头条 诺基亚发布其关于Wi-Fi 9技术的愿景 3 月 23 日消息,对于 WLAN 技术而言,当前大致处于 Wi-Fi 7 (802.11be) 逐步普及、Wi-Fi 8 (802.11bn) 预规范设备开发加速的时间点。而就在上周,电信技术巨头 Nokia 诺基亚发布了其关于 Wi-Fi 9 技术的愿景。 最新资讯 互联网 大数据等新技术推动会展产业转型升级 面对互联网、大数据等新技术,国内会展产业正迎来新一轮转型升级。 发表于:2017/5/4 5G“神助攻”颠覆未来游戏体验 网速对于电竞选手和普通游戏玩家是一个不可忽视的问题。在当红游戏DOTA 2中,战队的成败可能就发生在0.1秒之内。这就是为什么在每年的资格赛前夕,韩国战队MVP.Hot6ix都要飞到新加坡训练,只是因为新加坡的网络延迟比韩国低0.1秒。 发表于:2017/5/3 SimpleLink MCU平台全面解析 根据IHS Markit的最新数据显示,截至2020年,全球联网设备的数量将达到307亿个,而这个数字将在2025年增长至754亿个。全球联网设备的爆炸式增长不仅为市场带来了新的机遇,也为其未来的发展提出了更多挑战。基于这一现状,贝恩咨询(Bain & Company)对超过170位来自物联网(IoT)和分析解决方案企业的高管以及超过500位意图部署IoT解决方案的高管进行了采访,而他们对部署IoT解决方案提出了自己的顾虑 发表于:2017/5/3 无线传感网中的一种能量均衡算法的研究 如何能够降低无线传感网中的节点能量消耗一直都是研究的热门。针对基本Leach路由算法存在节点能量消耗大、负载不均衡的缺点,文章一方面在Leach算法的簇头选择中首先进行最优解计算,其次通过遗传算法的染色体编码概念对簇内其他节点能量排序进行优化,得到最优簇头;另一方面在簇间路由中进行最优跳数的确定,引入转发概率函数和最优中间点的选择提高路由效率。在仿真实验中,与基本Leach算法相比,改进算法在节点死亡时间、数据包接收和能量消耗方面都具有明显的改善。 发表于:2017/5/3 基于传输径修正的改进型TD-SCDMA信道估计法 针对3G移动通信中的某些特殊应用场景,如信号侦查、定位及信号的智能干扰等需要对通信信道进行快速准确估计的要求,在B.Steiner信道估计法的基础上,提出一种新型的改进方法。该方法首先对B.Steiner信道估计结果进行门限处理,然后对保留径的响应进行最大比增益修正,从而进一步减弱噪声对系统的影响。在TD-SCDMA的协议测试模型case3条件下进行仿真,结果表明,在不明显增加算法复杂度的前提下,同一误码率时该方法所需输入信噪比降低了1~2 dB。 发表于:2017/5/3 基于双向ANC中继系统的协作干扰策略分析 模拟网络编码(Analog Network Coding, ANC)和协作干扰(Cooperative Jamming, CJ)都能够提高无线通信系统的物理层安全性能。文章基于物理层安全理论,针对同时面对内部和外部窃听者的双向ANC中继系统,提出了一种CJ策略。所提策略通过一个外部干扰节点来实施干扰,先优化受限的总干扰功率在各通信时隙间的功率分配,再优化受限的系统总功率在系统各合法节点间的功率分配,使双向ANC中继系统实现更好的物理层安全性能,并通过相应的理论分析和对特定场景的数值仿真进行了验证。 发表于:2017/5/3 基于复合体制和Kalman滤波的交通测速雷达设计 在深入研究各雷达体制基本原理及信号处理方法的基础上,根据实际交通管理需求现状,指出两种体制复合工作的必要性,分别对雷达系统硬件电路和DSP算法做出改进。通过MATLAB分析数据以及实际路测,能够准确得到目标机动车的速度和距离信息,车辆有效抓拍率高达99%以上,并有很好的抓拍一致性。该研究成果可对交通管理部门的监管工作提供便利,有效提高执法可靠性,具有重要的现实意义。 发表于:2017/5/3 称霸全球 中国自主研发光量子计算机诞生 据中科院之声消息,5月3日,中国科学院在上海举办新闻发布会,宣布世界上第一台超越早期经典计算机的光量子计算机诞生。 发表于:2017/5/3 你听过云端操作系统吗 这将是物联网商机爆发点? 看似没有疆界的网络世界,不论Facebook、、LINE、Wechat都在网络世界圈地,形成各自为政的壁垒,网住用户数量及使用商机。你在Facebook无法找到微博的注册用户,你LINE群组的朋友没有Wechat账号,在中国境内就无法用LINE联系。 发表于:2017/5/3 28纳米CMOS模数转换器推动下一波宽带软件定义系统,并树立新的性能基准 Analog Devices, Inc. (ADI)最近推出AD9208,属于新的高速模数转换器(A/D转换器)系列。这款模数转换器专为千兆赫兹带宽应用而设计,能够满足4G/5G多频段无线通信基站对更高频谱效率的需求。 发表于:2017/5/3 <…2107210821092110211121122113211421152116…>