从连接走向智能:AI 驱动的 Wi-Fi 系统
MediaTek 近期发布了白皮书 《从连接走向智能:人工智能驱动的 Wi-Fi 系统》 探讨了 AI 如何使 Wi-Fi 接入点从连接方式 演变为能理解网络状况、 预测需求并自主行动的智能网络平台 从连接到智能 当 Wi-Fi 学会思考 Wi-Fi 已成为全球互连的重要数字基础设施。随着 AI 技术与通信技术的共同升级,Wi-Fi 的角色还将在智能时代发生深刻转变。 MediaTek 近期发布
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MediaTek 近期发布了白皮书 《从连接走向智能:人工智能驱动的 Wi-Fi 系统》 探讨了 AI 如何使 Wi-Fi 接入点从连接方式 演变为能理解网络状况、 预测需求并自主行动的智能网络平台 从连接到智能 当 Wi-Fi 学会思考 Wi-Fi 已成为全球互连的重要数字基础设施。随着 AI 技术与通信技术的共同升级,Wi-Fi 的角色还将在智能时代发生深刻转变。 MediaTek 近期发布
本文介绍了ATG(地空通信)是什么,怎么实现。 到底什么是ATG? 我们先来回顾一下,到底什么是ATG。 ATG,就是Air To Ground,空对地通信,也叫地空通信。 ATG是一种非常特殊的通信技术,专门为天上的飞机提供服务。 简单来说,就是沿着飞机的航线,设置大量的地面基站。基站的天线朝向天空,为飞机提供移动通信信号覆盖,以此实现飞机的互联网连接。 ATG(地空通信) 如今这个信息时代
设想这样一种场景:你刚完成全新电路板设计,或是满怀期待试用多款评估套件,却发现收发两端器件无法建立通信。调试千兆多媒体串行链路(GMSL)时遇到这类问题,不仅会拉长调试周期,还容易让人束手无策。GMSL是现代设备中成熟可靠的传输技术,可在汽车电子、工业设备、数字医疗、航空航天等各类严苛工况下实现高速、低时延数据传输。为此,采用系统化的方法来调试GMSL链路锁定问题十分关键。本指南梳理了实现链路锁定
板对板(B2B)射频连接是利用射频连接器在两个平行射频PCB之间传输射频信号,其核心目的是在尽可能小的射频功率损耗下实现更佳的射频传输性能。同时,随着产品小型化的设计要求,在不牺牲性能和可靠性的前提下,提升B2B的连接密度也成为了新的挑战。 想要应对这些挑战,射频连接器的轴向容差是一个关键要素,更大的轴向容差意味着射频互连器可以在机械公差变化时仍能保持可靠的电气性能。 以往,想获得较大的轴向容差
射频前端(RFFE)是手机通信的 “信号关口”,却常被忽视。本文拆解其核心组成与工作原理,解析 5G 时代其重要性提升的原因,对比滤波器技术路线,剖析国产替代难点与未来发展方向。 很多人评价一部手机时,会看处理器、屏幕、影像、快充和电池,却很少关注一个隐藏在机身内部、但每天都在影响使用体验的系统——射频前端,英文叫 RFFE,Radio Frequency Front-End。 它不像芯片跑分那样
本文主要讲述光线的三大技术趋势。 单模多芯光纤 先说说单模多芯光纤。 24芯,就是在一根光纤里,塞入了24根独立的芯,容量一下子就是24倍。 他们采用的波段,是S+C+L波段,覆盖范围达到19.65THz,波道间隔75GHz的话,一共是262(19.65÷0.075)个波长通道。 叠加24芯,就是6288个并行通道。6288×400G,理论总容量即达2.5152Pb/s,与实测的2.5Pb/s高
不知道大家注意到没有,最近这几年,国内关于Wi-Fi的新闻特别少——不仅没有什么热点话题,新品发布也寥寥无几,感觉整个产业进入了一种“小透明”状态。 之所以会如此,主要还是因为频段问题。 前几年,Wi-Fi行业满怀信心地推出了Wi-Fi 6E和Wi-Fi 7。结果6GHz频段在国内根本没有开放给Wi-Fi使用,导致Wi-Fi 6E和Wi-Fi 7相当于被砍掉了一条腿,优势根本体现不出来。 性能没有
简介 随着工业自动化和智能制造的快速发展,现场设备之间的可靠通信已成为提升生产效率、保障系统安全与实现预测性维护的关键。HART (Highway Addressable Remote Transducer) 协议是当前工业过程控制领域最为广泛部署的通信标准之一。WirelessHART标准 (IEC 62591) 则是在完整继承HART协议应用层的基础上,创新性地引入了基于IEEE 802.15
处理电信号的半导体微芯片特点是输入为电信号、输出也为电信号。光子器件的核心是光子,其主要特征为输入是电信号(能量)、输出是光信号(辐射),或输入是光信号、输出是电信号。 光子器件可分为三类:(i)将电能转换为光辐射;(ii)通过电子技术探测光信号;(iii)将光辐射转换为电能。要理解这类器件,需掌握光的基本特性和发光原理。本文将介绍这些基本特性与原理、自发辐射和受激辐射的区别,以及相关器件。 发光
在日益依赖高速数据、精准控制与稳定连接的当今世界,看似普通的收发器实则发挥着至关重要的作用。不过,并非所有收发器的性能都完全一致。为此,隔离型收发器应运而生,这种默默无闻的核心器件,正重塑工程师在安全、可靠性与性能层面的设计思路。 本文将介绍隔离型收发器的各项优势,进一步提升系统稳定性。但在此之前,我们先对电气隔离作出定义。 什么是电气隔离? 图1:电子电路中隔离工作原理的可视化表示 电气隔离指
产品选型FAQ第二期:CBM97D79TQ高速DAC 【核心亮点抢先看】 ▶️Pin-to-pin兼容AD9779BSVZ:软硬件高度适配,无需改板改驱动,替代迁移成本低 ▶️1GSPS16位双通道:通信级动态性能,80MHz中频下单载波WCDMA ACLR典型值80dBc ▶️高集成单芯片方案:内置插值/调制/PLL/辅助DAC,精简射频发射前端架构 ▶️工业级低功耗设计:满速率1W典型功耗,-
工程名称:便携式5G_CPE_Wi-Fi6路由器 前言 这,是一个Mini的**5G无线路由器**! 网速达1.65Gbps 延迟低至10ms ▼ 这意味着啥? 意味着有了它,你*打瓦,吃鸡,王者,看视频不会**卡**!拉取大模型,SSH远程开发,数据回传,移动式AI研发与边缘计算部署,临时/户外直播*……更不会卡! 但 ,这并非最大亮点! 毕竟,市面上这样的5G CPE路由器,只要价钱到位,你
人形机器人的发展正在迅速取得进展。无论是用于制造、物流、客户服务、危险任务还是家务,人形机器人有可能通过提高效率和保护人类生命来造福社会。随着人形机器人的开发呈指数级增长,工程师正在梳理人形机器人通信系统的技术挑战和关键设计决策。三个技术挑战包括需要更高的数据吞吐量、更低的延迟及更薄更轻的电缆。以太网全面解决了当今人形机器人数据通信面临的挑战,因此设计人员正在继续采用以太网作为机器人通信的支柱。
后量子密码,简称PQC,如今已是众多科技公司公开讨论的热门话题。但是,在半导体行业,仍有很多人难以弄懂后量子密码的复杂原理,而真正明白为何如今亟需转向后量子密码的人更是寥寥无几。不妨在这里探讨一下,我们应该如何思考这个问题,探讨其当下对决策者来说究竟意味着什么。想要理性探讨后量子密码,就必须先储备些许有关量子计算的基础原理的知识,了解量子力学知识,哪怕只是浅显了解,也是必不可少的。后量子密码学内容
作为下一代无线感知技术的核心,UWB(超宽带)凭借纳秒级脉冲、500MHz超大带宽、TOF高精度测距等颠覆性优势,正快速从消费电子渗透至工业核心领域,成为驱动产业数字化转型的关键底座。 工业4.0浪潮下,厘米级精准定位、高安全可信交互、强抗干扰通信已成为智能制造、智慧仓储、工矿安防等场景的核心刚需。作为下一代无线感知技术的核心,UWB(超宽带)凭借纳秒级脉冲、500MHz超大带宽、TOF高精度测距
TL3228系列 你是否遇到过设备需要同时连接手机(蓝牙)与网关(Zigbee/Thread)的场景?TL3228的多协议并发模式让你告别选择困难。 真正的并行处理:芯片在硬件层和协议栈层均支持多标准无线协议的同时运行(Concurrent Mode)。这意味着: 一个智能门铃可以同时作为蓝牙Mesh节点(直连手机)和Thread边界路由器(接入Matter网络)。 一个电竞手柄可以
咱们做硬件的,手边最不缺的就是各种调试工具和线。今天拿个J-Link烧STM32,明天掏个RS232线接老设备,后天又翻出个USB转CAN,去抓主板的CAN报文。桌上乱就算了,关键是不同接口的转换器买了一大堆,出差或者去现场,光找线就能找半天。 但你发现没有,不管这些设备另一头是啥接口,比如:串口、并口、网口、CAN、HDMI,这一头,绝大多数都能统一成一个东西:USB口。电脑那头永远只需要一个
乐鑫信息科技 (688018.SH) 推出 ESP-BLE-UART 方案,将 Bluetooth® LE 协议底层细节封装在简洁的用户界面之后,为开发者提供一套开箱即用的无线串口通信开发套件。 ESP-BLE-UART 适配乐鑫全系支持 Bluetooth LE 的 SoC。其中,ESP32-H4 与 ESP32-H21 作为乐鑫新一代支持 Bluetooth LE 的 SoC,针对低功耗连接场
jundao721的评测内容 SK202连接摄像机测试性能 收到SK202模块,如图1所示: ▲图1 在官网进行资料下载,阅读,了解其主要连接应用和性能。 第一步还是做连接性测试。A模块通过网线连接电脑,B模块连接高清摄像头,根据其机械结构的螺丝孔设计了亚克力可滑动底板,其连接图如图2所示: ▲图2 为了模块的电源隔离,两部分供电使用独立的12V电源。 当前先测试连接,距离控制在13mm,如图
本期为大家带来的是《通过 mMIMO 和精确波束形成技术发掘 5G 网络潜力**》**,本文聚焦 5G 大规模多输入多输出与波束形成核心技术,从高频通信传播痛点切入,完整讲解技术核心价值、波束形成数学原理、mMIMO 系统同步挑战,以及 TI 射频收发器的三大同步实现方案与对应器件选型。 引言 随着无线技术迭代,行业对高速率、低延迟的需求持续攀升。5G 凭借数十 Gbps 吞吐量与亚毫秒级延迟,支