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快充江湖誰(shuí)是老大?QC/PD/VOOC/PE/SCP爭高低

  •   提起快充,相信大家最熟悉的廣告詞便是“充電5分鐘,通話(huà)兩小時(shí)”?! ∵@句幾乎是家喻戶(hù)曉的廣告語(yǔ),看似玩笑的背后,究竟需要有哪些技術(shù)的支持?快充市場(chǎng)又是怎樣的一個(gè)江湖?今天與非網(wǎng)小編就來(lái)和大家一探究竟?! ∈紫冗€是得說(shuō)一下快充是什么??斐錈o(wú)非是快速充電的簡(jiǎn)稱(chēng),想要縮短充電的時(shí)間,辦法無(wú)非兩種,不是增大電流就是增大電壓?! 〉菃渭兊脑龃箅妷号c電流帶來(lái)的將會(huì )是毀滅性的災難。最首要的問(wèn)題便是熱量。解決了熱量問(wèn)題,也就解決了快充實(shí)現的難點(diǎn),電池溫度過(guò)高很容易產(chǎn)生爆炸,這點(diǎn)我們在三星note 7上早有耳聞。
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淺析極化碼與5G技術(shù)

  •   最近土耳其比爾肯大學(xué)的阿里坎教授造訪(fǎng)華為總部,受到了極為隆重的歡迎,不少媒體也給了跟蹤報道。不少人可能會(huì )有疑問(wèn),這位教授是何許人也,能得到如此厚待。阿里坎在通信界被尊稱(chēng)為“極化碼之父”,他在2008年提出了“極化碼”,得到了華為大力支持,是5G通信的基礎技術(shù)?,F如今5G技術(shù)很火,幾大運營(yíng)商也都展開(kāi)了5G的測試工作,但實(shí)際5G的標準仍沒(méi)有確定下來(lái),負責5G通訊標準技術(shù)的組織3GPP,3GPP由16個(gè)工作組組成,負責制定終端、基站和系統端到端技術(shù)的標準規范。3GPP正在討論R16標準的內容,R16可以看作
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5G為何這么快?得從這五大發(fā)明說(shuō)起

  • 5G為何這么快?得從這五大發(fā)明說(shuō)起-為了早日實(shí)現5G,Qualcomm 積極致力于5G設計,以促進(jìn)并加快其發(fā)展。想要真正讓5G NR和 5G愿景變成現實(shí),就不得不說(shuō)五大關(guān)鍵無(wú)線(xiàn)發(fā)明。
  • 關(guān)鍵字: 5G  mimo天線(xiàn)技術(shù)  ofdm  ldpc  

QC七工具因果圖及注意事項

  • 說(shuō)起質(zhì)量改善,很多人往往馬上想起“六西格瑪”的方法 論。誠然,這是一整套當今世界最先進(jìn)的質(zhì)量管理的理念與工具集。但是從國內眾多企業(yè)實(shí)施六西格瑪項目的成敗得失來(lái)看,實(shí)施六西格瑪是需要一定前提條件的:比如
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基于FPGA有限域構造的QC-LDPC分層譯碼器設計

  • 低密度奇偶校驗(Low Density Parity—Check,LDPC)碼最早于1962年由R.Gallager提出,其實(shí)質(zhì)是一類(lèi)具有稀疏校檢矩陣的線(xiàn)性分組碼。1996年,Mackay、Neal等人證明了LDPC碼是一種具有逼近Shannon極限性能的好碼,
  • 關(guān)鍵字: 有限域乘群  QC-LDPC碼  分層譯碼器  FPGA  

T-MMB系統中LDPC碼譯碼器的FPGA設計與實(shí)現

  • 摘要:本文設計了一種符合手機電視T-MMB標準的信道譯碼解決方案,并進(jìn)行了MATLAB仿真和FPGA的實(shí)現。同時(shí)針對部分并行結構的準循環(huán)低密度校驗(QC-LDPC)碼譯碼器,提出了基于塊RAM的高效存儲方法。
  • 關(guān)鍵字: LDPC  FPGA  201307  

基于LDPC碼的多中繼HARQ系統研究

  • 摘要 根據不同中繼節點(diǎn)建立的通信信道衰落特性的不同,利用中繼節點(diǎn)可增強無(wú)線(xiàn)信道空間分集,提高整個(gè)鏈路的傳輸性能。糾錯碼的使用可更有效地提高信道傳輸效率的特點(diǎn)。史中介紹了基于LDPC碼的多中繼HARQ系統模型,在
  • 關(guān)鍵字: LDPC  HARQ  中繼  系統研究    

非規則LDPC碼譯碼改進(jìn)算法及其DSP實(shí)現

  • 非規則LDPC碼譯碼改進(jìn)算法及其DSP實(shí)現,為了降低非規則低密度奇偶校驗(low-densityparity-check,LDPC)碼譯碼算法的復雜度,提出一種適合數字信號處理囂(digital signal processor,DSP)實(shí)現的低運算復雜度、低誤碼平臺譯碼的改進(jìn)算法。該算法校驗節點(diǎn)的運算
  • 關(guān)鍵字: DSP  實(shí)現  及其  算法  LDPC  改進(jìn)  規則  

LDPC碼數據分配通用模塊設計方案

  • 上世紀60年代初,香農的學(xué)生Gallager在他的博士畢業(yè)論文中首次提出了LDPC碼的概念和完整的譯碼方法,但是直到上世紀末期,隨著(zhù)LDPC碼譯碼理論的進(jìn)步和計算機技術(shù)的發(fā)展,LDPC碼才以其優(yōu)良的誤碼性能和良好的可實(shí)現性成為人們研究的焦點(diǎn)。針對QC類(lèi)LDPC碼進(jìn)行研究的時(shí)候,注意到很多碼的循環(huán)子矩陣中不只有一組1,這就產(chǎn)生了水平運算后判斷運算結果屬于哪個(gè)存儲模塊的問(wèn)題;另外,由于校驗矩陣中每個(gè)循環(huán)子矩陣的列初始位置都是不同的,而且通常LDPC碼的校驗矩陣的循環(huán)子矩陣的數目都是非常龐大的,因此如果通過(guò)程序
  • 關(guān)鍵字: LDPC  通用  準循環(huán)  數據分配  

泰克在Cerify QC方案中集成了杜比技術(shù)

  • 中國北京,2012年5月9日–廣播視頻測試、監測及分析解決方案的市場(chǎng)領(lǐng)導廠(chǎng)商---泰克公司日前宣布,推出一個(gè)與...
  • 關(guān)鍵字: 泰克  Cerify  QC  杜比技術(shù)  

使用準循環(huán)LDPC碼的OFDM系統性能分析

  • 摘要:參照IEEE 802.16e標準中的準循環(huán)LDPC碼校驗矩陣結構,設計了一種新的校驗矩陣,并將其應用于OFDM系統中。同時(shí),將該設計方案與RS和卷積編碼級聯(lián)方案進(jìn)行比較,仿真顯示,該方案與級聯(lián)編碼方案有幾乎相同的編碼
  • 關(guān)鍵字: 性能  分析  系統  OFDM  循環(huán)  LDPC  使用  

網(wǎng)絡(luò )化QC管理與協(xié)同優(yōu)化技術(shù)及其應用

  • 摘要:針對不銹鋼管行業(yè)的現狀和特點(diǎn),對一些關(guān)鍵工序的生產(chǎn)設備進(jìn)行接口技術(shù)改造,實(shí)現質(zhì)量信息的數據采集與傳輸以供分析、處理和共享。在此基礎上,實(shí)現信息共事的網(wǎng)絡(luò )化QC管理系統平臺,并在此平臺上實(shí)現故障模式
  • 關(guān)鍵字: 技術(shù)  及其  應用  優(yōu)化  協(xié)同  QC  管理  網(wǎng)絡(luò )化  

具有較大圍長(cháng)的正則LDPC碼構造方法介紹

  • 1962年Gallager提出低密度校驗(Low DensityParity Check,LDPC)碼,后來(lái)Tanner對它進(jìn)行了很有價(jià)值的補充,直到1995年又被Mackey重新提出。如果采用和積迭代譯碼算法,LDPC碼具有非常接近香農限的性能。如果在LDPC碼的
  • 關(guān)鍵字: 方法  介紹  構造  LDPC  較大  正則  具有  

一種改進(jìn)的擴展RC-LDPC碼校驗矩陣構造方法

  • 摘要:簡(jiǎn)要介紹了一種具有Z型結構的擴展式RC-LDPC碼校驗矩陣的構造方法,針對構造中會(huì )出現4環(huán)的情況,提出了一種消除4環(huán)的方法,并基于非規則LDPC碼中信息節點(diǎn)不同度分布對性能產(chǎn)生不同影響的特點(diǎn),提出了一種改進(jìn)的
  • 關(guān)鍵字: 構造  方法  矩陣  校驗  擴展  RC-LDPC  改進(jìn)  

基于IEEE802.1 6e標準的LDPC編碼器設計與實(shí)現

  • 摘要 根據IEEE802.16e標準中對LDPC碼的定義,利用FPGA對編碼器進(jìn)行了實(shí)現。所采用的算法使用了線(xiàn)性復雜度編碼,降低了邏輯資源占用量,并提高了編碼速度。
    關(guān)鍵詞 IEEE 802.16e標準;低密度奇偶校驗碼;編碼器
  • 關(guān)鍵字: 編碼器  設計  實(shí)現  LDPC  標準  IEEE802  6e  基于  
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