- 本文探討了非地面網絡(NTNs)的現狀及其可能的發展方向,重點關注早期采用這種新技術的實用考慮因素。非地面網絡(NTNs)是全球電信領域的一項令人興奮的發展,有潛力改變全球連接并彌合數字鴻溝。在本文中,我們將討論物聯網設備開發人員如何開始利用其功能以實現無縫全球覆蓋。什么是NTNs?非地面網絡(NTNs)是一種利用地球表面以上的高空平臺(HAPS)或衛星以及地面資產運行的無線通信網絡。圖1展示了NTNs可以基于的平臺。圖1. NTNs可以基于多種空中和空間平臺。圖片由高通公司提供NTNs的多種應用3GPP
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無線通信 衛星通信
- 文章 概述本文中,DigiKey介紹了幾種常見的無線通信技術,及其在不同應用中的選擇與設計技巧,指出使用無線通信開發板可以加快應用開發速度,并介紹了常見的Wi-Fi、Bluetooth、LoRa、Zigbee/Thread開發板及其應用場景。無線通信技術廣泛地應用于各種電子產品之中,改變了人們的溝通方式,也提升了電子設備之間傳輸信息的效率,是徹底改變人類生活方式的一種科技發展。新世代的無線通信技術,已經不局限于傳統的音樂、語音傳輸應用,隨著計算機、移動電話、物聯網應用的快速發展,無線通信技術開始
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Digikey 無線通信
- 一、技術背景:UWB技術為何成為下一代物聯網的核心?在萬物互聯的時代,定位精度、安全性和低功耗能力已成為物聯網技術的三大核心挑戰。傳統技術如藍牙、Wi-Fi在定位精度上通常只能達到米級,GPS在室內場景基本失效,而紅外、超聲波等技術則存在覆蓋范圍有限、易受干擾等問題。超寬帶(Ultra-Wideband, UWB)技術憑借其獨特的寬頻脈沖信號,以厘米級定位精度、納秒級時間分辨率、強抗干擾能力等特性,正在重塑物聯網感知層的基礎架構。QM35825作為一款符合IEEE 802.15.4TM-2024標準的UW
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Qorvo UWB 無線通信
- 了解一種用于高功率射頻發射機的重要設計技術:前饋線性化,其工作原理是通過抵消失真信號來實現。在無線通信系統中,功率放大器既需要具備高效率,又需要具備高線性度,這兩點至關重要。效率是關鍵因素,它有助于降低能耗、延長電池壽命以及簡化熱管理。而線性度則對于確保放大后的信號失真最小化至關重要。然而,為了最大化效率而設計的功率放大器往往存在較大的非線性失真。目前有多種不同的功率放大器線性化技術可供選擇。放大器中的失真問題自電話通信誕生以來就一直存在,因此其中一些技術已經存在了很長時間。例如,哈羅德·布萊克(Haro
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高功率射頻發射機 無線通信
- 在智能家居、工業自動化、智慧城市等場景快速發展的今天,物聯網設備正面臨著三大核心挑戰:多協議兼容性、超低功耗設計以及數據安全防護。傳統單頻段芯片難以滿足設備在復雜環境中的通信需求,而日益增長的網絡攻擊風險則對硬件級安全提出了更高要求。Silicon Labs(芯科科技)推出的EFR32ZG28系列無線SoC正是為破解這些難題而生。這款芯片創造性地將Sub-1GHz頻段與2.4GHz BLE雙頻通信集成于單晶圓,支持從169MHz到960MHz的廣域Sub-GHz通信,以及藍牙5.2標準。這種架構不僅解決了
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芯科科技 Silicon Lab 無線通信
- 在萬物互聯的時代浪潮下,物聯網設備正朝著更智能、更節能、更安全的方向演進。傳統無線通信技術受限于功耗、協議兼容性及安全性等問題,難以滿足智能家居、工業傳感、醫療健康等場景的嚴苛需求。Silicon Labs推出的SiWG917無線模組,以Wi-Fi 6與藍牙5.4雙協議融合為核心,結合Matter標準支持,重新定義了超低功耗物聯網設備的可能性。技術突破:重新定義無線通信的能效邊界SiWG917的技術革新始于其獨特的雙核架構設計。模組內部集成ARM Cortex-M4應用處理器與多線程網絡無線處理器(NWP
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芯科科技 Silicon Lab 無線通信
- 技術背景:物聯網時代的核心挑戰在萬物互聯的浪潮下,智能家居、工業物聯網、可穿戴設備等應用場景對無線通信技術提出了更高要求。傳統方案往往需要在覆蓋范圍、功耗成本、抗干擾能力之間艱難取舍:Zigbee設備難以兼容藍牙生態,單一通信協議無法適應復雜場景,而多模方案又面臨硬件復雜度和功耗飆升的困境。這種矛盾在2.4GHz頻段尤為突出——這個全球通用的ISM頻段匯聚了Wi-Fi、藍牙、Zigbee等多種協議,頻譜擁擠導致的信號干擾已成為制約設備可靠性的主要瓶頸。Qorvo推出的GP570雙模通信控制器,正是針對這些
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Qorvo 選型推薦 無線通信
- 3月4日消息,據報道,谷歌旗下“登月工廠”(Moonshot Factory)實驗室近日發布了Taara高速輕型互聯網芯片,這款基于硅光子技術的芯片,能夠利用光在空氣中傳輸高速數據,為無線通信領域帶來革命性突破。在戶外測試中,Taara團隊成功利用兩塊Taara芯片,在1公里距離上實現了每秒10Gbps的數據傳輸速率。 該團隊表示,這是硅光子芯片首次在如此遠的距離上實現如此大容量的室外數據傳輸,標志著無線通信技術邁入了一個新的時代。Taara團隊的第一代技術Taara Lightbridge是通
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谷歌 光硅芯片 無線通信
- 文章 概述本文是一篇關于無線通信技 術的概覽 ,從 基本原理 、 發展歷程 、 常用技術 到 應用場景 等方面進行了全面介紹。文章首先解釋了無線通信通過電磁波傳遞信息的原理,接著回顧了從無線電報到5G的無線通信發展歷程。文中還介紹了Wi-Fi、藍牙等常用無線通信技術及其特點和應用場景,并展望了6G技術的發展。歡迎來到無線通信技術的精彩世界。 你有沒有想過,為什么我們可以通過手機隨時隨地和
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Digikey 無線通信
- 12 月 19 日消息,據人民郵電報今日報道,第三代合作伙伴計劃(3GPP)宣布,近期在西班牙馬德里召開的無線接入技術規范組(RAN)第 106 次全會通過了 3GPP 無線接入網首個 6G 標準項目 —— 6G 場景與需求研究項目(Study on 6G Scenarios and requirements)。這一項目得到了全球超過 56 家公司聯署支持。其中,中國移動與美國運營商 Verizon、日本運營商 NTT DOCOMO 和歐洲運營商德國電信共同擔任報告人。該項目受到業界高度關注,將
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6G 無線通信
- 12 月 13 日消息,2024 年《電信評論(Telecom Review)》領袖峰會 12 月 10~11 日在迪拜召開,產業鏈上下游企業共同點亮全球首個 5G-A 區域。注:5G-A 全稱 5G-Advanced,也被稱為 5.5G,是 5G 向 6G 演進的關鍵階段。相比 5G,新一代 5.5G 技術在速率、時延、連接規模和能耗等方面全面超越,實現 10 倍網絡能力提升,并有望達成下行萬兆和上行千兆的峰值速率、毫秒級時延、低成本千億物聯,以及空天一體化。峰會首日,以“全球首個 5G-A 區域啟航(
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5G 無線通信
- 在萬物互聯的浪潮下,智能家居已經成為了連接人們日常生活與數字世界的橋梁。無線連接技術的發展,也使智能家居不僅只限于單個設備的智能化,轉而向著全屋乃至整個生活環境的互聯互通邁進。這一趨勢不僅提升了生活的便利性和舒適度,還為用戶帶來了更高的安全性和個性化體驗。但不同品牌和平臺之間智能家居產品的兼容性問題,一度成為了不少消費者選擇智能家居產品時最大的阻礙。近日,在 國際集成電路展覽會暨研討會(IIC Shenzhen 2024) 上, Qorvo市場經理孔德正(Dash Kong)
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Qorvo 無線通信
- 12 月 11 日消息,2024 中國無線電大會-星閃短距通信創新運用技術交流會于 2024 年 12 月 6 日在四川資陽舉辦,國際星閃聯盟發布了包括星閃測試標準體系和星閃一致性與互操作測試系統的星閃互聯互通測試專項成果,40 余家廠商、57 款星閃產品參與了測試專項工作。隨著星閃聯盟會員推出多品類的星閃產品,星閃聯盟于今年 6 月份啟動互聯互通測試專項工作,旨在確保不同廠家的不同星閃產品間的可發現、可配置、可連接和可操作。專項工作由聯盟測試認證工作組領導。星閃互聯互通測試標準體系包括基礎測試集、HID
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無線通信 星閃 UWB
- 12 月 6 日消息,據工信部今日消息,5G 應用規模化發展推進會于 12 月 5 日在北京召開。會議對近 5 年來 5G 發展成效進行了梳理總結,并對下一階段 5G 應用規模化發展重點工作作出了系統部署。會議指出,截至目前,我國已建成開通 5G 基站突破 410 萬個,5G 網絡不斷向農村地區延伸,實現了“鄉鄉通 5G”。5G 已融入 80 個國民經濟大類,應用案例數累計超 10 萬個,應用廣度和深度不斷拓展,正深刻改變生活方式、生產方式和治理方式。會議強調,全力推動 5G 應用規模化發展,支撐新型工業
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5G 無線通信 基站
- 11月15日消息,聯發科在其官網發布了一份白皮書,概述了下一代Wi-Fi標準 Wi-Fi 8的部分細節。據了解,Wi-Fi 8(IEEE 802.11bn)將提供2.4GHz、5GHz和6GHz三個頻段,這一代Wi-Fi將重點提升有效吞吐量。聯發科在白皮書中提到,Wi-Fi實際吞吐量要比實驗室環境里的峰值吞吐量小得多。眾所周知,Wi-Fi吞吐量是評估無線網絡性能的關鍵指標之一,直接影響用戶的網絡使用體驗,更高的吞吐量意味著用戶可以更快地下載文件、上傳數據、觀看高清視頻或進行實時通信等。除此之外, Wi-F
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WiFi 8 聯發科 無線通信
無線通信介紹
無線通信技術
無線技術給人們帶來的影響是無可爭議的。如今每一天大約有15萬人成為新的無線用戶,全球范圍內的無線用戶數量目前已經超過2億。這些人包括大學教授、倉庫管理員、護士、商店負責人、辦公室經理和卡車司機。他們使用無線技術的方式和他們自身的工作一樣都在不斷地更新。
從七十年代,人們就開始了無線網的研究。在整個八十年代,伴隨著以太局域網的迅猛發展,以具有不用架線、靈活性強等優點的無 [
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