自定义博客皮肤VIP专享

*博客头图:

格式为PNG、JPG,宽度*高度大于1920*100像素,不超过2MB,主视觉建议放在右侧,请参照线上博客头图

请上传大于1920*100像素的图片!

博客底图:

图片格式为PNG、JPG,不超过1MB,可上下左右平铺至整个背景

栏目图:

图片格式为PNG、JPG,图片宽度*高度为300*38像素,不超过0.5MB

主标题颜色:

RGB颜色,例如:#AFAFAF

Hover:

RGB颜色,例如:#AFAFAF

副标题颜色:

RGB颜色,例如:#AFAFAF

自定义博客皮肤

-+
  • 博客(47)
  • 收藏
  • 关注

原创 5th-Generation Mobile Communication Technology(六)

正如您可能注意到的(As you may notice),Massive MIMO、IAB、URLLC、Power Saving可以被视为(be considered as)版本16的增强(enhancement)功能。使用新功能的一个好方法(至少对我来说是好的)是检查RRC规范(38.331),并检查添加了什么类型的RRC消息或IE。这些文档包含了全部细节,但很难全面了解,在许多情况下,不清楚哪个部分是遗留的,哪个部分是新的。▷ 然后我搜索WI(工作项)文档(RP-XXXXX)。

2023-05-19 14:14:11 1072

原创 5th-Generation Mobile Communication Technology(五)

版本16是版本15的演变(evolution)。Release 16中新功能的主要类别(category)包括IAB、定位(Positioning)、节能(Power Saving)、NR-U(NR无许可Unlicensed)、NPN(非公共网络Non Public Network)等。正如您可能已经从以前的(previous)技术(2G、3G、4G)的演进路径(evolution path)中注意到的那样,大多数演进都以两种主要方式进行(proceed),如下所示(as below)。

2023-05-19 11:34:29 742

原创 5th-Generation Mobile Communication Technology(四)

网络可以发起(initiate)诸如定期(periodic)注册更新、跟踪区域(tracking area)更新或寻呼之类的过程,以维持(maintain)与UE的连接。这通常发生(occur)在UE需要接入(access)特定网络服务或资源时(例如,启动(initiate)数据会话(data session)或语音呼叫(voice call))。ii)网络:在这种状态下,网络处理注销请求,更新(update)UE的上下文信息,并释放(release)任何分配的(allocated)资源。

2023-05-18 20:11:39 646

原创 5th-Generation Mobile Communication Technology(三)

大多数人都会记得(recall)那些说法(statement),比如“你可以在几秒钟内(甚至在几分之一秒内in a fraction of a second)下载巨大而高质量的电影”,“激光指示器(laser pointer)般的光束可以实时(in realtime)跟踪你的移动设备,无论你在哪里移动”,“你可以远程(remotely)控制无人机(drone)、汽车、工业机器人、医疗手术机器人(medical surgery robot),就像( as if)你自己动手(manipulate)一样”等等。

2023-05-17 20:30:19 717

原创 5th-Generation Mobile Communication Technology(二)

幸运的是,对我来说(可能对许多人来说),在3GPP中确定了截至(as of )TR 38.801、38.802、38.803、38.804的大部分初始(initial)实现目标(implementation target),在我看来,大部分(至少是无线电接入协议的大部分)与当前的LTE重叠(overlap),只有一小部分(portion)新项目(item)将被重新实现(implement),如下所示as illustrated below (当然,这听起来过于简化(over-simplified)了。

2023-05-17 15:48:04 498

原创 5th-Generation Mobile Communication Technology(一)

目录一、5G/NR1、 快速参考(Quick Reference)2、5G Success3、5G Challenges4、Qualcomm Videos二、PHY and Protocol1、Frame Structure2、Numerology3、Waveform4、Frequency Band5、BWP6、Synchronization7、Beam Management8、CSI Framework9、Channel Mapping10、CORESET11、DCI1

2023-05-16 16:41:51 903

原创 WiFi(Wireless Fidelity)基础(十二)

就测量设备而言(In terms of measurement equipment),第i)项和第ii)项属于(belong to)“功率测量”,第iii)项与“调制分析(Modulation Analysis)”有关(be related to),第iv)项则属于(fall into)“频率误差测量(Frequency Error measurement)”。i) 接收器( reciever)必须能够成功地解码(decode)来自发射器(transmitter)的信号,即使信号强度很低。

2023-05-12 18:11:49 972

原创 WiFi(Wireless Fidelity)基础(十一)

以下只是我的手机可以在我的办公室检测(detect)到的WiFi接入点的一个例子(出于信息保护的目的,我故意(intentionally)更改了SSID名称:),你会看到使用了各种不同类型的安全算法Security algorithm(安全方法显示(indicate)在黄线上。这是最简单的配置(configuration)之一,如果您的设备不仅支持WiFi上的数据呼叫(data call),而且还支持WiFi下的语音呼叫(voice call),您会看到非常复杂的(complicated)设置。

2023-05-12 16:30:59 900

原创 WiFi(Wireless Fidelity)基础(十)

集团所有者协商(Group Owner Negotiation):尽管“WiFi Direct”听起来像是“两个设备将以同等权利(equal right)进行通信”,但实际上(in reality)其中一个设备将作为接入点(一种主设备 Master)工作,另一个设备则作为从设备(slave)。IP分配(IP Allocation):最后(At last),GO设备将IP分配(allocate)给非GO设备,以完成IP层端到端通信(end-to-end communication)路径。

2023-05-12 15:19:20 927

原创 WiFi(Wireless Fidelity)基础(九)

本版本中用于同时(simultaneous)支持多用户的最重要技术组件是OFDMA,这意味着(implying that)它将获得类似于(similar to)LTE或NR蜂窝网络(cellular network)的多用户调度的灵活性(flexibility)。增加的OFDM符号长度将在吞吐量方面抵消(offset)子载波减少的影响(effect),但它将通过允许更宽的延迟扩展(delay spreading)来提高长距离通信中的鲁棒性(robustness)。三、PHY帧((PHY Frame )

2023-05-12 15:04:55 1055

原创 WiFi(Wireless Fidelity)基础(八)

802.11ad是一款专为在极高(extremely high)频率和极高带宽下工作而设计的产品,提供(offer)了相对简单的高吞吐量(throughput)结构。我所说的“相对简单的结构(relatively simple structure)”是指“不使用高级别MIMO和高阶(high order)调制技术(modulation technique)”。然而,在常规/通用(regular / common)操作中,802.11ad更容易实现(achieve)更高的吞吐量。五、协议(Protocol)

2023-05-12 14:13:34 1157

原创 WiFi(Wireless Fidelity)基础(七)

目录一、基本介绍(Introduction)二、进化发展(Evolution)三、PHY帧((PHY Frame )四、MAC帧(MAC Frame )五、协议(Protocol)六、安全(Security)七、802.11ac标准八、802.11ad标准九、802.11ax (WiFi 6)标准十、WiFi直接连接(WiFi Direct)十一、测试(Testing)十二、WiFi射频测量(WiFi RF Meas.)https://www.sharetechnote.com/

2023-05-12 13:42:14 2129

原创 WiFi(Wireless Fidelity)基础(六)

WPA2是一种更安全且广泛使用的WLAN安全协议。它被提议作为(It is proposed as)临时解决方案(Interim solution),使用802.1X身份验证框架(authentication framework)提供密钥管理,并执行(perform)改进的(improved)加密(encryption)和完整性检查( integrity checking)。WLAN身份验证(authentication)是验证(verify)试图连接到无线网络的设备的身份(identity)的过程。

2023-05-11 17:11:47 764

原创 WiFi(Wireless Fidelity)基础(五)

目录一、基本介绍(Introduction)二、进化发展(Evolution)三、PHY帧((PHY Frame )四、MAC帧(MAC Frame )五、协议(Protocol)六、安全(Security)七、802.11ac标准八、802.11ad标准九、802.11ax (WiFi 6)标准十、WiFi直接连接(WiFi Direct)十一、测试(Testing)十二、WiFi射频测量(WiFi RF Meas.)https://www.sharetechnote.com/

2023-05-10 13:49:20 1613

原创 WiFi(Wireless Fidelity)基础(四)

绿色显示的“网络数据(Network Data)”是最终传输到有线主干(wired backbone)的部分,所有其他部分(PHY、DataLink、Packet Trailer)用于移动客户端和接入点之间的通信。持续时间字段(duration field)中的值具有不同的含义(解释),这取决于MSB(Most Significant Bits/最高有效位)处的一个或两个位,如下所示。研究和理解帧结构的细节,然后了解这些帧是如何在通信过程(协议)的每个步骤中交换的。这是一个由交替0和1的80位组成的部分。

2023-05-08 16:09:54 1919

原创 WiFi(Wireless Fidelity)基础(三)

DSSS是一种古老的技术,是802.11b的基础技术,而802.11a、g、n、ac等最新标准都是基于OFDM的。以下是基于OFDM的WLAN标准的频域结构概述。更详细地说,802.11物理帧结构(Physical Frame structure)与每个标准(例如b/g/a/ac等)都不同,并且很难绘制一张图来表示每个WLAN标准的物理帧结构。然而,从非常高的层次来看,WLAN的物理帧结构可以表示如下。我也会使用各种图表,但我会尝试使用测量设备的各种捕捉,试图给你更直观、更逼真的图像。

2023-05-08 14:23:53 1244

原创 WiFi(Wireless Fidelity)基础(二)

进化发展(Evolution)

2023-05-08 14:11:00 945

原创 WiFi(Wireless Fidelity)基础(一)

目录一、基本介绍(Introduction)二、进化发展(Evolution)三、PHY帧((PHY Frame )四、MAC帧(MAC Frame )五、协议(Protocol)六、安全(Security)七、802.11ac标准八、802.11ad标准九、802.11ax (WiFi 6)标准十、WiFi直接连接(WiFi Direct)十一、测试(Testing)十二、WiFi射频测量(WiFi RF Meas.)https://www.sharetechnote.com/

2023-05-08 13:59:58 4138

原创 蓝牙基础介绍

如果你看到右侧的星座,它看起来与8 PSK完全相同,但如果你显示你会注意到的点的轨迹(trajectory),则没有一条路径通过(0,0)点。为了减少电池寿命的浪费,蓝牙支持三个级别的节能模式(energy saving mode),称为嗅探(Sniff)、保持( Hold)、驻车(Park)。在嗅探模式(Sniff mode)下,设备仍然保持与微微网(蓝牙设备之间的网络)的同步(synchronization),但Tx/Rx周期会减少。否则,你将继续在各状态之间循环,你的眼球将无休止地旋转—:)。

2023-04-27 16:10:38 1541

原创 移动通信网络频段大全

1)黄色保护带:原移动用1880-1900(20M),电信用1860-1875(15M),由于TD和FDD之间有干扰,需留1875-1880间的5M出来做隔离带。APT正在研究470-698MHz, 1427-1518MHz, 3300-3400MHz、4800-4990MHz和大于24GHz频段,这些频段也列入了WRC-15的列表中(估计4800-4990MHz频段会更新)。与LTE不同,5G NR频段号标识以“n”开头,比如LTE的B20(Band 20),5G NR称为n20。

2023-04-26 18:20:38 6870

原创 射频基础(一)

在高频率的电振荡中,磁电互变甚快,能量不可能全部返回原振荡电路,于是电能、磁能随着电场与磁场的周期变化以电磁波的形式向空间传播出去,不需要介质也能向外传递能量,这就是一种辐射。无线电波的多径效应是 指信号从发射端到接收端常有许多时延不同、损耗各异的传输路径,可以是直射、反射或是绕射,不同路径的相同信号在接受端叠加就会增大或减小接收信号的能量的现象。在传播路径上,无线电波遇到地形不平、高低不等的建筑物、高大的树木等障碍物的阻挡时,在阻挡物的后面,会形成电波信号场强较弱的阴影区,这个现象就叫做阴影效应。

2023-04-26 16:44:44 1244

原创 华为的软件工作模式

目录一、试用期与加班工资二、招聘三、月度答辩和转正答辩四、可信考试认证五、接口人六、问题缺陷单七、代码检视八、功能开发九、出征海外一、试用期与加班工资试用期持续的时间一般3-6个月,工资、奖金都按正式员工的标准计算。唯一区别在于:试用期的员工,周末加班不能转调休,相当于白加班。因此,不到最忙的时候,组长PL(Program Leader)不会叫试用期员工周末加班,如果非得加班也会通过外出公干的方式让他们调休。如果周末两天都加班,双倍工资就是4天,相当于基本工资涨80%,接近翻倍了。当

2023-04-26 15:00:11 1352

转载 动圈扬声器构成的详细剖析

上面我已经较为详细地介绍了扬声器的发声原理以及扬声器的评测指标。接下来我准备为大家详细地剖析一下扬声器的构成。首先让我们来看一张扬声器的结构图:可以清楚地看出,大的扬声器主要构成有:a.T铁T铁(YOKE)又称为铁心,和华司一起起到导磁的作用,两者形成一个均匀的磁回路、磁气隙。目前在生产中有一体和两体之分。这两者之间的差别:1)一体的T铁导磁力高,磁场失真小,缺点是成本较高2)两体的...

2018-10-15 08:17:53 4798

转载 发声单元的原理/扬声器的工作原理

目前市面上常见的耳塞以及耳机的发声单元主要有三种,分别是动圈单元、动铁单元和静电单元。静电单元由于工艺比较复杂、成本高,单元本身比较脆弱,所以市面上并不多见。所以下面着重介绍动圈单元和动铁单元的发声原理。1.动圈单元动圈单元目前是市面上最常见的发声单元,同时也是最经典的发声元器件。我们可以将动圈的发声单元简要缩减为四个部分。a.振膜。b.线圈。c.盆架。d.铷磁。使用特定的胶水,沿...

2018-10-09 10:34:51 15261 1

转载 学习资源

自学英语的几个网站(免费网站)在线英语网站之所以日益受欢迎,除了它能满足无法到现场学习的学习者的需求,跟学习者的学习风格或智能优势还是有些关系的。网站可以提供远比传统课堂更多样化的学习方式和信息载体,对某些学习者而言,在线学习的效果比消极地坐听满堂灌更好。选择一个在线英语学习网站,我有几个考量:1.是否分级学习?2. 是否有多样化学习方案和多种学习途径?3. 是否遵从学习规律?4. 是...

2018-10-08 14:53:19 307

转载 人生智慧

人生必知的78种经典效应1. 鲶鱼效应以前,沙丁鱼在运输过程中成活率很低。后有人发现,若在沙丁鱼中放一条鲶鱼,情况却有所改观,成活率会大大提高。这是何故呢?原来鲶鱼在到了一个陌生的环境后,就会“性情急燥”,四处乱游,这对于大量好静的沙丁鱼来说,无疑起到了搅拌作用;而沙丁鱼发现多了这样一个“异已分子”,自然也很紧张,加速游动。这样沙丁鱼缺氧的问题就迎刃而解了,沙丁鱼也就不会死了。后人将这种现象称...

2018-10-08 14:40:15 1181

转载 项目、团队管理经验

团队管理方法高效地管理员工有难度,但也并非做不到,关键是要找到规律、遵循规律。按照规律管理员工,难以驯服的员工会变的温顺,低效的团队会变地生机勃勃。管理没有捷径可走。01 树立制度高于一切的管理思想制度是保障一个组织正常运行的基石。随意践踏制度的管理注定是失败的管理。管理者最忌讳而又最容易犯的错误就是把个人意志凌驾于制度之上,长此以往,制度形同虚设,员工的行为、组织的运行必然产生不可逆转的偏...

2018-09-30 18:05:25 4719

转载 音响指标中常见的几种dB

引言下图是某品牌有源音响在不同输入时的功放输出参数:Vrms是一个大家比较熟悉的单位,表征正弦交流信号有效电压值,公式为:有效值的意义是:在一个周期内做功的大小等于与该值相等的直流电压做功的大小。表格里的dBu, dBr和dBm,以及输入栏和DSP Gain栏出现的0dB(全称0dBFS)各表示什么含义呢?2. dB从何而来1924年,电话行业开始使用B,用来表征电话线信号发送...

2018-09-30 10:12:23 7039

转载 传统音箱软件开发人员的转型:从蓝牙音箱到智能音箱

1. 因何而变近年Alexa echo、Google assistant等搭载远距离语音助手的智能音箱得到市场的认可。年初苹果Homepod智能音箱正式出货,标志着以高音质为卖点的智能音箱开始接受市场的考验。如果说Alexa echo是音箱产品的“智能”属性的巅峰之作,苹果的Homepod则是音质这一音箱本质属性的回归。Homepod采用了大量的声学器件,主要包括6麦克风阵列、1内置低音麦克风...

2018-09-30 08:43:53 834

转载 智能音箱调研报告|语音交互功能详析

智能音箱调研报告|语音交互功能详析最近几年,人工智能大火,同时也引发了不少行业的兴起,智能音箱就是其中之一。作为人工智能落地的载体之一,在智能音箱这个战场上挤压了太多玩家:苹果、谷歌、亚马逊、阿里、腾讯、百度、小米。而在智能音箱汇总最关键的语音交互功能,表现如何呢?一、调研背景2014年11月发布亚马逊低调发布智能音箱Echo,内测半年后于2015年正式发售;当年销量为250万台,16年销量...

2018-09-30 08:35:32 2791

转载 AI产品经理需要了解的语音交互评价指标

本文,具体介绍了下面5大方面的行业实战评价指标:一、语音识别 二、自然语言处理 三、语音合成 四、对话系统 五、整体用户数据指标1、语音识别ASR语音识别(Automatic Speech Recognition),一般简称ASR,是将声音转化为文字的过程,相当于人类的耳朵。1、识别率看纯引擎的识别率,以及不同信噪比状态下的识别率(信噪比模拟不同车速、车窗、空调状态等),还有...

2018-09-29 16:37:17 381

转载 嵌入式基础

(1)—硬件知识,搞嵌入式开发必备做嵌入式系统开发,经常要接触硬件。做嵌入式开发对数字电路和模拟电路要有一定的了解。这样才能深入的研究下去。下面我们简单的介绍嵌入式开发中的一些硬件相关的概念。总线(Bus)在嵌入式系统中一定会有一块处理器芯片,此外,还有其它的芯片作为外部设备(后面简称外设),这些芯片与处理器协作实现产品的功能。复杂的产品往往是由大量的芯片组成的。那么不可避免的是我们需要将...

2018-09-29 16:03:43 269

转载 麦克风阵列入门

麦克风阵列入门(一)什么是麦克风阵列:所谓麦克风阵列其实就是一个声音采集的系统,该系统使用多个麦克风采集来自于不同空间方向的声音。为什么使用麦克风阵列:麦克风按照指定要求排列后,加上相应的算法(排列+算法)就可以解决很多房间声学问题,比如声源定位、去混响、语音增强、盲源分离等。【注】:在深入理解概念之前,我们先理解一下麦克风的知识什么是麦克风的指向性(方向性):麦克风的方向性是指麦克...

2018-09-25 18:01:46 33047 9

转载 智能音箱大战全面开火,那么问题来了:如何成为一名全栈语音识别工程师?

11月16号,百度发布了渡鸦智能音箱和DuerOS开发板SoundPi,至此,国内再一名巨头加入智能音箱大战。迄今为止,国内战场上的巨头有阿里、京东、腾讯、百度、小米、科大讯飞等,国外则有苹果、微软、亚马逊、谷歌、脸书、三星等,这些巨头占据了全球市值的排名榜,同时发力争夺未来人工智能时代的语音入口,甚至亚马逊和阿里率先不惜代价开启了补贴大战。这些全球巨头的激烈竞争,将对未来十年产生极其重要的影响,...

2018-09-25 15:38:07 459

转载 智能音箱技术概览

目前的智能音箱多基于语音控制,其基本交互流程可以用图1 概括:1)用户通过自然语言向音箱提出服务请求或问题2)音箱拾取用户声音(音箱本地完成)并分析(一般在服务器端完成)3)音箱通过语言播报(音箱端)和 APP 推送(关联的手机等)对用户的请求进行反馈。图1. 智能音箱基本交互方式智能音箱可以以自然的方式(自然语言),为用户提供一些常用的服务,未来还可能成为家庭的控制中枢。从用户的角...

2018-09-25 11:36:32 5508

转载 功放与喇叭的匹配原则

在蓝牙、Wi-Fi 音响应用范围内,主要考虑以下几个匹配原则:功率匹配、阻抗匹配、频带匹配、阻尼匹配、功率储备量匹配。其中最重要的是前两个原则。功率匹配常有人将功率放大器的额定功率与扬声器的额定输入功率等同起来,认为只有这两个功率指标完全相同时,才将为功率匹配。这种看法是片面的,因为功率放大器的额定输出功率与扬声器的额定输入功率是两个完全不同的概念,不可混淆。 功率放大器的额定输出功率...

2018-09-17 10:04:19 2275

转载 测试 Wi-Fi、蓝牙性能

前几天去原厂测试了 Wi-Fi 和蓝牙的性能,现在把了解到的知识总结一下相关概念 芯片端 如上图,1 和 2 合称芯片端,2芯片匹配电路是来调芯片的阻抗匹配的。 天线端 如上图,3 和 4 合称天线端, 天线前一般也会有一段天线匹配电路,是留给天线调天线的阻抗匹配的。 调试的时候是两部分分开调试的 下面调试的就是芯片端。测试“阻抗匹配”用网络分析仪看...

2018-09-17 10:02:04 1199

转载 听音室-HIFI入门之10张公认的经典发烧碟

专辑名称:民歌蔡琴(点将首版)专辑艺人:蔡琴发行公司:点将唱片发行时间:1996年专辑简介:蔡琴于1996年挑选十二首她过往专辑里的民谣,重新配器编曲,在台湾点将唱片推出翻唱专辑《民歌蔡琴》,你肯定也和我一样有如下的感觉:步入中年的蔡琴多了一分成熟的风韵。她的演唱有种对人生沧桑有所感悟的精致,红尘俗世在她看似轻描淡写的吟唱下变得如轻烟般飘渺,不着痕迹。假如换个人像这样来唱,定会...

2018-09-17 09:23:17 5167

转载 如何进行音质评价

音质评价基础  我们购买一套多媒体音箱的最终目的是希望有良好的音质音色,那么何为音质音色?音质如何评价其优劣?下面让我们了解一下这方面的知识。 1、 声音的物理性能 声音即物体振动时带动空气的振动后被人耳所感知的感觉。声音是由以下几个要素构成:音量、音高、音色和音品。 音量:音量即声音的响度,是人耳对声音的强弱的主观评价尺度,其客观评价尺度是声音的振幅大小。 音高:音高即音调,是人耳对声...

2018-09-17 09:13:16 2361

转载 从音箱入门到高手必看知识(四)—— 选购音箱十要诀

选购音箱十要诀音箱是音响和AV器材中最难于选购的一种,原因是品牌多,往往让人无所适从。然而,音箱又完全可以通过播放音乐来判断其优劣,从中选出称心如意的好音箱来。音调自然平衡音箱重放出的人声和器乐声应尽可能接近于原声而不太走样,听到的声音应该平滑而无声染,听不出过强音和过弱音(峰和谷),中频段和高音不应过于响亮或憋着而放不开。可找些频率范围宽阔的器乐(比如钢琴曲)录音来放放,注意听低、中...

2018-09-17 09:11:39 711

空空如也

空空如也

TA创建的收藏夹 TA关注的收藏夹

TA关注的人

提示
确定要删除当前文章?
取消 删除