少说多做工 阿尔卡特3G成果掠影

合集下载

臭鼬工厂的掌门人

臭鼬工厂的掌门人

“臭鼬工厂以企业化的经营与人性化的管理方式,带领―群积极进取的专业工程师,以无比的创造力发展出美国国防科技中最机密、最先进的武器产品,更以迅速、有效的成本控制著称于世,从而成为全世界从事高科技产业的大型公司所效法学习的标杆。

”――摘自台湾出版的《航太巨人》历届掌门人一流的企业必有一流的管理,一流的管理是由一流的企业家来执行的,掌舵者对整个企业的发展起着关键的引领作用。

负起管理职责的正是历任臭鼬工厂掌门人,在他们的带领下,臭鼬工厂从最初的简陋仓库式办公室、仅仅十多位工程师和薄弱的型号项目基础,发展成为主导美国最机密的先进技术研发的高效率创新团队,并能保持迄今不衰的旺盛发展势头,不能不说这些掌门人功莫大焉。

梳理这些人物成长和发展的轨迹,可以发现他们无一例外都是技术过硬的航空技术专家,这首先是管理好一个尖端航空技术部门的基础。

但在他们身上,闪耀的不仅仅是专业技术杰出的光辉,还有统驭全局、管理企业之才能,良好的人际关系处理能力,对事态的把握和对事物的决断力。

更重要的是,这些掌门人都有着坚忍不拔的意志力、强大的事业心和奋斗目标,故能想常人之不敢想、为常人之不能为,乘波踏浪,写就臭鼬工厂延续不绝的功勋霸业。

在臭鼬工厂历任掌门人中,第一任掌门人凯利?约翰逊是必须要浓墨重彩记载的人物。

他是航空技术天才,同时也是卓越的管理者。

他是臭鼬工厂的开山之祖,在他的倡议下,洛克希德公司于1943年成立了臭鼬工厂这个快速研发团队,凯利?约翰逊本人任臭鼬工厂首任总裁。

他具有创新的思维和高度的执行力,在任时主持设计过40种重要机型,包括“伊莱克特拉”旅客机、p-38“闪电”、喷气式战斗机f-80.侦察机u-2、“黑鸟”系列:他制定出臭鼬管理的14条“原则”,奠定了臭鼬工厂的管理原则基础,直至今天,这些原则都是杰出的项目管理方法。

臭鼬工厂第二任掌门人本?里奇在隐身技术方面成就非凡,被誉为”隐身之父”。

1975年,本?里奇就任臭鼬工厂第二任总裁,期间全面主持了f-117a隐身飞机的研发工作。

开启不可思议3G生活——HTC“惊艳”手机

开启不可思议3G生活——HTC“惊艳”手机

开启不可思议3G生活——HTC“惊艳”手机
佚名
【期刊名称】《《新潮电子》》
【年(卷),期】2011(000)005
【摘要】曾在MWC 2011上大放光彩的Incredible S·在中国市场将被命名为S710d和S710e(仅支持WCDMA网络)。

其中,最具特点的S710d支持中国电信CDMA 2000 3G网络——它亦是中国电信推出的首款“全球漫游手机”,【总页数】1页(P98-98)
【正文语种】中文
【中图分类】TN929.5
【相关文献】
1.海尔手机与恩智浦半民体同开启国内准3G生活快体验 [J],
2.海尔手机与恩智浦半导体共同开启国内准3G生活快体验 [J],
3.我的伴侣我的惊艳——HTC惊艳(电信版)首款全球漫游手机 [J],
4.HTC在京发布电信3G手机——惊艳 [J], 无
5.再度“惊艳”:HTC惊艳S710d 3G全球漫游手机发布会速记 [J], 本刊记者因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

史上最强悍的LTE知识集锦,看完你也成大神

史上最强悍的LTE知识集锦,看完你也成大神

●OFDM系统优点: ◇通过把高速率数据流进行串并转换, 使得每个子载波上的数据符号持续长度相对增加, 从而有 效地减少由于无线信道时间弥散所带来地ISI,进而减少了接收机内均衡器地复杂度,有时甚至 可以不采用均衡器,而仅仅通过插入循环前缀地方法消除ISI的不利影响。 ◇OFDM技术可用有效的抑制无线多径信道的频率选择性衰落。 因为OFDM的子载波间隔比较小, 一般的都会小于多径信道的相关带宽,这样在一个子载波内,衰落是平坦的。进一步,通过合理 的子载波分配方案, 可以将衰落特性不同的子载波分配给同一个用户, 这样可以获取频率分集增
益,从而有效的克服了频率选择性衰落。 ◇传统的频分多路传输方法是将频带分为若干个不相交的子频带来并行传输数据流, 各个子信道 之间要保留足够的保护频带。 而OFDM系统由于各个子载波之间存在正交性, 允许子信道的频谱 相互重叠,因此于常规的频分复用系统相比,OFDM系统可以最大限度的利用频谱资源。 ◇各个子信道的正交调制和解调可以分别通过采用IDFT(Inverse Discrete Fourier Transform)和 DFT实现, 在子载波数很大的系统中, 可以通过采用IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)和FFT 实现,随着大规模集成电路技术和DSP技术的发展,IFFT和FFT都是非常容易实现的。 ◇无线数据业务一般存在非对称性,即下行链路中的数据传输量大于上行链路中的数据传输量, 这就要求物理层支持非对称的高速率数据传输, OFDM系统可以通过使用不同数量的子信道来实 现上行和下行链路中不同的传输速率。 ●OFDM系统缺点: ◇易受频率偏差的影响。 由于子信道的频谱相互覆盖, 这就对他们之间的正交性提出了严格的要 求, 无线信道的时变性在传输过程中造成了无线信号频谱偏移, 或发射机与接收机本地振荡器之 间存在频率偏差,都会使OFDM系统子载波之间的正交性遭到破坏,导致子信道间干扰( ICI, Inter-Channel Interference),这种对频率偏差的敏感性是OFDM系统的主要缺点之一。 ◇存在较高的峰值平均功率比。 多载波系统的输出是多个子信道信号的叠加, 因此如果多个信号 的相位一致时, 所得到的叠加信号的瞬时功率就会远远高于信号的平均功率, 导致较大的峰值平 均功率比(PAPR,Peak-to-Average power Ratio),这就对发射机内放大器的线性度提出了很 高的要求,因此可能带来信号畸变,使信号的频谱发生变化,从而导致各个子信道间的正交性遭 到破坏,产生干扰,使系统的性能恶化。

2012百度参赛教案——专题五 第三节 科学技术的发展和成就

2012百度参赛教案——专题五 第三节 科学技术的发展和成就

全国中小学“教学中的互联网搜索”优秀教学案例评选教案设计【教学课题】§5.3 科学技术的发展与成就【教材依据】新课程人民版必修三《思想文化模块》专题五《现代中国的文化与科技》第三子专题《科学技术的发展与成就》【学习目标】列举新中国成立以来科技发展的主要成就;认识科技进步在现代化建设中的重大作用。

【教学内容分析】中华人民共和国成立之后,中国获得了真正的独立自主,人民成为国家的主人,这成为新中国各项事业蓬勃发展的基础。

50多年来,中国科学技术以“两弹一星”为代表,取得了巨大成就,十一届三中全会以来,科学技术进入了最好的时期。

为什么科技发展的如此迅速,又会产生什么影响,这是我们这节课重点探究的问题。

【教学设计思路】1、针对高二学生特点,喜好新奇事物,求知欲强,主动探究精神足,在这节课的设计上一定要体现一个理念:充分让学生动起来。

2、针对这一节的内容,如果没有丰富详实的图片、史料,课堂一定毫无生趣意义。

所以,我搜集了各种各样的图片、史料,以求课堂内容的丰富多彩。

3、针对我们学生的学习特点,我的这节课,没有拘泥于严格意义上的“六环节”,而是把学生精彩展示与教师精讲点拨结合在一起,让课堂随时随地的精彩。

每一环节紧密相连,提高了课堂教与学的效果。

【教学准备】制作课件辅助教学;布置学生做好课前预习。

【课时安排】1课时【学习过程】【导入新课】〖音乐一首——彩云追月〗追月的又岂止是彩云,还有我们勤劳智慧的中国人。

〖图片一组,配文字解说〗百度搜索/i?ct=503316480&z=&tn=baiduimagedetail&word=%E6%CF%B6%F0%B1%BC%D4%C 2&in=19842&cl=2&lm=-1&st=&pn=2&rn=1&di=63315946950&ln=1992&fr=&fm=hao123&fmq=133125568259 3_R&ic=&s=&se=&sme=0&tab=&width=&height=&face=&is=&istype=#pn13&-1&di33764400315&objURLht tp%3A%2F%%2Fsheji%2Fpic%2F200711%2F20071101234429125.jpg&fromURLhtt p%3A%2F%%2Fsheji%2Fjieri%2F200711%2F2556_2.html&W400&H496&T8704&S10 0&TPjpg公元9年,西汉时期的神话故事叙述了嫦娥奔月的情景,被记载在《汉书•艺文志》淮南子篇中。

全民3G时代:联想“视杰”TD30t3G手机

全民3G时代:联想“视杰”TD30t3G手机

全民3G时代:联想“视杰”TD30t3G手机
佚名
【期刊名称】《《新潮电子》》
【年(卷),期】2010(000)003
【摘要】TD30t是一款TD—SCDMA/GSM双模手机·它外形上一改传统TD产品的“大块”形象——简洁的直立式造型融合了圆弧边角设计给人灵动轻巧的感觉·而多款肘尚色彩与“金属银”喷漆搭配更显精致、靓丽。

作为一款3G手机·TD30t支持可视电话、CMMB手机电视、自动漫游、自动切换、流媒体高速下载、飞信、音乐随身听、手机视频等3G典型应用.
【总页数】1页(P50)
【正文语种】中文
【中图分类】TN929.53
【相关文献】
1.崇尚“舒活”族他们熟悉的Smart! 联想“视杰”TD30t手机用户速记 [J],
2.买G3手机看这里两款联想3G手机试用报告 [J], 丰台顽石
3.联想“魔方”手机演绎时尚3G手机第一季 [J],
4.3G普及急先锋千元3G终端大阅兵——千元3G手机还能看电视联想TD30t [J], 无
5.崇尚"舒活"族他们熟悉的Smart!联想"视杰"TD30t手机用户速记 [J],
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

众人拾柴火焰高:产业合力加速NFV演进

众人拾柴火焰高:产业合力加速NFV演进
尔、 诺 基 亚 、I n t e l 、 西 班 牙 电信 和 华 为 等 行 业 领 导 者 展 开 合作 , 并 在 向 运 营 商 提 供 Op e n S t a c k 方面起 了 重要作用。
集 成 套 件 部 署 在 华 为 NF V 开放 实验 室中。
将 共同 “ 做 大蛋糕”
红 帽与华 为的全 球 合 作 , 将 协 调 社 区 贡 献 、工
搭 建了平 台, 包括V Mwa r e 、 红 帽在 内的多个厂商积
极 参 与 到 该 实 验 室 相 关 项 目中。那 么 , 业界人士如何
程 设 计、产品 及市 场进 入计 划 , 推 动 电信 服 务提 供
商 通 过 Op e n S t a c k 进 行 NF V 部 署 。通 过 把 双 方 合 作 的成 果贡 献 给上游 社 区, 红 帽 公 司和 华 为正 在 推
华 为 NF V Op e n L a b 密切合作, 联 合 合 作 伙伴 各 方面 , 建 设 开 放 共 赢 生 态 系统 , 加 速 NF V的 发 展 成 熟, 助 力 网络 的 演 进 和 转 型 发 展 。
张 先 民 :为 了 支 持 华 为 西 安 NF V OP e n L a b 项 目, 红 帽 带 来 了 专 业 技 术 、社 区 经 验 和 产 品 服
j 、【 I I — J
翟忠诚 : 对合 作 伙 伴我 们 都 持开 放心 态 , 欢迎 大 家 ~ 起 推 进 NF V 发 展 。NF V 的 商 业 化 进 程 需 要 大
已有深厚合作积累
看好 N F V Op e n L a b
家通 力合作 , 围绕 N F V Op e n L a b 平 台大 家可以通

2017-2018学年第一学期海淀高三语文期末练习(附答案)

2017-2018学年第一学期海淀高三语文期末练习(附答案)

海淀区高三年级第一学期期末练习语文2018.1一、本大题共8小题,共24分。

阅读下面的材料,完成1-8题。

材料一目前,被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜,还未正式运行就新发现6颗脉冲星。

中国科学家在北京发布了它取得的首批成果。

“中国天眼”是中国“十一五”重大科技基础设施之一,基于选址方法、索网主动反射面、柔性索结合并联机器人的馈源支撑这三项中国自主创新技术,它突破了射电望远镜工程的极限。

在未来可预见的二三十年内,它将是我们这个星球最先进、最灵敏的射电望远镜。

人类迄今已发现2500余颗脉冲星。

但在“中国天眼”问世前,中国望远镜从未捕捉到新的脉冲星。

事实证明,重大的科学突破离不开科研仪器的进步。

世界各国相继认识到大科学装置在国家创新能力建设中的重要地位,中国也在不断兴建重器。

包括“中国天眼”在内,仅中国科学院目前运行和在建的重大科技基础设施就有23个。

2013年国务院印发的《国家重大科技基础设施建设中长期规划(2012—2030年)》对能源、生命、天文等7个科学领域进行了系统【甲】bùshǔ。

中国科学院国家天文台台长严俊认为,“中国天眼”调试进展超过预期、打破大型同类设备调试周期的国际惯例,并有系统的科学产出,这得益于【乙】卓.有成效的早期科学规划和人才储备。

从最初不到5人的研究小组扩大到上百人团队,“中国天眼”凭借国内100多家参建单位的力量,由跟踪模仿发展到集成创新。

发布会当日,人们自发为“中国天眼”之父,项目总工程师兼首席科学家南仁东先生默哀。

2017年9月15日,在“中国天眼”落成近一周年之际,曾为之奔波奋斗的南先生【丙】溘.然长逝。

当年他毅然舍弃高薪,回国就任中国科学院北京天文台副台长。

1993年国际无线电科学联盟大会上,外国科学家们提出要建造新一代射电望远镜,以接受更多来自外太空的讯息。

南先生跟同事们说:“咱们也建一个吧!”从那时起,一干就是二十多年。

如今“中国天眼”新发现的脉冲星【丁】yìyì生辉,人们感慨它“足以告慰老南”。

前尘往事如云烟——西门子SXG75 3G手机

前尘往事如云烟——西门子SXG75 3G手机

前尘往事如云烟——西门子SXG75 3G手机
佚名
【期刊名称】《新潮电子》
【年(卷),期】2005(000)007
【摘要】虽然西门子(SIEMENS)一直都是3G网络的积极倡导者,但是却从来没有推出过一款完全由自己研发的3G手机。

而在ceBIT 2005上出现的一款SXG75 3G手机.不但成为第一款真正属于西门子的3G手机.更显示出西门子力图扭转已经在手机市场持续了数年的颓势。

SXG75采用3G手机常见的双摄像头配备.其机背的摄像头更高达200万像素.手机搭配了一块分辨率为320×240的26万色显示屏,大大改写了西门子手机视觉效果不佳的历史:内置128MB内存并支持存储卡扩展.支持蓝牙。

在忘掉过去那些有名无实的3G手机之后.西门子终于在2005年.带给了我们那样多的清新空气!
【总页数】1页(P68)
【正文语种】中文
【中图分类】TN929.53
【相关文献】
1.西门子3G手机率先实现视音频同步服务——韦斯德先生谈西门子3G手机市场定位 [J], 古松
2.西门子首款3G手机SX1 [J],
3.西门子第一款3G手机 [J],
4.绝地反攻西门子3G手机SXG75 [J],
5.西门子:发布其第二款3G手机U15 [J],
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

少说多做工阿尔卡特3G成果掠影
目前,全球大规模开展3G业务的四个主要运营商中,有三个与阿尔卡特建立不同的合作伙伴关系。

2003年全球新签定的6个3G合同,就有2个选择阿尔卡特参与网络建设。

与富士通合作NTT DoCoMo提供3G技术
除了提供新的业务和提高网络效率之外,3G的成功需以一个成功的可靠的网络为基础。

阿尔卡特与富士通合资成立Evolium SAS,表明阿尔卡特与富士通在GSM、GPRS、EDGE 和UMTS无线接入领域的研发力量全面整合。

自1998年开始,富士通与NTT DoCoMo合作进行UMTS现场测试,在DoCoMo的商用网络中更是提供了绝大部分设备。

同时E volium SAS与D oCoMo 签定了技术协议,因此Evolium SAS从DoCoMo为期5年的研发和为期4年的实验室、现场试验中受益匪浅。

通过与富士通组建合资公司Evolium SAS,阿尔卡特为日本和欧洲架起了桥梁,并开发出真正的符合3GPP规范的系统,同时拥有了独一无二的3G商用经验。

为ORANGE度身定做系列终端应用
阿尔卡特作为法国ORANGER的合作伙伴,不但提供网络设备,同时配以开放的业务平台,并为ORANGE度身定做了一系列终端应用。

2001年年中,阿尔卡特开始提供3GPP 标准的UMTS设备首次在巴黎提供电路交换的呼叫,同时还能提供分组模式的高速数据传输服务。

2001年10月23日,阿尔卡特为ORANGE安装的16个NODEB,在现场环境下提供符合3GPP规范的户外覆盖,并通过系统过载测试。

基于以上成功,ORANGE迅速在法国城市LILLE建立100个以上的NODEB预商用网络,对阿尔卡特提供的各种应用进行测试,以获得来自消费者的直接反馈。

阿尔卡特设备的软硬件在预商用过程中运行稳定,目前已被ORANGE确认为可商用版本。

为Tele.ring部署3G/UMTS商用网
今年3月,阿尔卡特与奥地利固定和移动网络运营商Tele.ring正式签订了合同,为其部署3G/UMTS商用网。

到2003年底,Tele.ring便可以为奥地利四分之一强的人口提供3G 服务。

此次Tele.ring选择阿尔卡特3G/UMTS解决方案,正是因为该解决方案比较成熟,在现有基础设施上能灵活升级,能实现2G/2.5G到3G的平滑过渡。

这样,Tele.ring就能够根据终端用户的需求提供无缝隙的2.5G和3G业务,同时也最大限度地保护了运营商的投资。

为NTT DoCoMo 3G网络提供光连接
今年5月28日,阿尔卡特为NTT DoCoMo位于日本的FOMA3G网络和其在荷兰的基站提供光连接,使得NTT DoCoMo在日本的商用FOMA系统和其位于荷兰KPN网内的基站解调器之间的第三代移动业务的传输成为可能,其传输速率比目前标准GSM网络所能够提供的速率高出40倍。

这意味着移动基站之间的互连不受地理环境的影响,并且无需向第三方租用外加的线路,从而使移动运营商减少巨大的资金投入,可随时随地根据需要扩展网络。

目前,阿尔卡特已在法国、罗马尼亚、意大利、瑞典、葡萄牙、西班牙、波兰、俄罗斯、
澳大利亚、阿联酋等国家和地区提供了20多个UMTS现场试用网络,阿尔卡特将因大量部署端到端3G网络(核心+无线+应用)而稳居全球3G供应商的前列。

(选自上海贝尔阿尔卡特股份有限公司《上海贝尔阿尔卡特》报,2003年6月15日第9期)。

相关文档
最新文档