头条 诺基亚发布其关于Wi-Fi 9技术的愿景 3 月 23 日消息,对于 WLAN 技术而言,当前大致处于 Wi-Fi 7 (802.11be) 逐步普及、Wi-Fi 8 (802.11bn) 预规范设备开发加速的时间点。而就在上周,电信技术巨头 Nokia 诺基亚发布了其关于 Wi-Fi 9 技术的愿景。 最新资讯 自制ADSL分离器 类别:自从装了ADSL以后,上网时打电话成了问题,别的房间一接电话就断网。更要命的是电话里有鸡鸡哇哇的怪声。在 ... 发表于:2011/1/10 宽带综合网络服务系统解决方案 宽带网络是现代通信行业的新宠,随着网络科技的不断进步,我国上网用户急剧增多,原先的窄带网已经难以实现各种视频、音频信息高速、高质、高量地传输,各通信公司纷纷在原有的窄带基础上组建自己的宽带网。建设宽带网的目的除了满足居民用户的高速上网等基本业务外,最主要的利润点在为各种大客户(如行政系统、大中院校、大中企业、金融政券、智能小区、信息化酒店等)提供网络增殖业务,这就是宽带综合网络服务系统. 发表于:2011/1/10 光以太网技术及在城域光网络的应用 光以太网技术是现在两大主流通信技术的融合和发展:光网络和以太网的融合。它集中了以太网和光网络的优点,如以太网应用普遍、价格低廉、组网灵活、管理简单,光网络可靠性高、容量大。光以太网的高速率、大容量消除了存在于局域网和广域网之间的带宽瓶颈,将成为未来融合话音、数据和视频的单一网络结构。光以太网技术是构建宽带城域光网络的主流技术之一。 发表于:2011/1/10 PLC与ADSL宽带接入方式对比 作为实施高速因特网的宽带网络,目前已经实用的有电话线的ADSL网、CATV的HFC网、光纤+LAN以太网,还有正在发展中的WiMAX无线接入网等接入方式,但是今天我们来说说电力线上网(PLC),并通过它与ADSL的对比来认识它。 发表于:2011/1/10 光纤入户:接入网的终极方案 入户(FTTH),顾名思义,就是光纤直接进入每个用户的住所或办公场所内。电信骨干光纤传输网早已经迈入10G时代,正在向40G挺进,接入网一直是瓶颈,尽管基于电话线的ADSL、以3G为代表的宽带无线方案都大幅提高了接入带宽,但是从应用潜力的角度看,只有光纤才能够真正实现几十兆甚至上百兆的接入带宽,满足用户对于视频、话音、高速上网以及其他高带宽应用的需求。 发表于:2011/1/10 检查光纤束的LED闪光器 借助图1所示电路,你可以验证光纤束,特别是当链路通过几块插接板时。你能在远端看见它使用的两只高亮度LED。闪光器在大约50分钟后关闭,在关断状态时的功耗微乎其微。 发表于:2011/1/10 解析多协议标记交换(MPLS)工作原理 运营商们正在通过整合IP与光网络技术,力求提高服务效率和开发高级服务。然而,首先他们需要克服极其复杂的多层架构。即从第三层的IP一直延伸到第一层的光传输层。 发表于:2011/1/10 广域网加速在校园网中的应用 校园网是学校发展的重要基础设施,是提高学校教学和科研水平不可缺少的支撑环境。校园网一方面它为学校提供各种本地网络应用,另一方面它是沟通学校校园网内外部网络的桥梁。所以保障校园网的运营和管理是未来校园网的主题。建立起可运营和可管理的校园网可以保证校园教学,科研,管理和服务重要业务的稳定的运行,保证校园网的可持续性健康发展,使学生和老师充分享受校园网带来的利益。 发表于:2011/1/10 基于GPRS技术的城市管网监测系统的研究 针对目前城市市政管网控系统存在的设备落后、功能单一、监测方法不完善的状况,根据管网系统的特点和功能,基于GPRS的城市管网监测管理系统的设计思想,建立一种基于GPRS技术的监测系统,介绍了GPRS技术在管网中的开发和应用。通过GPRS模块,将监测数据实时发送至监控中心,实现了现场仪表数据和数据中心系统的实时在线连接,达到了有效监控的目的。 发表于:2011/1/10 一种基于单训练符号的OFDM联合同步新算法 正交频分复用(OFDM)是一种多载波调制方式,其基本思想是把高速率的信源信息流通过串并变换后,变换成N路低速率的并行数据流,然后将这N路数据流分别调制到N个相互正交的子载波上并行传输的技术。由于OFDM具有抗多径衰落和频率选择性衰落的能力,同时又能提高系统的频谱利用率等,因此OFDM系统特别适用于多径无线信道环境下高速率数据的传输。但是与单载波系统相比,OFDM系统对同步的要求更加严格,对同步误差更为敏感,如果同步不准确,会直接影响到子载波间的正交性,造成子载波间干扰(ICI)和符号间干扰(ISI),严重影响OFDM系统的性能。OFDM的同步算法一直是学者们研究的热点,本文通过对经典的Schmidl&Cox时频联合同步算法进行研究,提出了一种改进算法,即基于单训练符号的OFDM联合同步算法。通过软件仿真,得出新的联合同步算法具有更好的同步精度的结论。 发表于:2011/1/10 <…3753375437553756375737583759376037613762…>