在深海,在深空,该如何进行通信?
本文主要介绍了在深海,在深空,该如何进行通信。 保持好奇心的少年,你是否有很多问号? 在深海,在深空,该如何进行通信? 希望今天这篇文章,可以让你我都找到答案。 在深海:用声波“对话” 在深海环境中,海水对电磁波的衰减随频率升高而急剧增加。 对于常规无线电(kHz以上)和光波,电磁波在数米甚至厘米内即严重衰减,无法实现远距离通信;仅极低频(ELF/VLF)可穿透更深,但受限于带宽和基础设施。 因此
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今天给大家分享一个令人激动的消息:中兴专利战大胜三星,狂揽近50亿专利费。 就在5月13日,全球通信知识产权领域迎来里程碑式判决!统一专利法院(UPC)曼海姆地方分院,就中兴与三星的5G标准必要专利(SEP)交叉许可纠纷,发布全体法官签署的终审裁定,判决次日即刻生效,三星需向中兴支付高额专利许可费——这不仅是一场企业间的专利博弈,更是中国5G射频通信技术从“跟跑”到“定价”的关键一跃,标志着中国
据路透社报道,美国联邦通信委员会(FCC)周四全票通过一项提案,拟取消中国大陆及中国香港所有检测实验室为电子产品出具美国上市认证资质的资格。 美国联邦通信委员会估算,目前销往美国的电子产品中,约 75% 都在中国大陆机构完成检测,美 FCC 现已将这一现状认定为国家安全风险。FCC 主席布兰登・卡尔表示,委员会正采取措施,限制其认定存在安全威胁的机构开展互联互通相关业务。 所有发射无线电频率的设备
最近这两年,网上关于AI-RAN的讨论很多。 有人认为,AI-RAN是大势所向,代表了通信架构的未来演进方向。 也有人认为,AI-RAN就是一个噱头,是某些厂商的一厢情愿,肯定不会成功。 那么,到底什么是AI-RAN?它背后的技术逻辑是什么?它究竟会不会颠覆整个通信行业呢? 什么是AI-RAN AI-RAN,即人工智能无线接入网(Artificial Intelligence - Radio Ac
本文主要讲述如何选到最优的载波组合。 应用背景 随着5G多频段部署的深入,5G越来越多的频段投入商用,特别是热点区域常采用多频覆盖。商用终端的CA能力参差不齐,如何让终端在复杂的商用网络中发挥自己最佳的CA能力,带来最佳的感知体验,对于多载波选择性添加的需求日益突出。 原理介绍 对于支持CA能力的终端,需要从众多的小区中选择对于终端感知最优的载波组合,因此通过综合判决终端能力、业务方向、NR各频层