什么是数字孪生?

今天小枣君要给大家介绍的,是一个听起来就很高大上的概念——数字孪生。相信很多人都听说过数字孪生。在过去几年,这个词的热度不断攀升,频繁出现在各大峰会论坛的演讲主题之中,备受行业内外的关注。究竟什么是数字孪生?它是谁提出来的?它会给我们的生活带来什么样的改变?带着这些问题,我们来看今天这篇文章——     什么是数字孪...
📅 2023-07-04 阅读全文 →

从5G到智能革命,这篇文章值得一看

再有几天,2019年就结束了。即将到来的,是2020年。这也意味着,我们马上要进入21世纪的第3个十年。过去的十年,3G/4G、智能手机开创了移动互联网时代,我们所有人的生活方式被彻底改变,生活质量得到了大幅的提升。移动互联网还带来了ict行业的空前繁荣,诞生了一个又一个的行业巨头。如今,我们站在时代的路口,不免会想——未来的十年,我们的行业会发生什么?哪...
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2019年的通信行业,你最深的感触是什么?

今天是2019年的最后一天。再过几个小时,新年的钟声就会敲响,我们将迎来全新的2020年。此时此刻,令人思绪万千。一方面,我们回忆即将过去的这一年,到底发生了什么,收获了什么,有哪些值得铭记的时刻。另一方面,我们不免憧憬,2020年又会是怎样的一年,有什么在等待着我们。回首2019,这是值得被载入中国通信史册的一年。国内关于5G的几个标志性事件,在这一年相...
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关于光模块,看这一篇就够啦!

说到光模块,相信大家一定不会觉得陌生。随着光通信的高速发展,现在我们工作和生活中很多场景都已经实现了“光进铜退”。也就是说,以同轴电缆、网线为代表的金属介质通信,逐渐被光纤介质所取代。而光模块,就是光纤通信系统的核心器件之一。     光模块的组成结构     光模块,英文名叫O...
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微波通信入门,新人必读!

微波天线微波通信,英文是Microwave Communication,是指使用微波(Microwave)作为载波,携带信息,进行中继通信的方式。微波,是频率范围300MHz~3THz的电磁波(1THz=1000GHz),也就是说,波长范围是1米~0.1毫米(光速=波长×频率)。事实上,微波通信并没有使用微波的全部频率。它主要使用3GHz-40Ghz这个范...
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5G手机芯片,到底买谁?

最近的这半年来,围绕5G手机的纷争就没有停止过。最开始的时候,互相争“谁是第一款5G芯片(手机)”。后来,开始争“NSA是不是假5G”。再后来,又争“集成基带和外挂基带”。这两天,新的争吵又开始了。这次的焦点,是N79频段。对于不太懂技术的普通用户来说,这些无休止的争吵实在是让人懵圈——不就是买个5G手机么?怎么就这么麻烦呢?其实,说来说去,这些争吵都是因为...
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作为通信人,我们究竟该如何看待AI?

上个月,我写过一篇文章(链接),介绍5G和云计算、大数据、人工智能之间的关系。里面我有提到,5G将开启“万物互联”时代,汇集海量数据,为AI人工智能提供支撑。今天,我想反过来介绍一下,AI究竟会给5G以及通信行业带来怎样的影响。毫无疑问,AI是目前最受关注的前沿科技,也是最热门的研究方向。经过几十年的探索和发展,AI在图像识别、语言识别、智能控制等领域取得...
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火神山医院,真的需要5G基站吗?

当前,我们处于非常时期,全国上下都在抗击新型冠状病毒肺炎。正如大家在新闻上看到的,为了更好地收治病患,武汉此时此刻正在抢建火神山医院,也就是武汉版的“小汤山医院”。这个医院建筑面积2.5万平方米,可容纳1000张床位。预计将于2月3日交付使用。与其同时,根据媒体报道,中国铁塔和三大运营商在极短的时间内,已经完成了现场5G基站的开通。火神山5G基站开通(图片...
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【史上最全】5G白皮书(共57本)

白皮书,是以白色封面装帧的重要文件或报告书的别称。早期的时候,只有政府或国际组织才会发布白皮书,用于表明官方立场。现在,很多行业企业和协会也开始发布白皮书。主要是阐述自身对某项技术的理解和认知,同时面向公众进行普及和推荐。例如5G,作为一项重要的科技领域,就有很多组织围绕它,发布了大量的白皮书。这些白皮书,对帮助公众了解5G技术特点和行业应用,具有很大的作...
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【合集】5G行业分析报告(共95份)

昨天小枣君给大家发了5G白皮书合集(链接)。今天的干货更猛,是5G行业分析报告合集,一共95份。行业研究报告:2018年5G时代商业模式变革趋势研究报告(艾瑞咨询)2019年中国5G产业市场研究报告(中商产业研究院)2019最新5G专利报告(德国Iplytics)5G与云:会改变你的生活么?-2019.9-87页(汇丰银行-英文)5G为人工智能与智能制造赋...
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现代移动通信,究竟是如何崛起的?

引言 近两百年来,人类的通信技术经历了漫长的发展,也取得了瞩目的成就。从最早的电报电话,到现在的智能手机,越来越便利的通信工具在影响着我们的生活,同时也推动着社会的进步。近现代通信究竟是如何一步一步走到今天的?在整个发展过程中,究竟发生了哪些激动人心的故事?又有哪些伟大的历史时刻,值得我们铭记?通过今天这篇文章,小枣君将带领大家找寻答案。▋Part.1:电...
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到底什么是叶脊网络?

今天这个故事,要从67年前开始说起。1953年,贝尔实验室有一位名叫Charles Clos的研究员,发表了一篇名为《A Study of Non-blocking Switching Networks》的文章,介绍了一种“用多级设备来实现无阻塞电话交换”的方法。自从1876年电话被发明之后,电话交换网络历经了人工交换机、步进制交换机、纵横制交换机等多个阶...
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AT&T的百年沉浮

1876年,亚历山大·贝尔在美国成功申请了电话的专利,成为举世闻名的“电话之父”。次年,他就注册成立了自己的公司,并以自己的名字命名,叫做贝尔电话公司。中间那位就是亚历山大·贝尔凭借专利垄断优势,公司的业务发展非常迅速,登门造访的客户络绎不绝。1878年,贝尔电话公司迎来了自己的第一个重要官司,对方是实力雄厚的西联电报公司。贝尔公司起诉对方,认为对方侵犯了...
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二本通信,路在何方?

前几天,小枣君收到一位读者的私信,询问了这么一个问题:这个问题我被问到过很多次。根据2019年教育部公布的数据,全国一共有高等院校2956所。其中,211大学有112所,985大学有39所。如果按现在比较流行的“双一流”标准,全国的“双一流”高校也仅有137所(42所世界一流大学和95所世界一流学科大学),占总数比例不超过5%。也就是说,每年都有数量较为庞...
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NFV和SDN之间到底有什么关系?

NFV、SDN是近年来信息通信行业兴起的热门技术,拥有极高的人气。尤其是5G时代到来后,两者的出现频率更是激增。随着对这两个概念的深入了解,很多读者向我提出了这样的疑问——NFV和SDN好像根本没有什么关系啊,为什么两者经常会一起以“NFV/SDN”的名义出现?它们真的有联系吗?是什么样的联系呢?今天,小枣君就和大家聊聊这个话题。首先,我们先简单回顾一下,...
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Verizon的野望

引言春节期间,笔者在家读完了美国运营商Verizon的传奇CEO伊万·塞顿博格(Ivan Seidenberg)的回忆录《不羁的Verizon》。看完之后,有三点感受:钦佩、感叹和忧虑。钦佩是因为Verizon一直以来倡导技术创新,对新技术非常激进,可以说是通信行业的技术先驱。感叹则是因为Verizon面临的问题、采取的战略乃至公司的思维模式,都能在国内运...
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传送网、传输网和承载网的区别

我们先从传送网开始说起。传送网是一个“暴露年龄”的词。如果有人经常开口闭口传送网,那么这个人很可能是一个年龄比较大的老员工。传送网所说的传送,最初就是指TDM语音信号的传送。八九十年代的网络,主要是语音通话网络。那时候IP还没有流行,设备与设备之间通信不是用网线或光纤,而是中继线缆(E1线)。那时候使用的通信体系,主要是PDH(准同步数字系列)和SDH(同...
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关于龙勃透镜天线,看这一篇就够了!

龙勃透镜,也叫龙伯透镜或伦伯透镜,英文名Luneburg lens。这种透镜的模型,最早是1944年由美国数学家鲁道夫·卡尔·卢纳伯格(Rudolf Karl Lüneburg)提出的。龙勃,也就是卢纳伯格。卢纳伯格1903年生于德国,在哥廷根(Göttingen)获得博士学位,1935年移居德国,擅长数学和光学。他的著作《Mathematical The...
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离职创业三年后,我来谈谈我的感受

大家好,我是小枣君。到目前为止,我已经从Z司离职3年零2个月了。两年前,我曾经写过一篇文章,名字叫做《辞职一年后,我来谈谈30多岁中年人的转型》(链接)。现在,又过去了两年,关于很多事情我又有了新的感悟,所以想再和大家分享一下。这三年来,我一直在坚持做同一个创业项目,那就是鲜枣课堂。功夫不负有心人,虽然速度比较慢,但总的来说,鲜枣课堂的业务还是在逐渐走上正...
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中国的第一座基站,你知道在哪吗?

根据工信部的数据,截至2019年底,中国一共有移动通信基站841万个。仅4G基站数,就达到了惊人的544万个。这是个什么概念呢?全球4G基站总数不超过900万,也就是说,地球上每5个4G基站,就有3个在中国。庞大的基站数量,支撑起了中国高速发展的移动互联网产业,也为我们的工作和生活带来了便利。那么,你有没有想过,我们辽阔国土上的第一个基站,究竟是什么时候出...
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Cat.1火了?它是从哪来的?

Cat.1好像突然火了。近期,众多大佬纷纷为其站台背书,网上也是议论纷纷、一致看好。究竟什么是Cat.1?它和我们经常听说的NB-IoT、eMTC有什么关系呢?我们还经常说Cat.M1和Cat.NB-1,它们是同一样东西吗?今天,小枣君给大家梳理一下来龙去脉。正文开始首先我们来说说Cat。这个Cat不是它:也不是它:而是英文单词Category的缩写。Ca...
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一文看懂5G产业链

大家好,我是小枣君。今天我想和大家聊聊5G产业链。最近, 关于“新基建”的话题就像潮水一样向我们涌来。网上充斥着各种“深度点评”的文章,各路“大咖”们也在不遗余力地为之摇旗呐喊。他们仿佛在告诉我们,如果错过这次机会,这辈子活该受穷。其实,七大领域里面别的不敢说,只5G这块,如果等到他们现在吆喝了才去投资,黄花菜都凉了。真正的投资者,早在几年前就已经开始行动...
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11个问题,帮你彻底搞懂工业互联网

▋ 工业互联网,到底是谁最先提出来的?通用电气(GE)。早在2012年末,通用电气就提出,产业设备应该和IT技术相融合。2013年,通用电气公司正式提出了工业物联网革命的概念。这也是工业物联网第一次被正式提出来。GE,General Electric Company通用电气的董事长兼CEO杰夫·伊梅尔特(Jeffrey R. Immelt)说:“一个开放、全...
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关于频率(波长)与穿透、绕射能力的关系,终于有人能说明白了

大家好,我是小枣君。昨天那篇5G毫米波的文章推出之后,引起了很多读者的浓厚兴趣。正如文章所说,5G毫米波的信号覆盖能力很弱,这是它的一个重要缺陷,会制约它的后续发展。但是,文章中关于毫米波信号覆盖能力差的原因描述,引起了部分读者的争议。其实,同样的问题之前也有读者提出过。关于电磁波频率(波长)和信号覆盖能力之间的关系,很多人都存在疑问。有人说,电磁波的频率...
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上海贝尔的中国梦

今天的故事,要从四十年前开始说起。彼时的中国,改革开放刚刚起步,百废待兴。为了尽快改变通讯工业严重落后的局面,缓解通信基础设施落后对经济建设的制约,中央指示邮电部,必须加快对国外先进通信技术的引进,尤其是急需的程控交换技术和设备的引进。于是,邮电部派出了考察团,前往美国、日本、英国、法国和比利时等国,寻求有合作意向的公司。当时,技术引进最主要的困难,是来自...
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SDN、OpenFlow、OpenDaylight,到底是什么关系?

2006年,美国斯坦福大学启动了一个名叫Clean Slate的研究课题。该课题由美国GENI项目资助,目的非常明确且宏大,就是——“重塑互联网”。Global Environment for Network Innovations当时的互联网,已经历经了30多年的高速发展,从最初的小型专用局域网络,变成了空前庞大和复杂的世界级网络。网络规模的持续扩张,网...
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说了这么多5G,最关键的技术在这里

说到天线,大家一定不会陌生。 在无线技术非常普及的现代社会,天线在我们生活中随处可见。其中最常见的,当然是我们移动通信网络所使用的基站天线。基站天线对我们的生活至关重要。如果没有它,我们的手机就没有信号,我们也就无法愉快地网购、追剧和吃鸡。如果大家细心观察,就会发现,不同设备的天线,有着不同的外型和尺寸。没错!从理论上来说,天线的理想长度通常是电...
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大江大河——通信设备商们的2019年

▊ 引言近20年来,通信行业风起云涌,大浪淘沙。阿尔卡特、西门子通信、马可尼、朗讯、摩托罗拉、北电……这些曾经叱诧风云的国际通信巨头,都已经湮没在历史长河之中,难寻踪迹。处于第一阵营的通信设备商,只剩下中国的华为和中兴、瑞典的爱立信、芬兰的诺基亚。   不久之前,这四大设备商纷纷发布了自己的2019年年报。本文将对这些年报展开...
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5G消息(RCS),到底是什么?

4月8日上午,中国移动、中国电信、中国联通联合举行线上发布会,宣布共同发布《5G消息白皮书》,推出“5G消息”业务。除了三大运营商之外,包括中兴、华为、小米、OPPO在内的11家终端厂商也纷纷积极表态,将对该业务予以全力支持。新闻一经公布,马上引起了行业内外的震动。媒体纷纷发文进行报道,相关股票也接连涨停。有人甚至惊呼:“这是三大运营商在借助5G向微信发起绝...
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基带、射频,到底是干什么用的?

大家好,我是小枣君。今天我们来聊聊基带和射频。说起基带和射频,相信大家都不陌生。它们是通信行业里的两个常见概念,经常出现在我们面前。不过,越是常见的概念,网上的资料就越混乱,错误也就越多。这些错误给很多初学者带来了困扰,甚至形成了长期的错误认知。所以,我觉得有必要写一篇文章,对基带和射频进行一个基础的介绍。——  正文开始  ...
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