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電子發(fā)燒友網(wǎng)>RF/無(wú)線> 排除F頻段組網(wǎng)障礙 提升LTE整體性能

排除F頻段組網(wǎng)障礙 提升LTE整體性能

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2017-12-07 01:30:33457

廣州TD-LTE路測(cè)體D頻段表現(xiàn)最優(yōu)

)和F頻段(1880MHz-1920MHz),哪種組網(wǎng),使TD-LTE網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)更明顯? 在廣州蘿崗區(qū),愛(ài)立信工程師組織的一次TD-LTE網(wǎng)絡(luò)路測(cè)可給出一些參考答案。 理論上,在F頻段比D頻段
2017-12-07 11:44:27226

高通RF360前端解決方案支持全球LTE頻段

RF360前端解決方案。這是一個(gè)綜合的系統(tǒng)級(jí)解決方案,針對(duì)解決蜂窩網(wǎng)絡(luò)射頻頻段不統(tǒng)一的問(wèn)題,首次實(shí)現(xiàn)了單個(gè)移動(dòng)終端支持全球所有4G LTE制式和頻段的設(shè)計(jì)。頻段不統(tǒng)一是當(dāng)今全球LTE終端設(shè)計(jì)的最大障礙,目前全球共有40種不同的射頻頻段。美國(guó)高通公司的射頻前端解決
2017-12-07 16:08:56393

高通發(fā)布驍龍845:為用戶帶來(lái)如保險(xiǎn)庫(kù)般的安全性能

與前代系統(tǒng)級(jí)芯片(SoC)相比,驍龍845帶來(lái)了近三倍的AI整體性能提升——將移動(dòng)終端改變?yōu)榻^佳的個(gè)人助手;簡(jiǎn)化圖片與視頻的拍攝;提升VR游戲體驗(yàn),并讓語(yǔ)音交互更加自然。
2017-12-08 11:32:173800

一種MU-MIMO的自適應(yīng)調(diào)度算法

LTE系統(tǒng)是3G向4G演進(jìn)的國(guó)際一致在研究的方向和系統(tǒng),國(guó)內(nèi)外對(duì)LTE的研究多方多面,但是對(duì)于資源調(diào)度方面一直都處于摸索發(fā)現(xiàn)階段。當(dāng)前較為成熟的算法包括正比公平算法,輪詢算法等,雖然對(duì)系統(tǒng)的整體性能有所提升
2017-12-29 14:28:360

基于部分網(wǎng)絡(luò)編碼的無(wú)線自組網(wǎng)干擾感知多播路由機(jī)制

編碼技術(shù),不僅能夠使網(wǎng)絡(luò)達(dá)到理論上的最大多播容量,而且能顯著提升網(wǎng)絡(luò)的魯棒性、吞吐量及能耗等性能。因此,網(wǎng)絡(luò)編碼在WANET多播協(xié)議的研究中得到了廣泛應(yīng)用。在采用網(wǎng)絡(luò)編碼的無(wú)線自組網(wǎng)多播場(chǎng)景中,為了有效地克服節(jié)點(diǎn)密度較大時(shí)干擾對(duì)多播整體性能的影響,提出了一種衡量
2018-01-24 11:13:550

智能變電站二次設(shè)備整體性能模糊評(píng)估

針對(duì)智能變電站二次設(shè)備故障機(jī)理復(fù)雜、通過(guò)單一指標(biāo)難以有效評(píng)估設(shè)備潛在隱患的問(wèn)題,根據(jù)裝置內(nèi)部可觀測(cè)參數(shù),提出一種基于變權(quán)理論與梯形云模型的二次設(shè)備整體性能模糊綜合評(píng)判方法。全面建立包含繼電保護(hù)
2018-03-02 10:58:430

通過(guò)LM3S5749功耗測(cè)試分析不同的節(jié)電方式對(duì)系統(tǒng)整體性能的影響

Cortex-M3系列一個(gè)突出的特點(diǎn)就是功耗低。本文以TI公司的LM3S5749作為例子,通過(guò)試驗(yàn)說(shuō)明ARM的V7M版本在低功耗方面的獨(dú)特優(yōu)勢(shì),并對(duì)LM3S5749的實(shí)際功耗情況進(jìn)行測(cè)試,分析不同的節(jié)電方式對(duì)系統(tǒng)整體性能的影響。
2018-05-09 10:52:4213

C2000的整體性能介紹

C2000整體介紹
2018-08-20 02:05:003704

FDD LTE與TDD LTE技術(shù)的性能對(duì)比于區(qū)別

隨著通訊業(yè)的迅猛發(fā)展,4G技術(shù)即LTE 時(shí)代呼之欲出,文章基于3GPP R8 LTE協(xié)議,從頻段、性能、關(guān)鍵 技術(shù)、具體實(shí)現(xiàn)、工程實(shí)施等方面,對(duì)FDD LTE 和TDD LTE 系統(tǒng)進(jìn)行簡(jiǎn)單的比較分析,供大家了解并參考。
2020-02-05 08:07:0014527

揭秘贏合科技動(dòng)力電池整體性的解決思路和方案

針對(duì)于電池企業(yè)的面臨的現(xiàn)實(shí)痛點(diǎn),定位于全球化的智能裝備制造及技術(shù)服務(wù)型企業(yè)的贏合科技,順勢(shì)而變進(jìn)行了快速應(yīng)變,通過(guò)一系列積極的技術(shù)升級(jí)來(lái)探索提供套整體性的解決思路和方案,并得到了多家客戶的應(yīng)用和認(rèn)可。
2018-10-10 14:25:132714

電子政務(wù)碎片化與整體性治理理論

這種在政務(wù)信息公開(kāi)方面不積極、不到位的表現(xiàn), 使得公眾無(wú)法準(zhǔn)確地了解政府的工作狀況, 也給各部門間進(jìn)行有效的信息溝通與互動(dòng)交流帶來(lái)了障礙, 從而造成了政府部門內(nèi)部與部門間的信息孤島化問(wèn)題。
2018-10-16 10:58:356998

高通發(fā)布驍龍675處理器 AI應(yīng)用的整體性能可提高50%

高通在香港正式發(fā)布了驍龍675處理器,其定位接近驍龍670和驍龍710。驍龍675基于三星11nm LPP工藝打造,CPU采用了全新的Kryo 460架構(gòu)。高通稱,驍龍675在游戲、拍照和AI體驗(yàn)方面有所提升,特別是AI應(yīng)用的整體性能可提高50%。
2018-10-25 09:36:157565

高通發(fā)布驍龍675 稱AI應(yīng)用性能提升50%

到50%的整體性能提升。搭載該平臺(tái)的終端預(yù)計(jì)在明年一季度面世。 高通產(chǎn)品管理副總裁Kedar Kondap表示,驍龍675移動(dòng)平臺(tái)所發(fā)揮的重要作用在于,它支持OEM廠商在即將推出的智能手機(jī)中,集成新一代功能和出色的性能,“它具備先進(jìn)的游戲功能、卓越的拍攝性能和多核人
2018-10-27 17:13:01216

如何提高觸摸屏在Android系統(tǒng)上的穩(wěn)定性和整體性能

用了電容式觸摸屏。觸摸屏的實(shí)現(xiàn)對(duì)屏功能的擴(kuò)展十分有利,應(yīng)用范圍因此大大擴(kuò)展。更大的屏幕尺寸對(duì)觸摸屏開(kāi)辟了更廣闊的市場(chǎng)空間,同時(shí)也提出了更高的要求。如何保證觸摸屏系統(tǒng)的穩(wěn)定性,如何提高系統(tǒng)的整體性能,如何增強(qiáng)用戶體驗(yàn),
2018-11-08 11:05:2014

鋰離子動(dòng)力電池軟碳材料的性能測(cè)試研究

隨著動(dòng)力電池能量密度的不斷提升,對(duì)于整體性能的要求也不斷提高,尤其是在不犧牲循環(huán)性能的情況下,需要提升其大倍率充放電性能,這就對(duì)負(fù)極的材料體系提出了一定的技術(shù)要求。
2018-12-05 16:37:297435

八代酷睿i58250U評(píng)測(cè) 整體性能真正做到了40%提升

、i7 8550U、i5 8350U和i5 8250U。發(fā)言人稱性能相比上一代的低壓版酷睿性能提升了40%,這樣的進(jìn)步還是令人驚喜,畢竟前幾代酷睿以15%的性能增幅而被戲稱為“擠牙膏”。
2019-03-01 11:51:19130511

如何使用Zynq UltraScale和MPSOC管理電源和性能資料說(shuō)明

為了滿足關(guān)鍵的系統(tǒng)級(jí)需求,設(shè)計(jì)者必須將功率/熱量與整體性能抵消。Zynq UltraScale+?MPSOC有助于實(shí)現(xiàn)這種平衡。
2019-02-19 11:53:2217

vivo推出了搭載高通驍龍?710移動(dòng)平臺(tái)的vivo X27

號(hào)稱“新一代神U”的驍龍710移動(dòng)平臺(tái)采用10nm低功耗制程工藝,內(nèi)置Kryo 360 CPU + Adreno 616 GPU組合,搭載多核人工智能引擎AI Engine,與前代相比整體性能可實(shí)現(xiàn)20%的提升,在AI應(yīng)用中可實(shí)現(xiàn)高達(dá)2倍的整體性能提升。
2019-03-25 15:54:364272

AD8237儀表放大器的性能及應(yīng)用

利用微功耗、零漂移儀表放大器AD8237改進(jìn)系統(tǒng)整體性能、簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)并降低功耗和成本。
2019-06-11 06:06:005446

筆記本硬盤的性能怎樣劃分檔次

在選購(gòu)筆記本時(shí),很多童鞋只關(guān)心處理器和獨(dú)立顯卡的規(guī)格,總會(huì)忽視硬盤對(duì)整體性能的影響。
2019-05-21 09:11:368157

星源材質(zhì)平翔:高性能鋰電隔膜“搶跑”

材料的技術(shù)創(chuàng)新、性能提升,對(duì)于動(dòng)力電池整體性能及成本管控起到關(guān)鍵作用。
2019-06-24 17:31:082957

聯(lián)發(fā)發(fā)布新一代智能手機(jī)芯片平臺(tái)Helio P65整體性能提高達(dá) 25%

6月25日,聯(lián)發(fā)科發(fā)布了新一代手機(jī)芯片平臺(tái)Helio P65, 采用12nm制程,集成兩顆Arm Cortex-A75 CPU和六顆Cortex-A55 CPU,搭配Arm G52 GPU, 相比上代八核架構(gòu)的競(jìng)品,整體性能提升了25% 。
2019-08-07 15:49:303583

三種可以提升傳感器整體性能的方法介紹

決定傳感器性能的技術(shù)指標(biāo)有很多,要求一個(gè)傳感器具有良好性能指標(biāo),不僅給設(shè)計(jì)、制造造成困難,而且在實(shí)際上也沒(méi)必要。因此,應(yīng)根據(jù)實(shí)際的需要與可能,在確保主要指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)上,放寬對(duì)次要指標(biāo)的要求,以求得高的性能價(jià)格比。
2019-10-16 15:29:105169

如何才能提升傳感器的整體性能輸出

因此,應(yīng)根據(jù)實(shí)際的需要與可能,在確保主要指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)上,放寬對(duì)次要指標(biāo)的要求,以求得高的性能價(jià)格比。在設(shè)計(jì)、制造傳感器時(shí),合理選擇其結(jié)構(gòu)、材料和參數(shù)是保證具有良好性能價(jià)格比的前提。
2019-11-13 15:56:381001

如何才能解決LTE系統(tǒng)小區(qū)同頻干擾的問(wèn)題

 針對(duì)傳統(tǒng)的小區(qū)內(nèi)開(kāi)環(huán)功率控制算法通常以提升本小區(qū)的吞吐量性能為目標(biāo),忽略了當(dāng)前小區(qū)用戶對(duì)鄰小區(qū)用戶同頻干擾的問(wèn)題,為提升邊緣用戶性能的同時(shí)兼顧系統(tǒng)整體性能,提出了一種LTE系統(tǒng)小區(qū)間上行聯(lián)合功率
2019-12-11 11:36:287

晶體管密度的提升,決定著CPU的整體性能

五年前,AMD似乎不太可能超越領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手英特爾,但事實(shí)恰恰是這樣,這不是最初的Zen架構(gòu),而是去年Zen 2的推出使納米級(jí)轉(zhuǎn)變?yōu)?納米。
2020-04-02 14:26:154647

怎么樣實(shí)現(xiàn)LTE系統(tǒng)多小區(qū)上行聯(lián)合功控算法

針對(duì)傳統(tǒng)的小區(qū)內(nèi)開(kāi)環(huán)功率控制算法通常以提升本小區(qū)的吞吐量性能為目標(biāo),忽略了當(dāng)前小區(qū)用戶對(duì)鄰小區(qū)用戶同頻干擾的問(wèn)題,為提升邊緣用戶性能的同時(shí)兼顧系統(tǒng)整體性能,提出了一種LTE系統(tǒng)小區(qū)間上行聯(lián)合功率控制
2020-10-09 17:38:5910

麒麟990跟麒麟820哪個(gè)性能

麒麟990是華為研發(fā)的新一代手機(jī)處理器,麒麟990處理器在整體性能表現(xiàn)上會(huì)比麒麟980提升10%左右。
2020-11-19 15:19:5835085

整體性能整體系統(tǒng)設(shè)計(jì)可用性的基礎(chǔ)

作者: TI電池管理解決方案產(chǎn)品部高級(jí)應(yīng)用工程師 UpalSengupta 最近,我終于有時(shí)間清理扔在我辦公室柜子后角的一些舊盒子,它們大多屬于早已被遺忘的舊筆記本和圖紙,但我發(fā)現(xiàn)了一件很有意思的東西,我決定留下作為歷史紀(jì)念。這是我至少?gòu)?1993 年保存到現(xiàn)在的第一本鋰離子電池規(guī)范說(shuō)明書傳真件。 那時(shí)候,我的工作是為便攜式計(jì)算機(jī)開(kāi)發(fā)電池組和充電系統(tǒng)。鋰離子技術(shù)當(dāng)時(shí)只是作為高端便攜式產(chǎn)品的“未來(lái)潮流”初露鋒芒。我們知道它價(jià)格昂貴,沒(méi)有真正在意。順便提一件我覺(jué)得非常有意思的事,在去年超級(jí)本產(chǎn)品上市前,一般的筆記本電腦所使用的電池尺寸、重量及典型三小時(shí)電池使用壽命與我們 20 年前的設(shè)計(jì)相差無(wú)幾。 作為一名多年為便攜式產(chǎn)品設(shè)計(jì)電源系統(tǒng)的設(shè)計(jì)人員,我已經(jīng)認(rèn)識(shí)到對(duì)“我們這種人”看似魅力無(wú)窮的新技術(shù)往往不為
2021-11-22 15:30:51853

LTE頻段信道查詢軟件

LTE頻段信道查詢軟件免費(fèi)下載。
2022-04-06 16:46:528

蘋果WWDC22:M2芯片發(fā)布,性能提升18%

M2芯片發(fā)布,進(jìn)一步提升了M1芯片的突破性和功能,最大化性能的同時(shí)降低功耗,采用增強(qiáng)的第二代5nm制程技術(shù),封裝了超過(guò)200億個(gè)晶體管,比M1芯片多25%,M2的內(nèi)存控制器能夠提供100GB/s的同意內(nèi)存帶寬,比M1芯片高50%,整體性能與M1芯片相比提升了18%。 來(lái)源:蘋果WWDC22
2022-06-07 11:00:281347

如何用好你的SSD?

在過(guò)去十幾年中,CPU的性能提升了100倍以上,而傳統(tǒng)的HDD硬盤(Hard Disk Drive)才提升了1.5倍不到,這種不均衡的計(jì)算存儲(chǔ)技術(shù)發(fā)展,極大地影響了IT系統(tǒng)整體性能提升。
2022-08-01 16:44:26339

樹(shù)脂搭配時(shí)基本特性對(duì)比做簡(jiǎn)要分析

脂環(huán)族環(huán)氧在配方中的降粘效果明顯,與普通環(huán)氧配合可以在提升整體性能的同時(shí)有效控制粘度,有更大的操作空間。
2022-11-01 09:14:511471

電機(jī)性能測(cè)試系統(tǒng)的操作步驟及功能特點(diǎn)

電機(jī)性能測(cè)試系統(tǒng)是對(duì)電機(jī)整體性能和質(zhì)量進(jìn)行測(cè)量和評(píng)定的設(shè)備
2023-06-05 11:43:411272

智譜AI推出新一代基座大模型GLM-4

智譜AI近日宣布推出新一代基座大模型GLM-4。這一模型在整體性能上相較上一代實(shí)現(xiàn)了大幅提升,其表現(xiàn)已逼近GPT-4。
2024-01-17 15:29:37379

SiC器件如何提升電動(dòng)汽車的系統(tǒng)效率

SiC器件可以提高電動(dòng)汽車的充電模塊性能,包括提高頻率、降低損耗、縮小體積以及提升效率等。這有助于提升電動(dòng)汽車的整體性能表現(xiàn)。
2024-03-18 18:12:341063

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