隨著航天技術(shù)的飛速發(fā)展,星載相控陣天線在衛(wèi)星通信、遙感、導(dǎo)航等領(lǐng)域發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。它具有波束靈活指向、快速掃描、多波束形成等優(yōu)勢(shì),能夠滿足復(fù)雜多變的太空任務(wù)需求。然而,星載相控陣天線在制造、裝配以及太空環(huán)境等因素的影響下,其性能可能會(huì)偏離設(shè)計(jì)指標(biāo),導(dǎo)致波束指向誤差、增益下降等問題。因此,對(duì)星載相控陣天線進(jìn)行精確校準(zhǔn)至關(guān)重要。近場(chǎng)測(cè)試技術(shù)能夠提供天線近場(chǎng)區(qū)域的電磁特性信息,為校準(zhǔn)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù);而多波束耦合抑制方法則是解決多波束工作時(shí)相互干擾問題的關(guān)鍵。
在數(shù)字化時(shí)代,信息安全面臨著前所未有的挑戰(zhàn),傳統(tǒng)的加密技術(shù)在量子計(jì)算等新興技術(shù)的沖擊下逐漸暴露出安全隱患。量子密鑰分發(fā)(QKD)作為一種基于量子力學(xué)原理的絕對(duì)安全密鑰分發(fā)方式,為信息安全提供了全新的解決方案。然而,單獨(dú)構(gòu)建QKD網(wǎng)絡(luò)成本高昂且資源利用率低,將QKD與經(jīng)典光網(wǎng)絡(luò)融合成為了一種必然趨勢(shì)。在這種融合網(wǎng)絡(luò)中,波長(zhǎng)分配與噪聲隔離是確保QKD性能和經(jīng)典光網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行的關(guān)鍵問題。
隨著互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的飛速發(fā)展,全球數(shù)據(jù)流量呈爆炸式增長(zhǎng),對(duì)光通信系統(tǒng)的傳輸容量提出了前所未有的挑戰(zhàn)??辗謴?fù)用(SDM)技術(shù)作為一種新興的光傳輸技術(shù),通過利用空間維度來(lái)增加傳輸容量,為解決這一難題提供了新的思路。多芯光纖(MCF)作為空分復(fù)用光傳輸系統(tǒng)的重要載體,能夠在單根光纖中實(shí)現(xiàn)多個(gè)獨(dú)立的光信道傳輸,從而顯著提高系統(tǒng)的傳輸容量。然而,多芯光纖中的芯間串?dāng)_問題以及復(fù)雜的信號(hào)解調(diào)需求,成為了制約空分復(fù)用光傳輸系統(tǒng)性能的關(guān)鍵因素。本文將深入探討多芯光纖串?dāng)_抑制技術(shù)以及多輸入多輸出(MIMO)解調(diào)算法在空分復(fù)用光傳輸系統(tǒng)中的應(yīng)用。
在當(dāng)今數(shù)字化浪潮的推動(dòng)下,數(shù)據(jù)流量呈爆炸式增長(zhǎng),數(shù)據(jù)中心、5G通信網(wǎng)絡(luò)以及云計(jì)算等領(lǐng)域?qū)Ω咚俟馔ㄐ诺男枨笥l(fā)迫切。800G光模塊作為高速光通信的關(guān)鍵組件,其性能直接影響著整個(gè)通信系統(tǒng)的傳輸效率和可靠性。數(shù)字信號(hào)處理(DSP)芯片在800G光模塊中扮演著核心角色,它能夠?qū)庑盘?hào)進(jìn)行精確的處理和優(yōu)化。其中,PAM4均衡算法與非線性損傷補(bǔ)償技術(shù)是提升800G光模塊性能的關(guān)鍵技術(shù)。
在5G及未來(lái)通信網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展進(jìn)程中,開放無(wú)線接入網(wǎng)(O-RAN)架構(gòu)憑借其開放性、靈活性和可擴(kuò)展性等優(yōu)勢(shì),逐漸成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。O-RAN前傳接口作為連接分布式單元(DU)和射頻單元(RU)的關(guān)鍵部分,其性能直接影響著整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的效率和可靠性。eCPRI(enhanced Common Public Radio Interface)協(xié)議作為O-RAN前傳接口的主流協(xié)議之一,在實(shí)現(xiàn)高效數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐瑫r(shí),低時(shí)延和精確的時(shí)鐘同步成為亟待解決的核心問題。FPGA(Field Programmable Gate Array)以其強(qiáng)大的并行處理能力和可編程特性,為eCPRI協(xié)議的低時(shí)延實(shí)現(xiàn)提供了理想的硬件平臺(tái)。本文將深入探討eCPRI協(xié)議在FPGA上的低時(shí)延實(shí)現(xiàn)方法以及有效的時(shí)鐘同步策略。
5G毫米波通信憑借其豐富的頻譜資源,能夠提供極高的數(shù)據(jù)傳輸速率,滿足未來(lái)高速率、低延遲通信的需求。然而,毫米波信號(hào)傳播特性差,易受障礙物阻擋,路徑損耗大,這給波束管理帶來(lái)了巨大挑戰(zhàn)。信道狀態(tài)信息(CSI)反饋和信道預(yù)測(cè)是波束管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。傳統(tǒng)的CSI反饋方法占用大量上行鏈路資源,而信道預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性有限。近年來(lái),人工智能(AI)技術(shù)的發(fā)展為解決這些問題提供了新的思路。本文將深入探討基于AI的CSI反饋壓縮與信道預(yù)測(cè)算法在5G毫米波波束管理中的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用。
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,I2C(Inter-Integrated Circuit)總線憑借其簡(jiǎn)單性和高效性,成為了芯片間通信的常用方式,廣泛應(yīng)用于傳感器、存儲(chǔ)器、顯示驅(qū)動(dòng)等多種設(shè)備的連接。然而,在實(shí)際應(yīng)用過程中,I2C 總線通信異常的情況時(shí)有發(fā)生,這不僅會(huì)導(dǎo)致設(shè)備功能無(wú)法正常實(shí)現(xiàn),還可能引發(fā)整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行故障。因此,掌握判斷 I2C 總線通信異常原因的方法至關(guān)重要,下面將從多個(gè)維度展開詳細(xì)闡述。
AC-DC轉(zhuǎn)換器是一種將交流電(AC)轉(zhuǎn)換為直流電(DC)的電力設(shè)備,其功率流向具備雙向特性:電源至負(fù)載的整流模式和負(fù)載返電源的有源逆變模式。
6月22日消息,據(jù)報(bào)道,特斯拉終于將在印度開展電動(dòng)車業(yè)務(wù),目前首批中國(guó)產(chǎn)的Model Y已開始抵達(dá)印度,這批車輛為中國(guó)產(chǎn)的Model Y后輪驅(qū)動(dòng)版,計(jì)劃將于7月份在印度開設(shè)展廳。
6月21日消息,研究與咨詢機(jī)構(gòu)Gartner日前發(fā)布2025年度全球供應(yīng)鏈25強(qiáng)榜單(Gartner Supply Chain Top 25 for 2025)。
6月22日消息,據(jù)媒體報(bào)道,南開大學(xué)段峰教授團(tuán)隊(duì)近日取得重大突破,成功完成全球首例介入式腦機(jī)接口輔助人體患肢運(yùn)動(dòng)功能修復(fù)臨床試驗(yàn)。這項(xiàng)突破性技術(shù)為一位67歲的腦梗死后偏癱患者帶來(lái)了重獲運(yùn)動(dòng)能力的希望。
6月23日消息,據(jù)媒體報(bào)道,月之暗面(Moonshot AI)正式推出其首款A(yù)gent產(chǎn)品——Kimi-Researcher(深度研究),并已啟動(dòng)小范圍灰度測(cè)試。
6月23日消息,今天,周鴻祎發(fā)布視頻談及對(duì)AI的看法。他指出,盡管當(dāng)下許多人擔(dān)憂會(huì)被AI取代,但目前來(lái)看,AI還無(wú)法徹底取代人類。
6月23日消息,據(jù)媒體報(bào)道,印度連接西部城市艾哈邁達(dá)巴德與孟買的高速鐵路項(xiàng)目正面臨新的轉(zhuǎn)折。這條全長(zhǎng)500公里、設(shè)計(jì)運(yùn)行時(shí)間約2小時(shí)的高鐵線路,作為日印戰(zhàn)略合作的象征性工程,近期因技術(shù)升級(jí)和建設(shè)延期等問題再次引發(fā)關(guān)注。
6月22日消息,馬斯克剛剛宣布了一件大事——將重寫人類整個(gè)知識(shí)庫(kù)。