− | 香农在1948年的论文中引进了通信信道的香农极限 Shannon limit ,也称为香农容量 Shannon capacity ,就是针对特定噪声水平的信道的最大理论信息传输速率。后来著名的香农定理(噪声信道编码定理)指出: 信息传输速率即信道容量,是带宽,是平均信号功率,是平均噪声功率,为信噪比。香农极限就是其最大值。香农在该论文中解释了如何计算这个极限,但他当时并不知道如何逼近它。多年以后,香农和其他科学家不断地挑战这个重要而棘手的技术问题。现代通信系统从1G、2G、3G、4G到5G的整个发展过程中,全世界的科学家、通信运营商和生厂商们一直在追逐着逼近香农极限。2018年初,NOKIA在新闻发布会上宣称,他们的第三代光子业务引擎PSE-3芯片达到了目前逼近香农极限的最佳值。
| + | 香农在1948年的论文中引进了通信信道的[[香农极限 Shannon limit]] ,也称为香农容量 Shannon capacity ,就是针对特定噪声水平的信道的最大理论信息传输速率。后来著名的香农定理(噪声信道编码定理)指出: 信息传输速率即信道容量,是带宽,是平均信号功率,是平均噪声功率,为信噪比。香农极限就是其最大值。香农在该论文中解释了如何计算这个极限,但他当时并不知道如何逼近它。多年以后,香农和其他科学家不断地挑战这个重要而棘手的技术问题。现代通信系统从1G、2G、3G、4G到5G的整个发展过程中,全世界的科学家、通信运营商和生厂商们一直在追逐着逼近香农极限。2018年初,NOKIA在新闻发布会上宣称,他们的第三代光子业务引擎PSE-3芯片达到了目前逼近香农极限的最佳值。 |