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720P视频所需的带宽详解

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简介:
本文详细解析了观看和传输720P分辨率视频所需的网络带宽要求,帮助读者理解影响视频流畅播放的因素,并提供优化建议。 以后再被问到720p视频需要多少带宽时,可以给出明确的答复了。

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  • 720P
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  • 关于1080P、720P、4CIF、CIF理论求文档
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    本文档深入探讨了视频监控系统中不同分辨率格式(如1080P、720P、4CIF及CIF)所需的网络传输带宽,旨在为用户提供清晰的技术指导和实践建议。 关于1080P、720P、4CIF和CIF图像传输所需的理论带宽,可以提供给从事图像传输的朋友作为参考。
  • UWB超技术.pdf
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    本PDF深入解析UWB(超宽带)技术原理、发展历程及其在短距离高速数据传输和室内定位领域的应用前景与挑战。 超宽带技术(UWB)作为一种无线通信方式,在近年来备受关注。它通过发送具有极陡上升和下降时间的冲激脉冲进行直接调制,从而在GHz级别的带宽上实现高速数据传输,并且在室内定位等多个领域展现出巨大潜力。 UWB的核心优势在于其对信道衰落不敏感、低发射功率谱密度、低截获能力以及较低的系统复杂度和高度精确的位置确定。接收端通过宽带放大器和积分检测电路处理信号,与本地伪码对比实现数据解调。自2002年美国联邦通信委员会(FCC)批准UWB民用以来,这项技术已在多个领域得到应用。目前,FCC允许的商用频率范围为3.1至10.6GHz,欧盟的规定则为6.0至8.5GHz。随着5G技术和V-2X部署的发展,未来UWB的工作频率有望提升到更高频段。 苹果公司在其2019年秋季发布会上将UWB技术引入新款iPhone中,这预示着该技术在民用市场的广泛应用即将开启。从养老、医疗保健、化工厂和仓库管理、停车场系统以及博物馆参观等场景来看,UWB都有广泛的适用性。据预测,到2023年左右,全球的UWB市场容量将达到约300亿人民币规模。 具体应用方面,UWB技术可以实现厘米级精准定位,并且支持高达110MBs的数据传输速度,在家庭无线消费市场上能够替代USB进行高速数据交换。此外,由于其高空间分辨率特性,使得它在探测雷达领域表现优异,例如探地雷达、穿墙雷达和道路检测等。 未来前景方面,UWB技术的应用将更加广泛。比如智能箱包跟随系统可以实现20米内的精准控制;而防丢器则可以帮助用户轻松找到车辆、宠物或重要物品。此外,在陌生人社交场景中也能发挥作用,用于寻找特定的人群成员,无需额外部署基站设施。 目前许多公司如华为、京东方等都在积极研发UWB技术,并推动其在更多领域的创新应用。总体而言,凭借独特的性能优势和不断成熟的技术体系,超宽带(UWB)正在成为室内定位及无线通信领域的重要选择,在民用市场中发挥着越来越重要的作用。
  • uwbchannel.rar_802.15.3a_超
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    该资源包包含有关IEEE 802.15.3a标准下的UWB(超宽带)通信技术的研究资料和模拟频道数据,适用于无线通信领域的研究与学习。 超宽带信道程序对802.15.3a信道仿真具有参考价值。
  • Java开发播放器Jar包
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  • Win10播放HEVC扩展组件
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    简介:本文介绍Windows 10系统中用于播放HEVC编码格式视频所需安装的扩展组件,帮助用户解决无法正常观看HEVC格式影片的问题。 在Windows 10系统中播放视频时,可能需要安装HEVC视频扩展组件。
  • 放大器
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    宽带射频放大器是一种能够处理宽频率范围信号并增强其强度的电子设备,在无线通信、雷达和无线电等领域发挥着重要作用。 射频宽带放大器原理图使用Multisim 11绘制,是我们参考2013年全国大学生电子设计竞赛方案的结果,完全可以满足题目要求。提示:高频部分需要注意焊接问题,这非常重要,否则会对性能产生很大影响。
  • 有槽段超天线
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    本作品设计了一种创新性的带有槽口结构的双频段超宽带微带天线,能够在两个不同频率范围内高效工作。 双频段带槽超宽带微带天线是为覆盖超宽带(UWB)通信系统而设计的新型天线。近年来,UWB技术迅速发展,并通过极宽的工作频率范围支持WiMAX和WLAN等无线网络系统的运行。然而,传统的超宽带天线工作在3.1GHz到10.6GHz频段内时可能会受到WiMAX或WLAN干扰,因此需要设计具备双频段阻带特性的新型天线。 研究团队提出了一种创新的微带天线设计方案,在半圆形辐射贴片上蚀刻互补分裂环形结构(split ring resonator),使该天线在3.3GHz到3.7GHz和5.15GHz到5.85GHz两个频段内具备良好的阻带特性。这两个频率范围正好覆盖了WiMAX与WLAN的工作区间,使得干扰得到有效抑制。此外,这种新型天线工作于2.8GHz至12GHz的宽广频带上,在该范围内增益从2.3dB到6.3dB变化,并且在水平面(H平面)上显示全向辐射特性。 为提升超宽带微带天线性能和适应多样化的应用环境,研究人员探索了多种实现双频段阻带特性的技术方案。例如,通过添加L型或E型槽于辐射贴片与接地平面上来引入特定频率范围内的衰减;在正方形辐射贴片上设计修正的T形槽,并结合两个E形和W形导体背板结构以实现双频段阻带特性;以及利用馈电线上的准互补分裂环蚀刻技术,成功开发出平面单极子天线。此外,还通过使用三叉形状馈电线路与嵌套C型短路销设计了具有圆形槽的超宽带微带天线。 在以上研究中,采用阿基米德螺旋形渐变槽结构以实现所需双频段阻带特性也得到了应用验证。这些技术方案旨在确保对WLAN和WiMAX频率范围内的有效抑制作用。 本研究所提出的天线设计通过引入分裂环的互补结构于半圆形辐射贴片内,在两个指定的阻带区间实现了优良的衰减效果,从而显著减少了系统间的干扰问题。该设计方案基于微带技术实现,并因其紧凑、低成本及易于与微波集成电路集成等优势在现代通信领域广泛应用。为了确保天线性能满足设计要求,必须仔细考虑其尺寸大小、形状以及制造工艺等因素。 超宽带天线的发展为高速数据传输提供了更宽的频谱资源,而具备双频段阻带特性的新型天线则能够有效避免与现有无线通信系统频率重叠问题,从而提高整体通信质量。哈尔滨工业大学电子与信息工程学院的研究人员Ying Sio、Wei Li和Hongyong Wang的工作表明通过精确控制天线结构参数可以灵活设计满足特定需求的超宽带微带天线。
  • Log4j2JAR包及配置尽版)
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    本文档提供了关于Log4j2库所需的全部JAR包及其详细配置方法的全面指南,帮助开发者深入了解和正确实施日志记录功能。 关于配置文件的名称及在项目中的存放位置:log4j 2.x版本不再支持像1.x版本那样使用.properties后缀的文件进行配置,而是要求配置文件的后缀名必须为.xml、.json或者.jsn。 系统选择配置文件时遵循以下优先级顺序(从高到低): (1) 首先查找类路径(classpath)下名为log4j2-test.json 或者 log4j2-test.jsn 的文件; (2) 其次寻找名为log4j2-test.xml的文件; (3) 然后是名为log4j2.json 或者 log4j2.jsn 的文件; (4) 最后查找名为log4j2.xml的配置文件。 通常情况下,我们默认使用log4j2.xml作为配置文件名称。当需要在本地测试时,可以将log4j2-test.xml放置于类路径中;而在正式环境中,则应采用log4j2.xml进行部署,在打包发布阶段无需包含log4j2-test.xml即可实现这一需求。
  • 90度移相器
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    90度宽频带移相器是一种电子元件,能够在较宽的工作频率范围内提供稳定的90度相位偏移,适用于雷达、通信等领域的信号处理。 90°宽带移相器采用渐近线结构设计,并基于HFSS进行建模,相关研究可参考论文《Broadband Phase Shifter Using Loaded Transmission Line》。