美国商务部国家电信和信息管理局 (NTIA) 领导了一个跨部门小组,以确定在 1755-1850 MHz 频段容纳商业无线宽带的可行性。虽然本报告中总结的分析表明重新利用存在许多挑战,但 NTIA 得出结论,重新利用该频段的所有 95 兆赫是可能的。仍需应对的挑战包括高成本和长期计划,估计在 10 年内大约需要 180 亿美元,假设大多数现有联邦用户重新安置,不包括可比目标频段现有系统的成本。1 然而,频谱可以专门提供给商业利益的程度需要进一步调查,因为一些联邦系统可能会无限期地保留在该频段。作为应对这些挑战的一步,NTIA 认为各机构需要与行业合作,以确定潜在的解决方案,其中可能包括部分清理方案和分阶段的商业拍卖和进入方法。 NTIA 还认为,频谱共享是满足日益增长的频谱访问需求的重要组成部分,联邦和非联邦用户都需要采用创新的共享技术来满足这一需求。
本研究比较了基于电视空白频段 (TVWS) 的宽带网络的资本支出要求和部署基于 UMTS 的移动宽带网络的资本支出要求,以便在人口稀少的坦桑尼亚农村地区提供宽带连接。与许多发展中国家一样,坦桑尼亚的互联网普及率较低,考虑到多个订阅,普及率仅略高于 46%。受影响的社区大多是农村地区,因为人口密度低,这使得部署移动宽带的成本非常高。这限制了这些地区的经济发展潜力,因为宽带连接和服务是第四次工业革命 (4IR 或工业 4.0) 和现代数字经济的主要驱动力。通过考虑基站收发器站 (BTS) 的数量,对 TVWS 和 UMTS 系列标准的覆盖能力进行比较,以覆盖三种不同的无线电操作环境(即丘陵、起伏和平坦地形)的特定地理区域。宽带连接数据速率定义为 2 Mbps 或以上的接收器速率,用于确定这两种技术所需的 BTS 数量。结果表明,引入 TVWS 作为中间一英里解决方案,在三个典型环境中,为相同人口提供服务所需的 UMTS BTS 数量分别减少了 68%、66.7% 和 75%。
承认数字连通性不足不仅存在于密歇根州,而且在整个美国,宽带权益访问和部署(BEAD)计划是2021年2021年基础设施投资和就业法案(IIJA)的一部分。该计划拨款424.5亿美元用于高速互联网部署,映射和收养项目,这些项目将在改善全国互联网访问方面具有重要意义。每个州都会根据每个州内的未经保护区域的数量,将获得1亿美元的小型分配,并获得额外的公式资金。国家电信和信息管理局(NTIA)是联邦机构管理此计划的公司,是成功实施的关键资源和合作者。珠子计划的目标与密歇根州2021年2021年宽带路线图中概述的宽带目标和这项为期五年的行动计划紧密吻合。这些目标包括为普通宽带的普遍宽带提供必要的基础设施,创造高薪以及封闭宽带采用中的长期股权差距。珠子计划,再加上国家数字股权计划赠款计划(SDEPG)计划,为密歇根州提供了一个曾经一代的机会,可以全面解决连接性解决方案,并创建一个更加数字公平的状态。
中海区域中的光谱学是必不可少的工具,用于识别各种领域的分子类型,包括物理,化学和医学科学。然而,传统的红外光源,探测器和黑体辐射的噪声一直是小型化和较高敏感性的红外光谱仪的障碍。量子量表镜检查,whusesvisibleandinfraredphotonpairsinquantandandstate,将注意力作为一种新的感应技术,可在可见范围内使用检测器进行红外光谱。然而,常规量子纠缠光源的带宽最多为1 µm或更小,这阻碍了宽带微调,这在光谱应用中很重要。在这里,我们已经意识到了一个超宽带的纠缠状状态,可见的 - infrared光子,波长为2至5 µm,并利用了特殊设计的非线性晶体,内部具有chi骨的螺栓结构。此外,我们使用超宽带量子纠缠的光子构建了非线性量子干涉仪,并使用硅制成的可见检测器实现了无机和有机材料的宽带红外光谱。我们的结果表明,量子红外光谱可以实现超宽带光谱测量值,并为使用量子纠缠光子的高度敏感,超紧凑的红外表量表铺平了道路。©2024 Optica Publishing Group根据Optica Open Access Publishing协议的条款
1.1.6 理事会的经济愿景既承认该区主要是农村地区,也承认其战略位置为有针对性的外来投资提供了机会。该地区是创业区,发展小型和家庭企业的需求是可以理解的。在此背景下,超高速宽带的推出至关重要。将在单独的场地分配计划中确定适合小规模企业发展的具体建议,这些建议将以教区和邻里计划中提出的愿望为基础,这些计划存在且是最新的。还承认,这一核心战略需要提供一个平台来帮助加强旅游业,确保该区的经济强劲而多样化,并管理额外零售和商业建筑面积的供应。通过确定土地以容纳捷豹路虎在盖登的扩张和阿斯顿马丁Lagonda在盖登的扩张,核心战略支持对先进制造和工程的关注,这与考文垂和沃里克郡地方企业伙伴关系在 SEP 下建立的次区域愿景一致。根据 NPPF 倡导的积极规划方法,它还在埃文河畔斯特拉特福内确定了一个优先再生区,并由可通往战略公路网的新就业场所分配提供支持。
卫星宽带服务的竞争并不新鲜。20 世纪 90 年代也曾出现过类似的商业宽带互联网热潮,但收效甚微。Teledesic、Celestri、Globalstar、Odyssey 和 Iridium 等公司都曾计划在低地球轨道上部署大型卫星通信 (SATCOM) 星座,但到 21 世纪初,这些公司几乎全部破产。2 30 年后,随着类似的雄心壮志的出现,新一代基于低地球轨道的卫星宽带会成功吗?如今,随着技术、材料和发射能力变得更便宜、更广泛,进入轨道的门槛已大大降低。随着对快速、可靠且价格合理的互联网服务的需求不断扩大,建造、发射和运营覆盖全球的低成本、低延迟系统的国际竞争非常激烈。截至 2022 年,只有一家运营商 Starlink 在公开市场上提供基于 LEO 的服务。高额资本投资和广泛的初始基础设施要求减缓了 LEO 宽带的商业化进程。然而,这种情况将会改变。卫星宽带收入在 2021 年已经增长了 1.1%,全球用户数量自上一年以来增长了 11%,达到 300 万人。3 预计到 2030 年,全球 SATCOM 市场将增长到 400 亿美元,主要由基于 LEO 的企业推动。4
卫星宽带服务的竞争并不新鲜。20 世纪 90 年代也曾出现过类似的商业宽带互联网热潮,但收效甚微。Teledesic、Celestri、Globalstar、Odyssey 和 Iridium 等公司都曾提议在低地球轨道上建立大型卫星通信 (SATCOM) 星座,但到 21 世纪初,几乎所有公司都以破产告终。2 30 年后,随着类似的雄心壮志的出现,新一代基于低地球轨道的卫星宽带会成功吗?如今,随着技术、材料和发射能力变得更便宜、更广泛,进入轨道的门槛已大大降低。随着对快速、可靠和负担得起的互联网服务的需求不断扩大,建造、发射和运营覆盖全球的低成本、低延迟系统的国际竞争非常激烈。截至 2022 年,只有一家运营商 Starlink 在公开市场上提供基于低地球轨道的服务。高额资本投资和广泛的初始基础设施要求减缓了低地球轨道宽带的商业化进程。然而,这种情况即将改变。 2021 年卫星宽带收入已增长 1.1%,全球用户数量较上年增长 11%,达到 300 万人。3 预计到 2030 年,全球卫星通信市场将增长至 400 亿美元,主要由低地球轨道企业推动。4
投资纤维不仅是技术升级;这是一项战略举动,是美国长期生产力和经济增长的基础。高质量宽带的重要性毫无疑问,最高质量的宽带是通过光纤电缆传递的。随着对高清内容的需求,视频会议,远程手术,工业自动化以及数百万千兆字节的数据被传输,具有快速可靠的互联网连接对于企业和消费者至关重要。1当我们建立国家的关键宽带基础设施时,纤维对于提供未来的速度,容量和超低潜伏期绝对必要,这将实现未来的创新。当数据不在光纤电缆上到达最终用户(称为最后一英里)时,通常使用四种技术之一,通常使用:电缆(通常是混合纤维 - 同轴),铜(通常是数字订户线(通常是数字订户线(DSL))(DSL)(DSL)连接,在扭曲的电话线上交付,或者是沿着固定的无线电(固定式)(固定的)(固定式)(固定式)(固定式)(固定的移动)(固定式)(固定式)(固定式)(固定式)(saterelline inseline(sater)(固定链接)(固定式)(固定式)(坐在)(固定的链路)((dsl))或地理上的轨道,例如休斯或Viasat)。在某些情况下,所有这些技术都具有优势,但是网络升级所有指向将纤维进一步推向网络的方向,这提供了一系列技术,经济和社会利益,这使其成为改善整体连接和互联网服务的战略投资。
新泽西州公用事业委员会(“NJBPU”或“委员会”)的工作人员邀请所有感兴趣的各方和公众成员对本通知中关于新泽西州资本项目基金宽带基础设施部署公平(“NJBIDE”)试点计划的信息请求(“RFI”)提供书面回复。背景和程序历史新泽西州宽带连接办公室(“OBC”)位于 NJBPU,旨在通过改善优质、可靠和负担得起的宽带的普遍接入,帮助确保所有新泽西人都有机会在全球经济中生活、工作、学习和竞争。2021 年 3 月,2021 年美国救援计划法案(PL 117-2、135 Stat. 233)(“ARPA”)设立了冠状病毒州和地方财政复苏基金(“SLFRF”),为州、地方和部落政府提供应对大流行及其经济影响所需的资源,并在复苏期间建立更强大、更公平的经济。美国财政部启动了由 ARPA 资助的冠状病毒资本项目基金(“CPF”),该基金为符合条件的政府提供 100 亿美元,用于实施关键资本项目,这些项目直接支持工作、教育和健康监测,包括远程选项,以应对 COVID-19 大流行造成的公共卫生紧急情况。新泽西州从美国财政部州和地方财政复苏基金获得了 1.94 亿美元,用于实施关键资本项目改进,以应对大流行及其
摘要在过去的十年中,基于金属卤化物钙钛矿(MHP)半导体的太阳能电池的性能飙升,现在与已建立的技术(如结晶硅)相媲美。然而,MHP半导体的最有希望的实施是在一个串联的太阳能电池中,该电池有望并确实提高了更高的功率转换效率。MHP的可调带隙使它们独特地放置在为一系列不同的窄带隙吸收器中提供这些高效串联太阳能电池。基于含有宽带的甲基铵(> 1.7 eV)吸收器顶部细胞的串联设备的效率超过30%,这是令人印象深刻的成就1。尽管如此,基于无甲基铵宽带隙吸收器顶部细胞的串联设备尚未达到30%的效率里程碑。与含有甲基铵的含有和较窄的带隙对应物相比,无甲基铵的宽带隙MHP的性能特别差,这说明了串联细胞技术的更大进步的显着范围。在这篇综述中,我们专注于无甲基铵的MHP。我们强调了这些材料所面临的独特挑战,包括当前限制其开路电压和效率远低于其热力学限制的能量损失途径。我们讨论了该材料系统开发的最新进展,它们在串联光伏技术方面的表现,并突出了似乎特别有前途的研究趋势。最后,我们建议未来的途径探索以加快宽带隙MHP的发展,这反过来又将加速基于这些材料的串联太阳能电池的部署。