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中国光通信芯片行业投资前景分析

目前国内能够生产光通信芯片的企业并不多,约30余家,其中大多数能够大批量生产低端芯片。仅有光迅科技、海信、华为、烽火等少数厂商可以生产中高端芯片,但总体供货有限,市场占比不足1%,高端芯片严重依赖于博通、三菱等美日公司。在路由器、基站、传输系统、接入网等光网络核心建设成本中,光器件成本占比高达60-80%,而光器件成本高企的核心原因在于高端芯片还不能完全国产化,需要依赖进口,因此高端光通信芯片应该成为中国光通信产业需要攻克的关键点。

  • 2021-12-21
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光通信行业深度——元宇宙之光

近期通过与产业端的深入交流,我们最大的感受是光模块行业最大的业绩拐点将至,这是我们选择在这个时间点发布这篇光模块行业深度报告的原因。从今年行业内的边际变化来看,不利因素逐渐出清,整体边际向好。年初的原材料价格上涨,供应链短缺问题基本消除,同时光模块厂商去年扩产能后导致的库存积压在进入四季度后也基本出清。元宇宙是未来三年全球最大的应用场景和流量消耗大户,Facebook(Meta)、微软、英伟达相继正式宣布进军云宇宙,这次巨头的格局可能会发生革命性的变化。我们认为数通市场即将迈入未来3~5年新一轮的景气上行周期,光模块行业即将迎来重大发展机遇,坚定看好数通流量的龙头企业。

  • 2021-12-21
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5G承载网络STN的演进建议

随着科技发展,人们对移动互联网的需求日趋多样化,驱使移动通信网络向着速率更高、时延更低、连接更大的方向发展,5G技术孕育而生。随着5G非独立(NSA)和独立(SA)组网标准的正式冻结, 5G迈向商用的步伐逐步加快。5G业务对承载网络的需求主要是超高带宽、超低时延、超高精度时间同步。

  • 2021-12-27
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中国广电5G垂直行业应用技术研究

网络切片技术是中国广电5G网络满足垂直行业的差异化需求,赋能千行百业数字化、智能化转型的关键技术基础。本文首先介绍网络切片技术对中国广电5G发展的意义,并分析中国广电5G网络切片可以应用的商业模式,然后说明网络切片的关键技术架构、切片选择流程等问题,最后从切片应用的发展策略、切片实现、研究与发展方向三个方面探讨中国广电5G在垂直行业应用中的路径。

  • 2021-12-27
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电信联通5G共建共享的参数配置方案探讨

随着5G共建共享的深入推进,基于NSA组网下的共享方式主要为双锚点和单锚点共享。通过实践和测试数据,并针对相关案例问题分析对共享锚点小区频点重选优先级、切换门限等参数的配置流程进行展示,验证包含普通4G用户的数据、语音业务及用户VoLTE语音业务在内的驻留、迁移和切换策略效果。在不同场景下使用对应的参数配置方案,为高效快速推进NSA组网下的5G共建共享工作提供参考。

  • 2021-12-27
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世域天基关于融合5G的天地一体化网络解决方案

融合5G的天地一体化网络和传统意义上天地一体化网络的最大区别在于融合的程度,在地面移动通信还处于3G/4G的时代,没有重要的技术演进趋势可以让我们相信卫星网络能够集成到地面网络当中,成为其网络切片的一部分。但如今,世界进入软件定义一切的时代,网络、数据、云计算等等都可以经过通用的规则和开源的代码来实现。扁平化的管理,使卫星网络无论作为一种信息管道或是射频前端,从整体架构上都可以符合地面网络建设的预期,以SDN/NFV为主的虚拟化技术将深刻影响卫星网络的发展趋势,这同时也对卫星本身的发展带来了巨大的影响,卫星将变成空中基站的一部分。

  • 2021-12-27
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5G的基本特点与关键技术

通过3GPP的三大场景定义我们可以看出,对于5G,世界通信业的普遍看法是它不仅应具备高速度,还应满足低时延这样更高的要求,尽管高速度依然是它的一个组成部分。从1G到4G,移动通信的核心是人与人之间的通信,个人的通信是移动通信的核心业务。但是5G的通信不仅仅是人的通信,而且是物联网、工业自动化、无人驾驶等业务被引入,通信从人与人之间通信,开始转向人与物的通信,直至机器与机器之间的通信。

  • 2021-12-27
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5G与未来电视广播技术应用

5G(5th-generation)是第五代移动通信技术的简称,但与4G、3G、2G不同的是,5G并不是独立的、全新的无线接入技术,而是对现有无线接入技术(包括2G、3G、4G和WiFi)的技术演进,以及一些新增的补充性无线接入技术集成后解决方案的总称。从某种程度上讲,5G将是一个真正意义上的融合网络。以融合和统一的标准,提供人与人、人与物以及物与物之间高速、安全和自由的联通。

  • 2021-12-27
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算法篇——PID入门教程,史上最详细的PID教程,抛弃公式,从本质上真正理解

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算法篇——PID入门教程(二),从本质上真正理解PID,将连续型公式离散化,附带代码

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