摘要 — 数字孪生 (DT) 是一种很有前途的技术,可用于实现新的沉浸式数字生活,在工业 4.0、航空和医疗保健等领域有多种应用。这项技术的普及需要更高的数据速率、可靠性、弹性和更低的延迟,超出目前 5G 提供的范围。因此,DT 可以成为 6G 研发的主要驱动力。或者,6G 网络开发可以从数字孪生技术及其强大的功能(如模块化和远程智能)中受益。使用 DT,6G 网络(或其某些组件)将有机会更主动地使用人工智能来增强其弹性。DT 在电信领域的应用仍处于起步阶段。在本文中,我们重点介绍了这项技术的一些最有前途的研究和开发方向。
北约 STANAG 4406 军事消息处理系统 (MMHS) 可用于高数据速率战略领域和低数据速率战术领域之间的直接信息交换,方法是使用附件 E 中指定的战术协议配置文件。本文探讨了使用单播和多播 IP 服务的北约标准化 HF 无线电系统上 MMHS 应用程序的性能。与专用 HF 消息应用程序进行了性能比较,并指出了使用基于 IP 的应用程序的优点/缺点。HF 系统上的 MMHS 附件 E 是一种可行的解决方案,可提供高达每秒几千比特的应用程序吞吐量。然而,协议堆栈的不同级别存在优化问题,我们已经看到实施选择和参数设置对系统的整体性能有很大影响。
核电站使用的通信系统。这些建议涵盖了对这些通信系统很重要的三个领域:系统设计、通信协议和通信媒体。第一个领域,即系统设计,考虑了系统设计的三个方面——关于架构的问题、在审查的设计中要寻找的特定风险设计元素或遗漏,以及对安全系统中使用的多路复用数据通信系统的建议。第二个领域回顾了通信协议设计的相关方面,并为新设计的协议或安全系统、信息显示和非安全控制系统使用的现有协议的选择提出了建议。第三个领域涵盖了通信媒体的选择,这与传统的电线和电缆有很大不同。通信媒体的建议扩展或增强了已发布的 IEEE 标准对三个主题的关注:数据速率、引入的危险和可维护性。
北约 STANAG 4406 军事消息处理系统 (MMHS) 可用于使用附件 E 中指定的战术协议配置文件在高数据速率战略域和低数据速率战术域之间进行直接信息交换。本文探讨了使用单播和多播 IP 服务的北约标准化 HF 无线电系统上 MMHS 应用程序的性能。与专用 HF 消息应用程序进行了性能比较,并指出了使用基于 IP 的应用程序的优点/缺点。HF 系统上的 MMHS Annex E 是一种可行的解决方案,可提供高达每秒几千比特的应用程序吞吐量。然而,协议堆栈的不同级别存在优化问题,我们已经看到实施选择和参数设置对系统的整体性能有很大影响。
(1) 一旦 TXD 处于显性状态的时间超过 (t TXD_DTO ),TXD 显性超时 (t TXD_DTO ) 便会禁用收发器的驱动器,从而将总线线路释放为隐性,防止因锁定总线显性而导致的局部故障。驱动器只能在 TXD 返回高电平(隐性)后再次传输显性位。虽然这可以保护总线免受锁定总线显性位的局部故障的影响,但它限制了可能的最小数据速率。CAN 协议允许最多 11 个连续显性位(在 TXD 上),以应对最坏的情况,即五个连续显性位后紧接着一个错误帧。这与 (t TXD_DTO ) 最小值一起限制了最小比特率。最小比特率可以通过以下公式计算:最小比特率 = 11/ (t TXD_DTO ) = 11 位 / 300 µs = 37 kbps。
摘要 - 这项研究涉及两种半导体激光器的通信能力,这些激光器在一个距离透明窗口之一中发出,约4 µm。这两个激光器之一是量子级联激光器,另一个是频带cascadelaser.withthequantumcascadelaser,将其添加到光学路径中,以模仿几公里的自由空间变速器的衰减。直接电气调制用于传输消息和两级格式,即非返回到零和返回到零的两级格式,并根据最大传输数据速率进行了比较。还分析了对光学反馈的敏感性,以及在降低检测器级别的光功率时,错误率的演变。这项工作为基于中红外半导体激光器的未来安全自由空间光学通信链路的发展提供了新的见解,并阐明了与现成的组件实现多GBITS/S通信所需的改进。
II。 网络技术的演变网络技术从1G到5G的演变代表了电信的创新和进步的非凡旅程,这是每一代人的重要里程碑。 1G:1980年代1G或第一代移动网络的移动通信介绍的诞生是在1980年代引入的。 它标志着与模拟传输的无线通信的开始。 1G的主要特征是传输语音通话的能力,使手机成为新颖但奢侈品。 高级手机系统(AMP)是最受欢迎的1G标准之一。 但是,1G网络有重大限制,包括声音质量差,覆盖范围有限和缺乏安全性。 2G:1990年代的数字革命介绍1990年代看到了2G网络的出现,该网络从模拟信号转变为数字信号。 这一代人引入了重大改进,包括更好的语音质量,用于安全通信的加密以及发送短信(SMS)的能力。 全球移动通信系统(GSM)成为主要的2G标准。 GSM Evolution的数据速率提高了II。网络技术的演变网络技术从1G到5G的演变代表了电信的创新和进步的非凡旅程,这是每一代人的重要里程碑。1G:1980年代1G或第一代移动网络的移动通信介绍的诞生是在1980年代引入的。它标志着与模拟传输的无线通信的开始。1G的主要特征是传输语音通话的能力,使手机成为新颖但奢侈品。高级手机系统(AMP)是最受欢迎的1G标准之一。但是,1G网络有重大限制,包括声音质量差,覆盖范围有限和缺乏安全性。2G:1990年代的数字革命介绍1990年代看到了2G网络的出现,该网络从模拟信号转变为数字信号。这一代人引入了重大改进,包括更好的语音质量,用于安全通信的加密以及发送短信(SMS)的能力。全球移动通信系统(GSM)成为主要的2G标准。GSM Evolution的数据速率提高了
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同时,用于空间应用程序的EEE组件将需要响应来自不断发展的任务和卫星的未来趋势:例如,较高的船上处理能力,更高的有效载荷频率,更高的有效载荷频率和SATCOM有效负载的数据速率提高,或者提高了电力推进的采用以及在Artabor Art Interaltotal Intelligention的采用和实施Art Intertotal Interallotal Intelliation。这些趋势可能对FPGA尤其有影响力,这可能需要使用高性能UDSM技术(例如7 nm),目前在欧洲尚不可用,并且推动了RF GAN,太阳能电池和Power Gan/SIC组件的需求。此外,小型化,组成部分的整合和减少质量的趋势引起了解决方案(例如包装中的系统(SIP))的兴趣,而SATCOM和EO星座有望采用包括激光通信在内的卫星间通信系统。