头条 GSMA:6G网络所需中频段频谱是当前三倍 日前,代表全球移动生态系统的GSMA发布了题为《2040年愿景:面向未来移动连接的频谱》(Vision 2040: Spectrum for the Future of Mobile Connectivity)的研究报告。 这是一份针对即将到来的“6G”时代频谱需求的全球综合评估报告。报告得出结论:为满足数据、AI赋能型服务及先进数字应用的激增需求,新一代6G网络所需中频段频谱可能达到当前常规可用量的三倍。到2035年至2040年,各国平均需2-3GHz中频段频谱,以满足高需求城市地区的移动网络容量需求,其中高需求国家则需2.5-4GHz。 最新资讯 802.11g保护机制对网络性能影响的仿真与分析 在探讨IEEE802.11g保护机制工作模式的基础上,构建OPNET仿真网络以测试保护机制对WLAN网络性能的影响。实验结果表明,保护机制的引入可显著地降低WLAN网络吞吐率。纯802.11g模式下,网络平均吞吐率最大可达23.95 Mb/s;启用CTS-to-self保护机制的802.11b/g混合模式下,网络平均吞吐率仅为11.45 Mb/s,约为前者的50%;启用RTS/CTS保护机制时,网络平均吞吐率只有7 Mb/s,减少到前者的30%,且此时单个802.11g站点仅获得约7.5 Mb/s的TCP传输速率。为更好地规划和部署802.11无线网络提供了较准确的数据分析依据。 发表于:1/25/2011 综合讲解静态路由技术的实际应用 如静态路由技术会把网络中所有可见的路由都在查寻出来,也就是说,采用路由器的动态路由的话,只要数据链路不出现问题,一般来说,各个网络都是可达的,这就不利于网络管理员控制网络访问。 发表于:1/25/2011 数字集群移动通信网络体制分析 近几年来针对集群通信方面进行多个专题的讨论,从模拟到数字,从共用专网到专用专网,从体制标准到技术创新,从企业研发到市场应用,从社会需求到应急联动通信等,本论文拟对于数字集群移动通信网络体制进行一些粗浅的探讨。 发表于:1/25/2011 物联网并不等于RFID 当物联网正在被越来越多的领域中越来越多的人挂在嘴边时,物联网就是RFID、物联网等同于传感器网络、互联网是物联网的子集等说法和论断也就流传起来。 发表于:1/25/2011 解析RAID在SQL Server文件组中的选择技巧 企业级别的数据库应用大多使用RAID磁盘阵列,来提高磁盘的访问性能与数据兼容性容错,RAID大概可以分为几个级别,SQL Server 2005常用的有几个级别0,1,5,10 下文简述这个几个级别的区别及其应用。 发表于:1/25/2011 USB IP核的设计和应用 本USB IP核在设计时,充分考虑到可重用性,其USB端点可进行相应的配置和扩展。同时针对目前SoC中常用的WishBone总线和AMBA ASB总线结构设计了总线适配器,在综合前进行相关的宏定义就可以无缝接入SoC中。本USB IP核在实际项目中,与MCU核以及其他的IP核集成于一款数据采集SoC芯片中,该数据采集SoC已经处于版图后仿真阶段,即将流片。 发表于:1/25/2011 客车网络控制中CAN/CAN网桥设计 本文在LPC2119的基础上设计了一个CAN/CAN网桥,并从硬件和软件的角度论述了设计过程。作者采用广州周立功单片机发展有限公司的CANalyst-II和USBCAN-II分别模拟客车底盘CAN和车身CAN对网桥进行了大量数据的反复测试,在向两路CAN连续不间断发送100000帧数据的情况下能够准确的转发,说明网桥工作可靠。下一步的研究目标将在网桥上移植实时多任务操作系统μC/OS-II来进一步提高网桥的实时性能。 发表于:1/25/2011 思博通VPLS企业网络解决方案 由于传统的ATM、FR、TDM专线连接方式无法完全切合现代企业的需求,这些技术不但昂贵,并且无法提供更高速率的接口和更大的灵活性。而以太网、IP以及MPLS等更先进、更为经济高效的技术逐渐成为企业的选择并赢得了越来越多用户的青睐;因此,结合以太网和MPLS双重优势的虚拟专用局域网服务(VPLS)更加成为提升以太网服务层次的杀手级技术。 发表于:1/25/2011 宽带跳频频合器关键指标的分析仿真与实现 跳频通信技术是一种扩频技术,也是最常用的一种扩频抗干扰技术,通过载波频率在一定的范围内按某种序列进行跳变,使信号频谱得以扩展,以抑制信道中的干扰。跳频频率合成器是实现跳频通信的核心部件,它直接关系到跳频通信的性能,其主要指标有相位噪声、锁定时间、跳频带宽、频率数目等,其中又以相位噪声和锁定时间最重要,他们直接关系到跳频系统通信质量和抗干扰能力。 发表于:1/25/2011 干涉型光纤传感器的正交解调算法分析 作为全光纤传感器,相位调制传感器是通过被测能量场的作用,使光纤内传播的光波相位发生变化,再利用干涉测量技术把相位变化转化为光强变化,从而检测出待测的物理量。它由敏感光纤和干涉仪完成相位—光强的转换任务。 发表于:1/25/2011 «…3710371137123713371437153716371737183719…»