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堡壘機怎麼打開web 2023-08-31 21:54:11

射頻前端架構

發布時間: 2022-07-06 08:23:08

1. cmmb是什麼東西

首先我介紹一下CMMB系統的架構。它是目前廣電總局在牽頭正在建立的移動多媒體廣播的體系名稱。移動多媒體廣播是指通過衛星和地面無線廣播方式,供七寸以下小屏幕等接受設備隨時隨地接收廣播電視節目和信息服務等業務的系統。 這是CMMB系統的架構。他主要的組成部分包括第一個是廣播的前端,包括廣播電視節目和數據業務的內容,通過節目集成平台匯集在一起進行廣播。那麼他的傳輸系統主要構成包括衛星系統和地面轉換網。他是由一個以衛星覆蓋為主,以地面增固網為輔,覆蓋全中國,實現隨時隨地接收廣播信號的系統。 這個系統採用S波段的頻率。他的信號一路是直接上行到衛星,然後在衛星上轉播成S波段的信號,直接發送給終端。中國大概有5%的面積衛星信號無法覆蓋的地方用地面系統增補。也就是說接收終端可以接受到衛星的信號也可以接收到地面的信號。這兩個信號是同時、同頻、同信號。 同時這個系統還可以利用尤其像帶有移動通信模塊的終端,比如手機,可以開展交互性的業務。這個就是現在目前已經確定的CMMB系統的架構。 那麼下面我簡單介紹一下CMMB的標准和規范體系。目前廣電總局正在按照我們已經確定的CMMB系統的架構,全面在進行標準的制訂工作和實現工作。為此廣電總局專門成立了CMMB專門技術工作組。因為CMMB一個廣播系統,由他的主管部門廣電總局進行技術規范和運營的統一規范管理。現在確定的CMMB標准體系有幾個部分,第一個部分就是業務信源。另外一個部分就是協議和信令。 另外還包括擴展業務部分,現在確定的包括緊急廣播、交通信息和導向,電子郵件。將來會進一步增加擴展業務的部分。在衛星部分包括衛星的技術要求,還有終端部分的功能、性能和配置,終端參考設計和介面,終端軟體應用變成介面。應該說移動多媒體廣播是一個專門移動領域。是區別於地面數字電視,有線數字電視,衛星數字電視以外的領域。所以要針對這個領域建立標准體系。 目前CMMB技術研究組有60多個成員正在進行技術規范的准備,以及實驗的准備工作。 下面我就簡單介紹一下現在已經發布的兩個標准。第一個標準是在十月份發布的,GYT220.1—2006《移動多媒體廣播第1部分,廣播信道的調制》。這個標準的范圍規定了在30兆赫茲到3000兆赫茲的頻率范圍內,移動多媒體廣播系統廣播信道傳輸信號的禎結構、信道編碼和調制。 系統帶寬包括兩個,一個是8兆,一個是2兆。他採用的信道傳播技術是多載波的調制方式。在信道編碼上採用了LDPC編碼,同時為了針對一些更惡劣的情況,為了更提高接收終端的效果,附加了一個RS碼。在這些之上採用了比特塊交織。它很大的特點就是禎結構,針對終端的省電可以大大降低。 首先這里有一個概念是邏輯的信道。這個邏輯的信道分兩種,一種是控制信息的邏輯信道,另外一個是業務信息的邏輯信道。控制性邏輯信道參數是固定的,這樣使得控制邏輯信道獲得最好的接收性能。不同的業務信道可以配合多個時系進行傳輸,這樣就可以大大的省電。 那麼他的結構是包括完整的一秒,包括40個時系,每個時系是25毫秒。每個時系包括50個信標。在信標裡麵包括了兩個內容,一個是發射機的標識信號,另外包括了兩個相同的同步信號。這可以應用於快速的獲取同步,使得在無線信道下能夠快速的獲取信號。 廣播信道的整個功能的情況是這樣的。首先是一個上層的數據流,這個上層的數據流來了以後進行RS的編碼和位元組交織,然後進行LBPC編碼,之後插入連續導頻最後到射頻。他和其他的一些傳輸系統有一些不一樣的就是他的繞碼在後面不是在前面,這樣使得前面的結構完全統一,可以在晶元實現上更加簡單方便。 剛剛提到的位元組交織和RS碼是列入列出的方式,也就是說數字是列入然後按照行進行編碼。他的信道編碼採用的是非常先進的高度結構化的PC編碼,碼長的折中考慮是9216比特。這個碼經過現在的各種實踐是一個非常低復雜的碼,同時他的性能是一個非常優秀的信道編碼。 在星座映射方面,針對移動多媒體廣播的特性,採用了BPSK、QPSK、16QAM這三種映射碼。這樣可以對不同的廣播網路,選用不同的編碼,以便對廣播網路進行區分。 在連續到導頻上攜帶了16比特的傳輸指示信息。這個信息是一個傳統傳輸的,使得控制信息能夠得到正確的接收。 簡單總結一下,8兆系統的RS碼有三個選項,這樣的結構採用了統一的實現結構,也使晶元的實現非常簡單。最高的負載率8兆系統能夠傳輸16.58兆BPS的數據率。 剛才介紹的是第一部分,現在介紹第二部分GY/T220.2—2006《移動多媒體廣播第2部分:復用》。復用這個標準是在11月底發布的,在12月1日開始正式實施。第一個標準是在10月底發布的,在11月1日開始實施。那麼這個復用標准沒有採用通常的復用結構,而是一個完全針對這個系統的復用結構。 這個復用的楨是和廣播信道楨對應的。復用信道楨沒有別的作用,只是在復用信道中傳輸。這個復用還有其他的特點,第一個是採用了一個高效率的傳輸,完全針對咱們的無線移動多媒體廣播的窄帶的數據傳輸。另外他的控制信息和業務數據分離。這樣能夠適應無線傳輸的惡劣環境。他支持音視頻等多媒體數據承載和多路業務復用。同時具有容錯設計和有可擴展性。 簡單介紹一下復用禎的結構。他裡麵包括了網路信息表,持續業務復用配置表,短時間業務的配置表等等。我們把業務分成兩類,一類是持續業務,一類是短時間業務。這里網路信息是描述了整個網路的頻檢信息,網路復用配置表描述了哪個業務佔用了那些時系。持續的業務配置表主要描述了這些業務都放置在哪些網路裡面。通過這樣的表就可以很容易很方便的把業務進行提取。在目前這個標准中,基本信息描述表,還有緊急廣播這些部分,在這個標准中沒有進行表述。 那麼他的復用禎包括的結構是有一個復用禎頭,另外就是多個復用子禎。每一個復用子禎對應不同的業務,這樣就實現了多個業務在一個邏輯信道中的應用。這三個數據段最少有一個進行選擇,一般的電視信號可以選擇視頻和音頻的數據段。我們的電子節目指南的數據可以放在數據段中。如果是單純的做聲音廣播業務,這樣就沒有視頻數據段,只有音頻數據段。這樣就實現了非常靈活的設計。 最簡單的一種配置就是這個復用禎中正好馬力適合,可以只有一個復用子禎。如果是要做多個復用業務的話,可以有多個復用子禎。 現在這兩個標准目前已經在廣電總局規劃院標准所的網站上可以下載。另外關於CMMB技術工作研究組的一些新的工作進展,在我們的工作網站上隨時會有新的信息發布

2. 奧庫運動超市是一個怎樣的牌子

奧庫和迪卡儂差不多,做的是運動超市這種模式,產品品類很齊全,價格又低質量又好,店裡還有很多的體驗項目,大人小孩都喜歡逛,不一樣的地方就是,奧庫的服飾更適合我們中國人體型

3. 網路之父是誰

網路之父Bob Metcalfe

Bob究竟何許人也?他是一位工程學家、網際網路的早期開發者、乙太網路發明人、創業家、評論家,也曾因錯估網路發展而當眾承認自己的錯誤,而如今他又成了一位創投業者;Bob Metcalfe已經在工程技術產業的最前線上打滾了40年。最近,他和《EE Times》的執行主輯柏萬寧在其位於波士頓高科技走廊上的Polaris Ventures公司辦公室中,談到了他在從事光學設備、無線/RF、混合光纖/同軸以及超級電腦事業上的投資。其間,他侃侃而談地發表了對於網際網路的未來、部落格的崛起、印刷媒體的式微、為何工程師不應跨足創投事業,以及如何解決能源危機等議題的個人看法。

乙太網路發明人Bob Metcalfe

EE Times:目前有哪些技術可引起您的興趣?

Bob Metcalfe:所有與視訊和定位系統有關的事物都讓我感到興奮。GPS的應用正普及,因此只要是生產、購買或處理有關地理資訊的公司都是大事業,也讓人十分興奮。

同時,我也正關注於我的第一筆能源生意。我決心要讓世界擺脫現在這種混亂的能源狀態,但我可不想在海外其它國家被視為是一個獨占的壟斷集團,或是操縱著環保組織的瘋子。

EET:那麼,您對於能源問題有什麼更好的作法?

Metcalfe:提高汽油利用率、利用核能、減少污染和採用碳封存(carbon sequestration)技術都將有助於解決能源問題。

EET:您曾經針對幾家公司進行了創業投資?

Metcalfe:五家。第一家是在光纖/同軸混合網路上提供100Mb/s網路服務的Narad公司、研究ZigBee的Ember公司、設計用於RF前端的可調諧電路的Paratech公司,以及設計Linux叢集的超級電腦公司SiCortex。第5家則是生產光學傳輸設備的Mintera公司。

EET:您認為創投業者應扮演什麼樣的角色?

Metcalfe:通常,創投業者將時間用在挑選擇公司以及協助他們。一開始我認為之所以成立一家成功的公司(如3Com),便必須對其有所幫助。從過去的這五年來,我學到了選擇值得投資的公司比提供其協助更為重要。當然,你必須二者兼顧,但如果想為投資人創造更大的報酬,這也是我們的工作,那你就必須十分謹慎地進行選擇,因為你能提供給一家公司的幫助是很有限的。

EET:您期望過業務突然出現好轉(rapid turnaround)嗎?而在您的經歷中是否也曾真正發生過這樣的情況?

Metcalfe:在網路泡沬化期間,『rapid turnaround』曾經是市場的規律,但如今這種現象已經極少出現了。我們目前可規劃的是在初期投資和資金流動間5~7年的准備期。

EET:您為什麼會成為一位創投業者?

Metcalfe:我曾擔任過高科技出版社發行人和評論達10年之久,這對我而言已經足夠了。我希望能持續在創新產業中,但做些不同的事;10年也剛好是可以做點新鮮事的時候了。因此我以過去十年針對網路沈浮所寫過的專欄為基礎,出版了我的書《網際網路的崩潰與其他關於資訊世界的看法》(Internet Collapses and Other InfoWorld Punditry);然後便開始投入創業投資事業,因為這魖~讓我持續在這個創新的產業中。

EET:您寫這本書的依據是什麼?

Metcalfe:只是整理了一些有關極端反例的專欄文章。而書名則出自一系列預言網路將在1996年崩潰的專欄文章;事實上,我將網路崩潰的特性加以量化,而我的預測與實際也只差了8倍,但不管怎麼說我還是因錯估而把那篇專欄吃掉了。(譯註:有一次Metcalfe在台上將這篇專欄文章和水放在果汁機里攪碎,並用勺子喝下去。)對許多人而言,我在1997年吃掉了那篇專欄文章這件事比我發明網際網路這件事更出名。

EET:書中對網際網路的未來怎麼說?

Metcalfe:我的一篇專欄裏談到了7~8種網際網路崩潰的原因。安全性是其中之一,這一點我當然沒有說錯。然後就是垃圾郵件。

EET:對於垃圾郵件,有解決辦法嗎?

Metcalfe:有兩種辦法,一種是利用經濟學的辦法,另一種則是運用許可權。這兩種方法都不在最初的網際網路范疇之內,而我們今天不得不對其加以改進。在e-mail周圍添加一些經濟資訊就可大幅減少垃圾郵件的出現;而利用許可許可權制垃圾郵件的辦法是指在沒有得到對方允許時不能向其發送e-mail。此外,e-mail在任何時候都應嚴格加密,而不應讓第三方來閱讀我們的郵件,因此採用郵件篩檢程式其實是一種錯誤的作法。當然,最好的辦法是將經濟學和許可權二者結合起來。

EET:那安全性呢?

Metcalfe:我撰寫了第一個描述網路易受安全攻擊的RFC(request for comment),這是一個警告,因為我們忘了在網際網路中添加安全性功能。我曾建議不應將匿名性視為初始設定方式,而目前的網際網路中卻採用這樣的存取方式。對來源欄位資料封包應該進行例行檢查,但實際上我們並沒有這樣做。當然,在某些情況下,應該有辦法實現匿名存取,但不應該作為初始設定的存取方式。這正是垃圾郵件、病毒、蠕蟲和Dos(拒絕服務)攻擊橫行的原因,這一切都歸疚於網路的匿名初始設定方式。

EET:這個問題解決了嗎?

Metcalfe:還沒有。解決這個問題需要路由器供應商啟動對來源欄位的檢查功能,我相信已經有人在這樣做了,像Juniper的路由器就可以檢查來源欄位,但是還沒人開始用這個功能。

EET:為什麼不用呢?

Metcalfe:也許他們沒有我這麼聰明吧!

EET: 那您仍然認為網際網路會崩潰嗎?

Metcalfe: 我從來沒說過網際網路會瓦解,我所預言的是崩潰(collapses),也就是中斷執行(outage)。我甚至把崩潰程度量化:我預言了一種『gigalapse』,也就是說在一次中斷執行中損失10億小時的用戶時間,而96年時最大的一次中斷是118 megalapse,雖然這已經相當接近gigalapse了,但仍然沒有達到,因此我才吃掉了我的專欄。

網際網路仍然相當脆弱,但它也有內在的復原能力。也許我所提出的那些可怕的警告有些誇張,而且網路也日漸完善。未來十年我們將在網際網路上發展視訊應用,如視訊郵件、視訊會議、隨選視訊與視訊行銷等業務。我們的下一代們現在已經開始在網路上下載並復制CD了,很快地他們還會去偷偷復制DVD。

EET:您認為如今網際網路上最有趣的發展是什麼?

Metcalfe:我想部落格也許是目前最有趣的一個現象。我目睹部落格摧毀了新聞事業的舊格局,日報的情景也每下愈況(這是罪有應得)。最近紐約時報波士頓分部裁員200人,由於波士頓環球報(Globe)和紐約時報(Times)的腐化變質了,所以我對此事件額手稱快。紐約時報的發行人恰好是前任發行人之子,這是個多麼驚人的巧合!現任的這個發行人恰巧又是個極端左傾分子,他絲毫不懂報紙的價值,而將報紙視為個人的宣傳工具。然而,讀者明白這一點,所以不再像過去那樣捧場了。於是在網路部落格事業欣欣向榮之際,他卻大舉裁員。我認為這象徵著一個美好的未來,因為人們可以擁有更多選擇、更大的自由,同時也帶來了更強的競爭和多樣性。

EET:但部落格的內容是不經編輯的。

Metcalfe:隨著時間的進展,有些部落格會開始對其內容進行編輯和篩選的,使得部落格的聲譽與內容的多樣化隨之提升,而且也會有更多的部落格網站產生。我認為網路進步的秘訣即為『在多元的競爭中自由的選擇(freedom of choice among competing alternatives)』,可縮寫為FOCACA。

我們都在學習如何搜尋和過濾資訊。Google就已經可以搜尋網頁,而我們正在發展可更有效搜尋部落格的能力,使事實、觀點和資訊能更效地聯系起來。

EET:最初人們希望網際網路可以打破和消除不同社會間交流的壁壘,但現在卻有人認為它催生了更多封閉的群體,一群志同道合的人們只在這個封閉團體中相互交流。您不認為這與人們對網際網路最初的期望剛好相反嗎?

Metcalfe:這是一種批評。網際網路在全世界傳播著自由,這一點是毫無疑問的。你看,紐約時報所有人都一起陷入了困境之中。當然,我並不是說報紙應該關門,也不是說每個人都該取消訂閱。

印刷事業不會突然死亡,但確實已經開始走向衰退。但注意,這仍然需要很長時間。雖然電腦顯示器的顯示品質越來越好,但不要忘了還有4個顯示器難以進入的地方,那就是海灘(beaches)、浴室(bathrooms)、公車(buses)和...我忘了第四個是什麼了。這幾個地方都是不能把電腦也帶去的;但現在,我想我們已經可以了。

EET:乙太網路自您1973年發明它起,已經發生了變化,您如何定義今日的乙太網路呢?

Metcalfe:乙太網路在其33年的歷程中發生了很大變化,乙太網路(Ethernet)一詞也不再是它原來的意義了。我常說乙太網路仍維持著的品質便是其商業模式。這種商業模式有6個特徵:

首先,乙太網路建立在一個符合產業的標准上;其次,相較於開放原始程式碼的模型,這種標準的建置是屬於某些公司的;第三,供應商之間存在著激烈的競爭,而促進了發展;第四,這種競爭並非建立在不相容的基礎上,因為市場要求不同廠商的產品具備互通性,以便用戶選擇;第五,標準的快速發展與市場的相互作用息息相關;第六,不論標准發展得多快,其前後向相容性都有很高的價值。這正是乙太網路最經得起時間考驗的部份。

EET:乙太網路與您目前所事的ZigBee有什麼關系嗎?

Metcalfe:乙太網路的提出,為不同PC間的聯網提供了解決方案;ZigBee便是針對嵌入式電腦網路所提出的方案。乙太網路最早的標準是IEEE 802.3,ZigBee的標准則從IEEE 802.15.4開始,二者都有自己的標准。而且,二者都有頂層協議堆疊:對乙太網而言,是TCP/IP,對802.15.4而言,則是ZigBee。就像當年討論乙太網是否採用TCP/IP一樣,如今對802.15.4是否採用ZigBee也存在爭議。這個問題還在公開討論中,但ZigBee的呼聲最高。其他還有Millennial Net、Crossbow、Dust網路、Zensys 與整個TinyOS系列。ZigBee只是商業上支援的一種控制標准。

EET:ZigBee是否像乙太網路一樣具備前後向相容的能力呢?

Metcalfe:是的。目前,Ember認為標準的15.4標準的 2.4GHz射頻將是最重要的一個ZigBee媒介,但並不是唯一的。除了2.4G以外,還有磁性、subgig (ahertz)射頻和超寬頻(UWB),因此協議堆疊也必須修改,以適應其下的各種載體。此外,隨著針對ZigBee所開發的應用越來越多,還必須在更多規格上作調整。對於是否在802.15.4射頻上設置IP(網際網路協議)用於監控目的也存在爭論。這其實是個不錯的論點,而且如果它的技術不是這樣遲遲未開發出來的話,它甚至可能已經獲得了成功。

EET:面對各項挑戰,ZigBee的機會如何?它又將會如何發展呢?

Metcalfe:看一看ZigBee目前投入的產業控制市場,你會發現這個傳統上建立在封閉的專利基礎上的產業已嚴重的分裂化。這個市場是很難進入的,因為他們不能接受標准自動建立這樣的概念;事實上,這也一直是供應商們所努力爭取的。由於他們需要確保可得到即時回應,而乙太網中因出現的通訊沖突,而被這個產業所拒絕了。因為乙太網路無法提供這種即時回應,所以他們也不去購買。如今你也聽到很多針對ZigBee的類似爭論,例如「我們必須用有線傳輸,網狀的東西不管用,不確定性太大了。」

EET:在磁性、UWB和2.4GHz這三種通訊媒介中,ZigBee會選擇哪一種呢?

Metcalfe:我認為這三種都會有人採用。而根據我們的調查顯示2.4GHz在今後幾年的潛力最大。

EET:關於100-Gbit和40-Gbit光學傳輸的爭論,您站在哪一邊?

Metcalfe:我必須先聲明,我是Mintera的一個投資人;而Mintera是一家銷售40-Gbit/s超長距光學傳輸設備的公司。所以在這場爭論中,我處於一個十分特殊的立場。廠商們希望將其網路的傳輸速度提高4倍,也就是說從2.5到10Gbits/s提高到40 Gbits/s。但對乙太網而言,我們通常都是以10倍的速度升級,而我們目前已經達到10G了,照此邏輯推算,下一次應該升級到100G。但是實際的原則也不可忽視,升級到100比升級到40要難得多。因此,其問題就在於升級到100-Gbit乙太網路的作法是否值得,其價格點會有多高等等。因此,我們向廠商們推出並銷售40G的設備,利用這些設備他們能真正實現以40G的速度傳輸3000公里。這一點我們剛剛證明了。而乙太網路通常只需要傳送10英呎的距離,所以也許你能在乙太網路上實現100G的速度。當然,由於我們都使用了IP,而資料封包在某個地方可能以100G的速度傳輸,而在另一個地方則只能傳輸40G,這就使網路中同時出現了不同的傳輸速度。

EET:40-Gbit乙太網路是否重新獲得了發展的動力?

Metcalfe:Mintera一向經營管理得不錯,因此在通訊產業整體下滑的局面下成功地生存下來。目前,該公司斬斷其失敗的業務,進入了蟄伏期。幾個月前我們決定再次加以投資,因為我們覺得網路業務還在持續成長,廠商的光纖還存在著相當大的補貨潛力。所以,雖然還不確定到底何時,但我們預計三年內,市場對40G的興趣就會重新高漲。人們對40G的了解已經開始增多了,這就是證據。

EET:您對那些希望成為創投業者的人們有些什麼建議嗎?

Metcalfe:有的,他們不該干這一行。現在從事這個領域的人已經太多了,目前這一類的公司達千家,資金投入也不計其數。不如去事醫葯事業,或者做個部落客、藝術家或者醫生都行,就是不要做創業投資,因為這是我的工作。

EET:您認為您自己還是當年那個個性張揚的Bob嗎?還是您自覺已經成熟穩重多了?

Metcalfe:如果要說有什麼不同的話,那就是我變得更加自負了。像許多人一樣,我也為目前的演說水準感到惋惜,但只要是我不認同的人一直讓人覺得反感,那我也一定會對他們毫不客氣。

Robert M. Metcalfe簡介:

生於1946年3月7日,出生地:紐約布魯克林區

教育:1996年麻省理工學院電子工程學士、管理學士;1970年哈佛大學應用數學碩士;1973年電腦科學博士

工作經歷:

2001年1月至今:Polaris Ventures公司合夥人,專門負責波士頓地區的IT新興公司專案

1990~2000年(1990-95年擔任CEO):在InfoWorld撰寫網際網路專欄達8年之久,讀者群每周約超過50萬人。

1979~1990年:成立3Com公司,並在其後的不同時間分別擔任過總裁、CEO、以及工程、銷售和行銷部的總經理和副總裁

1972~1979年:全錄Palo Alto Research Center(PARC)研究中心研究員,研究電腦科學,其後又研究系統架構的管理

1965至1972年:在Raytheon、Adams Associates、MIT核子科學實驗室與MIT Project Mac進行工程學研究

著作:

封包通訊(Packet Communication,Thomson出版)、網際網路的崩潰與其他關於資訊世界的看法(IDG Books出版)、電腦運算技術的下一個50年(與Springer Verlag出版等人合編)

近期獲獎:

2005年:因為發明乙太網路而獲布希總統頒發美國國家技術獎

2003年:獲馬可尼國際研究基金獎,並獲頒三個榮譽博士學位

4. 驍龍801處理器與808處理器誰快

每次講到64位處理器,大家都要循例講一下蘋果隨iPhone 5s一同發布的A7晶元。好在高通也沒讓廠商們等太久,很快推出了驍龍615,但畢竟這款晶元是主打中端市場的。在64位處理器的高端市場上,高通將在旗艦級別的8系晶元上推出驍龍810八核處理器以及它的精簡版本808處理器。這篇文章將對它們進行解析。

一、什麼是64位處理器?
如果有網友還不是特別理解64位的含義,可以看看下面這張圖。簡單說來,64位處理器比起以往的32位有著更高的傳輸效率以及更強的性能,並且64位處理器可以向下兼容32位的軟體。

規格:810 vs 808
兩者的規格將在下方表格列出:

驍龍808可以看作是驍龍810的一個弟弟,兩款晶元的軟體完全兼容。不同的地方在於:
1、驍龍810有四個Cortex-A57內核,而驍龍808隻有兩個。

2、驍龍810使用的是LPDDR4內存,而808使用的是LPDDR3內存。

3、驍龍810最高支持4K顯示屏,而驍龍808最高支持2K顯示屏。

4、在GPU方面驍龍810使用的是Adreno 430,而驍龍808使用的是Adreno 418。

可以說驍龍808在總體配置上相比驍龍810稍稍有些削弱,高通市場營銷總監Mark Shedd表示,驍龍808給OEM廠商提供了一個很有成本效益的選擇,當廠家不需要支持4K顯示屏但又想享受驍龍810級別的性能的時候,驍龍808就非常合適。
二、架構:不用Krait,直接套用ARM
之前在高通處理器上常見的Krait架構這次並沒有繼續用在驍龍810和808上。這次高通在這兩款晶元採用的是ARM的Cortex-A57和Cortex-A53架構,並在其基礎上進行定製,Cortex-A57是目前ARM性能最強大的架構,新的ARMv8-A的ISA提升了指令集的效率。它可獨立使用,也可以像高通驍龍810和808一樣與Cortex-A53組成big.LITTLE配置。

驍龍810和808處理器還充分利用了ARM除了核心架構之外提供的相關工具組和選項(例如讓核心不用時自動關閉的功能),高通在這方面的工作就是把這個架構最大的性能發揮出來,並將能耗降到最低。

Mark Shedd還表示,Krait架構已經被發揮到極致,可能不會繼續使用。就像當時從Scorpion架構轉到Krait架構的時候一樣,到時64位的時候高通會有自己的新架構。

三、其它性能解析:
1、GPU
除了Cortex-A57/A53 CPU架構外,驍龍810搭載的Adreno 430 GPU的性能提升了30%,與此同時能耗減少20%。達到更高的設備表現,除此之外還兼容原生4K超高清內容(30fps,1080p模式下為120fps),並內置相機穩定與3D噪音消除特性。

2、雙ISP
相比其之前的12位單ISP(圖像信號處理器),高通驍龍810和808整合了14位的雙ISP,使得圖像的處理速度更快,圖片也可以進行做更豐富的後期處理,最高可以支持5500萬像素的攝像頭。

3、支持RF360方案

在通信模塊方面,810和808配備VIVE 2-stream 802.11ac MIMO天線,兩者都支持RF360,這是一種射頻前端解決方案,包含一系列晶元組。頻段不統一是目前全球LTE終端設計的最大障礙,目前全球共有40種不同的射頻頻段。RF360在緩解這一問題的同時,能夠提高射頻的性能,幫助廠商更容易地開發支持所有七種網路制式(LTE-FDD、LTE-TDD、WCDMA、EV-DO、CDMA 1x、TD-SCDMA和GSM/EDGE)的多頻多模移動終端。

4、自帶MU-MIMO

此外,驍龍810以及驍龍808還支持MU-MIMO聯網解決方案,其全稱是Multi-User MIMO,即多用戶MIMO。在傳統網路單用戶MIMO環境(SU-MIMO)中,路由器往所有方向發送信號,一次只能和一個設備傳輸,如果有多個設備要接入,就只能一起佔用網路資源。如果機場、咖啡店同時有15或100人上網,每個人得到的傳輸速度是極慢的,因為這意味著用戶要和這么多人共享這個資源。

而MU-MIMO聯網解決方案能夠同時和三部設備進行通信,使性能和效率提高2.5至3倍。它基於802.11ac標准,傳輸率最高可以達到1.7GHz。最大的好處就是提升了傳輸率,功耗也較之前有所下降。

5、藍牙4.1

在藍牙4.0是許多手機處理器目前的標配的今天,高通驍龍810和808將支持藍牙4.1,新版本的藍牙簡化了設備連接的過程,更有效地規避了與LTE網路之間的相互干擾,並帶來更高的傳輸速率。

除此之外,藍牙4.1為日益增加的智能穿戴設備新增了多款設備互聯的特性。在之前,智能手錶可能本身只能同時和手機或者電腦的其中一個連接,而在藍牙4.1時代,智能手錶將可以同時和多個設備進行連接並在不同設備之間進行數據的傳輸和接收。

5. 電子測量儀器的發展趨勢

現代電子測量儀器的發展趨勢

,用於驅動 ADS 高級設計模擬軟體進行部件及系統級模擬;並且,ADS 高

級設計模擬軟體的模擬結果可送入 Agilent 公司的 ESG/PSG 矢量信號源產生出

信號通過 VSA 矢量信號分析儀的捕獲和分析,反過來可進行產品設計與真實

產品之間的數據驗證,即實現設計、模擬、測量和驗證的有機結合。以

AgilentADS 高級設計模擬軟體為代表的 EDA 軟體,通過與 Agilent 公司測試儀

器(包括:頻譜分析儀,網路分析儀,信號源,示波器,邏輯分析儀等)的動態鏈

接,從而實現了測量域與模擬域的有機結合,在設計、模擬和驗證之間架起了

橋梁,從而加速設計,提高設計質量,完善系統及部件的半實物模擬手段,達

到迅速拓展滿足需要的測量解決方案的目的。 自動測試系統的發展歷史

和現狀 隨著測量儀器功能的不斷提高和完善,與其相關的自動測試系統

(特別是軍用 ATS 測試系統)的組建與發展也經歷了從台式儀器 ATS 系統到卡

式儀器 ATS 系統,從卡式儀器 ATS 系統到卡式儀器與台式儀器混合的 ATS 系

統的發展過程。到目前為止,VXI 結構的儀器(主要對於大通道數的數字信號測

量)與 GPIB 標準的台式儀器(主要對於性能要求嚴格的射頻/微波信號測量)相結

合組建 ATS 測試系統已成為軍用 ATS 測試系統普遍遵從的主流原則和典範。

這與以美國為代表的軍工用戶在 90 年代提倡的採用 COTS(CommercialOff-the-

Shelf)流行商用儀器來構建軍用 ATS 測試系統有很大關系,它可以極大地降低

整個測試系統的組建、開發、維護、替換和升級的成本。 但是,由於軍

工行業系統研製周期和認證周期相對較長,系統維護和需要支持的周期通常在

10 年至 20 年,而民用科技的發展日新月異,流行商用儀器的更新速度越來越

快,一些 COTS 產品在軍工行業被大規模全面使用之前就已廢型和停產,對於

已定型的測試系統的維護和支持成為軍工客戶面臨的最大問題,特別是那些

6. 對待馬克思主義的科學態度是什麼

對待馬克思主義的科學態度是堅持和發展。

7. 請問光纖和can匯流排相比較哪個適合用在工業控制上呢

感謝題主的邀請,我來說下我的看法:

說真的,CAN匯流排和光纖之間完全沒有可比性,它們沒有誰能夠簡單替換誰這種關系。CAN匯流排是一種控制系統,是一種現場匯流排,它是有上層的通訊協議的。光纖是一種材料,是一種數據傳導方式,其優點為數據傳輸速度快,損耗少,不易受干擾。如果你覺得你使用CAN匯流排通訊距離有限,你可以將其先轉換為光信號在光纖線裡面進行傳輸,然後到地方再轉換回來。無論是CAN匯流排還是光纖,工業領域里都經常會被用到,但如果范圍局限在工業控制上,那CAN匯流排毫無疑問是更好的選擇了,你清楚了嗎?如果您需要相關的CAN轉光纖轉換器的話,可以前往我們的網站進行具體的咨詢,歡迎來訪。

8. BB+是什麼意思

BB是指基帶晶元(basebandchip),負責語音信號的調制解調等。XCR射頻收發器,負責信號的發送和接收。

主要組件為DSP、微控制器、內存(如SRAM、Flash)等單元,主要功能為基帶編碼/解碼、聲音編碼及語音編碼等。目前主流基帶架構:DSP+ARM。目前的主流是將射頻收發器(小信號部分)集成到手機基帶中,未來射頻前端也有可能集成到手機基帶里。

隨著數字射頻技術的發展,射頻部分被越來越多地集成到數字基帶部分,電源管理則被更多地集成到模擬基帶部分,而隨著模擬基帶和數字基帶的集成越來越成為必然的趨勢,射頻可能最終將被完全集成到手機基帶晶元中。


(8)射頻前端架構擴展閱讀:

bb+分析:

基帶信號(Baseband Signal)

信源(信息源,也稱發終端)發出的沒有經過調制(進行頻譜搬移和變換)的原始電信號,其特點是頻率較低,信號頻譜從零頻附近開始,具有低通形式。根據原始電信號的特徵,基帶信號可分為數字基帶信號和模擬基帶信號(相應地,信源也分為數字信源和模擬信源。)

其由信源決定。說的通俗一點,基帶信號就是發出的直接表達了要傳輸的信息的信號,比如我們說話的聲波就是基帶信號。(如果一個信號包含了頻率達到無窮大的交流成份和可能的直流成份,則這個信號就是基帶信號。)

9. 物聯網是什麼

物聯網是新一代信息技術的重要組成部分,也是「信息化」時代的重要發展階段。其英文名稱是:「Internet of things(IoT)」。顧名思義,物聯網就是物物相連的互聯網。這有兩層意思:其一,物聯網的核心和基礎仍然是互聯網,是在互聯網基礎上的延伸和擴展的網路;其二,其用戶端延伸和擴展到了任何物品與物品之間,進行信息交換和通信,也就是物物相息。物聯網通過智能感知、識別技術與普適計算等通信感知技術,廣泛應用於網路的融合中,也因此被稱為繼計算機、互聯網之後世界信息產業發展的第三次浪潮。物聯網是互聯網的應用拓展,與其說物聯網是網路,不如說物聯網是業務和應用。因此,應用創新是物聯網發展的核心,以用戶體驗為核心的創新2.0是物聯網發展的靈魂伴隨著對3G的關注,一個新的概念也逐漸進入人們的視野——物聯網。其實早在1999年,物聯網的概念就已被提出。就是通過射頻識別(RFID)、紅外感應器、全球定位系統、激光掃描器等信息感測設備,按規定的協議,把任何物品與互聯網連接起來,進行信息交換和通訊。以實現智能化識別、定位、跟蹤、監控和管理的一種網路。簡單的來理解,就是在互聯網的基礎上,將用戶端延伸擴展到物品與物品之間,而不僅僅是人與人之間。物聯網還涉及互聯網、電信網、廣播電視網、智能交通網和只能電網等多種網路。3G網路僅是提供物聯網信息傳送的一個平台,目前國內在技術方面智能和視頻兩項最為關鍵。無論是視頻的採集、管理、還是應用,都需要不斷創新來突破障礙,把物聯網從普通的感測和傳輸上升到智能化層面。沒有智能化,物聯網就沒有價值,很難順利的發展下去。
事實上,物聯網技術在我國的應用目前多集中在商品條形碼、RFID等領域,即通過射頻技術感應物體上植入的晶元來獲知其具體信息。一些發達國家已開始著手打造未來物物相連的智能化戰略目標,把新一代IT技術充分用在各行各業中。讓電網、鐵路、橋梁、隧道、公路、建築、大壩、供水系統、油氣管道等各種物體感應相連,形成物聯網,交由功能強大的超級中心計算機群控制。實現社會系統與物理系統的全方位整合。在此基礎上人類可以用更加精細和動態的方式管理生產和生活,從而實現智能化,提高資源利用率和生產力水平,更好地改善人與自然間的關系,促進和諧並更快地推動人類文明的進步!

電子商務(物聯網方向)貌似武漢大學還是什麼大學開設有,記不清了。學費挺貴的,好像18000還是28000塊。國內本科沒有3G專業的叫法,目前它多是依附於通信專業類。專科部分院校設有電子信息技術(3G方向),特別是一些民辦校。