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第五代移動通信技術(5th Generation Mobile Communication Technology,簡稱5G)是一種具有高速率、低時延和大連接特點的新一代寬帶移動通信技術,5G通訊設施是實現(xiàn)人機物互聯(lián)的網(wǎng)絡基礎設施。
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藍牙模塊,凱米斯EXO-mini 1藍牙模塊在空曠地帶可實現(xiàn)約50米穩(wěn)定通信,數(shù)據(jù)以ASCII碼傳輸,指令通過十六進制精準控制。
無線基站是公用移動通信基站的簡稱,屬于無線電臺站的一種形態(tài),通過移動通信交換中心實現(xiàn)與移動終端的信息傳輸,構(gòu)成蜂窩網(wǎng)絡的基本單元。
海洋、航空航天和國防應用以及天氣雷達通常使用所謂的S波段雷達。S波段雷達通常以2-4 GHz的頻率工作。由于波長和頻率的原因,S波段雷達不容易衰減。
在太空中有24顆衛(wèi)星組成一個分布網(wǎng)絡,分別分布在6條離地面2萬公里、傾斜角為55°的地球準同步軌道上,每條軌道上有4顆衛(wèi)星。
在自然災害頻發(fā)的背景下,應急通信網(wǎng)絡的穩(wěn)定性與響應速度成為救援行動的關鍵支撐。傳統(tǒng)通信基礎設施易因地震、洪水、臺風等災害損毀,導致“信息孤島”現(xiàn)象頻發(fā)。為破解這一難題,5G專網(wǎng)與自組網(wǎng)(Ad Hoc)的協(xié)同切換技術應運而生,通過動態(tài)組網(wǎng)、智能路由與多模融合,構(gòu)建起“空天地一體”的應急通信生命線。
在物聯(lián)網(wǎng)(IoT)技術生態(tài)中,低功耗廣域網(wǎng)絡(LPWAN)憑借其長距離、低功耗的特性,成為機器對機器(M2M)通信的核心支撐技術。LoRaWAN、NB-IoT與Zigbee作為三大主流技術,在能效管理、覆蓋范圍及應用適配性上呈現(xiàn)顯著差異。本文從技術原理、實測數(shù)據(jù)及場景適配三個維度,解析三者如何滿足不同M2M場景的需求。
在6G通信技術預研的浪潮中,機器對機器(M2M)通信正經(jīng)歷從"連接"到"智能"的范式轉(zhuǎn)變。太赫茲通信與智能反射面(IRS)作為6G核心使能技術,通過超高速率、超低時延與智能環(huán)境感知能力,正在重構(gòu)M2M的應用邊界。本文從技術特性、場景適配與工程實踐三方面,解析二者如何賦能工業(yè)4.0、智慧城市與醫(yī)療健康領域的M2M創(chuàng)新。
在現(xiàn)代工業(yè)和汽車領域,控制器局域網(wǎng)(CAN)總線作為一種可靠且高效的通信方式,廣泛應用于各種電子設備之間的數(shù)據(jù)傳輸。在 CAN 總線系統(tǒng)中,有一個看似毫不起眼卻至關重要的元件 ——120Ω 終端電阻。這個小小的電阻,對于保障 CAN 總線的穩(wěn)定運行和信號質(zhì)量起著不可或缺的作用。本文將深入探討 CAN 總線終端電阻的重要性及其背后的原理。
5G 新空口(NR)技術的飛速發(fā)展,為移動通信帶來了革命性的變化。其中,同步信號塊(SSB)在 5G 網(wǎng)絡中扮演著至關重要的角色,其波束配置直接影響著網(wǎng)絡的覆蓋特性。合理的波束配置能夠提升信號覆蓋范圍、增強信號強度以及減少干擾,對于提高 5G 網(wǎng)絡的整體性能和用戶體驗具有關鍵意義。
在5G網(wǎng)絡性能評估中,時延作為關鍵指標直接影響垂直行業(yè)應用的可行性。工業(yè)自動化要求端到端時延低于10ms,遠程手術系統(tǒng)甚至需要亞毫秒級可靠性保障。本文系統(tǒng)闡述5G時延測試的分層方法論,通過空口延遲、核心網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)時延、端到端時延的三維測量體系,結(jié)合實際測試案例,揭示各層時延的量化方法與優(yōu)化路徑。