2 主要宽带接入网技术概述 5 2.1 光纤同轴混合网(HFC) .................................................................................................................................................................................................. 5 2.2 数字用户线(DSL) .................................................................................................................................................................................................................................. 8 2.3 光纤到户(FTTP) .................................................................................................................................................................................................................. 8 2.3 光纤到户(FTTP) .................................................................................................................................................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 19 2.7 无线网络。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 20
1 请参阅下文第 2 节对“替代技术”的定义。 2 NTIA,资助机会通知,宽带公平、接入和部署计划 (2022),BEAD NOFO.pdf (doc.gov)。本文未定义的大写术语将引用 NOFO 中的定义。 3 本文件仅旨在帮助合格实体和分项资助申请人更好地理解 BEAD 计划以及 NOFO 和后续政策和指导中规定的要求。本文件不会也不打算取代、修改或以其他方式改变适用的法定或监管要求、奖励条款和条件或 NOFO 中规定的具体申请要求。在所有情况下,法定和监管要求、奖励条款和条件、NOFO 中规定的要求以及后续政策和指导应优先于本文件中包含的任何不一致之处。
宽带公平、接入和部署 (BEAD) 计划由《基础设施投资与就业法案》 (IIJA) 设立,为各州、领地和哥伦比亚特区(合格实体)提供 424.5 亿美元的资金,用于宽带规划、部署、测绘、公平和采用活动。国家电信和信息管理局 (NTIA) 作为负责管理 BEAD 计划的机构,发布了一份资助机会通知,描述了该计划的要求,包括要求每个合格实体提交一份初步提案,其中描述了选择分受助人的公平、公开和竞争性流程等。每个地点极高成本门槛是由合格实体确定并在分受助人选择过程中使用的每个地点的补贴成本,如果使用满足 BEAD 计划技术要求的替代技术成本更低,合格实体可以拒绝选择可靠宽带服务的提案。
纤维增强塑料(或复合材料)由于具有高的特异性刚度和强度而广泛用于许多高级工程结构中。复合材料的主要缺点是它们对内部伤害特征的敏感性。特别是对于层压板,一个小的冲击事件通常会导致几乎看不见的冲击损害(BVID),这可能会影响复合材料的结构完整性。在过去的几十年中,已经开发了和提出了几种非破坏性测试(NDT)方法,以便以有效的方式检测和评估BVID。在这项研究中,对复合材料中的几种最先进的NDT方法进行了比较实验分析(有关几个示例,请参见图1)。在此贡献中研究了以下方法:•使用传输和反射(动态时门控)信号进行超声C扫描•使用平面外和平面外两极化振动同时使用局部缺陷振动LDR•低功率振动振动感电振动vt使用单声音振动以及宽带振动,以及宽带振动,以及宽带振动,以及宽带振动,以及宽带技术(care),以及宽带技术(car)。至ASTM D7136)通过低速度下降重量为6.3 J,导致BVID。对复合材料中对NDT技术的机会和(当前的)局限性进行了批判性研究。这涉及对缺陷可检测性,缺陷大小和缺陷深度估计的评估。
到达服务不足的地区并为现有的地面宽带技术提供补充服务。SATCOM是一项成熟的技术和服务,例如广播,热门单曲和VSAT数十年。许多新应用程序都在出现,例如蜂窝回程,IFMC和宽带。随着NGSO高容量卫星的引入,通过卫星的蜂窝卫星容量将从5Mbps增加到100 Mbps。这将为Backhaul提供更高的带宽,即使在偏远和服务不足的区域,也能够通过蜂窝转换为真正的宽带服务。SATCOM的较高速度还将为MSME宽带,国防服务和OTT提供良好的用例。
从过去 20 年无线系统的发展来看,一个有限的标准开发组织 (SDO) 领导小组已经制定了一个规范且时间安排合理的世代规划,从 3G 到 4G,再到现在的 5G。无线行业从该计划中受益匪浅,因为所有运营商、供应商和其他利益相关者都保持一致,因此无线服务非常成功。相比之下,固定宽带接入的发展则由众多 SDO 和论坛的活动以及独立运营商的活动决定。这导致固定宽带技术有些分散,由于行业内相互冲突的动向,几个重要的系统被推迟了很多年,在一定程度上降低了固定接入网络相对于无线接入网络的前景。
随着5G采用的增长,货币化势在必行将升级。需要一个“哇”因素来吸引新客户或激励现有的客户降低支出。扩展现实(XR)在这里是一个有力的候选人,有可能引入新的身临其境消费者体验的新时代,这些时代从5G的高级能力中受益于速度,延迟和能力。5G固定无线访问(FWA)服务提供了进一步的增量收入机会,尤其是在固定宽带渗透率低的市场或固定宽带技术混合偏向XDSL的市场中。虽然消费者领域代表了运营商收入的最大贡献者,但企业是运营商以行业数字化转型为目标的主要增长驱动力。5G独立(SA)和私人5G网络将对企业5G货币化至关重要。
NASA扫描对与开放的5G技术和非事物通信的架构有关的主题的合作非常感兴趣。这项商业技术已经对私营部门进行了大量投资,这减少了政府的投资要求,并允许政府通信技术融合到已经成功地采用的解决方案。最近,NASA授予了诺基亚的STMD临界点奖,作为商业技术演示的一部分,将4G/LTE基站和用户设备放置在月球上。进一步进行扫描投资包括开发一个ka波段分阶段阵列,利用商业5G技术进行近地太空操作。宽带技术由扫描开发,支持在KA波段运行的民用,国防和商业通信接力卫星的无缝整合,以服务太空任务。
Ferruh Tuzcuoğlu、Elvettin Akman、Çiğdem Akman 和 Duygu Aksu * 摘要:Covid-19 病毒性疾病在全球迅速传播,并被世界卫生组织宣布为大流行病。感染人数意外迅速增加,对生活的各个领域都产生了不利影响,各国纷纷采取各种措施抗击疫情。智慧城市应用和人工智能技术是各国在抗击 Covid-19 中迅速取得成果的首批工具之一。本研究旨在以中国、美国、法国、意大利和土耳其为例,揭示智慧城市应用和人工智能在抗击 Covid-19 中的重要性。对这些国家在遏制和应对 Covid-19 的政策、智慧城市应用和人工智能技术方面进行了比较分析。我们的研究结果表明,这些国家在应对疫情中主要受益于智慧城市应用、宽带技术、5G技术、移动应用、健康码、辐射管理、早期诊断试剂盒和人脸识别技术。关键词:covid-19、疫情、智慧城市、人工智能(AI)、比较分析
摘要 — 本文介绍了一种采用 65 nm CMOS 技术的数字可编程双向 7 位无源移相器。该无源矢量合成移相器的核心是混合正交发生器 (HQG)、级间匹配网络和无源矢量调制器 (PVM)。本文提出了一种基于高耦合因子的正交发生器设计方法,并用紧凑型垂直变压器进行了演示。提出了 HQG 和 PVM 之间的级间匹配网络,以释放带宽瓶颈并实现 34% 的分数频率带宽。I 和 Q 路径中的两个 6 位 X 型衰减器形成高分辨率 12 位控制字。在 32-40 GHz 下,这个 7 位 360 ◦ 移相器实现了测量的 2.8 ◦ 步长,相位误差为 0.45-1.6 ◦ RMS,幅度误差为 0.2-0.36 dB RMS。采用宽带技术,其3dB带宽达到30.2-42.7GHz,相位误差为2.8◦RMS。其带内1dB压缩点为10.2dBm。采用所提出的紧凑型HQG和PVM,该毫米波无源移相器仅占用220×630μm2,并且没有功耗。