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相似文献
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1.
快与慢     
《聚氨酯》2019,(7)
<正>2019年6月6日,工信部正式宣布向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电颁发5G商用牌照。这标志着,我国正式进入5G商用元年。2019下半年,5G进入预商用阶段;2020年,开始大规模商用。这一切近在眼前。据悉,5G的速度大约是4G的100倍,它让手机变得更快,一秒下载一部高清影片成为了现实。同时,无论是手机,还是5G基站的建设,都将出现大量的材料更迭。对于多数材料厂商而言,自己的产品是否适用于5G设备,将是一个潜在的巨大商机。  相似文献   

2.
正6月6日,工业和信息化部向三大电信运营商中国移动、中国联通、中国电信和中国广播电视网络有限公司正式发放5G牌照,批准这4家企业经营"第五代数字蜂窝移动通信业务"。随着牌照的发放,标志着5G网络商用正式开始,中国进入5G时代。5G将与中国经济社会  相似文献   

3.
<正>5G是时下最热门的科技风口,它有着百倍于4G的速度,将推动无人驾驶、电子医疗、物联网、智能制造等诸多产业的升级。随着工信部发放5G商用牌照,宣告我国正式进入5G商用时代。这是一次通信技术的升级,更是一场覆盖众多产业的创新革命。巨大的机遇面前,每一个细分领域的  相似文献   

4.
正目前,全球已有78个国家的182家运营商启动5G建设或正在进行5G网络测试,有些国家甚至已经实现了5G在部分地区的试商用。华为就在2019世界移动通信大会上推出了5G手机Mate X,向5G世界行了个注目礼。但许多人不知道,在支撑5G时代发展路途上,化  相似文献   

5.
通信技术的发展从未停止,2013年12月,我国4G牌照发放,4G网络技术正式走向商用。与此同时,"新一代宽带无线移动通信网"5G网络的研发已在全世界范围内如火如荼地展开,有望在2020年正式商用。5G网络商用后,物联网与移动互联网将会高度融合,车联网、智能家居、智慧医疗、工业监测系统、超高清3D视频等多元化服务将融入我们的生活。文章简述了移动通信从1G到4G的发展历程及其特点,详细介绍了以高速率、高可靠性、低时延、智能化、功能多元化为特征的5G网络的五大关键技术。  相似文献   

6.
经过多年建设,运营商的基础资源网络已经具备相当规模。但此前光缆、管道、局房等基础资源的建设主要围绕4G基站、重要集团客户、宽带网展开,接入点的数量相对较少,接入位置预先选择且分布均匀,网络架构以环形为主。随着2019年6月工信部向运营商颁发5G牌照,运营商积极开展5G网络建设工作,特别是5G基站接入需求面临重大考验。综合业务区中基础资源网络的结构、容量、覆盖需要进行针对性的调整应对,以满足5G基站成倍接入的需求。  相似文献   

7.
正2013年12月4日,工信部向三大运营商发放4G牌照,这意味着我国电信业将正式进入4G时代。这是中国电信行业、互联网行业、乃至整个经济发展中的一件大事。4G时代的到来为各行业带来无限的商机。有专家预估,4G网络前期建设拉动的投资约5000亿元,未来数年可能达到上万亿元。如果从宏观经济角度来思考和张望4G通讯技术带来的巨变,4G时代的到来将深入到经济社会发展的每个角落。对于树脂行业而言,4G时代属于发展机遇与挑战并存的时代。在我国经济拉动下,国内市场对于树脂产品的需求  相似文献   

8.
2019年我国正式进入5G商用元年,标志5G技术的应用已经开始普及,5G将会带来大量的就业机会。高职院校应迅速抓住5G发展的机遇期,建设适应国家5G发展需求的相关专业,培养国家及区域经济发展所需的5G技术人才。在5G技术技能型人才培养过程中,5G移动通信实训基地的建设尤为重要,将决定人才培养的最终质量。提出一种多元化5G移动通信实训基地建设方案,其贯穿整个5G产业链学习的全过程,基于5G网络引入虚拟实训,实现虚实结合的多元化实训方式;拓展了5G移动通信实训基地的功能,使基地更好的服务教学,服务院校科研,服务行业企业,服务区域经济发展,实现实训基地使用多元化,构建学校、政府和企业共享式的实训基地运营模式。  相似文献   

9.
《影像视觉》2010,(2):27-27
作为中国移动长期以来的重要合作伙伴,世界领先的移动终端制造商LG电子也同步正式推出了OPhone阵营的旗舰产品——GW880。这款3G版OPhone手机的发布标志着中国移动OMS平台下的首款TD终端正式面市销售,OPhone产品系列已初具规模,更寓示中国移动3G时代的移动互联网战略布局有了实质性的迈进。  相似文献   

10.
正2018年年底的中央经济工作会议提出,"加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设",新基建的概念由此产生,并被列入2019年政府工作报告。2019年再次强调以5G人工智能、机器人和工业互联网等为代表的新基建在逆周期调节中将承担更为重要的角色,要进一步加快推进信息网络等新型基础设施的建设。进入2020年,新基建作为推动实现全面建成小康社会目标的重要抓手,近期在多次会议中被频繁提及。  相似文献   

11.
三星发布首款曲面OLED屏手机,而LG旗下面板厂宣布OLED柔性屏开始量产。国产柔性屏面世仍需一年时间。国内面板企业认为,柔性屏手机现阶段仍处在概念普及阶段,市场反应如何仍有待检验。9月份,三星和LG相继在中国市场推出曲面OLED电视。由于价格接近传统LCD电视的将近8倍,业界对OLED电视的普及速度普遍持谨慎态度。在手机领域,OLED屏幕应用已经比较广泛,而两家韩国企业的竞争也针锋相对。在三星发布一系列  相似文献   

12.
移动通信的迅猛发展,5G时代正式到来,国际电联已经启动制定5G通信标准,5G进入到技术突破及标准制定的关键阶段。出于平稳过渡和降低建设投入的考虑,NSA多种通信网络的融合是5G实用化的必经之路。通信系统共存电源干扰的控制是当务之急。本文立足于5G通信技术,提出一种共存电源干扰控制方法,设计了自干扰抵消链路、共存电源检测电路、参考电源信号自动电平控制电路,通过仿真分析,在系统接入满意率和占用带宽方面具有优势。  相似文献   

13.
《聚氨酯》2018,(4)
正大屏智能机时代,人们难免会遇到手机淋雨、被泼洒饮料、以及沾染指纹油污的情况。不过密歇根大学的一个研究小组,已经开发出了一种透明、且经久耐用的"超级液体排斥涂料"。这种新材料耐用且几乎排斥所有液体。对有小孩的父母来说,这是一则好消息,再也不用担心小孩的指纹和果冻渍遗留在墙壁、窗户甚至手机屏  相似文献   

14.
激光直接成型(LDS)功能塑料在手机天线、三维立体电路和智能响应领域广泛应用,是实现智能终端部件轻、薄、小型化的基础材料之一。系统阐述了LDS功能塑料的特点及在5G通讯时代的机遇,总结了LDS功能塑料的研究进展,包括常用塑料基材的优缺点、商品化产品的牌号与典型性能、配方设计难点、所用镭雕助剂的特点及与激光打标助剂的异同,介绍了LDS功能塑料的应用案例,并指出5G通讯时代LDS功能塑料的研究开发方向。  相似文献   

15.
<正>最近,工业和信息化部网站发布《工业和信息化部关于公布2019年国家技术创新示范企业名单的通知》,国药集团化学试剂有限公司荣登"国家技术创新示范企业"榜单,成为上海地区2019年唯一一家入选企业,标志着国药试剂在技术创新能力、体系建设、自主品牌管理和创新成果等方面得到了国家的高度认可。此次入选的共有北京小米移动软件有限公司等  相似文献   

16.
论述了5G通信时代所用智慧手机的特性,玻璃将作为智慧手机的盖板、柔性和可折叠显示器以及后盖板。与蓝宝石相对比,高铝硅酸盐玻璃具有高的透光性、抗压与抗冲击强度,成本也低,适合作5G手机盖板。无碱硼硅酸盐玻璃的耐热性高、膨胀系数低、尺寸稳定好,适合再加工温度高的LTPS的基片,用于柔性与可折叠显示器。由于金属对电磁波的屏蔽特性,5G手机天线和无线充电的电磁波在金属后盖传输损耗很大,因此需要选择对电磁波衰减系数小的玻璃或微晶玻璃作后盖。  相似文献   

17.
正7月21日,传化股份全资子公司浙江传化保险经纪有限公司正式获得由中国保监会颁发的全国范围保险经纪业务经营许可证。这张高门槛、高含金量的金融牌照的落地,标志着传化物流在打造"物流+互联网+金融"物流新生态的道路上又迈出了坚实的一步。今后,传化保险经纪公司将依托传化公路港平台优势,结合传化物流互联网产品及其他金融服务,建立基于互联网运营的保险经纪业务平台。通过此  相似文献   

18.
正近日世界首个石墨烯电子墨水屏幕正式诞生,这种材料可以让屏幕的厚度变得更薄,并且亮度更高,更具柔韧性。有了这种石墨烯电子墨水屏,我们可以在更强烈的阳光下直接阅读。同时,在造价上这种石墨烯电子墨水屏也要比传统墨水屏使用碳和金属铟的做法更低。目前,这种石墨烯电子墨水屏并未开始生产,不过研发这种技术的公司计划在一年之内开始量产。如果这种技术  相似文献   

19.
王承遇  汤华娟 《玻璃》2023,(9):1-11
1973年第一部手机研制成功,50年以来手机不断升级换代推动了手机玻璃的发展。2007年智能手机问世,对玻璃的硬度、抗摔性、耐刮擦性提出较高的要求,从而形成手机专用玻璃系列。2019年折叠手机的发展,促进了超薄玻璃和柔性玻璃的研制和生产。纳米微晶玻璃更以其优越性能有取代手机玻璃的趋势。最后指明了手机玻璃发展方向。  相似文献   

20.
5G时代已经拉开序幕,我国的5G+智慧校园建设从顶层设计到试点项目正在有序开展。本文试图在这一背景下,基于5G的技术特性对校园网安全发展方向进行思考和探究。  相似文献   

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