Wi-Fi究竟是怎么来的?

19世纪末,人类发明了无线电报,从此,开启了对无线电世界的探索。当时的无线电报机,采用的是火花隙式发射机(spark-gap transmitter),主要用来传送摩尔斯电码。早期的无线电报机,左下角是摩尔斯电码的设计这种电报机不能同时接收和发送。所以,电报员只有先听,然后才能发送信号。正在“听”电报的电报员后来,无线电广播开始兴起。这是无线技术的又一个重...
📅 2023-07-05 阅读全文 →

学了四年,屁也不会?

直奔主题。作为通信专业的大学生,很多人都有同感,毕业的时候自己好像都学过,却什么都不会,搞不清这些年到底发生了什么?今天我要说的,就是我对这个问题的看法。对于大部分大学生来说,在学校期间学习的内容,有70%在工作中都不会被用到。尤其是本科生和大专生(为了方便,以下就直接以“本科生”指代),至少90%的专业知识都不会被用到。因为,本科生从事的工作,根本不需要...
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图解5G NR帧结构

子载波间隔与LTE(子载波间隔和符号长度)相比, NR支持多种子载波间隔(在LTE中,只有15 Khz这种子载波间隔)。在3GPP38.211中,有关于NR子载波间隔类型的总结。具体的子载波间隔类型如下图所示:图1.1 NR支持的子载波间隔类型(频域上,1个RB=12个子载波间隔)时隙长度如下图所示,时隙长度因为子载波间隔不同会有所不同,一般是随着子载波间...
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短信,到底是怎么工作的?

前几天,小枣君看到了一篇新闻:近日,工信部发布的《2018年上半年通信业经济运行情况》显示,上半年我国移动短信业务量同比增长8.8%;移动短信业务收入完成195亿元,同比增长5.7%。业内人士纷纷表示,短信业务焕发了“第二春”。乍一看我觉得很奇怪,现在大家都用微信了,谁还用短信啊?再仔细一想,恍然大悟——虽然我们没有发短信,但是我们每天收到的短信可不少啊。...
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卖轮胎,造子弹,揭秘“诺基亚”不为人知的历史!

今天,小枣君想和大家聊聊我们的老基友—诺基亚。作为曾经的手机霸主,当年的诺基亚几乎就是神一样的存在,拥有无法撼动的地位。99%的地球人,拥有过至少一款Nokia在包括小枣君在内的广大“诺粉”眼里,诺基亚手机不仅是一个通讯工具,更是一种情怀、信仰。很可惜,诺基亚短短几年就被智能机击溃,手机业务也贱卖给了微软。从那以后,它逐渐从人们的视野中消失。很多人都以为,诺...
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深度揭秘:伪基站到底是怎么回事?

今天这篇文章,我要给大家介绍的,是伪基站。什么是伪基站?伪基站就是假基站,是伪装成运营商合法基站的非法通信设备。它利用通信网络的一些技术漏洞,劫持正常用户的手机通讯,骗取用户信息,强行发送广告、诈骗等信息,以此达到非法目的。那么,伪基站到底长什么样?它是如何工作的?我们能预防伪基站的危害吗?如何才能彻底消灭它?今天,小枣君就详细和大家解释一下这些问题。▋&...
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“通信工程师”到底是干啥的?

作为一只通信汪,小枣君曾经无数次被追问以下问题……小枣君每次都要不厌其烦地解释……久而久之,越描越黑……干脆不解释了……没办法,通信这个行业实在太坑爹……充满了世人的误解……别说外行人,有时候就连我们自己人,都说不清楚它……今天,为了以正视听,小枣君决定,郑重地给大家介绍一下——什么是通信?北邮版《通信原理》教材的第一句话是——通信乃是互通信息。没错,简单八...
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坐高铁手机没信号?原因远比你想的要复杂!

众所周知,我们国家有目前世界上最发达的高速铁路网络。高铁,拉近了城市之间的时间距离,彻底改变了我们的生活。可是,高铁千好万好,有一点却始终困扰着乘客,那就是高铁上面的手机信号难题。乘坐高铁的时候,漫漫旅途,寂寞难耐,你一定会掏出手机,以此来打发时间。不过,你经常会发现,手机信号很不稳定,时好时坏,甚至有时候干脆彻底无信号。在这种信号质量下使用手机,只能勉强...
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TDD和FDD,区别到底在哪?

大家都知道,LTE通常分为FDD LTE和TDD LTE。提起TDD,稍微懂一点通信的同学,一定会想到中国移动。是的,一直以来,中国移动就是TD/TDD的代名词。因为从3G时代开始,中国移动就沾上了TD,使用的是TD-SCDMA这个通信标准。到了4G时代,中国移动可以说是“命里带T”,被工信部“光荣”授予了TDD LTE牌照。而中国联通和中国电信,3G时代...
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核心网,你为什么这么难?!

大家好,今天我们来说说核心网。长期关注小枣君的朋友们一定知道,我是一个典型的“核心网恐惧症”患者。一直以来,我都在给大家灌输一个思想,那就是——大家看我写的文章,从基站到手机,从卫星到海缆,可以说是覆盖了通信的各个领域,但是,唯独核心网,极少涉及。而实际上,我是一个正儿八经、根正苗红的核心网工程师——我在Z司工作了整整十一年,一直都隶属于核心网部门。之所以...
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三分钟看懂NFC

今天我们要聊的话题,是NFC。对于它,我相信大家一定不会感到陌生。作为一项便捷的通讯技术,NFC已经为大家默默服务了很多年。在我们生活中,时不时会看到它的身影。例如地铁、公交:移动支付:但是,NFC到底是谁发明的?什么时候发明的?究竟是基于什么技术?有什么优点和缺点?相信大部分同学都说不清楚。今天,我就来给大家说说——NFC的诞生NFC,全称是Near Fi...
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从2G到5G,核心网,你到底经历了什么?

大家好,我是小枣君。上期,我给大家解释了一下,为什么核心网被称为通信里面最难的产品(文章链接),获得了广泛的共鸣。今天,我会具体介绍一下,从2G到5G,核心网的发展演进过程,以及其中的思路。尤其会重点说一说,马上进入5G时代了,我们的核心网究竟会变成什么样子。首先我们从2G开始说起吧。当年小枣君刚刚入职的时候,学习的就是2G核心网。那时候的核心网设备,是这...
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终于有人把SDH、MSTP、OTN和PTN的关系解释清楚了……

在开始之前,先要解释一下TDM的概念。TDM,就是时分复用,就是将一个标准时长(1秒)分成若干段小的时间段(8000),每一个小时间段(1/8000=125us)传输一路信号。SDH系统的电路调度均以TDM为基础,所以看到很多人说SDH业务就是TDM业务,就是传统的电路调度,是有理论依据的。但在SDH大红大紫的时候,另一场战争在以太网和ATM(不是取款机哟...
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深度解读 | 电信联通合并,到底意味着什么?

最近,关于电信联通合并的传闻此起彼伏,牵动着很多人的神经,也引起了行业内外的广泛关注。大家也在热议,两家通信巨头到底会不会合并,该不该合并,怎么合并,以及合并究竟会带来怎样的影响。在此,作为一名业内人士,我也想表达一些我对这件事情的看法,和大家一起交流讨论。合并重组是这些年的一个趋势。无论国企、民企,国内、国外,都体现了这样的趋势。上世纪末,巨头拆分,打破...
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用灯泡上网?速度100Gbps?万众期待的Li-Fi,真的有这么牛吗?

以前小枣君和大家说过,我们现在的无线通信,都是基于电磁波。使用电磁波进行通信,必须要占用电磁波频谱资源。虽然频谱资源看不见、摸不着,但是它是非常宝贵的。根据频谱资源的频率(波长),电磁波主要分为电波和光波。一直以来,我们主要是使用“电波”进行无线通信,用电波的频谱资源。电波的频谱资源东分一点,西分一点,已经没剩下多少了。电波不够用,人们自然会想,那是不是可以...
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2018无锡世界物联网博览会,最新现场照片速递!

大家好,今天是周末,不过小枣君也没闲着,跑去参观了2018无锡世界物联网博览会,收获颇丰。本次展会,位于无锡的太湖国际博览中心,一共持续4天。大家可以选择坐地铁去,坐无锡地铁一号线,到市民中心站,然后在3号出口的门口,就是接驳巴士,免费的。到了会场,就看到一个单管塔。直接竖在马路边,伸手可及,很少见。走几百米,就是入口。来太早了,结果不给进。幸好有老同事也...
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女生不适合干通信?!

通信行业有一句经典名言,相信很多人都听过:女人当男人用,男人当牲口用。虽然听起来很无奈,但说出了事实。经过这么多年的行业竞争,通信行业早已不是高利润的技术密集型行业,而是大家都在“苦钱”的劳动密集型行业。通信工程师这份职业,也以六个“特别”著称:加班特别多,出差特别多,熬夜特别多,风险特别大,工作压力特别大,收入特别低。正因为如此,学通信的大学生很多都在打退...
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通信交换的百年沧桑

1876年2月,一位名叫亚历山大·贝尔的29岁年轻人,向美国专利局提交了一项发明专利申请并获得批准。这项专利,就是日后影响了整个人类社会进程的通信神器——电话。亚历山大·格拉汉姆·贝尔Alexander Graham Bell在这之后的第二年,贝尔创办了贝尔电话公司(也就是美国AT&T公司和朗讯公司的前身,贝尔实验室的发起者),开始了电话的商业化运营...
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拉普拉斯的传奇人生

大家好,我是小枣君。今天我们不讲技术,我给大家介绍一位老朋友。嗯,没错,他就是拉普拉斯。拉普拉斯这个名字估计已经把一些人给吓得双腿打抖了。确实,想当年,他和另一位大神——傅里叶并称信号系统双煞。以他们名字命名的傅氏变换、拉氏变换,整晕了无数理工科大学生,是所有人复习时的噩梦。傅里叶虽然课本上这个名字令人熟悉,但大家对课本之外的拉普拉斯,可能一点也不了解。事实...
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给通信行业新员工的26个忠告

1. 请尊重身边的老员工,尤其是你的师傅。也许他(她)的学历没你高,学校没你好,但毕竟比你更早进入行业,掉过坑,踩过雷,拥有你最欠缺的经验。三人行,必有我师,细心观察他们,虚心向他们学习,你会获得回报。2. 尊重不代表盲从。请一定要有怀疑精神,要有质疑一切的勇气。没有人一定不会犯错,没有文档一定不会写错。3. 不要被那些专家所谓的“title(头衔)”吓倒...
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五分钟看懂微波通信

大家好,我是小枣君。今天我要给大家介绍的,是微波通信。我们在日常生活中,随处可以看到移动通信基站。大概是这样的:或者这样的:但是,如果你细心观察的话,会发现,在有些大楼的楼顶上,除了基站,还会有一些像“大鼓”一样的设备。在荒郊野外,可能更加容易看到:白色圆型那个这些“大鼓”,就是我们通常所说的“微波设备”。更准确一点,是“微波通信天线”。拉近距离来看,是这...
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关于SIM和eSIM,看这一篇就够啦!

大家好,我是小枣君。今天要聊的话题,是关于「SIM卡」的。嗯,没错,就是这个东东——现在是移动互联时代,几乎人手一部手机。但是,大家都知道,手机再牛逼,如果没有SIM卡,也是个废柴——既不能打电话,也不能发短信,更不能移动上网。为什么呢?因为SIM卡代表了手机的“合法身份”,相当于是手机的“身份证”。在营业厅办理的SIM卡有了这个“身份证”,手机才能使用运营...
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通信人眼里的26个字母

作为一名通信工程师,每天都会接触到英语。不管是阅读文档,还是调试设备,都会遇到很多的英文单词和缩写。久而久之,看到一些字母,很快就能联想到以它开头的单词。这仿佛成了一种条件反射。今天,作为资深通信老司机的小枣君,就和大家说说——从字母A到字母Z,对于一个通信人来说,到底意味着什么。A第一个字母是A。在通信行业里,A的出现频率很高。对小枣君来说,看到A,我第...
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大学社团之殇

“别他妈跟我讨价还价”“我他妈这么跟你说话完全是你他妈自找的”“浙大的副党委书记也不敢跟我这么说话”看到这样的文字,你是不是觉得这是黑社会在收保护费?其实并不是,这是从浙大一个学生嘴里说出来的话。对,没错,就是全国排名前列,集985、211、双一流于一身的浙江大学。根据网络消息,浙大学生会某学生干部,在和赞助商聊天时,言辞粗鄙,脏话连篇,威胁恫吓,“官威”...
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关于5G手机,你想知道的都在这里!

▋ 我们现在用的4G手机,能用5G吗?答案显然是不能。5G是一次重大的科技革命,引入了很多技术创新,不是在4G网络上修修补补。所以,现在市面上销售的手机,即使是最新款的4G手机、“4G+”手机,甚至“全网通手机”,都无法满足5G网络的技术要求,达不到5G的技术规格,不能在5G网络下使用。也就是说,如果想要尝鲜5G,必须购买5G新手机。▋ 将来5G网络出现,我...
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通信专业大学生,到底应该学什么?

如今这个时代,技术日新月异,课程五花八门,很多大学生都会觉得迷茫——不知道应该学什么,什么技能才是将来工作所需要的,什么课程才是真正有用的。之前我曾经写过几篇文章,介绍通信相关专业大学生应该重点学习的方向和课程,但是总感觉还是不够系统。所以,我今天专门绘制了一张“通信专业大学生学习方向示意图”,分享给大家。通过这张图,应该能够把学习路径和知识体系看得更明白...
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到底什么是5G CPE?

大家应该还记得,今年年初的时候,华为终端总裁余承东在世界移动通信大会(MWC2018)上,高调展示了自家的首款5G商用基带芯片——Balong 5G01。当时,他还展示了一样东西,就是这个——再来个清晰的近距离图:是的,这个就是“5G CPE”。工作在5G低频段,峰值速率2Gbps,重量2Kg,体积3L在那个时候,5G手机还没有正式发布(好吧,现在也还没发...
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电报的百年沧桑

1825年2月,有一位名叫萨缪尔·摩尔斯(Samuel Morse)的美国画家,当时正在为华盛顿市政府作画。有一天,他收到了家人寄来的信,说他的妻子即将分娩,而她的身体状况并不是很好。于是,摩尔斯准备暂时放下工作,返回康涅狄格州的家。临行前,他又收到了自己父亲的信件,告诉他家里一起安好,妻子正在康复。但是,6天后,当摩尔斯赶回家中的时候,发现妻子已经去世了...
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我为什么不看好中国电信的“海外扩张”

文章背景菲律宾国家电信委员会11月19日宣布,由中国电信、Mindinao伊斯兰电话公司、Udenna公司和Chelsea Logistics Holdings公司共同组成的联合体——Mislatel,在该国电信营运牌照竞标中获胜,正式成为该国第三家全国性电信运营商。根据承诺,这家联合体将在未来五年投资超过2500亿比索(47.4亿美元),建设一张世界一流...
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拉格朗日的传奇人生

大家好,我是小枣君。之前小枣君的文章里,曾经给大家介绍过18世纪法国两位大神级的数学家——傅里叶和拉普拉斯。今天,我要介绍的,是和傅爷、拉爷并称“高数三巨头”的最后一位大神。嗯,没错,他就是拉格朗日。拉格朗日是不是又陷入了被拉格朗日中值定理支配的恐惧?哈哈,三位大神组成的“傅拉拉”男子天团,确实会让很多小伙伴闻之色变。不过话说回来,都已经过了200多年,大...
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