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電子發(fā)燒友網(wǎng)>vr|ar|虛擬現(xiàn)實(shí)>5G技術(shù)有望突破VR數(shù)據(jù)傳輸?shù)钠款i

5G技術(shù)有望突破VR數(shù)據(jù)傳輸?shù)钠款i

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、工業(yè)網(wǎng)關(guān)針對(duì)行業(yè)場(chǎng)景化更專(zhuān)業(yè)更深度。都是采用5G網(wǎng)絡(luò)都進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸交互;接口千兆或是百兆網(wǎng)口傳輸;傳輸方面還是上卡撥號(hào)方式,走路由方式;045G工業(yè)網(wǎng)關(guān)和5G工業(yè)路由器差異點(diǎn)硬件接口不一樣,5G工業(yè)網(wǎng)關(guān)
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5G的背后技術(shù)揭秘

作者:中國(guó)移動(dòng)智能硬件4G技術(shù)走進(jìn)我們的生活中還沒(méi)幾年,如今5G通信又映入人們的眼簾。相比4G技術(shù),5G的提升可謂讓人無(wú)比期待,一方面, 在速率上,5G具有更高的速率、更寬的帶寬,預(yù)計(jì)5G網(wǎng)速
2019-07-16 07:00:20

5G網(wǎng)絡(luò)驚人傳輸速度!

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5G覆蓋試點(diǎn)背景及相關(guān)技術(shù)介紹

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5G通信技術(shù)的應(yīng)用有哪些?

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5G通信核心關(guān)鍵技術(shù)及各國(guó)研究進(jìn)展

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5G:云網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)集成架構(gòu)

5G提供數(shù)據(jù)傳輸、設(shè)備連接和處理各種行業(yè)的能力,通過(guò)公共或私人網(wǎng)絡(luò)。對(duì)于垂直行業(yè)的用戶(hù)來(lái)說(shuō),公網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)在于在其較高的頻譜效率,從而導(dǎo)致更高的效率在基于5g的服務(wù)實(shí)現(xiàn),降低成本。 目前,云-網(wǎng)融合
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科技有限公司、中國(guó)移動(dòng)通信研究院承辦的“5G+VR”分論壇上,中國(guó)移動(dòng)研究院副院長(zhǎng)魏晨光說(shuō)。   “4G改變生活,5G改變社會(huì)”,5G時(shí)代必將帶來(lái)顛覆性的技術(shù)革新。“全球運(yùn)營(yíng)商都在積極部署5GVR產(chǎn)業(yè)將有望
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數(shù)據(jù)傳輸指令有何作用?數(shù)據(jù)傳輸指令有哪幾種?算術(shù)運(yùn)算指令有哪幾種?邏輯運(yùn)算指令又有哪幾種呢?
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DMA進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸和CPU進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸的疑問(wèn)

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MMIC技術(shù)——實(shí)現(xiàn)降低5G測(cè)試測(cè)量成本與復(fù)雜性的雙重突破

即將到來(lái)的全球5G無(wú)線(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施商用,無(wú)論是消費(fèi)者還是技術(shù)供應(yīng)商自然都會(huì)感到非常興奮。大家都很期待能夠體驗(yàn)一下10倍的數(shù)據(jù)傳輸速率(甚至如發(fā)展藍(lán)圖中所預(yù)計(jì)的100倍及以上),以及讓現(xiàn)今網(wǎng)絡(luò)連接黯然失色
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親愛(ài)的所有人,正如我所能檢查到的,有三種不同的數(shù)據(jù)傳輸方式:a)使用逐字節(jié)模型-這用于一次傳輸一個(gè)字節(jié);b)使用文件I/O類(lèi)型讀/寫(xiě)傳輸模型-應(yīng)用程序調(diào)用USART驅(qū)動(dòng)程序讀/寫(xiě)例程通過(guò)USART
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5G】【場(chǎng)景應(yīng)用】看5G“科技與狠活”如何在世界杯綠茵場(chǎng)上演繹“速度與激情”

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【OK210申請(qǐng)】無(wú)線(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸模塊設(shè)計(jì)

申請(qǐng)理由:飛凌嵌入式OK210開(kāi)發(fā)板是很好的開(kāi)發(fā)板,我很希望能得到這個(gè)開(kāi)發(fā)板并通過(guò)它來(lái)學(xué)習(xí)更多知識(shí)項(xiàng)目描述:內(nèi)容:(1) 針對(duì)系統(tǒng)的需求選擇合適的無(wú)線(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸模塊。(2) 根據(jù)選擇的器件設(shè)計(jì)外圍電路
2015-07-24 10:39:33

【干貨】5G無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)概念及應(yīng)用

,高質(zhì)量的音樂(lè)等大數(shù)據(jù)傳輸數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。而5G的下載速度可以達(dá)到3.6G/s,也就是28.8Gbifs。就目前市面上的硬盤(pán)讀寫(xiě)速度來(lái)說(shuō),普通的硬盤(pán)讀寫(xiě)速度達(dá)到了100M/s,而所謂突破了讀寫(xiě)瓶頸的固態(tài)
2016-12-21 18:32:37

一文帶您了解5G技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用

共同展開(kāi)各種5G系統(tǒng)概念驗(yàn)證,主要目的是對(duì)5G產(chǎn)品架構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)證,對(duì)產(chǎn)業(yè)瓶頸進(jìn)行突破。2018年,中國(guó)聯(lián)通計(jì)劃在實(shí)驗(yàn)室完成5G關(guān)鍵技術(shù)驗(yàn)證,并完成聯(lián)通5G建設(shè)方案。2019年,計(jì)劃能夠完成5G外場(chǎng)組網(wǎng)
2018-02-01 11:40:15

上車(chē)即入院-5G救護(hù)車(chē)背后的5G工業(yè)網(wǎng)關(guān)

院前急救一直是醫(yī)院急救系統(tǒng)病人最特殊的場(chǎng)所,往往病情突發(fā)大多數(shù)在醫(yī)院外。病人信息不準(zhǔn)確有可能錯(cuò)過(guò)急救黃金時(shí)間導(dǎo)致致死率和致殘率的上升,但隨著5G技術(shù)與物聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合,“數(shù)據(jù)傳輸”、“遠(yuǎn)程聯(lián)動(dòng)”成為
2022-11-22 16:21:56

什么是5G NR?

允許增強(qiáng),如加窗/濾波以增強(qiáng)本地化SC-FDM / SC-FDMA非常適合于宏部署中的上行鏈路傳輸5G面臨的挑戰(zhàn)推動(dòng)了通信技術(shù)的局限,為了滿(mǎn)足5G NR,標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)和設(shè)計(jì)人員的積極進(jìn)度和技術(shù)愿望,需要
2017-05-03 11:34:31

什么是5G天線(xiàn)及射頻?

5G基站投資占網(wǎng)絡(luò)總投資約60%,并預(yù)期5G基站數(shù)量為4G基站約1.5倍:5G 產(chǎn)業(yè)鏈投資跨度長(zhǎng),主要包括網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃,無(wú)線(xiàn)側(cè)、傳輸網(wǎng)、核心網(wǎng)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運(yùn)維等環(huán)節(jié)。當(dāng)中,參考2017年4G投資來(lái)看,無(wú)線(xiàn)
2019-09-17 08:02:52

什么是5G高頻關(guān)鍵技術(shù)

5G技術(shù)方興未艾,各種候選技術(shù)獲得業(yè)界的廣泛關(guān)注。本文結(jié)合高頻技術(shù)5G中的應(yīng)用場(chǎng)景和關(guān)鍵技術(shù),介紹了愛(ài)立信開(kāi)發(fā)的5G高頻無(wú)線(xiàn)空口測(cè)試床,分享了在中國(guó)5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第一階段的測(cè)試結(jié)果,分析并總結(jié)了5G高頻技術(shù)的出色表現(xiàn)。
2019-08-16 07:27:48

什么是RS485的數(shù)據(jù)傳輸

本章以AN3485模塊介紹RS485的數(shù)據(jù)傳輸。
2021-02-26 07:28:54

光纖通道應(yīng)用的高數(shù)據(jù)傳輸接口設(shè)計(jì)問(wèn)題怎么解決?

隨著存儲(chǔ)技術(shù)的迅速發(fā)展,存儲(chǔ)容量得到了迅速的增長(zhǎng),存儲(chǔ)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳輸速度成為了主要的瓶頸。光纖的傳輸具有其速度上的優(yōu)勢(shì),然而,在光纖傳輸要受到光纖通道接口的限制,因此光纖通道應(yīng)用于高速數(shù)據(jù)傳輸的一個(gè)關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題是接口的設(shè)計(jì)問(wèn)題,本文對(duì)有效地解決高數(shù)據(jù)傳輸在接口處的瓶頸具有現(xiàn)實(shí)意義。
2019-08-22 08:06:39

關(guān)于數(shù)據(jù)傳輸接口

單片機(jī)用于數(shù)據(jù)傳輸的外設(shè)有哪些?原諒在下孤陋寡聞,我所知道的有SPI、I2C,不知還有哪些?誰(shuí)的數(shù)據(jù)傳輸速度最快?
2016-09-02 12:22:24

圖像數(shù)據(jù)傳輸卡的實(shí)現(xiàn)方法是什么?

圖像數(shù)據(jù)傳輸卡的原理是什么?圖像數(shù)據(jù)傳輸卡的實(shí)現(xiàn)方法是什么?
2021-06-04 06:51:18

基于FPGA的高速LVDS數(shù)據(jù)傳輸

(Kintex-7),雙沿數(shù)據(jù)傳輸;1路LVDS數(shù)據(jù)傳輸速率為1Gbps(Virtex-5)或1.2Gbps(Virtex-6)或1.4Gbps(Kintex-7),16路LVDS數(shù)據(jù)傳輸速率為16Gbps
2014-03-01 18:47:47

基于labview的遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸

跪求基于labview的遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸的源代碼
2013-07-03 16:32:04

如何搭建無(wú)線(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)?

無(wú)線(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)的搭建和實(shí)際測(cè)試研究
2021-03-09 06:06:13

如何計(jì)算5G下行峰值速率?

調(diào)度1285.7個(gè)下行時(shí)隙,此時(shí)用于下行調(diào)度的子載波數(shù)為36036*1285.7個(gè)      單用戶(hù)MIMO2T4R與4T8R   通過(guò)多天線(xiàn)技術(shù),單用戶(hù)同時(shí)支持多流數(shù)據(jù)傳輸,單用戶(hù)最大下行&
2023-05-05 10:05:19

無(wú)線(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸是什么?

無(wú)線(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸是指利用無(wú)線(xiàn)數(shù)傳模塊將工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備輸出的數(shù)據(jù)或者各種物理量進(jìn)行遠(yuǎn)程傳輸,可以進(jìn)行無(wú)線(xiàn)模擬量采集也可以進(jìn)行無(wú)線(xiàn)開(kāi)關(guān)量控制,如果傳輸的是開(kāi)關(guān)量,可以做到遠(yuǎn)程設(shè)備遙測(cè)遙控。
2019-10-22 09:01:12

無(wú)線(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸模塊的實(shí)際應(yīng)用

隨著無(wú)線(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)的發(fā)展,無(wú)線(xiàn)傳輸模塊的穩(wěn)定可靠、安裝簡(jiǎn)便、靈活性高等優(yōu)勢(shì)獲得了廣泛的應(yīng)用,特別是在無(wú)線(xiàn)抄表、環(huán)境監(jiān)測(cè)等方向,無(wú)線(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸模塊發(fā)揮著重要的傳輸數(shù)據(jù)的作用。下面從幾個(gè)方面看下無(wú)線(xiàn)
2019-06-18 04:21:52

汽車(chē)行駛記錄儀的數(shù)據(jù)傳輸設(shè)計(jì)

記錄儀上記錄的數(shù)據(jù)是管理和事故分析的關(guān)鍵資料,如果數(shù)據(jù)采集方式不科學(xué),傳輸不方便,那么對(duì)汽車(chē)行駛記錄儀產(chǎn)品,甚至整個(gè)汽車(chē)行駛記錄儀行業(yè)而言無(wú)疑是沉重的打擊。本文就是在對(duì)汽車(chē)行駛記錄儀的多種數(shù)據(jù)傳輸
2018-12-04 10:37:41

愛(ài)奇藝重點(diǎn)關(guān)注5G加持下的云VR

,使問(wèn)題得到了緩解,但體驗(yàn)的飛躍還是要依靠5G網(wǎng)絡(luò)。王西穎強(qiáng)調(diào),隨著5G時(shí)代的到來(lái),云VR是愛(ài)奇藝重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域,因?yàn)樵朴?jì)算是VR行業(yè)的發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù),未來(lái)更多的內(nèi)容和計(jì)算將由云端負(fù)責(zé),這樣將會(huì)大為減輕
2019-04-22 21:19:34

詳解5G的六大關(guān)鍵技術(shù)

源到有源,從二維(2D)到三維(3D),從高階MIMO到大規(guī)模陣列的發(fā)展,將有望實(shí)現(xiàn)頻譜效率提升數(shù)十倍甚至更高,是目前5G技術(shù)重要的研究方向之一。  由于引入了有源天線(xiàn)陣列,基站側(cè)可支持的協(xié)作天線(xiàn)數(shù)量
2017-12-07 18:40:58

數(shù)據(jù)傳輸

通信工程叢書(shū)--數(shù)據(jù)傳輸 這資料還是不錯(cuò)的,可供參考學(xué)習(xí)哦!
2006-03-25 00:53:3029

4G全網(wǎng)通數(shù)據(jù)傳輸模塊

TDTC-3021是一款基于4G網(wǎng)絡(luò)全網(wǎng)通的無(wú)線(xiàn)數(shù)據(jù)終端產(chǎn)品,為遠(yuǎn)方設(shè)備的監(jiān)測(cè)、遠(yuǎn)程抄表等應(yīng)用提供數(shù)據(jù)傳輸通道。它采用支持中國(guó)移動(dòng)、聯(lián)通、電信的4G全頻段的數(shù)據(jù)采集及傳輸。 該模塊可以
2021-09-09 11:33:08

5g工業(yè)路由器5G數(shù)據(jù)采集網(wǎng)關(guān) 全網(wǎng)通 5G超高速

四信5G工業(yè)路由器可用于惡劣復(fù)雜的工廠(chǎng)環(huán)境下,直接連接工業(yè)機(jī)器設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)采集的物聯(lián)網(wǎng)終端,并通過(guò)實(shí)時(shí)海量的數(shù)據(jù)傳輸,使管理者在不同時(shí)間、地域輕松掌握生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況。 高性能四核硬件平臺(tái)
2022-09-08 16:16:00

數(shù)據(jù)傳輸的通信系統(tǒng)設(shè)計(jì)

本文主要針對(duì)單片機(jī)在有線(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸方面的應(yīng)用,介紹了一種基于單片機(jī)MSP430 實(shí)現(xiàn)的MODEM 的數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)。方案采用一個(gè)嵌入式的MODEM 作為系統(tǒng)傳輸數(shù)據(jù)的MODEM,MODEM 和單片機(jī)通
2009-06-13 13:38:2820

數(shù)據(jù)傳輸介質(zhì)

2.5  數(shù)據(jù)傳輸介質(zhì)      傳輸介質(zhì)是通信網(wǎng)絡(luò)中連接計(jì)算機(jī)的具體物理設(shè)備和數(shù)據(jù)傳輸物理通路。傳輸介質(zhì)的特性包括物理描述、傳輸特性、信號(hào)發(fā)送形式、
2009-06-27 21:47:040

數(shù)據(jù)傳輸速率

數(shù)據(jù)傳輸總線(xiàn)/接口技術(shù)
油潑辣子發(fā)布于 2022-07-25 10:25:20

什么是內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸

什么是內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸率       數(shù)據(jù)傳輸率的單位一般采用MB/s或Mbit/s,尤其在內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸率上官方數(shù)據(jù)中更多的采
2009-06-17 07:39:291506

基于FPDP的高速數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)設(shè)計(jì)

基于FPDP的高速數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)設(shè)計(jì) 隨著電子技術(shù)的高速發(fā)展,越來(lái)越多的信號(hào)處理系統(tǒng),需要高速的數(shù)據(jù)采集和大吞吐量的數(shù)據(jù)傳輸,來(lái)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的高速實(shí)時(shí)處理能力。
2009-12-01 09:41:442031

IDE數(shù)據(jù)傳輸模式

IDE數(shù)據(jù)傳輸模式 隨著技術(shù)的發(fā)展,產(chǎn)品對(duì)數(shù)據(jù)傳輸速度要求的提高,IDE接口硬盤(pán)的數(shù)
2009-12-25 14:58:51384

硬盤(pán)外部數(shù)據(jù)傳輸

硬盤(pán)外部數(shù)據(jù)傳輸率            硬盤(pán)數(shù)據(jù)傳輸率的英文拼寫(xiě)為Data Transfer
2009-12-25 15:21:49381

Modem數(shù)據(jù)傳輸標(biāo)準(zhǔn)

 Modem數(shù)據(jù)傳輸標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)據(jù)傳輸標(biāo)準(zhǔn)是指MODEM的
2009-12-28 13:29:15911

RAID卡的數(shù)據(jù)傳輸速度

RAID卡的數(shù)據(jù)傳輸速度              數(shù)據(jù)傳輸速度是指硬盤(pán)接口的傳輸速度。比如ATA100接口硬盤(pán)的數(shù)據(jù)傳輸速度為100MB/S
2010-01-09 10:47:531898

什么是U盤(pán)的數(shù)據(jù)傳輸

什么是U盤(pán)的數(shù)據(jù)傳輸率     便攜存儲(chǔ)是依靠USB接口與系統(tǒng)相連,其接口的速度就限制著移動(dòng)硬盤(pán)的數(shù)據(jù)傳輸率。目前的US
2010-01-30 10:21:25622

數(shù)據(jù)傳輸,數(shù)據(jù)傳輸的工作方式有哪些?

數(shù)據(jù)傳輸,數(shù)據(jù)傳輸的工作方式有哪些? 將數(shù)據(jù)從一個(gè)地方傳輸到另一個(gè)地方的方法多得令人難以置信。 數(shù)
2010-03-18 14:41:525946

數(shù)據(jù)傳輸速率是什么意思

數(shù)據(jù)傳輸速率是什么意思 數(shù)據(jù)傳輸速率是通過(guò)信道每秒可傳輸的數(shù)字信息量的量度。數(shù)據(jù)傳輸速率也稱(chēng)為吞吐率。數(shù)據(jù)傳輸速率由很
2010-03-18 14:45:204934

數(shù)據(jù)傳輸中的成幀

什么是數(shù)據(jù)傳輸中的成幀 數(shù)據(jù)傳輸中的成幀 成幀技術(shù)是一種用來(lái)在一個(gè)比特流內(nèi)分配或標(biāo)記信道的技術(shù),為電信提供選擇基本的時(shí)隙結(jié)構(gòu)和管理方式、錯(cuò)誤
2010-03-18 14:46:333654

數(shù)字數(shù)據(jù)傳輸(DDN),數(shù)字數(shù)據(jù)傳輸(DDN)的工作原理是什

數(shù)字數(shù)據(jù)傳輸(DDN),數(shù)字數(shù)據(jù)傳輸(DDN)的工作原理是什么? 概述 計(jì)算機(jī)通信技術(shù)層出不窮,國(guó)民經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,金融、證券、
2010-03-19 14:25:182414

VPN技術(shù):數(shù)據(jù)傳輸階段

VPN技術(shù):數(shù)據(jù)傳輸階段   一旦完成上述4階段的協(xié)商,PPP就開(kāi)始在連接對(duì)等雙方之間轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)。每個(gè)被傳送的數(shù)據(jù)報(bào)都被封裝在PPP包
2010-04-01 11:00:471109

數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)中的術(shù)語(yǔ)介紹

數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)中的幾個(gè)術(shù)語(yǔ)   數(shù)據(jù)信息和數(shù)據(jù)通信、信道和帶寬、信道傳輸速率與通信方式、基帶傳輸、寬帶傳輸、 傳輸頻率與傳輸速率。 雙絞線(xiàn)
2010-11-06 08:44:081792

McBSP技術(shù)數(shù)據(jù)傳輸中的應(yīng)用

在嵌入式數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)中經(jīng)常會(huì)遇到DSP芯片與模/數(shù)轉(zhuǎn)換器接口的問(wèn)題,為提高信號(hào)的采樣、傳輸速度與精度,增強(qiáng)系統(tǒng)可靠性,給出了基于DSP芯片的多通道緩沖串口(McBSP)在數(shù)據(jù)傳輸
2011-05-03 18:05:5334

基于MSP430和藍(lán)牙技術(shù)數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)

基于MSP430和藍(lán)牙技術(shù)數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)
2017-08-13 08:57:163

未來(lái)5G技術(shù)承載VR數(shù)據(jù)傳輸困境

VR數(shù)據(jù)傳輸困境 籠罩在虛擬現(xiàn)實(shí)上的巨大陰影 面對(duì)這一窘狀,當(dāng)前已知的部分頂尖PC端VR設(shè)備的表現(xiàn)稍好,由于實(shí)體HDMI線(xiàn)纜的存在,使得其或多或少能夠較為不錯(cuò)的規(guī)避這一塊短板,再加上全球視頻串流技術(shù)
2017-09-14 14:52:205

采用3G輔助VANETS的數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)

在車(chē)載自組織VANETs中,為解決車(chē)輛間通信數(shù)據(jù)傳輸不流暢的問(wèn)題。提出采用3G輔助VANETs的數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)。在無(wú)法利用VANETs多跳通信傳輸數(shù)據(jù)時(shí),啟動(dòng)3G傳輸,將此方案命名為3G,首先建立
2017-11-08 09:51:544

tcp_ip 協(xié)議講座:介紹數(shù)據(jù)傳輸

介紹了tcp協(xié)議:數(shù)據(jù)傳輸的問(wèn)題(交互式數(shù)據(jù)傳輸,批量數(shù)據(jù)傳輸,流量控制,擁塞避免)
2018-07-03 11:05:003136

差分數(shù)據(jù)傳輸有什么優(yōu)勢(shì)?

ADI公司的iCoupler?數(shù)字隔離器使用芯片級(jí)微變壓器作為耦合元件,將數(shù)據(jù)傳輸通過(guò)高質(zhì)量聚酰亞胺隔離柵。iCoupler隔離器中主要使用兩種數(shù)據(jù)傳輸方法:?jiǎn)味撕筒罘?。選擇數(shù)據(jù)傳輸機(jī)制時(shí),需要進(jìn)行工程設(shè)計(jì)取舍,以?xún)?yōu)化所需的終端產(chǎn)品特性。在單端數(shù)據(jù)傳輸中,我們使用變壓器,初級(jí)繞組的一端接地。
2019-01-01 10:51:009659

武漢物聯(lián)網(wǎng)企業(yè):物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)

,這使物聯(lián)網(wǎng)感知層的數(shù)據(jù)信息無(wú)法及時(shí)傳輸到應(yīng)用層。而5G技術(shù)的高速率、大容量以及低時(shí)延的特性,能夠很好地滿(mǎn)足物聯(lián)網(wǎng)對(duì)數(shù)據(jù)傳輸的各項(xiàng)要求。 增加物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用場(chǎng)景。同樣也是因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">5G技術(shù)的特性,物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域或?qū)⒂瓉?lái)更多的發(fā)展
2020-04-14 15:38:29611

智能框架能夠優(yōu)化5G網(wǎng)絡(luò)中的數(shù)據(jù)傳輸

北卡羅萊納州立大學(xué)的研究人員開(kāi)發(fā)了旨在允許5G系統(tǒng)中的蜂窩通信節(jié)點(diǎn)更有效地分配帶寬的技術(shù),以提高端到端的數(shù)據(jù)傳輸速率。
2020-04-27 17:03:113195

工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)可助于5G技術(shù)實(shí)現(xiàn)高速大容量數(shù)據(jù)傳輸

Frost&Sullivan發(fā)現(xiàn),將5G集成到工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)(IIoT)系統(tǒng)中將有助于該技術(shù)發(fā)展,以實(shí)現(xiàn)高速,低延遲和大容量數(shù)據(jù)傳輸。
2020-06-01 16:48:013049

5G語(yǔ)音解決、5G數(shù)據(jù)傳輸5G互操作方案等

5G語(yǔ)音解決、5G數(shù)據(jù)傳輸5G互操作方案等
2021-03-18 15:32:136

如何在主機(jī)和主機(jī)之間實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸優(yōu)化

  這篇文章的重點(diǎn)是提高數(shù)據(jù)傳輸的效率。在 下一篇文章 中,我們討論了如何將數(shù)據(jù)傳輸與計(jì)算和其他數(shù)據(jù)傳輸重疊。
2022-04-11 10:32:531891

基于labviewFPGA數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)

數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)主要用于多機(jī)通信領(lǐng)域,一般在數(shù)據(jù)交換過(guò)程中,為保證數(shù)據(jù)的穩(wěn)定可靠傳輸而制定的特殊傳送規(guī)則。其傳輸過(guò)程也根據(jù)傳輸的物理介質(zhì)而不同。
2023-02-22 11:14:251021

SPI數(shù)據(jù)傳輸有哪些方式

SPI 數(shù)據(jù)傳輸可以有兩種方式:同步方式和異步方式。 同步方式:數(shù)據(jù)傳輸的發(fā)起者必須等待本次傳輸的結(jié)束,期間不能做其它事情,用代碼來(lái)解釋就是,調(diào)用傳輸的函數(shù)后,直到數(shù)據(jù)傳輸完成,函數(shù)才會(huì)返回。 異步
2023-07-25 10:54:222901

AXI數(shù)據(jù)傳輸讀寫(xiě)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)

在 AXI 數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程中,主要涉及到 ?窄位寬數(shù)據(jù)傳輸(Narrow Transfer) ?非對(duì)齊傳輸(Unaligned Transfer) ?混合大小端傳輸(mix-endianness
2023-10-31 16:17:12505

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