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干擾對齊的技術(shù)有望突破無線資源缺乏的瓶頸

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2019-07-16 06:06:05

移動電源升壓ic的轉(zhuǎn)換率有望突破

市場上80%的移動電源產(chǎn)品,采用3V-5.2V的升壓設(shè)計,除去前后端限流檢測控制電路,IC單升壓效率在95%以內(nèi)。事實上,移動電源升壓ic的轉(zhuǎn)換率是有望突破這個范圍的。 移動電源升壓轉(zhuǎn)換率,主要
2014-09-24 10:33:22

自供能無線光通信介紹

無線光通信(Optical Wireless Communications, OWC)技術(shù),是一種利用光的明暗進(jìn)行信號調(diào)制和傳輸?shù)耐ㄐ?b class="flag-6" style="color: red">技術(shù),具有頻譜資源豐富、無處不在、抗干擾性強(qiáng)等優(yōu)點,被認(rèn)為是物聯(lián)網(wǎng)
2020-08-17 08:06:14

視頻監(jiān)控技術(shù)在火災(zāi)報警領(lǐng)域有哪些新突破

視頻監(jiān)控技術(shù)在火災(zāi)報警領(lǐng)域有哪些新突破
2021-06-01 06:47:05

認(rèn)知無線電的關(guān)鍵技術(shù)是什么?

隨著無線通信技術(shù)的飛速發(fā)展,頻譜資源變得越來越緊張。尤其是隨著無線局域網(wǎng)(WLAN)技術(shù)無線個人域網(wǎng)絡(luò)(WPAN)技術(shù)的發(fā)展,越來越多的人通過這些技術(shù)無線的方式接入互聯(lián)網(wǎng)。
2020-03-24 09:00:15

諧振器促隱形超材料突破 概念股有望全面爆發(fā)

可以為更高級隱身系統(tǒng)發(fā)展奠定基礎(chǔ),如可視隱身,是隱形技術(shù)領(lǐng)域一大突破,具有巨大的發(fā)展空間和良好的市場前景,而作為此項技術(shù)的核心元素之一,諧振器功不可沒。 諧振器具有穩(wěn)定,抗干擾性能良好的特點,廣泛應(yīng)用
2016-04-28 18:20:57

諧振器促隱形超材料突破 概念股有望全面爆發(fā)

可以為更高級隱身系統(tǒng)發(fā)展奠定基礎(chǔ),如可視隱身,是隱形技術(shù)領(lǐng)域一大突破,具有巨大的發(fā)展空間和良好的市場前景,而作為此項技術(shù)的核心元素之一,諧振器功不可沒。 諧振器具有穩(wěn)定,抗干擾性能良好的特點,廣泛應(yīng)用
2016-04-28 18:36:22

WCDMA無線資源管理綜述

無線資源管理RRM Radio Resource Management)WCDMA系統(tǒng)是一個自干擾的系統(tǒng),無線資源管理的過程就是一個控制自己系統(tǒng)內(nèi)的干擾的過程功率是最終的無線資源,最有效地使用無線資源
2009-06-09 14:34:1465

無線通信的抗干擾技術(shù)

無線通信的抗干擾技術(shù)的主要內(nèi)容: 概述原理關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用前沿幾點結(jié)論
2009-08-05 15:53:319

突破瓶頸輕松設(shè)計ZIGBEEE應(yīng)用系統(tǒng)的方法

突破瓶頸輕松設(shè)計ZIGBEEE應(yīng)用系統(tǒng)的方法 ZIGBEE聯(lián)盟最近推出了最新的ZIGBEE PRO技術(shù),在自動跳頻處理,可靠網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò)多路徑自動路由選擇,大型復(fù)雜網(wǎng)絡(luò),網(wǎng)絡(luò)安
2010-03-08 09:40:0722

什么是無線資源管理,主要的技術(shù)有哪些?

什么是無線資源管理,主要的技術(shù)有哪些? 無線資源管理(Radio Resource Management,RRM)的目標(biāo)是在有限帶寬的條件下,為網(wǎng)絡(luò)內(nèi)無線用戶終
2009-06-15 13:33:232444

什么是無線資源管理,主要的技術(shù)有哪些?

什么是無線資源管理,主要的技術(shù)有哪些?無線資源管理(Radio Resource Management,RRM)的目標(biāo)是在有限帶寬的條件下,為網(wǎng)絡(luò)內(nèi)無線用戶終端提供業(yè)務(wù)質(zhì)量保障,
2009-06-18 00:10:265357

最新技術(shù)突破性能瓶頸,上網(wǎng)本迎來第二春

最新技術(shù)突破性能瓶頸,上網(wǎng)本迎來第二春 一邊廂,業(yè)界認(rèn)為上網(wǎng)本這一先天就存在“缺陷”的筆記本產(chǎn)品不久將走向消亡,但另一邊廂,部分硬件供應(yīng)商和pc廠商研
2009-11-06 16:33:53404

LTE:商用進(jìn)程開啟 瓶頸正在突破

LTE:商用進(jìn)程開啟 瓶頸正在突破  編者按:2月15日-2月18日,2010年世界移動通信大會(簡稱MWC)在西班牙巴塞羅那舉行。作為一次由GSM協(xié)會(GSMA)組織的大會,移動通信
2010-02-24 10:04:26499

銅銦硒薄膜太陽能電池突破了制造上的技術(shù)瓶頸

銅銦硒薄膜太陽能電池突破了制造上的技術(shù)瓶頸    美國俄勒岡州立大學(xué)化學(xué)工程系助理教授張志宏(音譯)領(lǐng)導(dǎo)的研究團(tuán)隊利用持續(xù)流動的微型反應(yīng)器,突破
2010-04-23 15:56:11726

無線干擾的方式及危害

  隨著我國無線電事業(yè)的迅猛發(fā)展,無線電新技術(shù)、新業(yè)務(wù)的廣泛應(yīng)用,無線電臺(站)數(shù)量急劇增加,無線干擾現(xiàn)象也日趨嚴(yán)重。   五大類干擾   無線
2010-09-13 12:04:482154

無線通信原理:碼間干擾與Nyquist準(zhǔn)則#無線通信

無線通信干擾
jf_49750429發(fā)布于 2022-11-08 22:32:34

無線通信原理:系統(tǒng)噪聲與干擾#無線通信

無線通信干擾
jf_49750429發(fā)布于 2022-11-08 22:35:17

高亮LED要突破技術(shù)瓶頸

20011年,高亮LED一直存在很多技術(shù)瓶頸! 高亮度LED (High-brightness Light Emitting Diodes;HB LED)的出現(xiàn),在照明產(chǎn)業(yè)中掀起了一股狂潮。相較于傳統(tǒng)的白熱燈泡,HB LED因具備了更省電、使用壽命更
2012-03-29 09:59:17889

3用戶MIMO干擾信道中穩(wěn)健的機(jī)會干擾對齊方法

3用戶MIMO干擾信道中穩(wěn)健的機(jī)會干擾對齊方法_趙知勁
2017-01-07 16:00:430

基于MIMO網(wǎng)絡(luò)中干擾對齊算法

針對認(rèn)知多輸入多輸出( MIMO)網(wǎng)絡(luò)中傳統(tǒng)基于最大信干噪比的干擾對齊算法,在發(fā)送多數(shù)據(jù)流時隨著信噪比的增加不易收斂以及數(shù)據(jù)流之間的干擾突出的問題,提出一種充分考慮數(shù)據(jù)流間干擾并進(jìn)行迭代限制的干擾
2017-11-28 11:20:100

無線干擾分類和干擾的測量技術(shù)以及其設(shè)備要求

無線系統(tǒng)中,無線信道的干擾會給用戶帶來很多問題,它會降低指定信號的接收率。干擾可能來自有意、無意或偶然輻射體,并在已獲授權(quán)或未獲授權(quán)頻譜中出現(xiàn)。隨著無線電頻譜資源的日漸匱乏,制造商始終堅持提高
2017-12-06 05:01:082210

安捷倫詳解無線干擾的測量技術(shù)

無線系統(tǒng)中,無線信道的干擾會給用戶帶來很多問題,它會降低指定信號的接收率。干擾可能來自有意、無意或偶然輻射體,并在已獲授權(quán)或未獲授權(quán)頻譜中出現(xiàn)。隨著無線電頻譜資源的日漸匱乏,制造商始終堅持提高
2017-12-07 20:55:16377

公平高效機(jī)會干擾對齊算法

針對干擾對齊的實際應(yīng)用提出的機(jī)會干擾對齊算法(OIA)存在通信資源分配不公平、所需用戶基數(shù)大等問題。為此,提出一種基于輪詢機(jī)制的公平高效機(jī)會干擾對齊算法。首先確定協(xié)作處理簇,并基于輪詢機(jī)制在主小區(qū)
2018-01-08 15:59:380

無線多跳網(wǎng)中干擾特征仿真

無線網(wǎng)絡(luò)中頻譜資源復(fù)用技術(shù)可以提高網(wǎng)絡(luò)容量,但同時會增加信道的沖突干擾,直接導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)性能的下降,因此研究信道的沖突干擾特征對提高網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)性能的影響顯得尤為重要。在早期的蜂窩系統(tǒng)中,干擾分布通常被描述
2018-02-06 14:39:350

多用戶干擾信道下建模流形上的聯(lián)合干擾對齊預(yù)編碼

首先從子空間對齊的角度將干擾信號功率和有用信號功率聯(lián)合優(yōu)化的問題建模于Grassmannian流形上,有約束的最優(yōu)化問題被轉(zhuǎn)化為降維的無約束的最優(yōu)化問題。然后利用Grassmannlan流形的幾何
2018-02-26 13:38:430

多載波認(rèn)知無線資源分配算法

認(rèn)知無線電( CR)資源分配中二級用戶對主用戶造成的干擾源于兩方面,即帶外頻譜泄露和頻譜感知錯誤。濾波器組多載波( FBMC)技術(shù)和正交頻分復(fù)用(OFDM)技術(shù)相比,F(xiàn)BMC帶外泄露較小,頻譜利用率
2018-02-27 14:28:330

物聯(lián)網(wǎng)連接無線模組產(chǎn)業(yè) 行業(yè)整合有望加劇

2018年國內(nèi)無線模組價值爆發(fā),具備深厚技術(shù)積累和豐富商務(wù)資源將充分受益,行業(yè)整合有望加劇。
2018-03-05 09:40:373527

聚力成半導(dǎo)體項目落戶重慶 將有望突破我國第三代半導(dǎo)體技術(shù)瓶頸

11月13日,聚力成半導(dǎo)體(重慶)有限公司奠基儀式在重慶大足高新區(qū)舉行,該項目以研發(fā)、生產(chǎn)全球半導(dǎo)體領(lǐng)域前沿的氮化鎵外延片、芯片為主。這項擬投資50億元的高科技芯片項目,有望突破我國第三代半導(dǎo)體器件在關(guān)鍵材料和制作技術(shù)方面的瓶頸,形成自主制造能力。
2018-11-15 16:08:1711109

PHP工程師的成長瓶頸有哪些 又怎么突破瓶頸

作為Web開發(fā)中應(yīng)用最廣泛的語言之一,PHP有著大量的粉絲,那么你是一名優(yōu)秀的程序員嗎?在進(jìn)行自我修煉的同時,你是否想過面對各種各樣的問題,我該如何突破自身的瓶頸,以便更好的發(fā)展呢?
2018-09-19 10:16:001978

如何突破制約工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的關(guān)鍵瓶頸

從目前我國在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展來看,核心技術(shù)缺乏、創(chuàng)新人才不足、企業(yè)認(rèn)知度不高、商業(yè)模式單一、投融資渠道不暢等,成為制約工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的主要瓶頸
2018-10-15 17:18:562708

一個跟地址對齊有關(guān)的應(yīng)用異常案例

也就是說,基于CortexM3內(nèi)核的芯片,它支持部分指令的非對齊訪問,但非對齊訪問要慢于對齊訪問。即非對齊訪問是需要代價的,訪問效率會受到影響。所以,我們在應(yīng)用中要盡量遵循地址對齊的尋址訪問方式。關(guān)于地址對齊話題,在各個ARM內(nèi)核技術(shù)參考手冊里略有介紹。
2019-02-04 15:20:002296

華為 CableFree 技術(shù)突破天線設(shè)計瓶頸,5G時代天線發(fā)展邁入新時代

據(jù)了解,華為 CableFree 技術(shù)突破了當(dāng)前天線設(shè)計瓶頸,使天線各個方面能力有效提升。
2020-05-25 16:54:171369

LTPoE++ 方案助 PoE 突破功率瓶頸

LTPoE++ 方案助 PoE 突破功率瓶頸
2021-03-21 13:10:461

漫談C變量——對齊 (1)

談起變量的訪問(Access)就不得不談到對齊(Alignment)的概念;談?wù)?b class="flag-6" style="color: red">對齊,離開具體的計算機(jī)架構(gòu)又會顯得缺乏支撐,如同談?wù)摽罩袠情w一...
2022-01-26 19:52:104

無線通信頻率干擾解決最佳方案

無線通訊無線干擾的產(chǎn)生是多種多樣的,原有的專用無線電系統(tǒng)占用現(xiàn)有頻率 資源、不同運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)配置不當(dāng)、發(fā)信機(jī)自身設(shè)置問題、小區(qū)重疊、 環(huán)境、電磁兼容(EMC)等,都是無線通信網(wǎng)絡(luò)射頻干擾產(chǎn)生的原因
2022-09-07 14:51:262

為什么要結(jié)構(gòu)體對齊?為什么結(jié)構(gòu)體對齊那么重要?

C語言結(jié)構(gòu)體對齊問題,是面試必備問題。我參與招聘技術(shù)面試的時候,也喜歡問這個技術(shù)點。
2023-05-26 14:10:42616

SiC襯底,產(chǎn)業(yè)瓶頸亟待突破.zip

SiC襯底,產(chǎn)業(yè)瓶頸亟待突破
2023-01-13 09:06:233

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