。 具体到新一代信息技术领域,杨杰认为,在产业方面,信息通信业发展遭遇理论瓶颈,“香农定理”“摩尔定律”趋于理论极限,高端芯片、自主操作系统等“卡脖子”难题依然突出,可编程区块链、脑机接口等前沿技术原始创
极限(Shannon limit),也称为香农容量(Shannon capacity),就是针对特定噪声水平的信道的最大理论信息传输速率。后来著名的香农定理(噪声信道编码定理)指出: 信息传输速率即
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(Gigabits)阶段 由于“增加频率带宽”和“提升频率利用率”双管齐下,5G的下行峰值速率比4G提升20倍的目标已完全成为现实,这标志着移动通信技术朝着香农定理的极限又跨出了一大步。技术进步是不可
亚、三星。 二、移动通信正式进入吉比特(Gigabits)阶段 由于“增加频率带宽”和“提升频率利用率”双管齐下,5G的下行峰值速率比4G提升20倍的目标已完全成为现实,这标志着移动通信技术朝着香农定
基亚、三星。 二、移动通信正式进入吉比特(Gigabits)阶段 由于“增加频率带宽”和“提升频率利用率”双管齐下,5G的下行峰值速率比4G提升20倍的目标已完全成为现实,这标志着移动通信技术朝着香农
香农定理的作用,即在信道信噪比不变情况下,信道传输速率越高,需要的频率也越多。展会上有厂家推出的5G设备数据速率可达60Gpbs,但需要使用1 GHz的频率。实际上运营商在中低频段是不可能获得那么多频
展,5G充分体现了这些新的网络特性。但香农定理告诉我们,在信噪比不变情况下,数据传送速率与信道的带宽频率成正比。也就是说,超高的无线网路速率需要超多的频率资源。现有频率资源已现短缺,能为5G提供的频率
,5G充分体现了这些新的网络特性。但香农定理告诉我们,在信噪比不变情况下,数据传送速率与信道的带宽频率成正比。也就是说,超高的无线网路速率需要超多的频率资源。现有频率资源已现短缺,能为5G提供的频率有限
的冗余信息就是纠错码,用它来对抗传输过程的干扰。根据香农定理,要想在一个带宽确定而存在噪声的信道里可靠地传送信号,无非有两种途径:加大信噪比或在信号编码中加入附加的纠错码。 控制信道和数据信道则是逻辑
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极限(Shannon limit),也称为香农容量(Shannon capacity),就是针对特定噪声水平的信道的最大理论信息传输速率。后来著名的香农定理(噪声信道编码定理)指出: 信息传输速率即
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(Gigabits)阶段 由于“增加频率带宽”和“提升频率利用率”双管齐下,5G的下行峰值速率比4G提升20倍的目标已完全成为现实,这标志着移动通信技术朝着香农定理的极限又跨出了一大步。技术进步是不可
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亚、三星。 二、移动通信正式进入吉比特(Gigabits)阶段 由于“增加频率带宽”和“提升频率利用率”双管齐下,5G的下行峰值速率比4G提升20倍的目标已完全成为现实,这标志着移动通信技术朝着香农定
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基亚、三星。 二、移动通信正式进入吉比特(Gigabits)阶段 由于“增加频率带宽”和“提升频率利用率”双管齐下,5G的下行峰值速率比4G提升20倍的目标已完全成为现实,这标志着移动通信技术朝着香农
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香农定理的作用,即在信道信噪比不变情况下,信道传输速率越高,需要的频率也越多。展会上有厂家推出的5G设备数据速率可达60Gpbs,但需要使用1 GHz的频率。实际上运营商在中低频段是不可能获得那么多频
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展,5G充分体现了这些新的网络特性。但香农定理告诉我们,在信噪比不变情况下,数据传送速率与信道的带宽频率成正比。也就是说,超高的无线网路速率需要超多的频率资源。现有频率资源已现短缺,能为5G提供的频率
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,5G充分体现了这些新的网络特性。但香农定理告诉我们,在信噪比不变情况下,数据传送速率与信道的带宽频率成正比。也就是说,超高的无线网路速率需要超多的频率资源。现有频率资源已现短缺,能为5G提供的频率有限
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的冗余信息就是纠错码,用它来对抗传输过程的干扰。根据香农定理,要想在一个带宽确定而存在噪声的信道里可靠地传送信号,无非有两种途径:加大信噪比或在信号编码中加入附加的纠错码。 控制信道和数据信道则是逻辑
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