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無處不在的無線技術正以極快的速度演進,為傳統的有線通訊系統提供無線替代方案,其中無線通用匯流排技術(Universal Serial Bus, USB)則是目前新興且極具潛力的技術之一,其使用頻段與多種技術相同,例如藍芽、ZigBee等...
隨著多媒體手機領域對於高容量記憶體的需求逐漸成長,於個人電腦市場成功滿足高容量記憶體需求的旋轉式機械硬式磁碟機(HDD),如今重新製作成微型硬式磁碟機(簡稱為微型硬碟)...
目前UWB應用無法商業化的主因為802.15.3a工作小組尚未制定完成實體層(PHY)標準,而延宕至今則是因各UWB技術的領導廠商勢均力敵始終無法將UWB規格標準化...
VDSL2(Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line 2)是最新且最先進的xDSL寬頻通訊標準,該標準是為支援廣泛配置的各種Triple Play服務而設計,例如語音、影像、數據、高畫質電視(HDTV),以及互動式遊戲等,可讓系統業者逐步彈性化並且有成本效益的升級現有之xDSL基礎架構...
有人曾戲謔說:「我們已經有一大堆標準了,再多一個應該沒差別吧!」但挑戰在於如何將數種標準合成為一個標準,譬如把WiFi和行動通訊整合至手機就能讓我們的生活更簡單,屆時只需一種標準、一套網路和一部裝置就能隨時隨地享受語音和資料服務...
在今日的行動電話中,一項最風行的特點就是內建可拍攝高解析度相片及影像的數位相機。隨著寬頻3G網路的產生,對於高相片解析度及如視訊會議等新應用的需求,持續提升著整合式相機的效能...
近年來,功率放大器製造商一直在努力解決產品可靠性的問題,他們所獲得的成果也各有不同。2001年時,廠商開始將功率控制功能與功率放大器整合在一起,這種做法使得生產良率大幅改善...
在人手一機或多機的趨勢下,手機仍持續整合音頻、視訊與圖片影像等功能。因此我們可以明白有幾件事正處於現在進行式:其一,資料量不斷地增加;其二,更精細或高解析度的液晶顯示會逐漸被發展出來;其三,伴隨著時尚小型的多樣化與新機種推出的需求...
通訊的傳輸從聲音、數據、影像到現今的多媒體應用,如今為了因應多媒體的高傳輸量,因此必須要有更大的傳輸頻寬才能達到,且多媒體應用也必須要有即時性與低耗電性...
談到PCIe的電源管理,可以聯想到該介面與傳統的「PCI Bus PM Interface Specification」,以及「Advanced Configuration and Power Interface (ACPI),Revision 2.0」規範彼此相容...
在802.15標準中除了Bluetooth (802.15.1)外,也規範高傳輸率UWB(802.15.3a)與低功耗的ZigBee(802.15.4)。因為消費者在無線區域網路技術上有了多樣選擇...
手機一直是中小尺寸面板的一個主要應用,由於手機的多媒體功能加重,雙螢幕手機在2004年的產值提高到1,344百萬美元,預估2005年將達到1,595百萬美元。手機面板也隨著多媒體的應用腳步...
相信從事產品規劃或是工程人員,或多或少在元件規格中會見到I2C介面的存在,也許也見過SM-Bus,兩者究竟有何差異?兩造的內在又是如何,相信是很多人想去知道的事情...
視訊通訊(Video Communication)的實現在有線及行動寬頻網路的普及與未來性的發展下,已成為市場推動力的主要應用,可望以多媒體通訊服務取代只有聲音的傳統通訊模式...
當手機慢慢離開原先的細胞,將要進入另一個細胞時,原基地台與手機之間的鏈路將由新基地台與手機間的鏈路來取代,這就是交遞的涵義。在前期雜誌中我們已經幫各位讀者詳細介紹交遞的種類及其特色,在本期雜誌中我們將從W-CDMA系統跟交遞有關...
近年來,白光LED在照明領域成為越來越顯得重要的創新產品,出眾的使用壽命及光效率使白光LED在快速成長的應用產品中,成為客戶首選的解決方案,許多積體電路製造商已開發出多種解決方案...
行動電話與無線個人數位助理(PDA)正以整合新功能與應用趨勢演進,目前類似的掌上型可攜式裝置中,皆已普遍使用IS-95、CDMA2000、W-CDMA、UMTS、GSM、PHS、Wi-Fi、WiMAX、藍芽及GPS等的無線技術...
在前兩期雜誌中,已分別為各位介紹了上下行實體頻道架構,及傳輸時所涉及的調變、編碼及資料速率等技術,這一期則是主要介紹HARQ(混合式自動重送請求),另外還有MAC層的封包排程功能...
每當我們設計高速的混合訊號系統時,我們最好先審視訊號路徑的每一環節,詳細評估各區段的訊號失真程度。本文主要介紹輸入或接收器路徑的設計,發送器或輸出路徑的設計將不在本文詳細介紹...
上一期「WiMAX建置要素解析 介紹OFDM/OFDMA/MAC」一文為各位介紹了IEEE 802.16正交分頻多工(OFDM)、802.16正交分頻多路存取(OFDMA),及媒體存取控制(MAC)通訊協定,這一期我們將首先探討802.11與802.16之間QoS機制的差異...
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