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数字孪生技术发展趋势与安全风险浅析

数字孪生(Digital Twin),即现实世界(系统)的数字化。具体而言,数字孪生是指一种在信息化平台内建立实体系统的数字映射,模拟物理实体、流程或者系统的技术。数字孪生技术可对物理实体进行分析和优化,并可借助依赖传感器数据了解物理实体状态,对变化做出响应,帮助改进操作,因此对推动智能制造发展具有重要意义。随着企业数字化的进一步推动,越来越多的国家和组织都逐步重视数字孪生技术在生产生活中的应用。

  • 2022-01-03
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一文读懂IoT物联网场景5G专网技术

5G专用网络(private 5G network)是一种局域网(LAN),它将使用5G技术创建具有统一连接性、优化服务和特定区域内安全通信方式的专用网络 。此前,机构曾预测2020年全球5G专网市场规模将达到9.197亿美元, 2020年至2027年间的复合年增长率将达到37.8%。而北美将以31.2%的份额在5G专网市场中占主导地位。

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太赫兹技术在文化遗产领域的应用

目前在文物无损检测方面,通常采用X射线、拉曼光谱、超声波、微波、红外技术对文物进行真伪鉴定、内部结构分析、材料成分分析和表面分析等。紫外、拉曼、红外光谱方法能够分析表面物质成分,但穿透性差;X射线和微波能够穿透表面,但X射线纵向分辨率差,且光子能量高,具有电离特性;微波横向分辨率较低,均只能满足部分要求。

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太赫兹技术在医疗领域的研究现应用前景

太赫兹技术由于其独特的性质和优势,近十几年来研究热潮持续不断,并且其在医疗领域巨大的应用潜力开始逐渐被开发应用。本文调研综述了太赫兹在医疗领域的历史研究进程与最新进展,阐述了其在该领域的研究意义与应用前景。

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太赫兹雷达技术空间应用与研究进展

太赫兹雷达是太赫兹波在军事领域应用研究中最重要的研究方向之一,目前主要开展的是主动式太赫兹雷达的研究[2]。对太赫兹雷达技术的研究按照频段划分为高低两大部分,在太赫兹低频段(0.1 ~ 3.0 THz)基于电子学方法开展,在太赫兹高频段(1 ~ 10 THz)则基于太赫兹光电子学方法开展光谱分析与辐射探测等研究

  • 2022-01-03
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颠覆性技术——太赫兹技术及其应用进展

太赫兹技术是最近二十年到三十年才发展起来的,被科技部称为“变革性技术。太赫兹是位于微波和远红外之间的波段,它的频率比微波来得高,比远红外来得低,这个波段在二十年到三十年以前并没有被应用,但科技界都知道这个波段十分重要。

  • 2022-01-03
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B5G/6G时代的卫星通信技术

作为移动通信技术演进趋势的下一个关键节点也就是我们通常所说的Beyond5G甚至是6G技术,不过现阶段都还处于概念阶段,这里我们使用融合5G的天地一体化网络未定义。它与传统意义上天地一体化网络的最大区别在于融合的程度,是否要使用地面成熟的空口协议和基本波形做,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,无线电,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,比如软件定义无线电技术可以通过载荷的灵活性,实现卫星后期相关通信协议的升级。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,N-RAN非地面接入网则实现了传统NTN网络与地面网络的高度融合,从此卫星将变成空中基站的一部分。

  • 2022-01-03
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4G和5G基站天线工程知识和应用场景

在水平方向图上表现为360°都均匀辐射,也就是平常所说的无方向性,在垂直方向图上表现为有一定宽度的波束,一般情况下波瓣宽度越小,增益越大。全向天线在移动通信系统中一般应用与郊县大区制的站型,覆盖范围大。

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