5G传送技术及标准化进展(一)

1 引言 自2019年10月我国5G商用正式启动以来,国内运营商加快5G网络建设步伐,逐步在全国开通增强移动宽带(eMBB)业务并加快拓展5G+垂直行业应用。为了满足5G规模商用、5G+垂直行业应用发展等典型需求,5G传送网络不仅要满足近期5G前传和中回传的高速率、大带宽、灵活连接、低时延、低成本、智能管控和高精度同步等特性网络建设需求,还要面对中长期5G业务发展的支持小颗粒业务承载、L3 VPN大规模灵活组网、软硬网络切片资源管控、城域边缘云的动态互联等传送需求的挑战。 5G传送技术主要涉及前传、中回传以及相关的光模块器件等,其中前传主要采用光纤直连和波分复用(WDM)技术,后者出现多种实现方案并成为目前业界关注的热点;中回传方案主要聚焦分组切片网(SPN)和基于IP技术承载的无线接入网(IP RAN)增强方......阅读全文

日本量子密码通信技术传送人类基因组实验成功

  据日本《共同社》获悉,日本东芝公司和日本东北大学东北Medical Megabank机构(仙台市)近日宣布,成功开展了利用可防止信息被偷窥的新一代技术“量子密码通信”传送人类遗传信息(基因组)完整数据的实证试验。据悉,容量庞大的基因组数据传送在全球尚属首次,东芝介绍称这一实验确认了量子密码技术的

RNAi作用机理及药物研发进展(一)

RNAi历史 RNAi现象早在1993年就有报道:将产生紫色素的基因转入开紫花的矮牵牛中,希望得到紫色更深的花,可是事与愿违,非但没有加深紫色,反而成了白色。当时认为这是矮牵牛本来有的紫色素基因和转入的外来紫色素基因都失去了功能,称这种现象是“共抑制”。1995年,康奈尔大学的Su Guo博士用

三维细胞培养技术及其相关载体的研究进展及应用(一)

经3D细胞培养支架培养的骨髓间冲质干细胞图片--复蒙基因 自WillhelmRoux于1885年从鸡胚中分离细胞首次建立体外细胞培养, 单层细胞培养技术已有百余年的历史。一个多世纪以来,单层细胞培养有了蓬勃的发展, 特别是在制药或者疫苗合成等产业化领域, 通过细胞的快速分裂,从而高效率地制造

全国静电标准化技术委员会等2个标准化技术委员会委员调整公示

  根据工作需要,全国静电标准化技术委员会和全国磁性元件与铁氧体材料标准化技术委员会提出对委员进行调整。为进一步听取各方意见,现将委员调整信息予以公示,截止日期2024年11月21日。如有不同意见,请在公示期间将意见反馈至我司,电子版请发送至KJBZ@miit.gov.cn(邮件主题标明:全国标准化

揭秘5G毫米波:3大天然缺点(一)

  未来的流量需求很疯狂,根据香农定理,毫米波有足够的带宽,成为5G无线的必然。  毫米波将应用于未来Small Cells和网络回传。有机构预测,到2019年,毫米波将替代20%的LTE回传,大大节省昂贵的光纤网络部署。  这几天,各大厂家关于毫米波的好消息纷至沓来,包括华为在温哥华完成毫

一文带你了解5G毫米波频谱

毫米波依靠超高的 mmWave 频率的速度和容量为 5G 应用提供超强动力。   毫米波 5G,也被称为 mmWave——是下一代移动应用基础。我们将解释它是什么,以及在需要高容量、低延迟网络的地区,它将如何影响 5G 网络。   下一代 5G 网络不仅将在大范围内提供无处不在

深度分析5G时代的WiFi6应用(一)

导语近半年来,5G网络的的消息和应用 层出不穷,5G的商用牌照也已发布,三大运营商也迫不及待的发布对5G的部署及规划。在人们对5G展示最大热情的时候,作为一直以来和蜂窝网络势均力敌的wifi也不甘落后,WIFI6悄然面世。润欣科技在无线通信行业有深厚的技术沉淀,积累了丰富的应用经验,所以想借此机

全光网络构架技术的分类

基于上述全光网络构架有很多核心技术,它们将引领光通信的未来发展。下面着重介绍ASON、FTTH、DWM、RPR这四项最重要的技术。  ASON  无论从国内研发进展、试商用情况,还是从国外的发展经验来看,国内运营商在传送网中大规模引入ASON技术将是必然的趋势,ASON AutomaticallyS

5G毫米波无线电射频技术概述

业界普遍认为,混合波束赋形(例如图 1 所示)将是工作在微波和毫米波频率的 5G 系统的首选架构。这种架构综合运用数字(MIMO) 和模拟波束赋形来克服高路径损耗并提高频谱效率。如图 1 所示,m 个数据流的组合分割到 n 条 RF 路径上以形成自由空间中的波束,故天线元件总数为乘

5G网络实现的核心技术:毫米波

如今,很多人都在说5G技术的前景,5G技术将是一个革命性的技术,对很多产业将产生变革。可是,对于很多小白而言,5G和4G技术的一个关键区别就是毫米波技术,这个可能是5G网络实现的核心技术。什么是毫米波?有啥用?毫米波是指波长在毫米数量级的电磁波,其频率大约在30GHz~300GHz之间。根据通信原理

5G通信技术解读:小基站里也有大作为

  从本质上看,小基站作为本地接入线路,能将宏无线网络上的数据流量无缝转移到微无线网络上。当结合诸如宏蜂窝和Wi-Fi卸载(Wi-Fi offloading)等其他无线接入网络技术共同使用时,小蜂窝基站就能为终端用户带来更佳的移动和无线覆盖,同时帮助服务供应商更好地管理数据流量和频谱。  小基站

要了解5G-需要关注这6项技术(二)

  2、毫米波技术  电波传播的特性很有趣,频率越高(即波长越短)的电磁波,就越倾向于直线传播,当高到红外线和可见光以上时,就一点也不打弯了,这是个渐进的过程。    毫米波一般不用于移动通信领域,原因就是它的频率都快接近红外线了,信道太“直”,移动起来不容易对准。请想象一个场景,您拿着激光笔指远处

Massive-MIMO等商用技术能否实现5G愿景?

5G的大规模部署预计将在2020年展开,在此之前,业界必须尽快克服诸多系统与技术挑战,在频谱利用与符合国际标准方面建立共识。  因此,在日前于美国德州奥斯汀举行的NIWeek 2016上,5G仍是重要的讨论议题,从一场场的专题演说、座谈会、展览现场到技术专题,几乎都围绕着与5G有关的频谱效率

5G通讯关键之“毫米波技术解析”(二)

  相比而言,4G-LTE频段最高频率的载波在2GHz上下,而可用频谱带宽只有100MHz。因此,如果使用毫米波频段,频谱带宽轻轻松松就翻了10倍,传输速率也可得到巨大提升。5G时代,我们可以使用毫米波频段轻轻松松用手机5G在线看蓝光品质的电影,只要你不怕流量用完!各个频段可用频谱带宽比较 

汽车标准化技术委员会挂车分委会换届及征集委员

  有关单位:    全国汽车标准化技术委员会挂车分技术委员会(以下简称SAC/TC114/SC13)是经国家标准化管理委员会批准设立的,在全国范围内负责挂车等领域标准化工作的专业标准化委员会。第四届SAC/TC114/SC13工作已满五年,根据《全国专业标准化技术委员会管理办法》(国标委办[20

全国仪器分析测试标准化技术委员会换届及征集委员通知

  各有关单位:  全国仪器分析测试标准化技术委员会(SAC/TC 481,以下简称“本标委会”)是经国家标准化管理委员会批准成立的,在全国范围内负责仪器分析测试技术领域标准化工作的技术组织。第三届SAC/TC 481工作已满五年,根据《全国专业标准化技术委员会管理办法》的有关要求,现开始筹备换届工

一文读懂28GHz-5G通信频段射频前端模块-(一)

随着 5G 毫米波预期即将进入商用,行业内关键公司的研发正在顺利推进,已经完成定制组件指标划定、设计和验证。实现未来毫米波 5G 系统所需的基本组件是射频前端模块(FEM)。该模块包括发射机的最终放大级以及接收机中最前端的放大级以及发射 / 接收开关(Tx/Rx)以支持时分双工(T

分子蒸馏技术及应用推广(一)

分子蒸馏技术是一种特殊的液液分离技术,它产生于20世纪20年代,是伴随着人们对真空状态下气体运动理论的深入研究以及真空蒸馏技术的不断发展而逐渐兴起的一种新的分离技术。目前,分子蒸馏技术已成为分离技术中的一个重要分支。  分子蒸馏(moleculardistillation)也称短程蒸馏(short-

分子蒸馏技术及应用推广(一)

引言   分子蒸馏技术是一种特殊的液液分离技术,它产生于20世纪20年代,是伴随着人们对真空状态下气体运动理论的深入研究以及真空蒸馏技术的不断发展而逐渐兴起的一种新的分离技术。目前,分子蒸馏技术已成为分离技术中的一个重要分支。   分子蒸馏(moleculardistillation)也称短程蒸馏(

CMMB技术及基础知识(一)

随着科技的发展、社会的进步、人们生活水平的不断提高,人们对信息消费的多元化需求日趋明显,传统的模拟信号移动电视及模拟音频广播已经越来越不能满足大众的使用需求。作为广播电视的补充和延伸,新兴的中国移动多媒体广播(CMMB)通过无线广播电视覆盖网向各种便携式终端设备提供数字音视频和信息服务,大有替代传统

单细胞技术分类及应用(一)

2019年10月22日,Biogen与日本Eisai宣布,经与FDA协商,计划于2020年初向FDA提交Aducanumab治疗阿尔兹海默症(AD)的上市申请。如果获批,Aducanumab将成为首个逆转疾病进展的AD药物。从技术角度看,Aducanumab也将有可能成为首个单B细胞测序来源的抗体药

快充技术及芯片解析(一)

  悉数市面上的产品,快充技术大致有四种,即高通的QuickCharge版(如QC2.0、QC3.0),联发科版(Pump Express和Pump Express plus)、OPPO 的VOOC技术以及兼容QC2.0协议和海思快充协议华为快充技术。也有人说快充技术是5种、6种、甚

宜福门出品的TCC温度传送器-解决一般测温产品

  温度是制程控制中最重要的测量数据之一。在食品饮料产业中,若想保持良好的产品品质及安全,测量温度的准确度及稳定性犹为重要。但是,倘若制程温度不够J确,该怎么办呢?   宜福门出品的TCC温度传送器,正是为了解决一般测温产品面临的挑战所设计。   一眼即知感应器状态   「校准检测技术」可

金属检测机和传送带系统

在竞争日益激烈的市场中,您需要为客户提供始终如一的高质量无污染产品。 梅特勒-托利多金属检测系统提供灵活的解决方案,以满足多种重量食品和非食品应用。所有的梅特勒-托利多矩形金属检测头都能够与标准或定制的传送带系统集成,以实现全自动化产品检测过程。系统的设计和制造适合您特定的过程要求;从简单的检测到异

ASN-6000-传送带金属检测系统

种类齐全的 ASN 6000 系统为中小型检测应用提供了灵活且完全一体化的金属检测解决方案。该产品系列特别适合优质食品生产环境,为检测生产过程中和生产线末端的各种食品提供了一种通用、节约空间的解决方案。ASN 6000 系列具有多种优点,它可以提高操作效率、增强竞争力和降低总拥有成本,从而实现利润最

ASN-9000传送带金属检测系统

该产品系列特别适合优质食品生产环境,为检测生产过程中和生产线末端的各种食品提供了一种通用、节约空间的解决方案。ASN 9000 系列具有多种优点,它可以提高操作效率、增强竞争力和降低总拥有成本,从而实现利润最大化。 极高的检测灵敏度加上操作稳定,让您的客户对产品安全高枕无忧,也为您的品牌提供了最好的

细胞信号传送的概念和特点

细胞信号传送(英语:cell signaling)又称细胞信息传递,是一个主管细胞基本活动并协调细胞行为的复杂沟通系统。细胞对周遭微环境进行感知与正确回应的能力是其发展、修复组织、免疫以及体内正常动态平衡的基础。癌症、自体免疫疾病与糖尿病等病症均可归咎于细胞在信息处理上的错误。了解细胞信息传递帮助人

穿膜信号传送的定义和作用

生物体内细胞与细胞之间的信息交流往往也是通过特殊的信号分子,如激素、神经递质及细胞因子等化学物质实现。临床上治疗疾病所用的药物也可作为特殊的信号影响细胞的功能从而发挥药理作用。在这些不同的理化信号中,除了少数脂溶性的信号分子,可以直接通过细胞膜直接进入细胞外,大多数生物分子以及进入体内的药物只能首先

穿膜信号传送的概念和过程

生物体内细胞与细胞之间的信息交流往往也是通过特殊的信号分子,如激素、神经递质及细胞因子等化学物质实现。临床上治疗疾病所用的药物也可作为特殊的信号影响细胞的功能从而发挥药理作用。在这些不同的理化信号中,除了少数脂溶性的信号分子,可以直接通过细胞膜直接进入细胞外,大多数生物分子以及进入体内的药物只能首先