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電子發(fā)燒友網(wǎng)>今日頭條>5G無(wú)人消毒車來(lái)了!支持遠(yuǎn)程操控

5G無(wú)人消毒車來(lái)了!支持遠(yuǎn)程操控

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2023-07-27 09:39:51966

如果給路由器天線換成5G信號(hào)塔天線會(huì)怎么樣?

如圖所示,如果把路由器天線切換成5G信號(hào)塔天線會(huì)怎樣?技術(shù)上可行嗎?信號(hào)和支持范圍會(huì)不會(huì)增強(qiáng)? 我想自己做一款路由器,功能類似于5G工業(yè)級(jí)路由器(參考),支持網(wǎng)線及SIM卡接入,網(wǎng)線信號(hào)優(yōu)于sim卡。 誰(shuí)有對(duì)應(yīng)零件的廠商資源,留言一下,謝謝?。?!
2023-06-19 09:44:23

如何在Layerscape平臺(tái)上啟用5G模塊?

想在 Layerscape 平臺(tái)上使用 5G 模組?隨附的應(yīng)用說(shuō)明將幫助您做到這一點(diǎn)。 該 AN 將幫助您: 1.在Layerscape平臺(tái)上設(shè)置5G環(huán)境 2. 將 5G 模塊連接
2023-05-17 06:24:06

5G部署方案(2)#5G技術(shù)

移動(dòng)通信5G基站
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5G部署方案(1)#5G技術(shù)

移動(dòng)通信5G基站
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5G組網(wǎng)方式2(2)#5G技術(shù)

移動(dòng)通信5G基站
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5G的崗位(2)#5G技術(shù)

移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)通信5G
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5G的崗位(1)#5G技術(shù)

移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)通信5G
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5G幀結(jié)構(gòu)(1)#5G技術(shù)

移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)通信5G
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鷹的眼睛-5G業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)故障處理#5G技術(shù)

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設(shè)備管理(5G Star仿真平臺(tái))(2)#5G技術(shù)

通信網(wǎng)絡(luò)5G
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設(shè)備管理(5G Star仿真平臺(tái))(1)#5G技術(shù)

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花錢花的明白-5G站點(diǎn)預(yù)算編制(2)#5G技術(shù)

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花錢花的明白-5G站點(diǎn)預(yù)算編制(1)#5G技術(shù)

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無(wú)線管理(5G Star仿真平臺(tái))(2)#5G技術(shù)

通信網(wǎng)絡(luò)5G
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無(wú)線管理(5G Star仿真平臺(tái))(1)#5G技術(shù)

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展現(xiàn)邏輯時(shí)刻-5G站點(diǎn)設(shè)計(jì)(2)#5G技術(shù)

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告警管理(5G Star仿真平臺(tái))(2)#5G技術(shù)

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告警管理(5G Star仿真平臺(tái))(1)#5G技術(shù)

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傳輸管理(5G Star仿真平臺(tái))(2)#5G技術(shù)

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傳輸管理(5G Star仿真平臺(tái))(1)#5G技術(shù)

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付諸于行動(dòng)-5G基站站點(diǎn)的工程建設(shè)(1)#5G技術(shù)

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5G網(wǎng)絡(luò)部署模式(2)#5G技術(shù)

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5G網(wǎng)絡(luò)部署模式(1)#5G技術(shù)

網(wǎng)絡(luò)通信5G
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5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃的流程(2)#5G技術(shù)

網(wǎng)絡(luò)通信5G
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5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃的流程(1)#5G技術(shù)

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5G網(wǎng)絡(luò)的架構(gòu)(2)#5G技術(shù)

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5G網(wǎng)絡(luò)的架構(gòu)(1)#5G技術(shù)

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5G的幀結(jié)構(gòu)(2)#5G技術(shù)

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5G的幀結(jié)構(gòu)(1)#5G技術(shù)

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5G的前世今生(2)#5G技術(shù)

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5G的前世今生(1)#5G技術(shù)

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5G物理信道(2)#5G技術(shù)

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5G物理信道(1)#5G技術(shù)

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5G物理信號(hào)(2)#5G技術(shù)

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5G物理信號(hào)(1)#5G技術(shù)

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5G核心網(wǎng)架構(gòu)(2)#5G技術(shù)

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5G承載網(wǎng)架構(gòu)(2)#5G技術(shù)

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5G承載網(wǎng)架構(gòu)(1)#5G技術(shù)

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5G室外宏基站硬件安裝(5G Star操作演示)(2)#5G技術(shù)

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5G室外宏基站硬件安裝(5G Star操作演示)(1)#5G技術(shù)

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5G基站設(shè)備辨識(shí)(2)#5G技術(shù)

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5G基站數(shù)據(jù)配置(華為5G Star)(2)#5G技術(shù)

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5G基站數(shù)據(jù)配置(華為5G Star)(1)#5G技術(shù)

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5G基站數(shù)據(jù)配置——無(wú)線數(shù)據(jù)配置(5G Star操作演示)(2)#5G技術(shù)

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5G基站數(shù)據(jù)配置——無(wú)線數(shù)據(jù)配置(5G Star操作演示)(1)#5G技術(shù)

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5G基站數(shù)據(jù)配置——傳輸數(shù)據(jù)配置(5G Star操作演示)(2)#5G技術(shù)

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5G基站數(shù)據(jù)配置——傳輸數(shù)據(jù)配置(5G Star操作演示)(1)#5G技術(shù)

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5G關(guān)鍵技術(shù)——降低時(shí)延的技術(shù)(2)#5G技術(shù)

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5G關(guān)鍵技術(shù)——降低時(shí)延的技術(shù)(1)#5G技術(shù)

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5G關(guān)鍵技術(shù)——提高速率的技術(shù)(1)#5G技術(shù)

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5G關(guān)鍵技術(shù)——提升覆蓋的技術(shù)(2)#5G技術(shù)

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5G關(guān)鍵技術(shù)——提升覆蓋的技術(shù)(1)#5G技術(shù)

網(wǎng)絡(luò)通信5G
未來(lái)加油dz發(fā)布于 2023-05-10 22:47:37

5G信令流程(2)#5G技術(shù)

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5G NR RACH Preamble類型: Long 和Short Preambles

一共定義了5種不同格式的前導(dǎo)碼(前導(dǎo)碼格式0~4),其格式如圖所示:   在5G NR中,一共支持13種前導(dǎo)碼格式,即格式0、格式1、格式2、格式3、格式A1、格式A2、格式A3、格式B1、格式B2
2023-05-10 17:49:52

5G天線和4g天線能通用嗎?有何區(qū)別?

  5G天線被廣泛使用。2G和3G頻段已經(jīng)很少實(shí)用,現(xiàn)在使用較多的大多是4G5G。有很多客戶對(duì)5g天線和4g天線通用都不是很確認(rèn),答:明確告訴你,4G5G天線不能通用,5G天線用到是不能用到4G
2023-05-09 14:26:32

5G NR RRC協(xié)議解析

  基于TS38.331描述,在5G系統(tǒng)中,網(wǎng)絡(luò)會(huì)基于以下三種情況會(huì)觸發(fā)尋呼。   1)gNB觸發(fā)尋呼,通知UE系統(tǒng)消息發(fā)生修改   2)gNB觸發(fā)尋呼,尋呼RRC_Inactive UE   3
2023-05-08 15:53:54

5G NR RRC協(xié)議解析—SIB1

  在5G NR中,SIB1 攜帶了是否允許UE接入小區(qū)時(shí)相關(guān)的信息,并定義其他系統(tǒng)信息的調(diào)度;此外,它還提供所有UE共用的無(wú)線電資源配置信息和統(tǒng)一接入控制所需的禁止信息。   SIB1的發(fā)送方式
2023-05-08 15:04:53

5G該如何進(jìn)行地鐵覆蓋呢?

覆蓋系統(tǒng),必須使用可支持相應(yīng)5G頻段的POI合路器,電信和聯(lián)通需要支持3.5GHz,移動(dòng)則只需支持2.6GHz即可。   從3G開(kāi)始,MIMO登上了移動(dòng)通信的舞臺(tái),成為了提升系統(tǒng)容量最重要的手段;到了
2023-05-06 15:01:40

5G毫米波峰值速率計(jì)算

MIMO(多入多出)。   由下圖可見(jiàn),不同頻段下,手機(jī)的能力是不一樣的。在中國(guó)5G的主流頻段3.5GHz或者2.6GHz上,手機(jī)可支持4路接收,2路發(fā)射;毫米波頻段次之,能支持2路接收,2路發(fā)射;像
2023-05-06 14:34:55

5G NR RRC協(xié)議解析—SIB1

  在5G NR中,SIB1 攜帶了是否允許UE接入小區(qū)時(shí)相關(guān)的信息,并定義其他系統(tǒng)信息的調(diào)度;此外,它還提供所有UE共用的無(wú)線電資源配置信息和統(tǒng)一接入控制所需的禁止信息。   SIB1的發(fā)送方式
2023-05-06 14:17:49

5G NR信號(hào)的解調(diào)分析

  3、TransformPrecoding   與LTE信號(hào)不同,5G NR的上行信號(hào)同時(shí)支持CP-OFDM和SC-FDMA,是通過(guò)TransformPrecoding on和off參數(shù)進(jìn)行設(shè)置
2023-05-06 11:49:57

5G使用哪種類型的基站天線?

  5G使用哪種類型的基站天線?   用于5G的基站將由各種類型的設(shè)施組成,包括小型蜂窩,塔樓,天線桿以及專用的室內(nèi)和家庭系統(tǒng)。   小型蜂窩將是5G網(wǎng)絡(luò)的主要特征,特別是在連接范圍非常短的新毫米波
2023-05-05 11:51:19

Wi-Fi6和5G對(duì)比分析哪個(gè)好?

景名勝區(qū)。5G室外宏基站在覆蓋范圍和漫游方面都優(yōu)于Wi-Fi 6。因此,5G也被看作是目前智慧城市中支持自動(dòng)駕駛、無(wú)人機(jī)和一些物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備(如智能路燈)的最佳選擇。   2 室外環(huán)境下   在物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中
2023-05-05 10:59:04

5G是如何實(shí)現(xiàn)更高精度的定位呢?

  4G時(shí)代涌現(xiàn)出了滴滴打車,共享單車等基于用戶地理位置的新應(yīng)用形態(tài);“5G定位”作為一個(gè)新的方向,物聯(lián)網(wǎng)和智能化對(duì)基于其位置服務(wù)提出了更高的要求,對(duì)于解決室外到室內(nèi)的“最后一公里”高精度定位
2023-05-05 10:53:03

5G毫米波有哪些優(yōu)勢(shì)?

  毫米波是指波長(zhǎng)為毫米級(jí)的電磁波,通常所處頻段為30-300GHz,往往也包含24GHz以上頻段。5G網(wǎng)絡(luò)需要毫米波來(lái)支持更高的速率和更低的時(shí)延,為各種新型應(yīng)用提供通信基礎(chǔ)設(shè)施。相比于4G,5G
2023-05-05 10:49:47

5G干擾有哪幾種類型?

  第一類是同頻干擾,即5G頻率和衛(wèi)星頻率完全重合,地面5G信號(hào)比微弱的衛(wèi)星信號(hào)功率大數(shù)千倍,對(duì)衛(wèi)星信號(hào)造成毀滅性打擊。   第二類是帶外雜散干擾,部分5G基站存在質(zhì)量問(wèn)題,發(fā)射出了工作頻率以外
2023-05-05 10:46:22

C波段頻譜對(duì)5G的重要性

的預(yù)定義模式。下表可提供快速參考。         表2-普通循環(huán)前綴的時(shí)隙格式   這些格式允許在5G Node B(gNB)上支持靈活的應(yīng)用,例如,具有UL部分的DL重流量可以實(shí)現(xiàn)Format 28
2023-05-05 10:36:02

如何計(jì)算5G下行峰值速率?

  一、基本概念   5G NR系統(tǒng)在LTE原有技術(shù)基礎(chǔ)上,采用了一些新的技術(shù)和架構(gòu),NR繼承了LTE的OFDMA和SC-FDMA,并且繼承了LTE的多天線技術(shù),MIMO流數(shù)比LTE更多,調(diào)制技術(shù)上
2023-05-05 10:05:19

哪些毫米波頻率會(huì)被5G采用呢?

  射頻系統(tǒng)目前在生活中的應(yīng)用很多,在未來(lái)也有很好的發(fā)展?jié)摿?。隨著世界標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)著手定義下一代無(wú)線網(wǎng)絡(luò),5G的愿景正在迫使研究人員改變他們的思考方式。5G中射頻模塊的的主要作用是什么?這個(gè)問(wèn)題在5G
2023-05-05 09:52:51

5G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),5G中的SDR和SDN是什么?

5G 架構(gòu)給網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)帶來(lái)了一些挑戰(zhàn)。研究人員仍在嘗試解決技術(shù)瓶頸,例如如何為 AI代理提供短開(kāi)銷數(shù)據(jù)訪問(wèn),如何設(shè)計(jì)穩(wěn)健的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)控制回路,以及每個(gè) RAN 組件的確切角色和要求是什么。SD-RAN社區(qū)
2023-05-05 09:48:29

高頻微波射頻pcb板在5G和6G應(yīng)用下的新機(jī)遇

微波介質(zhì)陶瓷元器件的重要應(yīng)用方向?yàn)橐苿?dòng)通信基站,介質(zhì)諧振器、介質(zhì)濾波器、雙工器和多工器均是通信基站射頻單元的關(guān)鍵組件。大規(guī)模建立5G基站對(duì)微波介質(zhì)陶瓷材料提出了高速、高頻、高度集成化和超低損耗等性能
2023-03-28 11:18:13

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