電子發(fā)燒友早八點(diǎn)訊:英國(guó)《自然》雜志13日發(fā)表一項(xiàng)物理學(xué)最新研究成果稱,美國(guó)科研團(tuán)隊(duì)利用宇稱—時(shí)間對(duì)稱(PT對(duì)稱性)原理制成了一種無(wú)線電力傳輸系統(tǒng),其在1米范圍內(nèi)的不同距離均能實(shí)現(xiàn)高效電力傳輸。實(shí)驗(yàn)中,LED燈可以在遠(yuǎn)離電源的情況下成功充電。
2017-06-15 08:27:532325 隨著電子通信技術(shù)的發(fā)展,信號(hào)傳輸的速率已經(jīng)越來(lái)越快,目前總線帶寬已經(jīng)發(fā)展到100Gbps/400Gbps,正在向1000Gbps帶寬邁進(jìn)。XAUI/XLAUI,SFP+,PCIE,SATA,QPI等
2019-08-13 06:51:29
和InfiniBand EDR,該模塊采用易飛揚(yáng)自主研制的光引擎,集成了四路25Gbps的數(shù)據(jù)通道,可在100米0M4多模光纖上提供100Gbps的總帶寬業(yè)務(wù),支持?jǐn)?shù)字診斷功能,總功耗小于3.5W,具有
2017-01-18 15:49:56
1 引言近年來(lái),隨著沖擊波存儲(chǔ)測(cè)試
技術(shù)的不斷發(fā)展,
無(wú)線傳輸技術(shù)廣泛應(yīng)用于沖擊波存儲(chǔ)測(cè)試領(lǐng)域。針對(duì)沖擊波測(cè)試對(duì)
無(wú)線傳輸系統(tǒng)通信距離的要求,研究了功率放大電路,設(shè)計(jì)出低噪聲放大電路,從而提高
無(wú)線傳輸系統(tǒng)的接收靈敏度,滿足沖擊波測(cè)試對(duì)
無(wú)線傳輸距離的要求?! ?/div>
2019-06-21 08:08:48
無(wú)線傳輸技術(shù)有哪些分類(lèi)?分享無(wú)線視頻監(jiān)控應(yīng)用方案
2021-06-01 06:54:48
體現(xiàn)在PC、移動(dòng)終端對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的接入需求。如今,隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展,無(wú)線接入不僅僅體現(xiàn)在PC、移動(dòng)終端對(duì)網(wǎng)絡(luò)的連接需求,還有工業(yè)生產(chǎn)環(huán)境下物與物之間的連接需求。近距離無(wú)線傳輸技術(shù)包括WIFI、藍(lán)牙
2020-08-07 09:48:32
無(wú)線傳輸技術(shù)都有哪些,各有什么優(yōu)缺點(diǎn),新手求助
2012-11-07 11:12:07
什么是UWB?
超寬帶(Ultra Wide Band,UWB)技術(shù)是一種無(wú)線載波通信技術(shù),它不采用正弦載波,而是利用納秒級(jí)的非正弦波窄脈沖傳輸數(shù)據(jù),因此其所占的頻譜范圍很寬。
UWB
2023-05-12 16:26:27
全球領(lǐng)先的WHDI技術(shù),基于5GHz頻段,使用40MHz通道,傳輸速率高達(dá)3Gbps;無(wú)損無(wú)壓縮 1080P@60HZ原始電影(True Cinema)實(shí)時(shí)無(wú)線傳輸,無(wú)延時(shí)(小于1毫秒)。
2019-10-21 09:15:07
“抓住”了電磁波,利用銅制線圈作為電磁共振器,一團(tuán)線圈附在傳送電力方,另一團(tuán)在接受電力方。傳送方送出某特定頻率的電磁波后,經(jīng)過(guò)電磁場(chǎng)擴(kuò)散到接受方,電力就實(shí)現(xiàn)了無(wú)線傳導(dǎo)。這項(xiàng)被他們稱為“無(wú)線電力”的技術(shù)經(jīng)過(guò)
2016-03-02 12:30:39
無(wú)線充電技術(shù)源于無(wú)線電能傳輸技術(shù),可分為小功率無(wú)線充電和大功率無(wú)線充電兩種方式?! ⌒」β?b class="flag-6" style="color: red">無(wú)線充電常采用電磁感應(yīng)式,如對(duì)手機(jī)充電的Qi方式,但中興的電動(dòng)汽車(chē)無(wú)線充電方式采用感應(yīng)式 。大功率無(wú)線
2020-06-22 11:27:24
無(wú)線充電的利與弊 俗話說(shuō)凡事都有其好的一面,也有其不好的一面,無(wú)線充電技術(shù)的產(chǎn)生也是如此。 好處: 1、利用無(wú)線磁電感應(yīng)充電的設(shè)備可做到隱形,設(shè)備磨損率低,應(yīng)用范圍廣,公共充電區(qū)域面積相對(duì)
2020-06-22 11:32:07
目前,無(wú)線通信技術(shù)已經(jīng)成為一大熱點(diǎn),而系統(tǒng)設(shè)計(jì)的微型化、低功耗成為發(fā)展的必然趨勢(shì)。在保證系統(tǒng)工作可靠性的前提下,如何實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)低功耗是無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)亟待解決的一個(gè)主要問(wèn)題。本文利用MSP430超低
2019-08-01 07:08:45
傳輸一段距離后,在通過(guò)接收器將中繼能量轉(zhuǎn)換為電能,實(shí)現(xiàn)無(wú)線電能傳輸。根據(jù)能量傳輸過(guò)程中中繼能量形式的不同,無(wú)線電能傳輸可分為:磁(場(chǎng))耦合式、電(場(chǎng))耦合式、電磁輻射式(如太陽(yáng)輻射)、機(jī)械波耦合式(超聲
2016-04-25 21:05:37
和混合自動(dòng)重傳HARQ等高級(jí)無(wú)線通信技術(shù),實(shí)現(xiàn)到達(dá)1Gbps的傳輸速率。2、雙絞線傳輸 也是視頻基帶傳輸的一種,將75Ω的非平衡模式轉(zhuǎn)換為平衡模式來(lái)傳輸的。是解決監(jiān)控圖像1Km內(nèi)傳輸,電磁環(huán)境相對(duì)復(fù)雜
2018-08-02 08:52:26
自動(dòng)重傳HARQ等高級(jí)無(wú)線通信技術(shù),實(shí)現(xiàn)到達(dá)1Gbps的傳輸速率。2、雙絞線傳輸 也是視頻基帶傳輸的一種,將75Ω的非平衡模式轉(zhuǎn)換為平衡模式來(lái)傳輸的。是解決監(jiān)控圖像1Km內(nèi)傳輸,電磁環(huán)境相對(duì)復(fù)雜、場(chǎng)合
2018-07-30 09:17:17
挑戰(zhàn)。目前的傳輸介質(zhì)仍然依賴于銅線,數(shù)據(jù)鏈路中的信號(hào)速率可以達(dá)到大于25Gbps,并且端口吞吐量可以大于100Gbps。
2019-05-31 07:06:33
100GPAM-4的DSP PHY TIA,調(diào)制驅(qū)動(dòng)器。和基于硅光集成電路的激光器和調(diào)制器。MACOM最新的單波長(zhǎng)100Gbps傳輸技術(shù),PRISM集成了所有必要的均衡功能,以實(shí)現(xiàn)鏈路高達(dá)兩公里的單
2017-11-30 11:18:44
(DVB-T2)、無(wú)線局域網(wǎng)(802.11a/g)等系統(tǒng)中成功得到應(yīng)用,并且成為第四代移動(dòng)通信的核心技術(shù)之一。水聲信道是一個(gè)時(shí)、空、頻變的多徑信道,它具有強(qiáng)多徑、窄頻帶和強(qiáng)噪聲等特點(diǎn),將OFDM傳輸技術(shù)
2019-07-05 06:26:46
從根本上影響一個(gè)無(wú)線高清晰度視頻實(shí)時(shí)傳輸系統(tǒng)的性能,而無(wú)線數(shù)字高清晰度視頻實(shí)時(shí)傳輸系統(tǒng)中的COFDM傳輸技術(shù)正是可以有效地利用回波而不是消極地排除回波引起的問(wèn)題。我們重點(diǎn)在探究無(wú)線數(shù)字高清晰度視頻實(shí)時(shí)傳輸系統(tǒng)中
2010-06-10 17:11:51
表現(xiàn)可以完美滿足圖像采集和無(wú)線傳輸技術(shù)的實(shí)現(xiàn)。另外,本人目前是電子信息專(zhuān)業(yè)的在校大學(xué)生,已經(jīng)完成了基本的單片機(jī)學(xué)習(xí),并且完全自主的完成了基于51單片機(jī)的電子時(shí)鐘設(shè)計(jì)和只能小車(chē)的設(shè)計(jì)。目前本人正準(zhǔn)備開(kāi)始
2015-08-01 04:28:14
模塊。什么是100G PSM4(標(biāo)準(zhǔn))? 100Gbps PMS4標(biāo)準(zhǔn)由MSA組制定。該標(biāo)準(zhǔn)定義了一個(gè)低成本的解決方案來(lái)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)距離數(shù)據(jù)中心間的互聯(lián)。隨著數(shù)據(jù)中心規(guī)模的進(jìn)一步增大和光纖傳輸速率的提高
2017-12-22 14:14:39
本人大四,之前只用過(guò)51單片機(jī)做過(guò)幾個(gè)項(xiàng)目,正在做一個(gè)基于STM32和nRF24L01的無(wú)線語(yǔ)音實(shí)時(shí)傳輸設(shè)備,語(yǔ)音信號(hào)轉(zhuǎn)換想利用STM32自帶AD來(lái)實(shí)現(xiàn),語(yǔ)音的還原想利用STM32自帶DA實(shí)現(xiàn),可是
2015-01-05 11:02:06
開(kāi)始研究應(yīng)用ROF 技術(shù)實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)信號(hào)的混合傳輸[4]?;谡J(rèn)知無(wú)線電的混合傳輸有線和無(wú)線信號(hào)的光纖無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)是未來(lái)通信網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展趨勢(shì)?;谡J(rèn)知無(wú)線電技術(shù)的混合傳輸ROF 系統(tǒng)面臨許多新的挑戰(zhàn),例如網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)設(shè)計(jì)、各層協(xié)議設(shè)計(jì)、基于多種業(yè)務(wù)的有線和無(wú)線調(diào)制信號(hào)的產(chǎn)生、網(wǎng)絡(luò)的管理和調(diào)制信號(hào)的識(shí)別等等。
2019-07-12 07:10:36
?! ∮擅绹?guó)麻省理工學(xué)院(MIT)獨(dú)立出來(lái)的WiTricity現(xiàn)任總裁EricGiler,曾在2009年曾于TED發(fā)表題為「無(wú)線電力技術(shù)示范」的精彩演說(shuō),展示了如何利用無(wú)線電源傳輸技術(shù)啟動(dòng)一部小型
2018-10-12 17:11:56
本設(shè)計(jì)利用TI公司的PCM2702來(lái)實(shí)現(xiàn)USB音頻信號(hào)的采集,利用Rohm公司的BH1417來(lái)實(shí)現(xiàn)音頻信號(hào)的立體聲無(wú)線傳輸??赏ㄟ^(guò)單片機(jī)同步顯示頻率,并控制80~180 MHz 14段頻率的切換,可實(shí)現(xiàn)10~100 m內(nèi)的高速音頻信號(hào)傳輸。
2021-06-08 06:55:55
本文基于Virtex-5FPGA設(shè)計(jì)面向未來(lái)移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)的Gbps無(wú)線通信基站系統(tǒng),具有完全的可重配置性,可以完成MIMO、OFDM及LDPC等復(fù)雜信號(hào)處理算法,實(shí)現(xiàn)1Gbps速率的無(wú)線通信。
2021-06-07 06:48:08
。依托于國(guó)家“863”計(jì)劃Gbps 無(wú)線傳輸關(guān)鍵技術(shù)與試驗(yàn)系統(tǒng)研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,我們究竟該如何利用Virtex-5 FPGA設(shè)計(jì)Gbps無(wú)線通信基站?
2019-08-07 07:05:49
無(wú)線能量傳輸(WPT) 是指發(fā)射和接收單元之間的能量傳輸,這項(xiàng)技術(shù)主要用于對(duì)電子設(shè)備進(jìn)行無(wú)線充電,比如手機(jī)和電動(dòng)汽車(chē)。雖然無(wú)線能量傳輸可以帶來(lái)多項(xiàng)優(yōu)勢(shì),但它仍面臨一些亟待解決的難題。這時(shí)就可以借助
2019-08-23 07:00:35
為了解決彈上記錄器和地面測(cè)試臺(tái)之間高速數(shù)據(jù)流遠(yuǎn)距離傳輸問(wèn)題,提出一種利用低電壓差分信號(hào)(LVDS)接口器件實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)距離傳輸的設(shè)計(jì)方案。實(shí)驗(yàn)證明該方案傳輸速度達(dá)到20 Mh/s,傳輸距離達(dá)到300 m,傳輸速度和傳輸距離得到顯著提高。該優(yōu)秀的長(zhǎng)線傳輸技術(shù)已成功應(yīng)用于在某項(xiàng)目中。
2021-04-30 06:02:11
在過(guò)去的三十年中,以太網(wǎng)已經(jīng)發(fā)展成為所有行業(yè)的統(tǒng)一通信基礎(chǔ)架構(gòu)。每天都有超過(guò)三百萬(wàn)的以太網(wǎng)端口在部署,覆蓋從FE到100GbE的所有速度。
2019-10-16 08:09:51
無(wú)線圖像傳輸即視頻實(shí)時(shí)傳輸,主要有兩個(gè)概念,一是移動(dòng)中傳輸,即移動(dòng)通信,二是寬帶傳輸,即寬帶通信。目前無(wú)線圖像傳輸尚未形成典型的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式,實(shí)現(xiàn)的技術(shù)方式也多種多樣。無(wú)線
2010-06-10 16:51:41
如何設(shè)計(jì)Gbps無(wú)線通信基站系統(tǒng)?為什么要這樣做?有什么優(yōu)勢(shì)?
2019-08-14 07:16:59
本文研究工作依托于國(guó)家“863”計(jì)劃Gbps無(wú)線傳輸關(guān)鍵技術(shù)與試驗(yàn)系統(tǒng)研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,研制面向LTE-A、IMT-Advanced等未來(lái)移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn),能夠驗(yàn)證相關(guān)技術(shù)并達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)指標(biāo)的新型移動(dòng)通信基站原型。
2021-04-15 06:47:27
應(yīng)用模型 Open Application Model (OAM)的原因。項(xiàng)目地址:https://openappmodel.ioOAM 項(xiàng)目目前由規(guī)范和實(shí)現(xiàn)兩部分組成什么是 Open
2019-10-23 10:06:26
藍(lán)牙在局域監(jiān)控無(wú)線圖像傳輸上的技術(shù)優(yōu)勢(shì)是什么?怎么實(shí)現(xiàn)局域監(jiān)控藍(lán)牙無(wú)線圖像傳輸系統(tǒng)的設(shè)計(jì)?
2021-05-26 06:50:00
本文針對(duì)鐵路點(diǎn)多、線長(zhǎng),站點(diǎn)分布較散,呈線形分布等特殊情況,充分利用鐵路現(xiàn)有的SDH有線傳輸設(shè)備SBS622,通過(guò)設(shè)計(jì)的固定在火車(chē)站上的基地臺(tái)與高速列車(chē)上的移動(dòng)臺(tái)之間的無(wú)線接口以及加頂圓盤(pán)天線等技術(shù),實(shí)現(xiàn)了鐵路高速列車(chē)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)DS-CDMA無(wú)線傳輸系統(tǒng)。
2021-05-31 06:22:25
無(wú)線移動(dòng)通信系統(tǒng)中,進(jìn)一步發(fā)展智能天線技術(shù),充分利用多徑傳播,提高無(wú)線傳輸性能成為4G中的關(guān)鍵技術(shù)之一。 4G要求能夠?qū)Χ鄠€(gè)網(wǎng)絡(luò)互通建模,靈活處理不同環(huán)境中的混合無(wú)線接入技術(shù)的組合,必須實(shí)現(xiàn)對(duì)異構(gòu)環(huán)境中多種接入技術(shù)進(jìn)行智能化管理。在4G系統(tǒng)中智能天線就是強(qiáng)大物理層必須具備的技術(shù)能力。
2019-06-12 06:05:19
本文利用RFID技術(shù),用FPGA芯片與NRF905搭建了無(wú)線通信系統(tǒng),成功的實(shí)現(xiàn)了無(wú)線收發(fā)數(shù)據(jù)。
2021-05-06 09:38:35
無(wú)線業(yè)界的變革“無(wú)線光纖”——美國(guó)Mimosa無(wú)線網(wǎng)橋、無(wú)線寬帶采用第五代無(wú)線通信技術(shù),產(chǎn)品具有行業(yè)獨(dú)占鰲頭的千兆速率(高達(dá)1.7Gbps)、真正100公里傳輸距離、IP67防護(hù)等級(jí)等鮮明的特點(diǎn)
2017-07-29 14:59:07
的承載技術(shù)來(lái)進(jìn)行傳送。采用40G/100G以太網(wǎng)體系結(jié)構(gòu)來(lái)支持OTNIEEE802.3ba是正在為40Gbps和100Gbps開(kāi)發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)?,F(xiàn)階段的目標(biāo)是:■只支持全雙工工作■保留使用802.3MAC標(biāo)準(zhǔn)
2011-07-13 14:36:03
100G傳輸技術(shù)新進(jìn)展
2008年,基于40Gbps速率的WDM系統(tǒng)已經(jīng)規(guī)模商用,許多運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備商都把眼光投向100G WDM系統(tǒng)。其中隨著100GE路由器接口標(biāo)準(zhǔn)化的完成,100G的長(zhǎng)途傳
2010-02-09 09:49:26799 100G傳輸技術(shù)介紹
2008年,基于40Gbps速率的WDM系統(tǒng)已經(jīng)規(guī)模商用,許多運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備商都把眼光投向100G WDM系統(tǒng)。其中隨著100GE路由器接口標(biāo)準(zhǔn)化的完
2010-03-16 16:30:33923 銅纜不輸光纖 也能支持100G
美國(guó)賓夕法尼亞州立大學(xué)的工程師們正在對(duì)7類(lèi)銅纜進(jìn)行研究,以支持高達(dá)100Gbps的數(shù)據(jù)傳輸速度,他們
2010-04-14 17:15:10655 近日,英國(guó)HaloIPT公司在倫敦宣布,利用其最新研發(fā)的感應(yīng)式電能傳輸技術(shù)成功實(shí)現(xiàn)了為電動(dòng)汽車(chē)無(wú)線充電。這是一項(xiàng)可能將改變電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展方向的技術(shù)。據(jù)悉,HaloIPT計(jì)劃到
2010-12-07 10:47:46943 谷歌(Google)聯(lián)合業(yè)內(nèi)廠商共同推出10X10G 100Gbps光收發(fā)模塊多源協(xié)議(MSA)。這些廠商稱,其聯(lián)合推出的10X10 MSA協(xié)議已經(jīng)成功用在現(xiàn)有的100Gbps光通信設(shè)備。未來(lái)光通訊領(lǐng)域發(fā)展多源、低成本的光通訊產(chǎn)品(如100G以太網(wǎng)和OTU4)時(shí),將參照該100G MSA規(guī)格。
2011-03-07 15:40:441558 升特公司(Semtech)宣布推出首個(gè)高頻寬100Gbps Gearbox芯片組,用于100Gbps的CFP MSA應(yīng)用
2011-03-29 09:23:252474 全球領(lǐng)先的全套互連產(chǎn)品供應(yīng)商Molex公司成功演示業(yè)界首個(gè)基于單芯片CMOS硅光子的100 Gbps光學(xué)互連,支持下一代云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心和高性能計(jì)算連接性
2011-11-17 09:19:05657 2012年2月23號(hào),北京——Altera公司(NASDAQ:ALTR)今天宣布,使用28-nm Stratix? V GT FPGA成功演示了與100-Gbps光模塊的互操作性,從而支持實(shí)現(xiàn)下一代100-Gbps網(wǎng)絡(luò)。
2012-02-24 08:41:251240 Altera Stratix V GT器件是業(yè)界唯一采用28-Gbps收發(fā)器技術(shù)的FPGA,支持實(shí)現(xiàn)下一代100-Gbps網(wǎng)絡(luò)
2012-02-27 09:55:04773 博通(Broadcom)公司宣布,推出業(yè)界第一款100Gbps全雙工網(wǎng)絡(luò)處理器單元(NPU)。BCM88030
2012-04-28 08:43:391239 據(jù)外媒報(bào)道,繼TeliaSonera升級(jí)其泛歐洲網(wǎng)絡(luò)后,公司已成為“全球首個(gè)建成橫跨歐洲和北美100Gbps網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)商”
2013-03-21 15:12:04834 近日,IEEE宣布組建新的802.3以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)工作組,探討制定400Gbps新一代以太網(wǎng)傳輸標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)今802.3系列以太網(wǎng)商用最高級(jí)別是802.3bg,而正在研究的802.3b則可達(dá)到100Gbps。
2013-04-03 15:40:051355 最近,來(lái)自德國(guó)的光子學(xué)及電子學(xué)研究人員聯(lián)合打破了一項(xiàng)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)傳輸速度的世界紀(jì)錄,將無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸速率提高到了驚人的100Gbps。之前的無(wú)線傳輸速率世界記錄為40Gbps,同樣是由該團(tuán)隊(duì)所創(chuàng)
2013-10-16 10:38:051261 利用STM32實(shí)時(shí)溫度采集及無(wú)線傳輸設(shè)計(jì)
2017-09-28 10:21:5342 的關(guān)鍵因素。因此,網(wǎng)絡(luò)核心朝著100及400Gbps的數(shù)據(jù)通道發(fā)展;網(wǎng)絡(luò)中心區(qū)域也從10Gbps升級(jí)為100Gbps,用以支持不斷擴(kuò)展的各種網(wǎng)絡(luò)接入標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議和接口。
2017-11-24 15:16:01945 華為今日宣布,在高頻段無(wú)線5G空口環(huán)境下實(shí)現(xiàn)了高達(dá)115Gbps的峰值傳輸速率。這一突破基于5G基本傳輸技術(shù)創(chuàng)新,刷新了無(wú)線超寬帶數(shù)據(jù)傳輸記錄。 在超高速傳輸實(shí)現(xiàn)架構(gòu)上,華為在70-90GHz頻譜
2017-12-05 20:27:01591 領(lǐng)先的數(shù)據(jù)中心,有線電視寬帶和光纖到戶以及電信用光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)商AOI公司發(fā)布針對(duì)下一代400G光模塊應(yīng)用的100Gbps EML激光器產(chǎn)品。
2018-05-24 17:00:007526 演示在300 GHz頻段中使用單載波無(wú)線鏈路實(shí)現(xiàn)100 Gb/s數(shù)據(jù)傳輸, 泰克科技公司及法國(guó)著名的研究實(shí)驗(yàn)室IEMN演示了使用單載波無(wú)線鏈路實(shí)現(xiàn)100 Gb/s數(shù)據(jù)傳輸速率。這次演示采用先進(jìn)
2018-06-01 09:52:001930 據(jù)悉,日本三大電信運(yùn)營(yíng)商之一的NTT已成功開(kāi)發(fā)出瞄準(zhǔn)“后5G時(shí)代”的新技術(shù),雖然傳輸距離極短,但是傳輸速度達(dá)到了每秒100GB,是5G(第5代通信標(biāo)準(zhǔn))的5倍。
2018-07-10 14:28:003291 日本三大電信運(yùn)營(yíng)商之一的NTT(Nippon Telegraph and Telephone),已成功開(kāi)發(fā)出瞄準(zhǔn)“后5G時(shí)代”的新技術(shù)。雖然仍面臨傳輸距離極短的課題,不過(guò)傳輸速度可達(dá)5G(第5代通信標(biāo)準(zhǔn))的5倍,即每秒100GB。
2018-07-18 11:44:001976 為滿足未來(lái)移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)的需要[3],在算法鏈路上Gbps系統(tǒng)采用時(shí)分雙工(TDD)、多天線(MIMO)、空時(shí)編碼、正交頻分復(fù)用(OFDM)、高階調(diào)制和LDPC編碼等高性能物理層傳輸技術(shù),以實(shí)現(xiàn)
2019-05-13 08:16:002103 Oclaro日前推出針對(duì)100Gbps及其以上速率的相干光傳輸系統(tǒng)的拉曼放大器及混合拉曼/EDFA產(chǎn)品。
2018-10-25 16:21:13863 本視頻演示了一個(gè)SDNet環(huán)境生成的每秒100Gbps的可編程包處理系統(tǒng)中所實(shí)現(xiàn)的“無(wú)中斷”升級(jí)
2018-11-23 06:07:002255 雖號(hào)稱可提供USB 3.0兩倍的數(shù)據(jù)傳輸速率,達(dá)到近10 Gbps,但對(duì)很多應(yīng)用來(lái)說(shuō),這樣的速率提升并不顯著。
2019-01-21 15:25:15965 據(jù)統(tǒng)計(jì),全球約有40%的宏基站采用微波回傳,主要采用傳統(tǒng)微波技術(shù)(6-42GHz頻段),平均回傳容量在50Mbps至500Mbps之間,這無(wú)法滿足5G時(shí)代的基站回傳容量需求。
2019-05-14 16:30:352740 6G,作為5G技術(shù)之后的演進(jìn),預(yù)計(jì)單終端峰值速率指標(biāo)可以達(dá)到100Gbps。除了傳輸能力顯著提升,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)天地互聯(lián)、無(wú)縫覆蓋的目標(biāo)。
2019-11-08 09:12:46543 5G還未普及,很多國(guó)家就已經(jīng)開(kāi)始投入6G的技術(shù)研究,日本NTT集團(tuán)旗下NTT設(shè)備技術(shù)實(shí)驗(yàn)室Hideyuki NOSAKA、Hiroshi HAMADA等專(zhuān)家近期撰文介紹了所研發(fā)的面向6G太赫茲無(wú)線通信的超高速芯片技術(shù)。
2019-12-31 10:18:483317 平臺(tái)上的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)與核心依賴庫(kù)。本次合作達(dá)成后,OAM 社區(qū)成功的將標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用定義和標(biāo)準(zhǔn)化的云服務(wù)管理能力統(tǒng)一起來(lái),邁出了實(shí)現(xiàn)真正意義上的無(wú)差別云端應(yīng)用交付的關(guān)鍵一步 。
2020-06-19 16:04:481709 相比之下,目前 FPGA 使用的 PAM4 收發(fā)器速率最高為 58Gbps,NRZ 收發(fā)器最高速率為 30Gbps,而當(dāng)前電氣收發(fā)器的路線圖也只不過(guò)安排到了 112Gbps。也就是說(shuō),這種光學(xué)收發(fā)器
2020-08-10 17:30:58702 ,當(dāng)采用 16QAM 調(diào)制時(shí)可達(dá)到 6G 的峰值速率 100Gbps。由于 100Gbps 無(wú)線傳輸速率僅由一個(gè)載波實(shí)現(xiàn),未來(lái)將拓展到多個(gè)載波,以及使用 MIMO 和 OAM 等空間復(fù)用技術(shù)。通過(guò)這種
2020-10-15 15:09:413235 新的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)技術(shù)使首次實(shí)現(xiàn)單芯片100 Gbps相干接收器的設(shè)計(jì)成為可能。它使用65 nm CMOS技術(shù),可以滿足長(zhǎng)距離光學(xué)系統(tǒng)的性能和功率要求。它為短途和更高速率的應(yīng)用提供了未來(lái),并提
2021-04-14 16:19:041453 為了廣泛利用頻率比在5G中使用的準(zhǔn)毫米波段高一個(gè)數(shù)量級(jí)的300 GHz頻段無(wú)線通信,開(kāi)發(fā)高增益天線以補(bǔ)償較大的傳播損耗顯得非常重要。然而,天線增益和天線開(kāi)口面積具有基本成比例的關(guān)系,并且既要實(shí)現(xiàn)天線的小型化又要實(shí)現(xiàn)高增益是一大挑戰(zhàn)。
2021-01-21 09:56:511905 是由諾基亞和沃達(dá)豐在后者公司位于德國(guó)埃斯霍恩的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行的。 100Gbps是利用現(xiàn)有的25Gbps光學(xué)技術(shù)結(jié)合特殊的數(shù)字信號(hào)處理(DSP)實(shí)現(xiàn)的,這似乎是試驗(yàn)的重點(diǎn)。諾基亞表示,一旦采用這種DSP技術(shù),將現(xiàn)有寬帶網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展到50Gbps或100Gbps應(yīng)該是比較簡(jiǎn)單的,這些速度
2021-02-03 15:03:591299 平行光學(xué)又叫并行光學(xué),是英文“Parallel”的翻譯。隨著全球數(shù)據(jù)量的增長(zhǎng),并行光學(xué)技術(shù)是當(dāng)前數(shù)據(jù)中心擴(kuò)容的重要技術(shù)手段,光傳輸速率不斷由10Gbps、40Gbps、100Gbps演進(jìn)
2022-03-23 13:40:312103 Corundum是一個(gè)基于FPGA的開(kāi)源原型平臺(tái),用于高達(dá)100Gbps及更高的網(wǎng)絡(luò)接口開(kāi)發(fā)。Corundum平臺(tái)包括一些用于實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí),高線速操作的核心功能,包括:高性能數(shù)據(jù)路徑,10G/ 25G
2022-08-02 08:03:221539 中,NTT開(kāi)發(fā)了一種超寬帶基帶放大器集成電路(IC)3模塊和數(shù)字信號(hào)處理技術(shù),能以極高精度補(bǔ)償光收發(fā)模塊電路的失真。隨后,我們演示了每波長(zhǎng)超過(guò)2 Tbit/s的數(shù)字相干光信號(hào)的傳輸和接收,并成功進(jìn)行了2.02 Tbit/s光信號(hào)的光放大中繼傳輸實(shí)驗(yàn),傳輸距離為240公里。 實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,數(shù)字相干光傳輸技術(shù)
2022-10-19 16:37:35648 結(jié)合利用有線和無(wú)線技術(shù),實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)互操作性
2022-10-31 08:23:570 板天線在110GHz頻段實(shí)現(xiàn)4種不同波束模態(tài),通過(guò)4模態(tài)合成在10GHz的傳輸帶寬上完成100Gbps無(wú)線實(shí)時(shí)傳輸,最大限度提升了帶寬利用率。 太赫茲通信作為新型頻譜技術(shù),可提供更大傳輸帶寬,滿足更高速率的傳輸需求,逐漸成為6G通信關(guān)鍵技術(shù)之一。
2023-04-19 18:58:486042 Corundum是一個(gè)基于FPGA的開(kāi)源NIC原型平臺(tái),用于高達(dá)100Gbps及更高的網(wǎng)絡(luò)接口開(kāi)發(fā)。
2023-05-23 14:57:00745
評(píng)論
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