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電子發(fā)燒友網(wǎng)>RF/無線>干擾對(duì)齊的技術(shù)有望突破無線資源缺乏的瓶頸

干擾對(duì)齊的技術(shù)有望突破無線資源缺乏的瓶頸

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2020-07-21 14:50:54786

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2.4GHz無線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及ZigBee抗干擾性為了實(shí)現(xiàn)工業(yè)、家庭和樓宇的自動(dòng)化控制,將人類從有線的環(huán)境中解放出來,以取代線纜為目標(biāo),用于無線個(gè)人區(qū)域網(wǎng)范圍的短距離無線通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)得到了迅速的發(fā)展
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20種無線干擾錯(cuò)誤說法

于移動(dòng)應(yīng)用要求的提高,企業(yè)必須勤于管理規(guī)劃整個(gè)部署。而有些已投入使用的或者新興的無線技術(shù)和常用電子設(shè)備卻影響了無線網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行性能。其中RF干擾是最主要的影響無線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)作的原因,它會(huì)影響安全性和無線網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性。本文羅列了關(guān)于無線干擾問題的20種最普遍的無線干擾錯(cuò)誤說法。
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2015-04-21 11:04:42

無線充電技術(shù)論壇,助你提前邁入產(chǎn)業(yè)快車道!速來!

解決方案會(huì)議亮點(diǎn):1、匯聚業(yè)內(nèi)資深專家,獲取優(yōu)質(zhì)資源突破技術(shù)瓶頸2、全方位解析無線充電技術(shù)與展趨勢(shì)與市場(chǎng)脈絡(luò)3、精準(zhǔn)把握無線充電產(chǎn)品創(chuàng)新方向4、展望無線充電市場(chǎng)發(fā)展未來,助謀中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展5、最接地
2015-04-20 15:09:15

無線模塊的抗干擾防護(hù)

模塊的無線傳輸斷斷續(xù)續(xù)或者是通訊不上,以及速度過慢。那么基本可以判定無線模塊的通信受到了干擾,導(dǎo)致出現(xiàn)無線通信不順暢以及距離太近。那么如何做好無線模塊抗干擾工作呢?首先我們先認(rèn)識(shí)一下受到何種干擾以及
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無線通信的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)(頻譜資源+接口技術(shù)+智能化設(shè)計(jì))

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,可通過兩個(gè)三個(gè)或是四個(gè)端口進(jìn)行捆綁,分別負(fù)責(zé)特定端口的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā),防止單條鏈路轉(zhuǎn)發(fā)速率過低而出現(xiàn)丟包的現(xiàn)象。但是由于無線系統(tǒng)的特殊特性,即鏈路容易受到一些干擾信號(hào)造成帶寬抖動(dòng),有線的聚合技術(shù)無法直接
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Android學(xué)習(xí)路上會(huì)遇到的各種瓶頸總結(jié)

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FPGA系統(tǒng)功耗瓶頸突破

  突破FPGA系統(tǒng)功耗瓶頸  FPGA作為越來越多應(yīng)用的“核心”,其功耗表現(xiàn)也“牽一發(fā)而動(dòng)全身”。隨著工藝技術(shù)的越來越前沿化,F(xiàn)PGA器件擁有更多的邏輯、存儲(chǔ)器和特殊功能,如存儲(chǔ)器接口、DSP模塊
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MCU在無線充電市場(chǎng)的應(yīng)用

發(fā)展的瓶頸。電池技術(shù)暫時(shí)無法突破的今天,無線充電或許成為了另一種可能。從諾基亞的Lumia920問世以來,其無線充電的功能至今還為人們所津津樂道?! 〉裉熘悄苁謾C(jī)屏幕越做越大,機(jī)身擁有了更大的空間可用
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Massive MIMO技術(shù)助力無線網(wǎng)絡(luò)新篇章

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McWiLL技術(shù)對(duì)無線基站信道資源的分配原則

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Zigbee對(duì)Wi-Fi的干擾情況及解決辦法分析

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[灌水]突破行業(yè)瓶頸?進(jìn)入高穩(wěn)定服務(wù)器時(shí)代

,源自cpu風(fēng)扇導(dǎo)致的散熱問題。時(shí)代互聯(lián)長(zhǎng)期的技術(shù)攻關(guān),終于在新年前一舉突破了這兩大技術(shù)瓶頸,催生了最低cpu故障率的全新cpu風(fēng)扇技術(shù)--智能cpu風(fēng)扇。時(shí)代互連服務(wù)器E Eagle Server
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2016-10-09 11:02:20

基于FPGA/DSP的靈巧干擾平臺(tái)該怎么設(shè)計(jì)?

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2019-08-30 06:00:54

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(包括毫米波信號(hào))的全光處理及光纖傳輸技術(shù)對(duì)于未來低成本、高性能商用超寬帶光纖無線接入系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用具有重要意義。上述關(guān)鍵技術(shù)突破可以簡(jiǎn)化遠(yuǎn)端基站結(jié)構(gòu),降低系統(tǒng)傳輸成本并提高系統(tǒng)傳輸性能、頻譜效率、覆蓋區(qū)域和靈活性,實(shí)現(xiàn)超寬帶毫米波無線接入與光傳輸技術(shù)的融合[1-10]。
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經(jīng)??吹讲簧偻鹿ぷ髦幸埠芘?,安排的事情也都努力去做,但是其技術(shù)技能的提高卻非常有限,哪怕反復(fù)的培訓(xùn),擴(kuò)大知識(shí)面等,效果也不明顯,似乎到了某一種瓶頸,被封住了。這種情況,不僅其本人無奈,公司也很
2016-07-21 13:29:14

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2019-08-02 08:21:06

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物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈宏大,涵蓋了當(dāng)代信息技術(shù)的所有方面,并隨著行業(yè)應(yīng)用的發(fā)展還會(huì)創(chuàng)造出更多的技術(shù)和產(chǎn)品。我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展正處于初級(jí)階段,加快發(fā)展仍需突破幾個(gè)瓶頸
2019-07-31 06:00:41

新MIMO架構(gòu)天線方案在Wi-Fi和LTE提速的應(yīng)用

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2018-11-20 15:02:45

測(cè)試測(cè)量產(chǎn)品設(shè)計(jì)中,如何避免共地干擾

在電子產(chǎn)品開發(fā)的實(shí)踐過程中,往往會(huì)碰到很多干擾方面的問題,這些問題對(duì)產(chǎn)品的可靠性和性能指標(biāo)都會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重影響,同時(shí)需要大量時(shí)間和資源去進(jìn)行排查修正,成為產(chǎn)品量產(chǎn)的瓶頸。在測(cè)試測(cè)量產(chǎn)品設(shè)計(jì)中,共地干擾就是較為常見的一類干擾。
2019-02-21 11:29:56

測(cè)量電路中的共地干擾是什么?

在電子產(chǎn)品開發(fā)的實(shí)踐過程中,往往會(huì)碰到很多干擾方面的問題,這些問題對(duì)產(chǎn)品的可靠性和性能指標(biāo)都會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重影響,同時(shí)需要大量時(shí)間和資源去進(jìn)行排查修正,成為產(chǎn)品量產(chǎn)的瓶頸。在測(cè)試測(cè)量產(chǎn)品設(shè)計(jì)中,共地干擾就是較為常見的一類干擾
2019-08-12 06:15:56

物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展有什么瓶頸?

瓶頸主要有六個(gè)方面。加快物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化體系建立步伐,在核心技術(shù)上實(shí)現(xiàn)突破和創(chuàng)新,實(shí)施重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域的重大專項(xiàng)。
2019-09-30 07:30:28

電源突破性的新技術(shù)

在半導(dǎo)體技術(shù)中,與數(shù)字技術(shù)隨著摩爾定律延續(xù)神奇般快速更新迭代不同,模擬技術(shù)的進(jìn)步顯得緩慢,其中電源半導(dǎo)體技術(shù)尤其波瀾不驚,在十年前開關(guān)電源就已經(jīng)達(dá)到90+%的效率下,似乎關(guān)鍵指標(biāo)難以有大的突破,永遠(yuǎn)離不開的性能“老三篇”——效率、尺寸、EMI/噪聲,少有見到一些突破性的新技術(shù)面市。
2019-07-16 06:06:05

移動(dòng)電源升壓ic的轉(zhuǎn)換率有望突破

市場(chǎng)上80%的移動(dòng)電源產(chǎn)品,采用3V-5.2V的升壓設(shè)計(jì),除去前后端限流檢測(cè)控制電路,IC單升壓效率在95%以內(nèi)。事實(shí)上,移動(dòng)電源升壓ic的轉(zhuǎn)換率是有望突破這個(gè)范圍的。 移動(dòng)電源升壓轉(zhuǎn)換率,主要
2014-09-24 10:33:22

自供能無線光通信介紹

無線光通信(Optical Wireless Communications, OWC)技術(shù),是一種利用光的明暗進(jìn)行信號(hào)調(diào)制和傳輸?shù)耐ㄐ?b class="flag-6" style="color: red">技術(shù),具有頻譜資源豐富、無處不在、抗干擾性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),被認(rèn)為是物聯(lián)網(wǎng)
2020-08-17 08:06:14

視頻監(jiān)控技術(shù)在火災(zāi)報(bào)警領(lǐng)域有哪些新突破?

視頻監(jiān)控技術(shù)在火災(zāi)報(bào)警領(lǐng)域有哪些新突破?
2021-06-01 06:47:05

認(rèn)知無線電的關(guān)鍵技術(shù)是什么?

隨著無線通信技術(shù)的飛速發(fā)展,頻譜資源變得越來越緊張。尤其是隨著無線局域網(wǎng)(WLAN)技術(shù)、無線個(gè)人域網(wǎng)絡(luò)(WPAN)技術(shù)的發(fā)展,越來越多的人通過這些技術(shù)無線的方式接入互聯(lián)網(wǎng)。
2020-03-24 09:00:15

諧振器促隱形超材料突破 概念股有望全面爆發(fā)

可以為更高級(jí)隱身系統(tǒng)發(fā)展奠定基礎(chǔ),如可視隱身,是隱形技術(shù)領(lǐng)域一大突破,具有巨大的發(fā)展空間和良好的市場(chǎng)前景,而作為此項(xiàng)技術(shù)的核心元素之一,諧振器功不可沒。 諧振器具有穩(wěn)定,抗干擾性能良好的特點(diǎn),廣泛應(yīng)用
2016-04-28 18:20:57

諧振器促隱形超材料突破 概念股有望全面爆發(fā)

可以為更高級(jí)隱身系統(tǒng)發(fā)展奠定基礎(chǔ),如可視隱身,是隱形技術(shù)領(lǐng)域一大突破,具有巨大的發(fā)展空間和良好的市場(chǎng)前景,而作為此項(xiàng)技術(shù)的核心元素之一,諧振器功不可沒。 諧振器具有穩(wěn)定,抗干擾性能良好的特點(diǎn),廣泛應(yīng)用
2016-04-28 18:36:22

WCDMA無線資源管理綜述

無線資源管理RRM Radio Resource Management)WCDMA系統(tǒng)是一個(gè)自干擾的系統(tǒng),無線資源管理的過程就是一個(gè)控制自己系統(tǒng)內(nèi)的干擾的過程功率是最終的無線資源,最有效地使用無線資源
2009-06-09 14:34:1465

無線通信的抗干擾技術(shù)

無線通信的抗干擾技術(shù)的主要內(nèi)容: 概述原理關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用前沿幾點(diǎn)結(jié)論
2009-08-05 15:53:319

突破瓶頸輕松設(shè)計(jì)ZIGBEEE應(yīng)用系統(tǒng)的方法

突破瓶頸輕松設(shè)計(jì)ZIGBEEE應(yīng)用系統(tǒng)的方法 ZIGBEE聯(lián)盟最近推出了最新的ZIGBEE PRO技術(shù),在自動(dòng)跳頻處理,可靠網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò)多路徑自動(dòng)路由選擇,大型復(fù)雜網(wǎng)絡(luò),網(wǎng)絡(luò)安
2010-03-08 09:40:0722

什么是無線資源管理,主要的技術(shù)有哪些?

什么是無線資源管理,主要的技術(shù)有哪些? 無線資源管理(Radio Resource Management,RRM)的目標(biāo)是在有限帶寬的條件下,為網(wǎng)絡(luò)內(nèi)無線用戶終
2009-06-15 13:33:232444

什么是無線資源管理,主要的技術(shù)有哪些?

什么是無線資源管理,主要的技術(shù)有哪些?無線資源管理(Radio Resource Management,RRM)的目標(biāo)是在有限帶寬的條件下,為網(wǎng)絡(luò)內(nèi)無線用戶終端提供業(yè)務(wù)質(zhì)量保障,
2009-06-18 00:10:265357

最新技術(shù)突破性能瓶頸,上網(wǎng)本迎來第二春

最新技術(shù)突破性能瓶頸,上網(wǎng)本迎來第二春 一邊廂,業(yè)界認(rèn)為上網(wǎng)本這一先天就存在“缺陷”的筆記本產(chǎn)品不久將走向消亡,但另一邊廂,部分硬件供應(yīng)商和pc廠商研
2009-11-06 16:33:53404

LTE:商用進(jìn)程開啟 瓶頸正在突破

LTE:商用進(jìn)程開啟 瓶頸正在突破  編者按:2月15日-2月18日,2010年世界移動(dòng)通信大會(huì)(簡(jiǎn)稱MWC)在西班牙巴塞羅那舉行。作為一次由GSM協(xié)會(huì)(GSMA)組織的大會(huì),移動(dòng)通信
2010-02-24 10:04:26499

銅銦硒薄膜太陽能電池突破了制造上的技術(shù)瓶頸

銅銦硒薄膜太陽能電池突破了制造上的技術(shù)瓶頸    美國(guó)俄勒岡州立大學(xué)化學(xué)工程系助理教授張志宏(音譯)領(lǐng)導(dǎo)的研究團(tuán)隊(duì)利用持續(xù)流動(dòng)的微型反應(yīng)器,突破
2010-04-23 15:56:11726

無線干擾的方式及危害

  隨著我國(guó)無線電事業(yè)的迅猛發(fā)展,無線電新技術(shù)、新業(yè)務(wù)的廣泛應(yīng)用,無線電臺(tái)(站)數(shù)量急劇增加,無線干擾現(xiàn)象也日趨嚴(yán)重。   五大類干擾   無線
2010-09-13 12:04:482154

無線通信原理:碼間干擾與Nyquist準(zhǔn)則#無線通信

無線通信干擾
jf_49750429發(fā)布于 2022-11-08 22:32:34

無線通信原理:系統(tǒng)噪聲與干擾#無線通信

無線通信干擾
jf_49750429發(fā)布于 2022-11-08 22:35:17

高亮LED要突破技術(shù)瓶頸

20011年,高亮LED一直存在很多技術(shù)瓶頸! 高亮度LED (High-brightness Light Emitting Diodes;HB LED)的出現(xiàn),在照明產(chǎn)業(yè)中掀起了一股狂潮。相較于傳統(tǒng)的白熱燈泡,HB LED因具備了更省電、使用壽命更
2012-03-29 09:59:17889

3用戶MIMO干擾信道中穩(wěn)健的機(jī)會(huì)干擾對(duì)齊方法

3用戶MIMO干擾信道中穩(wěn)健的機(jī)會(huì)干擾對(duì)齊方法_趙知?jiǎng)?/div>
2017-01-07 16:00:430

基于MIMO網(wǎng)絡(luò)中干擾對(duì)齊算法

針對(duì)認(rèn)知多輸入多輸出( MIMO)網(wǎng)絡(luò)中傳統(tǒng)基于最大信干噪比的干擾對(duì)齊算法,在發(fā)送多數(shù)據(jù)流時(shí)隨著信噪比的增加不易收斂以及數(shù)據(jù)流之間的干擾突出的問題,提出一種充分考慮數(shù)據(jù)流間干擾并進(jìn)行迭代限制的干擾
2017-11-28 11:20:100

無線干擾分類和干擾的測(cè)量技術(shù)以及其設(shè)備要求

無線系統(tǒng)中,無線信道的干擾會(huì)給用戶帶來很多問題,它會(huì)降低指定信號(hào)的接收率。干擾可能來自有意、無意或偶然輻射體,并在已獲授權(quán)或未獲授權(quán)頻譜中出現(xiàn)。隨著無線電頻譜資源的日漸匱乏,制造商始終堅(jiān)持提高
2017-12-06 05:01:082210

安捷倫詳解無線干擾的測(cè)量技術(shù)

無線系統(tǒng)中,無線信道的干擾會(huì)給用戶帶來很多問題,它會(huì)降低指定信號(hào)的接收率。干擾可能來自有意、無意或偶然輻射體,并在已獲授權(quán)或未獲授權(quán)頻譜中出現(xiàn)。隨著無線電頻譜資源的日漸匱乏,制造商始終堅(jiān)持提高
2017-12-07 20:55:16377

公平高效機(jī)會(huì)干擾對(duì)齊算法

針對(duì)干擾對(duì)齊的實(shí)際應(yīng)用提出的機(jī)會(huì)干擾對(duì)齊算法(OIA)存在通信資源分配不公平、所需用戶基數(shù)大等問題。為此,提出一種基于輪詢機(jī)制的公平高效機(jī)會(huì)干擾對(duì)齊算法。首先確定協(xié)作處理簇,并基于輪詢機(jī)制在主小區(qū)
2018-01-08 15:59:380

無線多跳網(wǎng)中干擾特征仿真

無線網(wǎng)絡(luò)中頻譜資源復(fù)用技術(shù)可以提高網(wǎng)絡(luò)容量,但同時(shí)會(huì)增加信道的沖突干擾,直接導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)性能的下降,因此研究信道的沖突干擾特征對(duì)提高網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)性能的影響顯得尤為重要。在早期的蜂窩系統(tǒng)中,干擾分布通常被描述
2018-02-06 14:39:350

多用戶干擾信道下建模流形上的聯(lián)合干擾對(duì)齊預(yù)編碼

首先從子空間對(duì)齊的角度將干擾信號(hào)功率和有用信號(hào)功率聯(lián)合優(yōu)化的問題建模于Grassmannian流形上,有約束的最優(yōu)化問題被轉(zhuǎn)化為降維的無約束的最優(yōu)化問題。然后利用Grassmannlan流形的幾何
2018-02-26 13:38:430

多載波認(rèn)知無線資源分配算法

認(rèn)知無線電( CR)資源分配中二級(jí)用戶對(duì)主用戶造成的干擾源于兩方面,即帶外頻譜泄露和頻譜感知錯(cuò)誤。濾波器組多載波( FBMC)技術(shù)和正交頻分復(fù)用(OFDM)技術(shù)相比,F(xiàn)BMC帶外泄露較小,頻譜利用率
2018-02-27 14:28:330

物聯(lián)網(wǎng)連接無線模組產(chǎn)業(yè) 行業(yè)整合有望加劇

2018年國(guó)內(nèi)無線模組價(jià)值爆發(fā),具備深厚技術(shù)積累和豐富商務(wù)資源將充分受益,行業(yè)整合有望加劇。
2018-03-05 09:40:373527

聚力成半導(dǎo)體項(xiàng)目落戶重慶 將有望突破我國(guó)第三代半導(dǎo)體技術(shù)瓶頸

11月13日,聚力成半導(dǎo)體(重慶)有限公司奠基儀式在重慶大足高新區(qū)舉行,該項(xiàng)目以研發(fā)、生產(chǎn)全球半導(dǎo)體領(lǐng)域前沿的氮化鎵外延片、芯片為主。這項(xiàng)擬投資50億元的高科技芯片項(xiàng)目,有望突破我國(guó)第三代半導(dǎo)體器件在關(guān)鍵材料和制作技術(shù)方面的瓶頸,形成自主制造能力。
2018-11-15 16:08:1711109

PHP工程師的成長(zhǎng)瓶頸有哪些 又怎么突破瓶頸

作為Web開發(fā)中應(yīng)用最廣泛的語言之一,PHP有著大量的粉絲,那么你是一名優(yōu)秀的程序員嗎?在進(jìn)行自我修煉的同時(shí),你是否想過面對(duì)各種各樣的問題,我該如何突破自身的瓶頸,以便更好的發(fā)展呢?
2018-09-19 10:16:001978

如何突破制約工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的關(guān)鍵瓶頸?

從目前我國(guó)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展來看,核心技術(shù)缺乏、創(chuàng)新人才不足、企業(yè)認(rèn)知度不高、商業(yè)模式單一、投融資渠道不暢等,成為制約工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的主要瓶頸。
2018-10-15 17:18:562708

一個(gè)跟地址對(duì)齊有關(guān)的應(yīng)用異常案例

也就是說,基于CortexM3內(nèi)核的芯片,它支持部分指令的非對(duì)齊訪問,但非對(duì)齊訪問要慢于對(duì)齊訪問。即非對(duì)齊訪問是需要代價(jià)的,訪問效率會(huì)受到影響。所以,我們?cè)趹?yīng)用中要盡量遵循地址對(duì)齊的尋址訪問方式。關(guān)于地址對(duì)齊話題,在各個(gè)ARM內(nèi)核技術(shù)參考手冊(cè)里略有介紹。
2019-02-04 15:20:002296

華為 CableFree 技術(shù)突破天線設(shè)計(jì)瓶頸,5G時(shí)代天線發(fā)展邁入新時(shí)代

據(jù)了解,華為 CableFree 技術(shù)突破了當(dāng)前天線設(shè)計(jì)瓶頸,使天線各個(gè)方面能力有效提升。
2020-05-25 16:54:171369

LTPoE++ 方案助 PoE 突破功率瓶頸

LTPoE++ 方案助 PoE 突破功率瓶頸
2021-03-21 13:10:461

漫談C變量——對(duì)齊 (1)

談起變量的訪問(Access)就不得不談到對(duì)齊(Alignment)的概念;談?wù)?b class="flag-6" style="color: red">對(duì)齊,離開具體的計(jì)算機(jī)架構(gòu)又會(huì)顯得缺乏支撐,如同談?wù)摽罩袠情w一...
2022-01-26 19:52:104

無線通信頻率干擾解決最佳方案

無線通訊無線干擾的產(chǎn)生是多種多樣的,原有的專用無線電系統(tǒng)占用現(xiàn)有頻率 資源、不同運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)配置不當(dāng)、發(fā)信機(jī)自身設(shè)置問題、小區(qū)重疊、 環(huán)境、電磁兼容(EMC)等,都是無線通信網(wǎng)絡(luò)射頻干擾產(chǎn)生的原因
2022-09-07 14:51:262

為什么要結(jié)構(gòu)體對(duì)齊?為什么結(jié)構(gòu)體對(duì)齊那么重要?

C語言結(jié)構(gòu)體對(duì)齊問題,是面試必備問題。我參與招聘技術(shù)面試的時(shí)候,也喜歡問這個(gè)技術(shù)點(diǎn)。
2023-05-26 14:10:42616

SiC襯底,產(chǎn)業(yè)瓶頸亟待突破.zip

SiC襯底,產(chǎn)業(yè)瓶頸亟待突破
2023-01-13 09:06:233

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