉(zhuǎn)發(fā)了這則新聞。文章可以基本上簡單概括如下:光纖(optical fiber)通信網(wǎng)容量不足,單芯光纖傳輸極限的問題已經(jīng)迫在眉睫,而未來技術(shù)突破口則是多芯光纖,在這一領(lǐng)域,日本企業(yè)的研究開發(fā)走在世界前列。
2021-01-14 09:00:24
2404 中山大學(xué)電子與信息技術(shù)學(xué)院林佑昇副教授團(tuán)隊近日在Electronics期刊上發(fā)表了一篇綜述文章,研究并評估了利用靜電驅(qū)動(ESA)、電熱驅(qū)動(ETA)、電磁驅(qū)動(EMA)和彈性拉伸驅(qū)動等機(jī)制的MEMS可調(diào)控超材料的演進(jìn)。
2022-03-21 16:49:47
1709 信息的傳遞從人類誕生之初就開啟了。信息的傳遞初始是通過人與人之間的咿咿呀呀吆喝,眼耳舌的信息接收與處理,食物與生存的信息得以傳播,文明在此之后開始延續(xù)。圖像與語言的傳播,則讓人類的協(xié)同進(jìn)化加快速率,人類的足跡踏上了更加廣闊的疆域。 兩百多年前,人類的腦力突然進(jìn)化,技術(shù)文明的突然爆發(fā),信息的傳播升級過程不再依靠千百年來的腳程,目力與聽覺,而是以看不見的信號波為主。從1838年摩爾斯發(fā)明有線電報開始,到1918年的
2022-03-24 09:12:51
1978 ES 集群架構(gòu)演進(jìn)之路 1、初始階段 2、集群隔離階段 3、節(jié)點(diǎn)副本調(diào)優(yōu)階段 4、主從集群調(diào)整階段 5、現(xiàn)今:實(shí)時互備雙集群階段 ES 訂單數(shù)據(jù)的同步方案 遇到的一些坑 1、實(shí)時性要求高的查詢走DB
2022-11-05 10:47:22
1266 香農(nóng)極限與摩爾定律,既是瓶頸,也是大門
2023-04-20 09:19:26
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奈奎斯特采樣定理,或更準(zhǔn)確地說是奈奎斯特-香農(nóng)定理,是支配混合信號電子系統(tǒng)設(shè)計的基本理論原則。
2023-05-16 14:11:24
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在上一篇介紹奈奎斯特-香農(nóng)定理的文章中,我們看到當(dāng)以每個周期不提供至少兩個樣本的頻率對波形進(jìn)行采樣時,正弦波的頻率特性將無法挽回地丟失。換句話說,如果我們以低于奈奎斯特速率的頻率進(jìn)行采樣,我們就無法完美地重建正弦曲線。
2023-05-18 11:02:11
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突破傳輸極限的新一代數(shù)字化儀COMING高達(dá)12.8GB/s的海量數(shù)據(jù)支持,可實(shí)現(xiàn)6.4GS/s和12位分辨率的實(shí)時處理虹科新推出的兩款新型PCIe數(shù)字化儀卡,助力基于PC的設(shè)備性能邁入新臺階
2022-03-25 10:16:59
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傳輸距離都為100米。
在綜合布線規(guī)范中,也明確要求水平布線不能超過90米,鏈路總長度不能超過100米。
也就是說,100米對于有線以太網(wǎng)而言是一個極限。
2023-09-04 09:26:34
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近期,DEKRA德凱攜手華為智能光伏,共同參加由光伏行業(yè)媒體PV Tech舉辦的線上研討會,向全球觀眾分享并探討逆變器安全創(chuàng)新之路。
2023-10-23 12:30:52
402 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《移動回傳技術(shù)的三大演進(jìn)方向 向POTN技術(shù)演進(jìn).pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-10 15:28:38
0 數(shù)字領(lǐng)導(dǎo)力中國峰會——網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化轉(zhuǎn)型論壇上,愛立信云軟件和服務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理張志軍受邀出席,分享了愛立信在探索“自智網(wǎng)絡(luò)”之路上的實(shí)踐與心得。 01 “智能”是持續(xù)挖掘5G潛能的基石 為何網(wǎng)絡(luò)要向“智能化”演進(jìn)?演講中, 張志 軍表示
2023-12-07 09:50:03
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從盤中孔到真空塞孔,線路板樹脂塞孔技術(shù)的演進(jìn)之路
2024-02-25 09:17:07
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