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  • 来自专栏腾讯云开发者社区头条

    AI 与 5G 在无线通信的应用

    技术本身的相互促进 无线通信的技术发展现状是什么? 不同于机器学习,在那里学术界发布的一个好算法可能养活多家企业。 我们从确定信号分析来思考这个问题: 凸优化其实已经在无线通信中有了广泛应用,但是如果我们深入对比机器学习(或者精确点,深度学习)和无线通信的算法结构,就会发现大致这样: 请仔细对比此图的两部分,分别是深度神经网络和基于凸优化的信号处理算法 5G Release 16里引入了动态频谱共享标准,在美国也已经确定了几个可以供5G共享的频段,所以目前这个问题又翻新了重新得到重视。 举个简单的例子,5G基站功耗较大,所以有时候需要关闭某些载波,或者在某个时段关闭整个基站来节省能量。 更多关于边缘计算的可能和背后逻辑,可以参照这个回答: 在 5G 网络时代,边缘计算会如何进一步发展?​

    3.6K2221发布于 2020-04-14
  • 来自专栏物联网知识

    蓝牙无线通信技术

    蓝牙的技术特点 蓝牙是一种短距离无线通信的技术规范,它起初的目标是取代现有的计算机外设、掌上电脑和移动电话等各种数字设备上的有线电缆连接。

    99330发布于 2021-02-02
  • 来自专栏iRF射频前端产业观察

    陶瓷材料在5G无线通信系统中的应用

    本文探讨了陶瓷材料在5G设备中的应用。 英文原版请参考www.skyworksinc.com。 感谢wps自动翻译系统。

    54620编辑于 2022-05-16
  • 来自专栏iRF射频前端产业观察

    无线通信史:塑造无线通信的重要事件的历史列表

    无线通信的历史始于中国、希腊和罗马文化早期观察到的了解或磁性和电性,以及17世纪和18世纪进行的实验。 以下是无线通信发展中的一些选定事件(材料摘自《无线历史》、《塔潘·萨卡尔》等,《威利》,2006 年)。 1888 – 赫兹使用反射器产生、传输和接收电磁波(5 米至 50 厘米)以集中光束。赫兹还发现了雷达原理。希维赛德以矢量形式写了麦克斯韦的方程式——我们今天使用的四个方程。 1919年-马可尼-奥斯拉姆公司开发了U-5双极全波整流器。约瑟夫·斯莱皮安申请了真空管电子乘数的专利。 1957年——苏联发射了发射遥测信号的人造卫星I号,发射时间约为5个月。德国物理学家赫伯特·克罗默起源于异构体双极晶体管(HBT)的概念。

    2.4K21编辑于 2022-05-16
  • 来自专栏网络技术联盟站

    什么是无线通信协议?无线通信协议有哪些典型的协议?

    来源:网络技术联盟站 链接:https://www.wljslmz.cn/19823.html 无线通信协议是相对于有线通信协议的,无线通信在现在信息领域是无处不在的,只要是没有插线就能通信的场景都离不开无线通信协议 本文瑞哥将带大家好好了解一下目前比较流行的无线通信协议,让我们直接开始。 一、无线通信协议简介 无线协议的工作原理是允许网络设备通过使用无线电波来交换信息,而不需要有线来实现这一点。 二、蓝牙 蓝牙应该是最为典型的无线通信协议,不管是手机、耳机、车机,蓝牙是非常常见的,蓝牙是一种无线技术标准,用于在短距离内在固定设备和移动设备之间交换数据。 总结 本文介绍了无线通信协议的原理以及分类,还介绍了蓝牙、Wi-Fi、WebSocket、MQTT、LoRa等常见的无线通信协议,希望本文对您有所帮助,有任何问题可以在下方评论区与我讨论,最后感谢您的阅读

    2.8K20编辑于 2023-03-01
  • 来自专栏python3

    无线通信技术(WiFi、WiMAX、MB

    WiFi、WiMAX、MBWA和3G/B3G 4类无线通信技术的对比如表1-1所示,其中3GPP2表示第三代合作伙伴计划2,主要制定以ANSI-41核心网为基础、cdma2000为无线接口的移动通信技术规范

    1K20发布于 2020-01-14
  • 来自专栏全栈程序员必看

    LoRa无线通信设计(一)原理

    ),至此人类进入了无线通信时代。 无线通信具有一些天生优势:投入成本低,扩展灵活性大,跨越空间阻碍。 我们推测以下将成为未来的趋势: l 市电供电的设备(电视机、音响等)采用诸如UWB之类的高速短距离无线, l 电池供电的设备(能耗表计,自行车等)将会采用微功率无线, l 手持设备(手机,平板电脑等)继续使用4G/5G 是时候,让我们一起揭开无线通信的神秘面纱,了解下原理,接触一个即将来临身边的微功率无线通信。 一 无线通信原理 在通信系统中,我们需要弄清模拟和数字的关系:一个模拟信号就是一个连续变化的电磁波,一个数字信号是一个电压脉冲序列。

    2.7K10编辑于 2022-09-12
  • 来自专栏程序猿的那点事

    WIFI 2.4G及5G信道划分表(附无线通信频率分配表)

    世界各个地区WIFI 2.4G及5G信道一览表 2.4 GHz(单击查看清晰原图) ? 5 GHz (单击查看清晰原图) ? 史上最全最详细无线通信频率分配表 ? 1、5G NR (标准未完成,建议关注) ? 2、LTE/LTE-Advanced/LTE-Advanced Pro ? ? 3、 WCDMA/HSPA/HSPA+ ? 4、TD-SCDMA ? 5、GSM/GPRS/EDGE/ EDGE Evolution/VAMOS ? 注: 1)黄色保护带:原移动用1880-1900(20M),电信用1860-1875(15M),由于TD和FDD之间有干扰,需留1875-1880间的5M出来做隔离带。 电信把小灵通占用频段(1900-1920)清出来还给移动后,移动就拥有完整的从1880-1920的40M频段,但隔离带由移动侧出1880-1885间的5M。

    107.4K75发布于 2020-07-15
  • 来自专栏AIoT技术交流、分享

    超低功耗LoRa无线通信应用实践

    目录 1、模块简介 2、模块应用 2.1、工作模式 2.2、模块配置 ---- 1、模块简介 本博客选用LoRa Radio Module-868MHZ作为无线通信模组,其是一款体积小、微功率、低功耗、 模块间的通信距离3到5千米,通信范围广,若再加入中继模块提供中继路由,可有效扩大通讯范围,在距离上足可覆盖许多应用网络。 序号 说明 序号 说明 1 打开串口 9 设置节点 ID 2 选择串口 10 设置网络 ID 3 选择软件波特率 11 设置发射功率 4 选择软件校验 12 设置串口波特率 5 配置完成后即可使用串口调测助手进行通信,当然就可以直接用单片机的MCU串口收发数据实现无线通信,使用非常便捷。 ?

    82730发布于 2021-01-20
  • 来自专栏硅光技术分享

    基于硅光的光学无线通信

    OFC 2018会议上,澳大利亚皇家理工大学展示了首款基于硅光的室内光学无线通信系统。本篇笔记主要介绍这篇进展以及梳理相关的知识点。 首先简单介绍下光学无线通信(optical wireless communications (以下简称OWC),顾名思义,也就是利用光在自由空间里进行通信。 典型的远场光斑形状如下图所示,调节角度可以达到5°左右。 ? (图片来自文献2) 整个室内光通信系统如下图所示, ? 下图是5°调节角时,误码率与传播距离的实验结果。在传播距离为140cm时,误码率为10^-9,信号速率为12.5Gbps。随着传播距离的增加,误码率也相应增大。 ? 但是目前该演示实验中,光束可覆盖的角度仍然较小,只有5°左右。未来可能需要在室内布置多个硅光相控阵列,才能达到目前wifi的效果。

    1.1K12发布于 2020-08-13
  • 来自专栏机器人课程与技术

    ROS通过蓝牙Bluetooth与Arduino无线通信

    有时候需要蓝牙串口SPP提供无线通信方式进行机器人或者物联网硬件的控制。

    2.1K31发布于 2019-10-22
  • 来自专栏嵌入式随笔

    无线通信的两种架构方式

    一种是增加很多冗余信息来判断一帧一帧的数据,比如帧头,计算频偏相偏的信息,这样每一帧的数据就包括帧头+数据。先使用特殊的训练序列进行寻找计算到有效数据后再根据调制方式进行解调,由于有训练数据帮助计算信道信息所以性能一般相较于后一种方式较高。一般单载波的组帧方式是 帧同步+符号同步(帧同步的校准)+频偏计算+信道估计数据+调制后的有效数据,接收端按照对应的模块一块一块解出来就可以了。

    37420编辑于 2022-05-11
  • 来自专栏脑机接口

    新型脑机接口实现无线通信

    根据 2020 年 2 月发布的一项研究报告表示,BCI 行业是一个新兴市场,预计收入将达到 37亿美元,并在2020-2027年间以 15.5% 的年复合增长率增长。在这份报告中显示,2019 年 BCI 的最大市场份额是北美,占比为 39.7%。

    57220编辑于 2022-08-18
  • 天线及无线通信全品类天线科普

    在整个无线通信体系中,天线是最基础、最核心,却又最容易被忽略的关键部件。从口袋里的手机、桌上的路由器,到楼顶的基站、太空里的卫星、地面的雷达与无人机,只要依靠电磁波传递信号,就离不开天线。 5. 天线极化类型 极化是无线通信系统匹配的关键,主要分为三类: 线极化 垂直极化:电场方向垂直于地面(广播、基站主流)。 水平极化:电场方向平行于地面(电视、部分微波系统)。 应用场景:家庭 WiFi 覆盖、小区无线覆盖、车载移动通讯、对讲机、公交车 / 地铁无线通信。 常见全向天线:橡胶棒天线、磁吸天线、玻璃钢天线、鞭状天线。 2. 短波天线 依靠电离层反射实现超远距离无线通信,是远程通信的经典方案。常用类型:对称振子、同相水平天线、菱形天线、V 型天线、角形天线。 应用场景:5G 基站通信、卫星通信、微波中继传输、车载雷达、气象雷达。 5. 宽带 / 非频变天线 在极宽频率范围内,阻抗、方向图、极化特性基本保持稳定。

    20910编辑于 2026-04-10
  • 来自专栏全栈程序员必看

    世界各个地区WIFI 2.4G及5G信道划分表(附无线通信频率分配表)

    MIMO) 和频道绑定 (CB) 三个不重叠的信道中工业、科学、医学 (ISM) 频段频率为 2.4GHz 无论有无 CB,均为不需要许可证的国家信息基础设施 (UNII) 频道内的 12个5GHz 世界各个地区WIFI 2.4G及5G信道一览表 2.4 GHz(单击查看清晰原图) 5 GHz (单击查看清晰原图) 史上最全最详细无线通信频率分配表 1、5G NR (标准未完成,建议关注) 2、LTE/LTE-Advanced/LTE-Advanced Pro 3、 WCDMA/HSPA/HSPA+ 4、TD-SCDMA 5、GSM/GPRS/EDGE/ EDGE Evolution 、国内频谱分配情况 三大运营商频率划分 注: 1)黄色保护带:原移动用1880-1900(20M),电信用1860-1875(15M),由于TD和FDD之间有干扰,需留1875-1880间的5M 电信把小灵通占用频段(1900-1920)清出来还给移动后,移动就拥有完整的从1880-1920的40M频段,但隔离带由移动侧出1880-1885间的5M。

    13.6K10编辑于 2022-07-22
  • 来自专栏AI电堂

    智联未来系列 | AIoT加速落地,无线通信IC是关键

    无线通信IC的发展焦点在哪里? 平台层有哪些内容值得关注? 欲知答案如何,各位读者请往下看! ▼▼▼ ? ▲Wi-Fi 6 的主要应用场景 数据来源:华为 《Wi-Fi6 与 5G 技术及应用场景白皮书》 5G是一种广域网技术,主要用于室外,而使用Wi-Fi 6可以解决5G室内覆盖成本高、终端兼容性差的问题 ,并且等到Wi-Fi 6成果接入5G核心网,用户在室内外场景切换时,也将始终享受高速率的传输体验。 AIoTAIoT 无线通信IC需求大爆发,国内外厂商竞争激烈 随着AIoT 应用端多场景需求爆发,平台层生态逐步完善,智能硬件连接数进一步增多,单品智能化程度也大步提升,物联网无线通信芯片作为实现数据互连和交互的核心底层硬件 物联网无线通信芯片设计厂商一般选择 Wi-Fi 或蓝牙等作为技术路径开展产品研发。

    1.3K40发布于 2021-07-27
  • 来自专栏小锋学长生活大爆炸

    【报告】当“无线通信”遇到“图神经网络”——简单理解

    由于无线通信环境的复杂性,如随机信道衰落和干扰,以及不可避免的硬件损伤所引起的非线性等情况,使得无线通信系统的数学模型有时不能准确地反映实际情况。 而且5G及以上网络通常具有密集部署的接入点、数百个客户端以及动态变化的客户端数量和信噪比等特点,这使得应用基于MLP或基于CNN的方法无效。          此外,gnn的操作自然是去中心化的,这对大规模无线通信系统很有吸引力。          在这项工作中,将图神经网络与深度强化学习结合,进行5G网络中资源分配的预测。          5G及以后的移动网络日益复杂,以及这些网络需要支持的大量设备和新用例,使得无线网络中本已复杂的资源分配问题成为一项最大的挑战。将深度Q网络扩展与图神经网络相结合,可以更好地模拟预期奖励函数。

    1.4K20编辑于 2023-06-07
  • 来自专栏小点点

    (38)STM32——NRF24L01无线通信

    地址使能寄存器 自动重发寄存器 射频频率设置寄存器 射频设置寄存器  状态寄存器 发送地址设置寄存器 硬件连接 代码  总结  ---- 学习目标         本节我们要学习的是NRF24L01无线通信 ,NRF24L01无线通信采用的是SPI通信,SPI的内容我们之前学过,也算是一个加强的过程吧。 SPI时钟为10Mhz) NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,buf,5);//写入5个字节的地址. NRF24L01_Read_Buf(TX_ADDR,buf,5); //读出写入的地址 for(i=0;i<5;i++)if(buf[i]! =0XA5)break; if(i!

    2.5K12编辑于 2022-12-12
  • 射频芯片:无线通信的 “信号中枢”—— 技术解析与应用实践

    射频芯片(RF Chip)是无线通信系统的 “信号翻译官” 与 “传输桥梁”,核心使命是实现高频电信号的收发、调制解调与信号优化,将基带芯片处理的数字信号转化为可通过天线传输的射频信号,同时接收外部射频信号并还原为数字信号 高频信号处理能力可稳定处理 300kHz~300GHz 的高频信号(覆盖中波、短波、微波、毫米波等频段),适配不同无线通信协议需求 —— 例如 5G 手机射频芯片需支持 Sub-6GHz(3.5GHz、 4.9GHz)与毫米波(24GHz、28GHz)频段,物联网芯片需覆盖 LoRa(868MHz)、NB-IoT(1.8GHz)等低功耗频段,高频处理能力是无线通信的基础前提。 三、射频芯片的适用环境:无线通信场景的 “全面覆盖”射频芯片的适用环境与无线通信需求深度绑定,其环境适应性设计围绕 “抗干扰、耐温变、低功耗” 展开,核心应用场景包括:1. —— 德诺嘉电子等企业的测试座技术,正为射频芯片的研发与量产提供关键支撑,推动无线通信技术向更广阔的场景延伸。

    1.6K11编辑于 2025-08-26
  • 博通推出WiFi 8芯片,或开创无线通信新时代

    无线通信的不断进化中,我们见证了从WiFi 1到WiFi 7的技术突破,每一步都带来了更高的速度、更广的覆盖范围和更稳定的连接。而如今,WiFi 8的问世,标志着无线通信进入了一个全新的时代。 WiFi 8不仅仅是带宽的提升,更是对无线通信稳定性、可靠性和能效的全方位革新。 BCM43109芯片支持2×2 5 GHz和6 GHz频段的320 MHz信道,确保了网络的宽广带宽,能够有效地提高数据传输的效率。 BCM6718支持三频带操作(2.4 GHz、5 GHz和6 GHz),进一步提升了网络的覆盖范围和稳定性。 BCM43840和BCM43820支持三频带操作,能够在2.4 GHz、5 GHz和6 GHz频段上灵活切换,确保企业级WiFi网络的稳定性和高效性。

    22710编辑于 2026-03-17
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