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天线应用•人工智能(AI)应用于天线设计。•无线电动汽车(EV)电池充电器•用于成像技术的天线和谐振器•微波和60GHz MM波浪天线和电路•用于物联网应用的天线和直立性•诊断和治疗性电磁应用•使用远程材料•远程材料•远程材料•远程图像•远程图像•远程图像•远程图像• Microwave Systems and Applications • Antennas and Resonators on Glass • MHz-to-THz Sensors for Healthcare Applications • Mm- wave and THz Systems for Sensing and Communications • Nano Electromagnetics • Wearable Microwave Components, Antennas, and Systems • Smart Antennas, Digital Beam Forming and MIMO Antennas and
• 用于工业 4.0 及更高版本的智能传感器 • 智能尘埃和边缘计算/网络神经形态计算 • 机器人博士自动化 AR/VR/XR/WebAR 系统 3. 射频、微波和雷达工程 • 天线系统和架构 • 毫米波天线 • MIMO 天线 • RFID 标签、天线、传感器和系统身体传播,生物组织对传播的影响 • 微波滤波器、可重构滤波器、5G 滤波器 • 微波有源和无源器件 • 功率放大器、功率分配器和耦合器 • 雷达信号处理 4. 航空和飞行动力学、制导、导航、控制(1N)和自主系统 • 飞机动力学、性能、稳定性和控制流体结构相互作用 • 高超音速 - 气动热力学 • 超音速/高超音速边界层转变 • 建模和模拟高超音速流动
5G 第五代移动网络 / 移动服务 5GC 5G 核心 AAU 有源天线单元 ASTRI 应用科技研究院 BBU 基带单元 CPE 客户端设备 EMBB 增强型移动宽带 EIRP 有效全向辐射功率 FDD 频分双工 HKSTP 香港科技园 ISAC 集成传感及通信 LOS 视距 MIMO 多输入多输出天线 mmWave 毫米波 NLOS 非视距 NSA 非独立 OFCA 通讯事务管理局 PDCP 分组数据汇聚协议 PHY 物理层 RBS 无线基站 RSRP 参考信号接收功率 RTT 往返时间 QAM 正交幅度调制 SA 独立 SINR 信号与干扰与噪声比 TDD 时分双工 UE 用户设备 URLLC 超可靠低延迟通信
过去十年,物理层无线通信理论及其在无线系统中的实现取得了许多进展。这本教科书对无线通信的基本原理进行了统一的看法,并以具有概率和数字通信基本背景的读者可以理解的水平解释了这些进步所依据的概念网络。涵盖的主题包括 MIMO(多输入多输出)通信、空时编码、机会通信、OFDM 和 CDMA。这些概念使用来自无线系统(如 GSM、IS-95(CDMA)、IS-856(1 × EV-DO)、Flash OFDM 和 ArrayComm SDMA 系统)的许多示例进行说明。特别强调了概念与其在系统中的实现之间的相互作用。大量的练习和图表强化了课文的内容。本书旨在用于电气和计算机工程研究生课程,也将引起执业工程师的极大兴趣。
摘要:从过去的一年中,无线技术可实现巨大的增长。无线技术的演变达到7.5克。无线技术FG(未来一代)移动通信在6G和6G中的数据传输速率将更高。7G。 无线技术一直是高速发展的最热门领域之一,在移动和无线通信的所有领域都出现了高级技术。 当前时间只是部署5G移动通信系统的开始。 目前,我们有许多技术能够执行功能,例如使用IP上语音(VOIP),移动环境中的宽带数据访问等语音流量等功能,但是非常需要部署这些技术可以将所有这些系统集成到单个统一系统中。 8G提出了这个问题的解决方案,因为这全都是无缝整合终端,网络和应用程序。 我们的目的是通过世界一流的宽带能力为社区提供权力,为新思想和建立机会建立了未来的基础。 通信革命从这里开始。 关键字-ofdma,WiMax,SDR,Mimo,STBC,0G,1G,1G,2G,3G,3G,4G,4G,5G,6G,6G,7G,7G,CDMA,TDMA,TDMA,FDMA,FDMA,GSM7G。无线技术一直是高速发展的最热门领域之一,在移动和无线通信的所有领域都出现了高级技术。当前时间只是部署5G移动通信系统的开始。目前,我们有许多技术能够执行功能,例如使用IP上语音(VOIP),移动环境中的宽带数据访问等语音流量等功能,但是非常需要部署这些技术可以将所有这些系统集成到单个统一系统中。8G提出了这个问题的解决方案,因为这全都是无缝整合终端,网络和应用程序。我们的目的是通过世界一流的宽带能力为社区提供权力,为新思想和建立机会建立了未来的基础。通信革命从这里开始。关键字-ofdma,WiMax,SDR,Mimo,STBC,0G,1G,1G,2G,3G,3G,4G,4G,5G,6G,6G,7G,7G,CDMA,TDMA,TDMA,FDMA,FDMA,GSM
18参见,例如,爱立信,Cloud Ran,https://www.ericsson.com/en/ran/cloud(上次访问2023年1月24日);英特尔,虚拟化无线电访问网络,https://www.intel.com/content/www/us/en/communications/virtualizing-radio-access-network.html(上次访问于2023年1月24日);诺基亚,AirScale Cloud Ran,https://www.nokia.com/networks/solutions/solutions/airscale-cloud-ran/(上次访问,2023年1月24日); Qualcomm的新闻稿,高通公司通过其5G运行平台的取样(2022年9月28日),https://wwwwwwwwwww.qualcomm.com/news/news/releases/2022/2022/09/qualcomm-builds-moments-momentum-for--for--scale-------------------- Press Release, Samsung, Samsung Achieves Industry First: Expands Virtualized RAN Capability to Support C-Band Massive MIMO Radio (June 8, 2021), https://news.samsung.com/us/samsung- achieves-industry-first-expands-virtualized-ran-capability-support-c-band-massive-mimo-radio/ .
抽象经典,即非量词,通信包括具有多输入多输出(MIMO)通道的配置。一些相关的信号处理任务以对称方式考虑这些通道,即通过将相同的角色分配给所有通道输入,并且与所有通道输出类似。这些任务特别包括通道识别/估计和通道均衡,并与源分离紧密连接。他们最具挑战性的版本是盲人,即当接收器几乎没有关于发射信号的事先知识时。其他信号处理任务以不对称的方式考虑经典的通信通道。这尤其包括当发射器1通过主唱机向接收器1发送数据时的情况,而“入侵者”(包括接收器2)会干扰该通道以提取信息,从而执行所谓的窃听,而重新CEN-CETER 1可以瞄准检测该侵入率。上述处理的一部分