隨著每一代無線寬區(qū)域網(wǎng)絡(luò)(WWAN)技術(shù)的發(fā)展,射頻前端的復(fù)雜性也在不斷增加。然而,與之前任何一代相比,最新一代的旗艦產(chǎn)品在射頻內(nèi)容和復(fù)雜性方面已經(jīng)有了一個(gè)階梯式躍進(jìn)。從LTE-A到LTE-A Pro的升級(jí)可能是目前RFFE設(shè)計(jì)復(fù)雜程度最大的一次飛躍。
2017-07-17 14:07:14
8914 射頻(RF)前端元件重要性遽增。先進(jìn)長程演進(jìn)計(jì)劃(LTE-A)采用載波聚合(Carrier Aggregation)與多重輸入多重輸出(MIMO)技術(shù),實(shí)現(xiàn)高達(dá)300Mbit/s的傳輸速度,但也同時(shí)提高射頻子系統(tǒng)設(shè)計(jì)復(fù)雜度,因此晶片商已積極開發(fā)能覆蓋更多頻段的射頻前端方案,以降低客戶開發(fā)門檻。
2014-06-19 09:22:24
1491 射頻(RF)前端元件重要性遽增。先進(jìn)長程演進(jìn)計(jì)劃(LTE-A)采用載波聚合(Carrier Aggregation)與多重輸入多重輸出(MIMO)技術(shù),實(shí)現(xiàn)高達(dá)300Mbit/s的傳輸速度,但也同時(shí)
2014-06-23 09:34:07
4014 由于4G LTE的出現(xiàn),使得頻段越來越多,頻段越多就會(huì)導(dǎo)致智能手機(jī)的設(shè)計(jì)復(fù)雜性越來越大;加上頻譜資源是一個(gè)非常稀缺的資源,特別是在北美和歐洲地區(qū),頻譜非常擁擠,這樣就一定會(huì)增加濾波器的復(fù)雜性
2015-04-03 10:57:27
3454 以往的射頻前端解決方案,通常采用每個(gè)頻段用一個(gè)單頻段功率放大器的方案,隨著頻段增多,功率放大器數(shù)目會(huì)快速上升,成本增加,面積增大。也許在 2G、3G 時(shí)期,智能手機(jī)需要支持的頻段尚不多,但隨著 4G 時(shí)代的到來,業(yè)界迫切需要小面積、低成本的射頻前端產(chǎn)品。
2016-10-25 08:54:25
3631 的方法論。雖然人們對(duì)“復(fù)雜性”概念還缺乏嚴(yán)格一致的定義,但大家都意識(shí)到復(fù)雜性方法是為彌補(bǔ)長期占統(tǒng)治地位的經(jīng)典科學(xué)的簡化方法的不足而產(chǎn)生的。下面我結(jié)合分析國際上復(fù)雜性研究的主流的三個(gè)階段或流派的學(xué)說的內(nèi)容來探討一下復(fù)雜性方法的基本內(nèi)涵。
2018-07-01 10:24:24
8901 意味著在天線之前需要帶通濾波器,功率放大器和開關(guān),這大大增加了收發(fā)器電路的復(fù)雜性,包括諸如功率放大器(PA)之類的組件設(shè)計(jì)。LTE和LTE-Advanced網(wǎng)絡(luò)可提供當(dāng)今智能手機(jī)所需的更高峰值數(shù)據(jù)速率。但是,LTE,高級(jí)LTE的成本高,功耗大,發(fā)熱量大。對(duì)于4G LTE,提高射頻前端的功
2021-04-09 15:47:59
7865 
LTE 與 射頻前端: 這很復(fù)雜隨著每一代無線寬區(qū)域網(wǎng)絡(luò)(WWAN)技術(shù)的發(fā)展,射頻前端的復(fù)雜性也在不斷增加。然而,與之前任何一代相比,最新一代的旗艦產(chǎn)品在射頻內(nèi)容和復(fù)雜性方面已經(jīng)有了一個(gè)階梯式躍進(jìn)。從
2017-07-20 13:08:34
。就LTE的基站而言,一致性測試的重點(diǎn)在于采分頻雙工(FDD)或分時(shí)雙工(TDD)運(yùn)作模式的基站所需要的射頻(RF)測試方法與一致性的要求。復(fù)雜又彈性的LTE空中接口(Air Interface)就調(diào)
2019-06-06 06:41:14
可重構(gòu)體系結(jié)構(gòu)分為哪幾種?典型動(dòng)態(tài)可重構(gòu)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)有哪幾種?動(dòng)態(tài)可重構(gòu)系統(tǒng)有哪些應(yīng)用實(shí)例?
2021-04-28 06:13:00
可重構(gòu)體系的結(jié)構(gòu)是由哪些部分組成的?可重構(gòu)制造系統(tǒng)有哪些應(yīng)用?
2021-09-30 06:18:17
?! PGA器件的結(jié)構(gòu)主要有兩種:一是基于反熔絲技術(shù),二是基于SRAM或FLASH編程。用反熔絲開關(guān)作基本元件,具有非易失性,編程完成后,F(xiàn)PGA的配置數(shù)據(jù)不再變化,無法重構(gòu)。而基于SRAM或
2011-05-27 10:22:36
編寫第一個(gè)頁面在Java UI框架中,提供了兩種編寫布局的方式:在XML中聲明UI布局和在代碼中創(chuàng)建布局。這兩種方式創(chuàng)建出的布局沒有本質(zhì)上的區(qū)別,以便熟悉兩種方式,我們將通過XML的方式編寫第一個(gè)
2020-09-17 14:34:30
對(duì)于負(fù)責(zé)為5G無線系統(tǒng)量身打造下一代測試設(shè)備的測試和測量(T&M)供應(yīng)商而言,方法十分重要。與早期的3G和4G LTE部署相比,5G增加了架構(gòu)方面的復(fù)雜性,主要原因在于MIMO天線配置。面對(duì)
2018-07-04 10:20:48
前段時(shí)間,微波射頻網(wǎng)報(bào)道了高通新推出的RF360射頻前端解決方案(查看詳情),新產(chǎn)品首次實(shí)現(xiàn)了單個(gè)移動(dòng)終端支持全球所有4G LTE制式和頻段的設(shè)計(jì)。接下來讓我們一起深度解析RF360全新移動(dòng)射頻前端解決方案。
2019-06-27 06:19:28
。頻段、不同的調(diào)制方案、功率放大器模式、天線調(diào)諧狀態(tài)和下行鏈路載波的數(shù)量越來越多,把這些相乘起來,便得到射頻前端復(fù)雜程度增大5000倍的結(jié)果。所以說擁有真正的可重構(gòu)射頻前端很困難。那么大家知道還有什么其他難題在阻礙其發(fā)展嗎?
2019-07-31 08:24:49
進(jìn)入3G/4G/Pre-5G時(shí)代,射頻前端,一個(gè)手機(jī)SoC里不起眼的小角色,開始在高端智能手機(jī)市場挑大梁。一旦連上移動(dòng)網(wǎng)絡(luò),任何一臺(tái)智能手機(jī)都能輕松刷朋友圈、看高清視頻、下載圖片、在線購物,這完全是
2019-07-30 08:24:01
或四通道MIMO將會(huì)增加復(fù)雜性,從而影響可能達(dá)到的峰值數(shù)據(jù)速率,而且硬件設(shè)計(jì)和實(shí)施方面的不利影響(例如天線串?dāng)_和定時(shí)誤差)有可能降低多天線技術(shù)可能帶來的性能增益。 另外,多天線技術(shù)的實(shí)現(xiàn)過于復(fù)雜,使得
2019-07-24 06:56:06
由于可重構(gòu)系統(tǒng)的研究歷史很短,目前尚未形成標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)形式,在此僅根據(jù)已有的應(yīng)用做初步分析?! “?b class="flag-6" style="color: red">重構(gòu)的粒度和方式,可重構(gòu)系統(tǒng)可以粗略地分為兩種。一種是粗粒度重構(gòu)單元的模塊級(jí)重構(gòu),即重構(gòu)時(shí)改變
2011-05-27 10:24:20
和ASIC電路高速性的解決方案。在筆者所從事的系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,當(dāng)模擬器件的一些性能改變但又不能及時(shí)更新調(diào)整后端的數(shù)字基帶處理時(shí),比如濾波器由于工作時(shí)間過長引起的溫漂特性所帶來的影響,此時(shí)就可以用可編程模擬器件替代一部分前端固定模擬器件,進(jìn)而可以實(shí)時(shí)的對(duì)FPGA模塊進(jìn)行動(dòng)態(tài)可重構(gòu)操作,最終達(dá)到系統(tǒng)性能的最優(yōu)化。
2019-07-10 07:56:06
和功能測試覆蓋了完整LTE協(xié)議棧及其應(yīng)用。射頻前端采用本地多輸入多輸出(MIMO)設(shè)計(jì),可支持5MHz、10MHz、15MHz和20MHz多種不同帶寬。 這個(gè)仿真器中心采用三個(gè)賽靈思Virtex?-5
2019-06-17 06:36:10
滿足LTE引入后業(yè)務(wù)的連續(xù)性以及國際漫游需求,多模多頻段終端將是市場過渡階段一種必然選擇。本文結(jié)合LTE引入后的多模多頻段需求,深入分析了多模多頻段終端在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)上所面臨的性能、體積、成本等一系列挑戰(zhàn),力求通過解決射頻實(shí)現(xiàn)方面的技術(shù)難點(diǎn)來提升多模多頻段終端產(chǎn)品的市場競爭力。
2019-07-04 07:50:45
,智能化方向邁進(jìn)。改變以往由儀器 生產(chǎn)廠家定義儀器功能、用戶只能使用的局面,使用戶可自定義儀器、根據(jù)不同測試需求對(duì)儀器進(jìn)行重構(gòu),已經(jīng)成為現(xiàn)代測試技術(shù)發(fā)展的一個(gè)重要方面。由于其能夠大大減少測試設(shè)備 的維修成本、提高資源利用率,可重構(gòu)儀器技術(shù)已引起高度重視。
2019-08-15 06:57:25
如何去降低H.264 INTRA幀編碼的運(yùn)算復(fù)雜性和存儲(chǔ)器需求?
2021-06-07 06:20:45
如何用可重構(gòu)射頻前端簡化LTE設(shè)計(jì)復(fù)雜性?
2021-05-24 07:10:08
TD-LTE、FDD-LTE和LTE-Advanced(LTE-A)無線技術(shù)使用了幾種不同的多種輸入多路輸出(MIMO)技術(shù)。鑒于MIMO系統(tǒng)的復(fù)雜性正在日益提高,因此相關(guān)的測試方法也將更具挑戰(zhàn)性。那么,如何選擇LTE系統(tǒng)測試方法,存在哪些挑戰(zhàn)?
2019-02-28 11:18:42
高手談嵌入式調(diào)試的復(fù)雜性
2021-02-19 07:14:27
本文提出的通過微處理器加FPGA結(jié)合串行菊花鏈實(shí)現(xiàn)可重構(gòu)的方式,實(shí)現(xiàn)了動(dòng)態(tài)可重構(gòu)FPGA結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的一種應(yīng)用。
2021-05-10 06:22:19
可重構(gòu)結(jié)構(gòu)是一種可以根據(jù)具體運(yùn)算情況重組自身資源,實(shí)現(xiàn)硬件結(jié)構(gòu)自身優(yōu)化、自我生成的計(jì)算技術(shù)。動(dòng)態(tài)可重構(gòu)技術(shù)可快速實(shí)現(xiàn)器件的邏輯重建,它的出現(xiàn)為處理大規(guī)模計(jì)算問題提供了一種兼具通用處理器靈活性和ASIC電路高速性的解決方案。
2019-08-13 07:56:00
怎樣去降低H.264 INTRA幀編碼的運(yùn)算復(fù)雜性和存儲(chǔ)器需求?
2021-04-21 07:17:16
提出了一種可用于手持移動(dòng)終真?zhèn)€可重構(gòu)天線的設(shè)計(jì)方法。該天線安裝有兩個(gè)RF-PIN開關(guān),可通過一個(gè)直流控制電路控制開關(guān)的狀態(tài),以使 線的極化方式和輻射方向圖發(fā)生變化,從而實(shí)現(xiàn)極化可重構(gòu)和方向圖可重構(gòu)。該天線結(jié)構(gòu)緊湊,易于與電路板集成在一起,在移動(dòng)終端中有良好的應(yīng)用價(jià)值。
2019-09-26 07:49:45
抑制嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)的復(fù)雜性
2020-12-30 07:20:54
認(rèn)為5G是不可避免的,具有可預(yù)測的進(jìn)化功能,并且測試方法主要是關(guān)于更快的速度和更多的訪問。還有很多。在4G-5G共存和切換之上增加的新功能的復(fù)雜性對(duì)設(shè)計(jì)和測試復(fù)雜性具有深遠(yuǎn)的影響。一個(gè)看似簡單但復(fù)雜
2019-03-09 11:51:58
的衰減或增益。這會(huì)影響物料清單(BOM)的成本,而創(chuàng)建隔離雙極電源會(huì)增加設(shè)計(jì)的復(fù)雜性。為了節(jié)省成本,另一種方法是使用單個(gè)5 V電源設(shè)計(jì)架構(gòu)。單個(gè)5 V電源軌顯著降低了模擬前端隔離電源設(shè)計(jì)的復(fù)雜性。但它
2019-08-01 08:25:59
什么是可重構(gòu)技術(shù)? 它有哪些優(yōu)點(diǎn)?可重構(gòu)智能儀器的硬件怎樣去設(shè)計(jì)?可重構(gòu)智能儀器的軟件設(shè)計(jì)怎樣去設(shè)計(jì)?
2021-04-29 06:23:17
設(shè)計(jì)了一個(gè)如上圖的射頻前端,是用來接收衛(wèi)星信號(hào)的。由于信號(hào)很微弱,只有-130dBm,頻率是1.575GHz。如果做放大的話,需要至少100dB放大倍數(shù),這樣只有射頻一級(jí)。還請(qǐng)大家?guī)兔纯矗?b class="flag-6" style="color: red">第一次設(shè)計(jì),很多問題都不太懂。謝謝。
2016-01-08 19:06:42
可重構(gòu)計(jì)算技術(shù)概述隨著20世紀(jì)80年代中期Xilinx公司推出其第一款現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)以來,另一種實(shí)現(xiàn)手段——可重構(gòu)計(jì)算技術(shù)逐漸受到人們的重視,因?yàn)樗軌蛱峁┯布δ艿男屎蛙浖目删幊?b class="flag-6" style="color: red">性,隨著可編程器件容量根據(jù)摩爾定律的不斷增大和自動(dòng)設(shè)計(jì)技術(shù)的發(fā)展,可重構(gòu)技術(shù)正迅速地成熟起來。
2019-07-29 06:26:03
在模擬免疫系統(tǒng)的主組織相容復(fù)雜性的基礎(chǔ)上,結(jié)合模糊邏輯與擴(kuò)展陰性選擇算法提出了一個(gè)基于免疫系統(tǒng)主組織相容復(fù)雜性的模糊邏輯綜合決策算法,并用該算法構(gòu)建了一個(gè)實(shí)際
2009-05-28 11:01:18
8 很難想象還有什么東西能比在天空和太空中傳送太拉字節(jié)信息的信號(hào)更好地說明21 世紀(jì)電子技術(shù)的復(fù)雜性。這些信號(hào)在無線局域網(wǎng)、先進(jìn)蜂窩系統(tǒng)、基于地面和衛(wèi)星的多媒體數(shù)
2006-03-24 13:14:01
1087 世界上第一個(gè)軟盤
1971年,IBM公司的一組工程師在阿蘭·舒格特的領(lǐng)
2010-02-25 10:51:08
1642 無變壓器逆變器可降低復(fù)雜性并實(shí)現(xiàn)功率最大化
本文介紹了現(xiàn)今商業(yè)和公用光伏安裝項(xiàng)目所使用的無變壓器逆變器的構(gòu)造。它分析了電力集成商和公用電力事業(yè)機(jī)構(gòu)如
2010-05-14 18:09:24
1528 
如何編譯第一個(gè)文件,感興趣可以看看
2016-01-21 11:16:48
0 C#教程之HELLO第一個(gè)例程,很好的C#的資料,快來學(xué)習(xí)吧。
2016-04-25 15:49:17
7 意想不到的智能網(wǎng)關(guān)設(shè)計(jì),有效解決實(shí)時(shí)IoT環(huán)境監(jiān)測的復(fù)雜性
2016-07-14 17:34:13
8 STM32第一個(gè)例子是學(xué)習(xí)RAM單片機(jī)非常好的開始
2016-07-14 18:14:39
0 一種針對(duì)可重構(gòu)處理器流水線簡化編程的設(shè)計(jì)范式_周君宇
2017-01-07 21:39:44
0 單片機(jī)點(diǎn)亮第一個(gè)燈
2017-03-28 14:26:50
1 學(xué)習(xí)單片機(jī)的第一個(gè)工程文件
2017-09-20 09:47:57
5 的稀缺性和工藝的復(fù)雜性, 射頻前端芯片(RFeIC)良率不高,成本太貴。這阻礙了物聯(lián)網(wǎng)(IoT)傳感器節(jié)點(diǎn)(單價(jià)應(yīng)低于1美元)的普及。 RFaxis是一家專注于射頻前端設(shè)計(jì)的公司,該公司解決了以標(biāo)準(zhǔn)CMOS工藝生產(chǎn)RFeIC的難題。RFaxis公司產(chǎn)品營銷和客戶應(yīng)用 工程
2017-11-14 10:06:38
4 功率解決方案。飛思卡爾射頻功率工具系統(tǒng)是市場上唯一全面集成的射頻功率應(yīng) 用開發(fā)系統(tǒng),它將多個(gè)射頻工作臺(tái)工具功能集成到一個(gè)盒子中,無需射頻評(píng)估設(shè)備的全套工作臺(tái),因而能盡量縮小尺寸、降低成本和射頻實(shí)驗(yàn)室的復(fù)雜性,而這正是 應(yīng)用開發(fā)所需要的。
2017-12-05 09:48:01
1373 已經(jīng)不能很好地滿足市場需求。 在LTE市場中,基于頻段、不同的調(diào)制方案、功率放大器模式、天線調(diào)諧狀態(tài)和下行鏈路載波的數(shù)量相乘估算,射頻前端的復(fù)雜度將增大5,000倍。因此,業(yè)界需要真正的可重構(gòu)射頻前端,來滿足可配置、可調(diào)
2017-12-05 10:58:01
596 
射頻(RF)前端元件重要性遽增。先進(jìn)長程演進(jìn)計(jì)劃(LTE-A)采用載波聚合(Carrier Aggregation)與多重輸入多重輸出(MIMO)技術(shù),實(shí)現(xiàn)高達(dá)300Mbit/s的傳輸速度,但也同時(shí)
2017-12-05 11:11:49
590 RF360前端解決方案。這是一個(gè)綜合的系統(tǒng)級(jí)解決方案,針對(duì)解決蜂窩網(wǎng)絡(luò)射頻頻段不統(tǒng)一的問題,首次實(shí)現(xiàn)了單個(gè)移動(dòng)終端支持全球所有4G LTE制式和頻段的設(shè)計(jì)。頻段不統(tǒng)一是當(dāng)今全球LTE終端設(shè)計(jì)的最大障礙,目前全球共有40種不同的射頻頻段。美國高通公司的射頻前端解決
2017-12-07 16:08:56
796 直到早期的LTE網(wǎng)絡(luò)部署,射頻系統(tǒng)的設(shè)計(jì)涉及較少數(shù)量的前端組件,也因此相對(duì)的簡單與直接。當(dāng)無線網(wǎng)絡(luò)開始升級(jí)成LTE-Advanced,射頻前端的設(shè)計(jì)愈發(fā)復(fù)雜。與此同時(shí),載波聚合、多輸入多輸出(MIMO)、多樣性接收模塊和包絡(luò)跟蹤等各類技術(shù)讓4G網(wǎng)絡(luò)變得更加高效和穩(wěn)定。
2017-12-11 14:43:17
11905 射頻前端隱藏在手機(jī)內(nèi)部,設(shè)計(jì)復(fù)雜但是作用關(guān)鍵,近日高通射頻前端方案被采納高通射頻前端方案被采納,高通表示做一個(gè)集成化的射頻前端解決方案。
2018-01-15 15:46:35
3976 的軟件修改需求,維護(hù)者可以實(shí)施不同的修改手段.不同的修改手段會(huì)導(dǎo)致不同的回歸測試復(fù)雜性,這種復(fù)雜性是軟件維護(hù)成本和有效性的重要因素.目前的研究沒有強(qiáng)調(diào)構(gòu)件軟件的回歸測試復(fù)雜性問題.基于修改影響復(fù)雜性模型和度
2018-01-19 16:41:01
0 高通射頻前端解決方案將幫助OEM廠商實(shí)現(xiàn)其5G產(chǎn)品的差異化,并為5G產(chǎn)品做好準(zhǔn)備。射頻前端技術(shù)對(duì)用戶期望的手機(jī)體驗(yàn)至關(guān)重要并能應(yīng)對(duì)4G LTE Advanced與5G網(wǎng)絡(luò)帶來的迅速增長的復(fù)雜性和挑戰(zhàn)。據(jù)報(bào)道聯(lián)想小米OV計(jì)劃三年20億美金采購高通射頻前端解決方案。
2018-01-26 11:40:57
1552 及工藝的復(fù)雜性,射頻前端芯片的良率并不高,而RFaxis公司采用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的bulk CMOS技術(shù)制造射頻前端芯片,能夠提升射頻前端芯片生產(chǎn)水平,并降低成本。
2018-04-13 12:16:00
4858 
LTE-Advanced,射頻前端的設(shè)計(jì)愈發(fā)復(fù)雜。與此同時(shí),載波聚合、多輸入多輸出(MIMO)、多樣性接收模塊和包絡(luò)跟蹤等各類技術(shù)讓4G網(wǎng)絡(luò)變得更加高效和穩(wěn)定。 全球眾多的LTE頻段組合早已增加射頻設(shè)計(jì)的復(fù)雜性。
2018-03-09 18:28:00
1532 直到早期的LTE網(wǎng)絡(luò)部署,射頻系統(tǒng)的設(shè)計(jì)涉及較少數(shù)量的前端組件,也因此相對(duì)的簡單與直接。當(dāng)無線網(wǎng)絡(luò)開始升級(jí)成LTE-Advanced,射頻前端的設(shè)計(jì)愈發(fā)復(fù)雜。
2018-04-25 15:28:00
1694 這將是所有的事情,對(duì)所有的人提高生態(tài)系統(tǒng)的復(fù)雜性水平
新的5G波段(N77/79)移動(dòng)帶寬空前增長
NSA=加速度 雙重連接的RF復(fù)雜性:5G NR的LTE錨
通過LTE再擴(kuò)大 爭取移動(dòng)射頻權(quán)的三倍
EMBB將是第一個(gè),很快部署在6GHz和毫米波
2018-08-01 11:29:00
17 據(jù)外媒報(bào)道,AVX公司發(fā)布了第一個(gè)用于工業(yè)和汽車應(yīng)用的線對(duì)板射頻同軸IDC連接器。新推出的00-6791系列射頻同軸IDC連接器由兩種小型單片解決方案組成,適用于不同類型的同軸電纜,并具有專利的一
2019-05-06 14:23:12
1192 統(tǒng)一和流程導(dǎo)向是CR-5000 Lightning技術(shù)背后的關(guān)鍵概念。該技術(shù)利用統(tǒng)一和共享的設(shè)計(jì)約束,消除了與單獨(dú)設(shè)計(jì)相關(guān)的復(fù)雜性,并為電路設(shè)計(jì),樓層規(guī)劃和電路板設(shè)計(jì)等活動(dòng)提供控制。
2019-08-16 05:39:00
2557 隨著5G的發(fā)展,未來整個(gè)射頻前端供應(yīng)鏈或迎來重構(gòu),而借此機(jī)會(huì),中國國內(nèi)的廠商也將會(huì)獲得更多的發(fā)展機(jī)遇。
2019-10-20 11:18:24
909 隨著DSP技術(shù)的發(fā)展,電子器件制作工藝的提升,A/D、D/A的取樣速率越來越高,無線電臺(tái)中的數(shù)字處理不斷往射頻前端推進(jìn),信道可重構(gòu)的能力不斷得到提升,系統(tǒng)可以直接從中頻采樣,進(jìn)行數(shù)字信號(hào)處理。本方案
2020-10-20 10:42:00
0 LTE-Advanced,射頻前端的設(shè)計(jì)愈發(fā)復(fù)雜。與此同時(shí),載波聚合、多輸入多輸出(MIMO)、多樣性接收模塊和包絡(luò)跟蹤等各類技術(shù)讓4G網(wǎng)絡(luò)變得更加高效和穩(wěn)定。
2020-10-13 10:43:00
0 LTE器件市場正在迅速增長,而且,它對(duì)射頻前端(RFFE)性能的要求是前所未有的。ABI研究公司預(yù)測,在2014年,LTE 訂購量將達(dá)到3.752億,在2015年,將增加60%,上升到5.889億
2020-09-28 10:44:00
0 “ Arize AI是第一個(gè)上市的ML可觀察性平臺(tái)。我們是唯一可收集實(shí)際數(shù)據(jù)并捕獲真實(shí)模型性能的平臺(tái)。隨著企業(yè)將更多模型部署到生產(chǎn)中并且這些模型變得更加復(fù)雜,模型可觀察性是制作模型的關(guān)鍵成功?!薄狝rize AI首席執(zhí)行官Jason Lopatecki
2020-09-25 10:56:35
2017 來源:ST社區(qū) 科多分享的大數(shù)據(jù)分析學(xué)習(xí)與研究的新挑戰(zhàn):對(duì)于習(xí)慣結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)研究的統(tǒng)計(jì)學(xué)來說,大數(shù)據(jù)分析顯然是一種嶄新的挑戰(zhàn)。 挑戰(zhàn)來自何方?來自于大數(shù)據(jù)的復(fù)雜性、不確定性和涌現(xiàn)性三個(gè)方面,其中復(fù)雜性
2022-11-17 10:19:01
3745 第一個(gè)Xilinx Vitis IDE入門helloworld程序
2021-01-23 06:37:56
8 Galaxy Fold是三星發(fā)布的第一個(gè)可商用的可折疊產(chǎn)品。它現(xiàn)在正在接收基于Android 11的One UI 3.0,這是基于最新Android版本的三星自定義皮膚的最新版本。
2021-01-25 10:58:00
3257 軟件
重構(gòu)是改善軟件質(zhì)量的
一種重要手段,它在不改變軟件外部行為特性的情況下,通過調(diào)整軟件內(nèi)部結(jié)構(gòu)來提高軟件的可理解
性、可維護(hù)
性和
可擴(kuò)展性。然而,隨著開源軟件的迅猛發(fā)展,軟件的規(guī)模和
復(fù)雜程度日益増?jiān)黾?/div>
2021-04-25 14:03:49
8 今天咱們先來聊聊如何用proteus建第一個(gè)基于8051單片機(jī)的流水燈工程。Proteus軟件是英國Lab Center Electronics公司出版的EDA工具軟件,首先不得不感嘆proteus
2021-11-25 14:36:11
13 使用STM32CubeIDE的第一個(gè)項(xiàng)目開始第一個(gè)項(xiàng)目添加代碼今天開始做一個(gè)STM32CubeIDE的第一個(gè)項(xiàng)目,首先需要說明的:STM32CubeIDE是一個(gè)免費(fèi)的軟件開始第一個(gè)項(xiàng)目在文件菜單中選
2021-12-29 19:29:09
11 根本上來說,可重構(gòu)計(jì)算可以最好地發(fā)揮可重構(gòu)硬件的潛力。雖然一個(gè)完整的系統(tǒng)必須包括編譯軟件和高性能的應(yīng)用程序,但了解可重構(gòu)計(jì)算的...
2022-01-26 18:23:05
7 本文簡單介紹如何編寫第一個(gè)hello world程序,以及程序是如何被執(zhí)行的
2022-03-02 17:31:28
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對(duì)于許多數(shù)據(jù)科學(xué)家來說,算法可能是一個(gè)敏感的話題。這可能是由于主題的復(fù)雜性?!八惴ā?b class="flag-6" style="color: red">一詞有時(shí)與復(fù)雜性有關(guān)。有了適當(dāng)?shù)墓ぞ?、培?xùn)和時(shí)間,即使是最復(fù)雜的算法,當(dāng)您有足夠的時(shí)間、信息和資源時(shí)也很容易理解。算法是數(shù)據(jù)科學(xué)中使用的基本工具,不容忽視。
2022-04-08 14:28:34
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。 第一步是了解與大多數(shù)其他行業(yè)相比,汽車行業(yè)具有增加軟件復(fù)雜性的功能。 “軟件定義”的定義意味著大部分汽車功能現(xiàn)在由運(yùn)行在所需處理器、內(nèi)存和傳感器上的軟件應(yīng)用程序?qū)崿F(xiàn)。此外,大多數(shù)功能是由人機(jī)界面在軟件中實(shí)現(xiàn)的好
2022-07-14 17:42:28
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何影響 AV 問題? 部署 AV 用例將如何演變? 為了回答這些問題,我們?cè)谌?b class="flag-6" style="color: red">個(gè)圖表中總結(jié)了一個(gè)演示文稿,旨在為新手和專家提供一些視角。 AV復(fù)雜性問題 自動(dòng)駕駛汽車的基本問題是為 SAE 4 級(jí)功能開發(fā)安全、可靠的自動(dòng)駕駛汽車所涉及的巨大復(fù)雜性。
2022-07-15 15:56:54
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。 ? 討論降低無線連接復(fù)雜性的小組成員。 “降低無線連接的復(fù)雜性”是最近 NXP Connects 會(huì)議上的一個(gè)小組討論的主題,我們主持了 Google、HID Global、三星和 NXP 之間的小組討論。從藍(lán)牙到 Wi-Fi 6 和 5G,以及超寬帶 (UWB) 技術(shù)的出現(xiàn),我們向
2022-07-19 17:07:38
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2022-07-26 09:51:21
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2022-08-01 10:30:54
2 一根汽車線束通常對(duì)應(yīng)不止一個(gè)零件號(hào),可以依據(jù)這些零件號(hào)訂購線束并安裝在車上。通常來說,基于車輛的可訂購內(nèi)容,同一線束存在多個(gè)不同的版本。這些版本(通常稱為線束級(jí))各自對(duì)應(yīng)有獨(dú)特的零件號(hào)。線束級(jí)的數(shù)量及其內(nèi)容構(gòu)成了所謂的復(fù)雜性,它在很大程度上影響到線束成本。
2022-08-01 14:53:25
1580 車輛無線通信的復(fù)雜性正以驚人的速度增加,而即將到來的5G將為進(jìn)一步依賴RF技術(shù)鋪平道路。如今,車輛可能依靠無線通信來實(shí)現(xiàn)十幾種或更多功能,從安全功能和導(dǎo)航到信息娛樂和無鑰匙進(jìn)入。在接下來的幾年
2022-12-02 11:45:03
1295 微波光子射頻前端具有頻率覆蓋范圍大、工作波段和瞬時(shí)帶寬可靈活重構(gòu)、抗電磁干擾等優(yōu)勢,在泛在無線通信、軟件無線電、雷達(dá)和電子戰(zhàn)系統(tǒng)中有著廣闊的應(yīng)用前景。為進(jìn)一步減小系統(tǒng)的尺寸和功耗以滿足實(shí)際應(yīng)用的需求
2023-06-14 10:22:32
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2023-07-12 10:03:08
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2023-07-28 16:09:08
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2023-11-22 10:55:14
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2023-11-22 15:01:47
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