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搜尋「HSPA Evolution」,共 50

工業技術研究院(ITRI)宣布與安立知(Anritsu)合作,結合具備多種最新通訊系統及協定標準的基地台模擬器─安立知訊令測試儀 MD8475A,支援多重模式LTE智慧型手機及行動設備的應用服務,包含了透過 LTE 基地台,導引終端設備連接

為工業、汽車和消費市場提供無線和定位模組與晶片的瑞士廠商u-blox宣佈,該公司的SARA-U2 UMTS/HSPA模組系列獲得M2M Evolution雜誌頒發的「年度最佳產品」獎殊榮。此模組是業界尺寸最小的表面黏著UMTS/HSPA蜂巢

依據國際電信聯盟(International Telecommunication Union,ITU)的定義,固定通訊時必須在1Gbps以上,高速移動時的通訊必須在100Mbps以上,才能稱為4G(第四代)網路,那麼現有LTE(Long T

大陸TD-LTE服務已試行一段時日,預計今年底、明年初將正式核發商業營運執照,許多基地台業者、終端設備業者與晶片業者均垂涎這塊大餅。商業營運的先行者為中國移動,但預估中國聯通、中國電信也可望取得TD-LTE執照,甚至發照者已暗示,TD-LT

3G時代已近尾聲,從最初的WCDMA,而後進入HSDPA、HSUPA、HSPA+,如同2G時代的GSM、GPRS、EDGE般,已沒有後續延伸的規格標準,取而代之的是LTE(Long Term Evolution)與LTE-A(LTE-Adv

安捷倫科技(Agilent)於日前宣佈,為旗下的X系列信號分析儀,推出了多標準無線通訊量測應用軟體。 該公司表示,該MSR量測應用軟體適合製造基地台和基地台元件的工程師使用,只要按下快捷鍵,就可以按照3GPP第9版TR 37系列標準中所定義

今年的MWC的活動期間為二月十四日至十七日,主題為:引領轉變。展出單位超過一千三百家,從室內到室外的展出面積則有十四萬兩千平方公尺,並吸引了來自全球兩百個國家,超過五萬名的業界人士前來參觀。

安立知日前宣佈,其W-CDMA訊號測試儀MD8480C功能擴充可支援64QAM和MIMO,並可達最高數據傳輸速率42MBps,此功能將有助於新一代HSPA行動通訊晶片組的開發演進與性能評估。 MD8480C支援HSPA+功能以及Dual C

ANADIGICS近日宣布,擴充其第四代低功耗高效率(HELP4(tm))專利技術產品系列中的LTE(Long Term Evolution;長程演進)功率放大器(PA)。 HELP4(tm)4G ALT67xx功率放大器系列有三種功率模式

較不為人所熟悉的,手機大廠諾基亞(Nokia)也有無線網卡事業部門。不過根據國外媒體報導,在中國競爭對手的強力挑戰下,諾基亞已經在美國時間週二決定,以2億美元的價格出售旗下無線網卡部門給瑞薩電子(Renesas)。 諾基亞將會把無線網卡事業

越來越多的網路營運商表態支持4G標準之一、由3GPP所提出的LTE(Long Term Evolution)。GSM協會(GSMA)最近更新的LTE演進報告中指出,截至目前為止,共有28個國家的59家網路營運商承諾架構LTE商用網路。6個月

2010年電信與通訊的技術應用趨勢為:首先,橫跨4G殊途同歸,LTE將成通訊產業基本共識!再者,提高行動WiMAX傳輸覆蓋能力,中繼站技術備受矚目。此外,Wi-Fi Direct和高速藍牙3.0將短兵相接激烈肉搏!另外,短距無線高速傳輸HD後勢看好,WirelessHD、WiGig、WHDI依舊三分天下!而G.hn家庭網路標準已塵埃落定,後勢值得高度期待!

外電消息報導,美國最大的電信服務商Verizon日前表示,該公司佈建中的LTE技術,平均每用戶下行速率可達5至12Mbps,上行速率2至5Mbps,為目前3G技術的10倍。預計2010年將會在美國市場啟用。 長期演進計畫技術(Long Te

Qualcomm(高通)宣布,業界首款雙載波演進式高速封包存取(Dual-carrier High-Speed Packet Access Plu;DC-HSPA+)及3G/長期演進技術(Long Term Evolution;LTE)多模

LTE(long Term Evolution)在全球各大電信營運商陸續表態支持下,聲勢似乎高漲不墜。3GPP所規劃的LTE規格雖然採取進步的正交分頻多重接取(OFDMA)的傳輸技術和多重輸入多重輸出(MIMO)天線模型,但是在市場經營模式

DSP內核的演變 (2009.09.25)

DSP幾乎可以在所有日常消費電子設備中找到,譬如手機、數位相機、導航設備、電視機、DVD播放機和遊戲機等;在多媒體、電訊和網路應用中也無所不在。本文將闡述多個有關DSP的話題,首先將介紹DSP的作用,並討論為什麼以及何時需要DSP。接下來將探討幾種實現DSP功能的途徑,並概述DSP應用和處理器設計的演進。最後將討論每一種方法的優缺點。