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沈墨华仿佛没有听到那些质疑的声音,指尖在遥控器上轻轻一点,屏幕切换,展现出海量的、来自全球不同区域的真实网络运行数据样本,这些数据与“烛”的推演曲线高度吻合。



“这些数据,来自公开可查的第三方监测机构,以及我们星宇科技在全球部署的测试网络。趋势,已经非常清晰。”



他利用数据建立了危机的共识,然后,才亮出了中国的方案。



屏幕上出现了一个全新的、结构更加扁平化、核心网元素更加分布式的架构图。



它与现有主流架构有着显著区别,充满了大胆的创新。



“我们所提出的,并非对现有标准的简单改良,而是一次基于对移动互联网本质深度理解的重构。”



沈墨华的声音不高,却仿佛带着千钧之力,“我们的核心思路是:控制与承载分离,网络功能虚拟化,以及引入智能感知与动态资源分配作为原生能力。”



他开始逐一阐述方案的关键技术点。



当介绍到基于非正交多址接入和稀疏码多址的创新空口技术时,台下一位来自北欧某老牌通信企业的首席科学家忍不住打断,语气带着明显的质疑:



“沈先生,您提出的这些概念非常……新颖。但理论上的频谱效率提升,如何在复杂的实际信道环境中保证稳定性?其接收机的复杂度和成本是否可控?”



所有人的目光都聚焦在沈墨华身上,等待着他的回答。这是直指核心的挑战。



沈墨华脸上没有任何被冒犯的神色,反而像是早就预料到会有此一问。



他深邃的目光投向那位提问者,语气依旧冷静如常:



“古斯塔夫森博士,感谢您的问题。关于实际环境下的稳定性,我们在中国境内部署的、覆盖多种典型地貌和城市环境的试验网,过去十二个月的运行数据可以说明一切。”



他操作电脑,调出一组极其详实的测试数据对比图,清晰地显示了中国方案与传统方案在高速移动、密集城区、偏远山区等极端场景下的性能指标对比。



中国方案在保持高吞吐量的同时,稳定性显著优于对比方案。



“数据显示,在相同覆盖条件下,我们方案的连接掉线率比现有主流方案低百分之六十七,边缘用户速率提升百分之二百三十。”



他精准地报出数字,目光扫过古斯塔夫森博士,



“关于接收机复杂度,我们通过引入专用的低功耗解码协处理器,已将额外复杂度带来的功耗和成本增加,控制在百分之八以内。这是经过流片验证的数据。”



他顿了顿,补充道,语气带着一种技术者特有的、近乎冷酷的客观:



“事实上,我们认为,与其在陈旧的信道编码和调制技术上不断叠加补丁,付出百分之三十甚至五十的复杂度提升换取百分之十的性能改善,不如从根本上换一条更优的路径。这才是对产业和用户负责的态度。”



古斯塔夫森博士张了张嘴,似乎还想说什么,但看着屏幕上那些无可辩驳的实测数据,最终只是推了推眼镜,沉默地坐下了。



沈墨华乘胜追击,开始阐述方案中关于智能核心网和网络切片的部分。



他巧妙地引用了星宇安卓生态的成功案例:



“一

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