5G作为最新一代的通信网络技术,其超高速率、超大连接、超低时延特性对诸多行业的发展带来了巨大影响。国际电联(ITU)在第22次会议上确定了未来的5G应具有三大主要应用场景。
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人工智能的应用离不开网络的支持,5G的高带宽、低时延、强信号毋庸置疑会为人工智能注入强动力。5G将在推动不断增长的物联网中发挥巨大作用,到2025年,预计将在全球范围内安装超过754.4亿个互联设备。我们可以期待甚至感受到5G在改变我们的城市生活,医疗保健,农业发展等等各个领域,甚至与人工智能结合起来,为自动驾驶汽车以及无人机带来前所未有的创新。
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物联网时代的软硬件开发具有什么特点呢?首先是成本更加敏感。物联网市场潜力巨大,但万物互联意味着应用场景的多样化与碎片化,从而导致每一款芯片的应用场景也就相对有限,芯片的批量生产被严重碎片化。这就使得芯片定制的成本成为影响其可行性与普及度的重要因素。
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传统的光电转换技术一般采用 LED 等发光器件。这种发光器件多采用边缘发射,体积大,因此比较难以和半导体技术结合。20 世纪 90 年代垂直腔表面发射激光 VCSEL 技术成熟后,解决了发光器件和半导体技术结合的问题,因此迅速得到普及。
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随着网络中IP电话、网络视频监控以及无线以太网设备的日益广泛,通过以太网本身提供电力支持的要求也越来越迫切。多数情况下,终端设备需要直流供电,而终端设备通常安装在距离地面比较高的天花板或室外,附近很难有合适的电源插座,即使有插座,终端设备需要的交直流转换器也难有位置安置。
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如果每个消费品都有自己的数字身份会是怎样的情形?需要给多少物品加上标签才能实现这一设想?需要贴标签的物品包括日常消费产品(如衣服、食品和家居用品)、各种各样的商业资产(如工具、设备、文件和药品),以及供应链中采用的所有包装和可退还的运输物品(RTI)。数字身份让管理和使用所有这些物品变得更加高效,并有可能减少不可持续自然资源的使用。
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RFID(射频识别)技术是在20世纪80年代发明的,此后经过不断的技术演进,逐渐成为主流的无线、非接触通信技术。RFID主要通过无线信号识别特定目标,可单向读取数据,其标签(Tag)通常包含一个天线以及存储数据的存储芯片。
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如今,消费者对移动通话的需求日益增加,这使得人们对音质要求也逐渐提高,于是超宽带语音编解码器应运而生。通过把该技术应用于移动设备,可显著提升移动通话质量,让更多消费者能够在移动终端上享受高品质的语音通话。
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血氧饱和度可以反映病人的呼吸功能,并在一定程度上反映动脉血氧的变化,故在临床监护和家庭监护中都具有重要意义。用常规多参数监护仪监护血氧饱和度时,通常用一个血氧指夹夹在手指端或者脚趾端来采集光电脉搏波信号,并通过一条线缆将信号传到监护设备进行处理和计算。由于线缆的影响,病人往往不便翻身,而且线缆容易脱落,造成测量结果错误,严重危害病人的及时抢救。
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