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...本文转自:人民邮电报近日,工业和信息化部发布《关于微波通信系统频率使用规划调整及无线电管理有关事项的通知》(工信部无〔2022〕176号,以下简称《通知》),对我国微波通信系统频率使用规划进行优化调整,将于2023...……更多
工信部:调整频率使用规划 为5G、6G预留频谱资源
...和信息化部官网消息,近日,工业和信息化部发布《关于微波通信系统频率使用规划调整及无线电管理有关事项的通知》(以下简称《通知》),通过新增毫米波频段(E波段,71-76/81-86GHz)大带宽微波通信系统频率使用规划等方...……更多
...新闻网中新网1月4日电 近日,工业和信息化部发布《关于微波通信系统频率使用规划调整及无线电管理有关事项的通知》(以下简称《通知》),对我国微波通信系统频率使用规划进行优化调整。《通知》顺应我国微波通信产业发...……更多
... 据工信部网站消息,近日,工业和信息化部发布《关于微波通信系统频率使用规划调整及无线电管理有关事项的通知》(以下简称《通知》),对我国微波通信系统频率使用规划进行优化调整。据介绍,《通知》顺应我国微波...……更多
...法局举办“微波频率规划调整政策宣贯会暨E波段高容量微波通信试点阶段工作交流会”。会议采取线上形式进行,保定无线电监督执法局对工信部近日发布的微波通信系统频率使用规划调整相关文件精神进行解读,重点对调整...……更多
毫米波产业发展新“波澜”
...波频段频率使用规划。2023年,1月4日,工信部发布《关于微波通信系统频率使用规划调整及无线电管理有关事项的通知》让毫米波加速“照进现实”。该通知明确,通过新增毫米波频段(E波段,71-76GHz/81-86GHz)大带宽微波通信系...……更多
雄安新区E波段微波工程 建设地方标准通过专家评审
...设,一致同意通过评审。据介绍,雄安新区E波段高容量微波通信试点工作自2022年8月启动,有效解决了雄安新区重要场景5G网络建设难题,加快推进了新技术、新业务在雄安新区的先行先试。此项地方标准通过评审,是试点工作...……更多
...术路线、产业链发展、建设成本和商业模式。2023年世界无线电通信大会(WRC-23)上,各国代表就6GHz频段划分用于国际移动通信(IMT,含5G/6G)系统达成共识,形成了新决议。6GHz频段是适合IMT的优质频段移动通信产业发展离不开...……更多
本文转自:人民邮电报2023年世界无线电通信大会(WRC-23)通过决议在2027年世界无线电通信大会(WRC-27)设立议题,审议与使用51.4-52.4GHz频段有关的研究,以便关口地球站能够使用该频段向卫星固定业务(地对空)中的非对地静...……更多
日美联合抗衡我国6G,争夺下一代通信标准话语权
...入2023年,6G部署明显加快脚步。工信部1月5日发布《关于微波通信系统频率使用规划调整及无线电管理有关事项的通知》,通过新增毫米波频段(E波段,71-76/81-86GHz)大带宽微波通信系统频率使用规划等方式,进一步满足5G基站...……更多
太赫兹波:借一双“慧眼”改变未来
...的是X射线;我们打电话、发微信等通信方式,依靠的是无线电。而与微波、X射线、无线电等相比,太赫兹波是人类迄今为止了解较少、开发较少的一个波段。太赫兹波也是一种电磁波,它的频谱范围在0.1—10太赫兹(THz),介...……更多
本文转自:人民邮电报本报讯2023年世界无线电通信大会(WRC-23)审议通过了对239.2-242.2GHz和244.2-247.2GHz频段卫星地球探测业务(无源)的频率划分,为各国应对全球气候变化挑战、开展空间科学研究、大幅提升气象预报精度提供...……更多
...域网和电话通信等应用场景。 无线传输技术则是指通过无线电波、微波或红外线等无线介质进行信号传输的技术。无线电传输技术是其中最常见的一种,广泛应用于移动通信领域。通过无线电传输技术,我们可以实现无线电话...……更多
怪物X级耀斑是自2017年以来最强大的太阳喷发,可能引发磁暴灾难
...带来麻烦。本周,一枚超强太阳耀斑爆发,导致地球上的无线电通信受到严重干扰,甚至中断。这是2017年以来最强的一次太阳耀斑事件,也是有记录以来,人类历史上最强的几次之一。太阳耀斑是太阳表面闪耀的亮斑,产生强...……更多
科普 ▏无线电发报机的原理是什么?
...片中看到发报员在那里嘟嘟嘟的按着按钮,是什么原理?无线电就是波长比较长的电磁波,要了解无线电发报机的工作原理,我们必须从一个人物法拉第说起。法拉第英国科学家法拉第最早发现了电磁感应现象,当一个导体在磁...……更多
本文转自:保定日报2月13日是第十二个世界无线电日,河北省工信厅保定无线电监督执法局呼吁全社会高效利用频谱资源,共同维护空中电波秩序保定日报讯(通讯员李向辉)2023年2月13日,全球迎来第十二个世界无线电日,河...……更多
...员占了近半数,所涉领域包括铁路通信、数字信号处理、无线电微波技术、嵌入式系统、计算机应用和结构设计等。“为提高公司技术创新能力,我们还通过江苏博士后创新实践基地引进了一批博士后,开展关键技术研发和创新...……更多
本文转自:人民邮电报2023年世界无线电通信大会(WRC-23)议题9.1D研究对在37.5-38GHz频段内运行的非对地静止轨道(NGSO)卫星固定业务(FSS)设定适当限值,以保护36-37GHz频段的卫星地球探测业务(EESS)(无源)。根据《无线电...……更多
...剧情需要的科幻设定,在现实中是行不通的。向太阳发送无线电波,无法产生小说中的那种放大效应。”借助原著故事中的细节推测,叶文洁所发射的电磁波信号频率应为22000兆赫兹,大约位于微波频段。频率略高于人类通信常...……更多
【嫦娥六号成功发射·陕西力量】“贴身手机”、“泊车雷达”、“传图通道”……五院西安分院全力护航嫦娥六号月背采样之旅
...的测控天线将与地面测控天线一起,建立一个稳定可靠的无线电传输通道,保证星地无线遥测、遥控与跟踪信息的发射、接收与传输。在嫦娥六号的地月转移、变轨环月的绕月阶段,动力下降、上升器的月面工作阶段以及交会对...……更多
未来之城的移动智慧
...系列科技创新成果的输出和转化。全国唯一E波段高容量微波通信试点的正式批复,便是中国移动河北公司在雄安新区创新领域取得丰硕成果的典型代表。投入E波段高容量微波设备40台、专业测试设备10多台套,研发和测试员工共...……更多
...青春目前,我国研制的所有卫星、飞船和探测器都要使用微波接收机。“五四”青年节前夕,记者走进小型化微波接收机的“娘家”——中国空间技术研究院西安分院微波所。在这里,研制团队以35岁以下的年轻人为主,他们用...……更多
...频率稳定度,研究团队从提高原子信号信噪比、降低探寻微波的相位噪声和抑制原子体系的环境敏感性三方面入手,在铷原子钟物理系统设计中,采用了具有自主知识产权的开槽管微波腔、大尺寸铷气泡、高光谱纯度抽运光源和...……更多
用最新无线技术成果结一张优质“网”,随时迎接泼天的流量
...地停,还有智能仓储、智能制造、智能医疗等等。工业和信息化部高度重视我国通信网络的高质量发展,去年年底以来先后做出了“信号升格”“宽带边疆”等一系列最新的工作部署,对网络覆盖和速率提出了更高的具体要求,...……更多
科学家研发铌酸锂微波光芯片,兼具超宽带处理和高精度计算
...王骋副教授课题组基于薄膜铌酸锂平台,开发出一款集成微波光子处理器,首次在同一芯片上结合了超快电光转换模块和低损耗、多功能信号处理模块。基于高效执行模拟信号的多用途处理及计算工作,这种铌酸锂微波光子芯片...……更多
真偷塔!浏阳两男子将未启用铁塔盗走变卖“赚钱”被刑拘
...啥?铁塔是用于支撑和承载各种类型的通信设备(例如,无线电、微波、卫星等)的塔形结构。它们起到连接和传输通信信号的作用,通常被广泛应用于电信、广播、电视、互联网等领域。瞿某经营一家废品回收点,时不时收取...……更多
重新定义秒,锶光钟又进一步
...宏告诉记者,根据输出频率的范围不同,原子钟可以分为微波钟与光钟。以原子的微波波段共振频率作为时间频率基准的原子钟就是微波钟,而以原子的光学波段共振频率作为时间频率基准的原子钟则被称为光钟。据了解,光钟...……更多
美女研究所长发圈调侃:希望明年别被打脸,称2023年指数大概率是小牛市
...,云计算业务异军突起,估值有提升空间。三是关注国防信息化领域无线通信、微波组件及卫星。我国国防信息化建设有望提速,军工无线通信、雷达相关的微波组件以及卫星互联网产业均有望受益,建议重点关注军工无线通信...……更多
...电离的辐射,如太阳光、灯光、红外线、紫外线、微波、无线电波、雷达波等。非电离辐射会加速分子运动而产生热效应,使物体升温,原理和晒太阳相似。 日常生活中使用的手机、电脑、Wi-Fi路由器等家电发出的电磁波都属...……更多
云南电信首创相控阵可重构智能表面技术
...简称:云南电信)相控阵可重构智能表面技术入选工业和信息化部发布《国家工业和信息化领域节能技术装备推荐目录(2022年版)》。相控阵可重构智能表面技术是目前全球唯一首次将第六代移动通信技术与可重构智能表面技...……更多
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6月24日,85岁的两院院士李德仁获得国家最高科学技术奖。李德仁表示,将把800万元奖金全部捐出。其中,500万元将交给武汉大学“王之卓创新人才奖学金”
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本文转自:人民日报客户端范昊天线间自由穿越、正向贴近拍照、无死角精细测温......6月21日,湖北黄石市黄荆山北麓,国网黄石供电公司输电运检工金威设置参数后
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发展新质生产力勇争先、善作为 “五彩缤纷”实验室描绘科技创新活力
本文转自:央视网央视网消息:京津冀协同发展赋予了天津全国先进制造研发基地的功能定位,推动天津发挥丰富科教资源的优势,在发展新质生产力上勇争先
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本文转自:人民网if(/Android|webOS|iPhone|iPod|BlackBerry/i.test(navigator
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