通信技术

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通信技术,又称通信工程(也作信息工程、电信工程,旧称远距离通信工程、弱电工程)是电子工程的重要分支,同时也是其中一个基础学科。该学科关注的是通信过程中的信息传输和信号处理的原理和应用。通信工程研究的是,以电磁波、声波或光波的形式把信息通过电脉冲,从发送端 (信源)传输到一个或多个接受端(信宿)。接受端能否正确辨认信息,取决于传输中的损耗功率高低。信号处理是通信工程中一个重要环节,其包括过滤,编码和解码等。专业课程包括计算机网络基础、电路基础、通信系统原理、交换技术、无线技术、计算机通信网、通信电子线路、数字电子技术、光纤通信等。
  • 光纤入户,有“PON”(胖)才行

    你可能不知道什么是“PON”(通常读作“胖”),但你一定听说过“光纤入户”。你可能不知道什么是“ONU”(通常读作“哦嗯优”),但你打开家里的弱电箱,一定能看到一个接着光纤的“小盒子”。这个“小盒子”就是ONU(Optical Network Unit,光网络单元),俗称“光猫”。而今天的主角——“PON”(Passive Optical Network,无源光网络),则是实现光纤入户的关键,是网络和用户之间“最后一公里”的光纤传输技术。

  • 通信专业校招的三个常见误区

    究竟什么是MKT? MKT,就是Marketing的缩写。顾名思义,是指市场相关岗位。

  • 《芯科,京瓷,瑞萨分享最新5G通信技术及产品,硬创研讨会拓宽下一代通信研发新思路》

    5G时代的来临,一方面增强了消费者获取信息的便捷性,同时也对在背后支持的硬件企业提出更高的要求。

  • 通信名人传奇:海蒂·拉玛:美貌与智慧的化身,CDMA之母

    今天,我要介绍一位超级大美女给大家认识。她是好莱坞艳绝一时的女明星,创办过自己的电影公司,被称为“世界上最美丽的女人”,也是世界上第一位全裸出镜的女演员,一生充满了争议。但她还是一位通信技术专家,是无线电“跳频”技术的发明人,而正是这个“跳频”,为CDMA、Wi-Fi等技术奠定了坚实的基础,被公认为CDMA之母。她,就是海蒂·拉玛,有史以来最颜值爆表的科学家,伟大的发明人,我们通信行业的骄傲。

  • 通信名人传奇:迈克尔·法拉第

    1791年9月22日,英国萨里郡纽因顿镇,一个名叫詹姆斯·法拉第的穷铁匠,迎来了他第三个孩子的降生。没错,这个孩子就是后来被称为“交流电之父”的英国著名物理学家、化学家迈克尔·法拉第(Michael Faraday)。

  • 罗伟:聚焦联接,以创新推动各产业网联化智能化升级

    深圳市物联网产业协会编者按Businessinterview/////有方科技2020年新基建正在成为拉动经济的新动力,后疫情时代,企业的危与机并存,如何寻求疫情影响和经济复苏的平衡,如何将挑战变成发展动力,如何在危机中寻找机遇,推动经济平稳健康发展,成为新的考题。深圳市物联网产...

  • 70周年国庆封网了,今年还会再封吗?

    去年是中华人民共和国成立70周年,为了保证全国网络的稳定运行,在国庆节期间进行了封网,那么今年国庆节还会再次封网吗?

  • 若能这样,它将涨得更猛

    聊过光模块的龙头中际旭创、弹性更好的新易盛,今天再看看涉及全产业链的光迅科技。

  • 光模块“黑马”来了,比龙头更优秀

    今天聊聊光模块黑马的新易盛,7月份已经撸过一次新易盛,这么快就二刷新易盛,原因是它某些方面比龙头中际旭创更吸引力。光模块都不是第一次聊,可能还有小伙伴不太了解,到底什么是光模块?

  • 5G承载网,你的稳定我来守护

    在移动通信网络的“交通要道”——承载网中,出现故障时,是否有“靠谱”的导航系统呢?

  • 基站信号辐射,到底会不会影响健康?

    现如今,移动通信技术渗透到了社会生活的方方面面。各式各样的手机应用,已经彻底改变了我们的生活。截止2019年,中国已建成4G基站544万个。预计2020年底,国内5G基站也将有可能达到70万个。

  • 一文读懂5G基站节能技术

    近年来,全球运营商营收整体不断下滑,OPEX支出却不断增加,其中基站电费在网络运营支出中占比超30%。5G基站由于更大的带宽、更多的通道数、器件集成度低等因素影响,功耗相当于4G基站的3-4倍。截止9月5日,全国已建成5G基站超48万个,预计年底将突破60万站,估算一年的电费将超...

  • 五年全联接大会集齐5“机”,华为“发电”支持伙伴“电气化”

    9月23日,一年一度的华为全联接大会在上海开幕。全联接活动是华为自办的、面向ICT产业的全球性年度旗舰活动,是华为发布重大战略的平台,同时堪谓中国乃至全世界最硬核的年度ICT盛会,每年都有大量新技术、新应用、新趋势在这里产生。

  • 通信人国庆出游指南,请查收!

    激动!还有不到1周的时间,有史以来最长的十一假期就要来了!作为傲骄的通信人,上哪里玩耍才能展现出清新脱俗、 傲然独立的高贵气质呢?小编呕心沥血整理了以下几个超小众旅游景点,有意假期出行的通信人,请速度查收~

  • 干货!5G Massive MIMO的基础知识

    什么是振子?天线最基本的作用是进行能量传播方式的转换。对于基站发射的信号来说,天线把发射机的高频振荡电流转换为可以在自由空间传播的电磁波。天线往外发射电磁波是通过内部的振子来完成的。单个振子的能力有限,发射方向也难以集中,因此天线一般是由多个振子叠加而成。

  • 华为2020全联接大会现场照片

    日前,大家的朋友圈估计都被华为松山湖大火给刷屏了吧?除了华为大火之外,这几天还有两件新闻,我觉得值得一提。

  • 为什么通信就是不如IT?

    这些年,通信行业人才转行计算机的趋势越来越明显。尤其是在校的通信专业大学生,几乎普遍都有转行的意愿。这种人才快速流失的现象,与通信行业的整体衰退形成了恶性循环,给行业的未来发展蒙上了阴影。究竟为什么通信行业会发生如此严重的人才流失?

  • 为什么干通信的就是不如干IT的?你同意么?

    这些年,通信行业人才转行计算机的趋势越来越明显。 尤其是在校的通信专业大学生,几乎普遍都有转行的意愿。 这种人才快速流失的现象,与通信行业的整体衰退形成了恶性循环,给行业的未来发展蒙上了阴影。 究竟为什么通信行业会发生如此严重的人才流失?相比IT行业,我们到底存在哪些不足?输在哪里?

  • 实力科普:不同波段雷达的特性

    我们常说的S波段、X波段的波段划分方法源于二战时期,由历史演变而来,很不规范。后来,又有了规范的A/B/C...的划分方法。雷达波段代表的是发射的电磁波波长(频率)范围,一般情况下,长波(低频)的波段远程性能好,易获得大功率发射机和巨大尺寸的天线;短波长(高频)的波段一般能获得精确的距离和位置,但作用范围短。

  • 什么是OXC(全光交叉)?

    光网络是现代通信网络的基石,是基础设施中的基础设施。如果没有强大的光网络进行支撑,包括8K视频、VR/AR、智慧工厂、智慧城市、智慧交通在内的大带宽、低时延应用场景,都无法完美实现。5G、F5G,也会变成浮云。目前,光网络正在坚定不移地朝着全光网的方向发展,已经逐步走入了2.0时代。