。##在无法实现光纤接入的区域部署基站是分组微波设备在LTE移动回传中的主要应用场景。LTE网络为了提高覆盖,宏站和小站协同组网,宏站负责网络覆盖,小站负责覆盖补盲和数据热点吸收等,分组微波可以灵活
2014-01-10 17:22:532305 千兆级LTE的理论速度可以达到光纤级别的1Gbps,与国际电信联盟对4G定义的标准一致,业界称之为LTE-A。
2016-12-15 10:16:57492 3G兴起,围绕3G基站回传话题成业界讨论热点,中移动是基站最多的运营商,又肩负打造TD-SCDMA的历史重任。本文在介绍了中移动面向2G无线通信系统的基站回传网络的现状的基础上,给出
2019-07-15 08:28:22
%~60%的移动基站通过微波进行回传,随着5G部署步伐的加快,网络容量、复杂性、时延要求更高,移动基站的数量也会增加。微波作为无光纤场景下的重要传输手段,随着5G的演进还会继续扩大。文章表示,目前以华为
2019-06-18 06:26:28
,划分为前传网络、中传网络和回传网络三部分。对于前传网络的承载,可根据不同接入条件和场景,灵活选用光纤直驱、无源WDM、有源WDM/OTN等方案,前传网络并没统一承载方案的需求。而中传、回传网络,对于承载
2019-12-12 17:36:16
在宽带无线接入市场的竞争力,3GPP 开展UTRA长期演进(Long Term Evolution ,LTE) 技术的研究,以实现3G技术向B3G和4G的平滑过渡。LTE的改进目标是实现更高的数据速率
2019-06-18 07:14:49
:LTE基站的覆盖范围小,部署密度远远高于GSM基站和3G基站,LTE建设将面临大量的新建站点需求,而部分新建站点光纤资源短缺,新铺设光纤,成本高、周期长,无法满足LTE快速建站的需求,影响LTE网络覆盖率。有谁知道,这些问题该怎么解决吗?
2019-08-16 07:25:15
连续变化,在纤芯与包层的分界面 处.折射率恰好等于包展介质的折射率。3)按光纤中传播模式的数量分类(1)单模光纤。在单模光纤中,只有基模可以传榆。(2)多模光纤。在一定的工作波长下,光纤除了传播基联之外
2017-06-26 14:33:24
路长等多种优点。微波通信作为现代无线通信的先行者,一直在通信领域起着举足轻重的作用。随着光纤通信的发展,微波通信已经从长距离通信的主导者,转变为服务于中短距离的接入传输。随着现代通信网络的演进和发展
2019-06-17 08:13:06
1 微波光子学产生的背景光波分复用技术的出现和掺铒光纤放大器的发明使光通信得到迅速发展。光纤通信具有损耗低,抗电磁干扰,超宽带,易于在波长、空间、偏振上复用等很多优点,目前已实现了单路40~160
2019-07-12 08:17:33
假设在一个室内、空旷的微波无线传能系统中,发射端的发射功率固定,采用定向发射的方式将微波传送到固定的接收端。此时在能量传输的主瓣或者旁瓣中加入与接收端天线参数差不多的接收端K,且数量不确定。会不会对固定的接收端所接收到的能量产生影响?有没有具体的理论分析计算方法?
2023-09-25 09:37:26
BMLPVMB/LTE
2023-03-29 21:53:15
微波是常见的无线通信技术,以其远距离、大容量、部署快捷、抗损强的特点被广泛应用于各类通信系统的中继和回传。持续的移动宽带的承载需求,常规6GHz~38GHz的微波频谱资源已经被迅速消耗殆尽,微波
2019-07-15 06:19:39
级大带宽站点的回传需求,而E-Band微波(80GHz)因其频带资源丰富、传输容量大、频谱使用费低廉以及高频窄波束适应密集部署等优势,逐渐从传统的企业市场应用向运营商级的大带宽业务承载网方向发展。
2019-06-18 07:06:36
已成为其在LTE时代实现综合业务承载的中坚力量。同时,在中国移动的引领下,PTN技术和标准发展迅速,成为业界主流的LTE移动回传网络承载技术之一。链路带宽资源是分组PTN网络中最核心的资源,链路带宽资源
2019-06-17 06:09:08
微波光子学作为一个微波技术和光子技术相融合的学科和技术,其发展史可以追溯到激光和光纤发明之初[1],随着超高速光纤通信技术的成熟、宽带无线个人移动通信的普及以及微波技术在军事、工业和尖端科研中
2019-07-11 07:14:15
为什么使用DMA?STM32F1串口如何使用DMA实现数据回传?
2021-12-08 08:02:04
,TD-SCDMA站点资源不足的问题,显得尤为突出。本文介绍了爱立信近期提出的TD-LTE/GSM共站建设方案,并对其可行性进行了论证和分析。主要通过系统仿真分析了系统覆盖和容量,并对共享双频天线方案提出了建议
2019-07-15 06:30:47
蛟龙腾飞研修日志,库存内容分享交流。TV屏之间跳转以及回传值练习。
2020-12-03 11:49:39
蛟龙腾飞研修日志,库存内容分享交流。TV屏之间跳转以及回传值练习。
2020-12-08 15:24:12
转自网络:我透过GPIB 连接了一台仪器,其中除了量测数据外还会回传相对应的时间点,但是这个时间字串的格式和LabVIEW 的格式不相同,我该如何转换?我们可以配合使用Scan From
2012-12-18 16:44:33
,目前已赢得了国际产业界的广泛支持,现已具备较成熟的端到端产品,截止目前全球已有33个TD-LTE试验网络正在建设中。在TD-LTE业务演示区,中移动展示了即摄即传及TD-LTE概念车两项创新应用。即摄即
2011-10-27 11:05:25
无线光通信是以激光作为信息载体,是一种不需要任何有线信道作为传输媒介的通信方式。与微波通信相比,无线光通信所使用的激光频率高,方向性强(保密性好),可用的频谱宽,无需申请频率使用许可;与光纤通信相比
2019-07-05 07:33:57
随着3G网络大规模的应用和LTE部署的临近,移动回传网络也向IP化演进,IP数据业务的迅猛增长,使数据业务在当前移动网络中的流量占比越来越高,加上数据业务动态可扩展性强,对传输网络的动态可扩展性也
2019-08-14 06:23:06
2012年是全球LTE蓬勃发展的一年,也是LTE商用进程中最重要的一年。GSA最新数据显示:截至2012年12月底,全球已有145张LTE商用网络,用户数超过4370万,LTE已步入快速发展新时期。随之,移动承载网络也需要承载更多新业务,支持更多应用场景,挑战应运而生。
2019-08-15 08:00:58
大家好我有一个VCU108,我想使用QSFP28 +光纤进行环回,但这种配置不能用于我无法理解的原因。我使用的是IBERTexample设计,我使用了与用户指南中提到的QSFP28相连的Quad
2020-05-26 13:53:41
你好,我有VCU108评估板的问题,我不能使用QSFP28 +光纤进行外部环回但是当我使用没有光纤的环回(连接器随板连接)时它工作得非常好,我无法弄清楚问题是什么。拜托我需要你的帮忙。先谢谢你。德里斯。
2020-05-12 09:04:49
分享一个不错的移动回传测试解决方案
2021-05-26 06:16:43
移动回传网络中, 网络传输具有新的导向和特点。第一是网络IP化,全IP的传输网路,传输效率更高;第二是网络走向大容量。经过多年的商用推广,中国3G用户正在迅速增加,3G数据业务也日益普及,这对移动回
2019-06-14 07:26:17
、高清视频点播、网真会议系统、家庭媒体网关、即摄即传等基于TD-LTE技术的全新应用不断涌现并已部分投入使用。 曾多次亮相各大国际重要会议及展会的TD-LTE机器人头部内置TD-LTE芯片,体内拥有100
2012-07-19 16:05:52
将取决于移动回传网的传输条件,如果微蜂窝接入点具有移动回传网的光纤接入点,当然最理想。但在大多数的微蜂窝理想的接入点不具备光纤接入的条件,无线微波的接入将成为户外微蜂窝的主要接入手段。
2019-06-19 07:04:05
4G只有前传和回传两部分,而5G承载网随着RAN架构的重构,核心网云化、C/U分离、数据面分布式部署,使网络更趋扁平化,划分为前传网络、中传网络和回传网络三部分。AAU连接DU部分为5G前传,中传指
2020-07-17 17:08:24
光纤自身不能发光,但光纤可以传光,用于照明;光纤照明所选用的光纤,按照光纤材质的不同,通常可分为石英光纤、多组分玻璃光纤和塑料光纤POF等,本文主要介绍POF的传光原理,其它的光纤传光原理同POF
2018-05-16 09:49:45
虽然光纤电缆在容量上一直优于微波,但许多通讯链路并不需要光纤的全部性能。随着更低成本与可更快部署的微波技术在容量上不断提升,微波在以往仅能 由光纤实现的应用领域变得更具优势了。如今多核心射频技术
2019-09-19 06:11:37
虽然光纤电缆在容量上一直优于微波,但许多通讯链路并不需要光纤的全部性能。随着更低成本与可更快部署的微波技术在容量上不断提升,微波在以往仅能由光纤实现的应用领域变得更具优势了。如今多核心射频技术的突破
2019-06-17 06:42:29
的时候要将除数据以外的全部粘贴。还有一个问题就是编好程序烧录以后发现传长数据时我传多个数据会出现传一个字节丢一个字节的问题。接收中断回调函数如图如图会发生传输一个数据丢失一个数据这样的情况,一开始以为是波特率,但是降低了也一样,而且丢数据总是有规律的隔一个丢一个,所以判断应该是程序问题.
2022-01-20 06:07:54
近几年来,我国通信事业的飞速发展,微波接力通信天线也不断地发展和完善,卫星通信系统的传送网功能主要通过光纤,地面微波,空中卫星等通信方式来完成。从微波传送系统所采用的新技术及传送容量的角度来看
2019-08-12 08:08:49
如何通过降低电源对电容的要求来解决MLCC短缺问题?
2021-06-17 11:12:51
应用于LTE_OFDM系统的Viterbi译码在FPGA中的实现在 系 统 中 为 了 获 得 正 确 无 误 的 数 据 传 输 要 采 用 差 错 控 制 编 码 技 术 中 采 用和 加 速
2012-08-11 15:27:24
您好!有没有人试图从这个套件中回传音频。我正在尝试,但我没有取得任何成功。它是在参考手册中写的,这可以在他们的网站上找到,但在那里没有。我问digilent,但他们说我们还没有完成设计。
2019-08-30 10:20:44
本文介绍了88E1111的功能和特点,并给出了采用88E1111完成数字微波接力系统基带光纤拉远的接13设计方案,解决了基带光纤拉远接口设计复杂、难以实现的问题。
2021-05-27 06:35:36
在纷繁的都市环境中, 更高密度的无线接入网络演进为微波回传带来新的挑战。节点间直接可视距传输并非一直可行---这就提出了接近或完全非视距微波回传的需求。在建设无线接入网络时,使用非视距(NLOS
2019-07-12 08:03:01
无线回传网络是连接基站(BS) 和基站控制器(BSC)的信号传输网络,主要承担基站和无线核心网设备之间的通信任务。在第二代无线通信(2G) 时代,语音业务是无线回传网的主要业务,它的速率恒定,带宽
2019-07-12 06:59:47
求大佬分享STM32串口回传显示程序
2021-12-08 06:32:53
求大神指教 测量0.1mm距离探头有哪些?最好是回传式目的是要控制拼接屏的像素点不要偏移,暂不考虑成本因素;
2022-09-22 12:01:17
我是做长江内河物流运输的求高手设计一款能用GPS卫星定位轨迹回传,定时拍照,数据回传,远程启动控制启动视频功能,自备电源,方便拆装的监控设备.开发费用我出,市场需求巨大,希望有技术的高手一起合作联系电话;***芦
2015-01-20 17:23:44
本帖最后由 hqlgq26 于 2015-1-20 17:20 编辑
我是做长江内河物流运输的求高手设计一款能用GPS卫星定位轨迹回传,定时拍照,数据回传,远程启动控制启动视频功能,自备电源,方便拆装的监控设备.开发费用我出,市场需求巨大,希望有技术的高手一起合作联系电话;***芦
2015-01-20 17:01:02
`品 牌:美格智能产品型号:SLM750(国内)封装特性:LCC:80pin+other 64pin尺寸(mm):32.0 x 29.0 x 2.4SLM750C7A:LTE-FDD:B1/B3
2019-07-22 11:20:56
有哪位大神知道,FPGA怎么通过光纤传时钟
2020-12-13 23:22:35
请问识别esp8266的回传啊 我需要提取模块返回的WiFi信号中的参数 向模块发送AT+CWLAP命令后会返回三条以回车换行符结尾的数据 我需要用的只有第二条数据啊AT+CWLAP="
2019-05-16 06:35:36
void tcp_accept(struct tcp_pcb *pcb,err_t (* accept)(void *arg, struct tcp_pcb *newpcb,err_t err))回调函数的参数怎么传的,参数哪里来的?
2019-07-01 04:35:44
现在有个项目,对方要求将485信号用光纤传输,光纤是透传的,请问有没有什么芯片或者小的模块支持485转光纤输出啊,由于板子和结构地方都比较小,用光猫太大,请大家帮个忙,介绍一下这忙面的东西,本人菜鸟,谢谢~
2019-10-12 10:43:31
【作者】:谷一英;李善锋;李鑫;罗昕;韩秀友;赵明山;【来源】:《光电子.激光》2010年03期【摘要】:提出了一种基于双边带(DSB)部分载波抑制调制(OCS)方式的微波光纤传输(ROF)系统结构
2010-04-23 11:30:37
由于在微波/毫米波光纤系统中潜在的应用价值,光域上的微波信号处理技术引起了众多研究者的兴趣。比起传统的电子微波滤波器,微波光子滤波器有着电磁环境兼容性、体积小、重量轻和较宽的工作带宽等。鉴于光纤光栅
2019-07-26 08:18:49
,是远距离传送信号的极佳载体。光波的频率范围远超过微波,可以同时传送很多个不同的信道。正因为光传输的这些优越性,光纤通讯已经成为当今信息传播的骨干。
2019-07-29 06:31:20
5月25日,全球LTE领域传出重磅消息:爱立信和瑞典运营商TeliaSonera在斯德哥尔摩启动全球首个LTE商用站点,标志着在实现移动数字高速公路方面迈出了重要一步。
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2009-06-16 13:59:54427 爱立信挺进LTE商用 M2M将成LTE初期重要应用
5月25日,全球首个LTE(长期演进技术)商用站点在瑞典首都斯德哥尔摩建成,该站点将成为定于2010年正式启动的北欧运营商TeliaSoneraL
2009-06-16 14:00:20448 全球首个LTE商用站点日前在瑞典斯德哥尔摩启动,这个由爱立信和TeliaSonera共同建设的网络是2010年正式启动的LTE商用网络中的一部分。这意味着传说中的LTE有了一个现实的载体。对
2009-06-16 14:09:27375 摘 要 在微波消解仪中,温度和压力的监控既是关键技术同时也是难点之一。近年来微波消解仪中逐步采用光纤传感技术,由于光纤传感不受电磁波干扰,因而减少设计难度和提高温压监控系统的性能。本文主要介绍目前微波消解仪常用的几种光纤传感器。 关键词 微波消解
2011-02-01 13:48:1726 虽然光纤电缆在容量上一直优于微波,但大量通信链路并不需要光纤的全部能力。随着低成本和可更快部署的微波技术在容量上的不断提升,在以前仅由光纤把持的应用领域,微波的比较优势正变得益发有吸引力。
2017-09-15 09:29:296 近两年来,LTE网络在国内外已开始规模部署,LTE移动回传网络成为各大运营商重点关注和建设的对象。分组微波技术作为主流解决方案的必要及有效补充,在 LTE移动回传中扮演着重要角色,主要解决光纤部署
2017-12-06 06:06:20323 成熟,LTE时代已经来临。作为移动回传网络重要承载设备的IP微波,将开启LTE回传新时代的到来。 IP微波的前世今生 IP微波相比传统TDM微波能够提供更大的带宽,可实现单载频达Gbps级;以及能提供先进的IP技术,比如MPLS/MPLS-TP和1588v2时钟同步技术。而且与TDM微波有
2017-12-07 01:41:05487 %的新建站点光纤资源缺失,使得LTE基站业务回传和PTN光纤网络成环均面临压力。微波作为移动回传的重要解决方案,能替代或作为光纤的补充,解决光纤短缺问题,实现LTE网络快速部署。但是传统微波频段
2018-02-06 13:05:5030264 光纤建设速度慢,费用高,微波作为更快、成本更低的回传手段,需要有能提供10Gbps带宽的能力以满足5G回传需求。未来5G站点数量大幅增加,网络运维也会更加困难,5G微波还需要提供自动化运维的能力以降低网络运维难度。
2019-03-06 10:31:341595 微波点对点链路是无线移动网络的一个组成部分,它提供了基站(BTS/Nodes)与无线控制器(BSC/RNCs)之间的回传能力,这种架构采用光纤链接成本较高,全球超过半数都采用这种微波链接。受市场
2019-04-06 09:53:003914 MWS微波工作站是专为执行温度在装有转盘的微波炉中测量。光纤传感技术可以完全抵抗微波能量,并在微波炉腔内进行准确可靠的测量。
2019-04-27 09:31:00945 微波点对点链路是无线移动网络的一个组成部分,它提供 了基站(BTS/Nodes)与无线控制器(BSC/RNCs)之间的回传 能力,这种架构采用光纤链接成本较高,全球超过半数都 采用这种微波链接
2019-10-04 12:07:003478 2019全球移动宽带论坛期间,华为发布了5G微波SuperHUB解决方案,同时公开了面向5G成熟期汇聚站点的40Gbps和百Gbps级超大带宽微波方案,再次刷新微波带宽记录。
2019-10-21 15:44:064305 ,建设过程中的也面对着越来越多的问题。一方面,从4G网络覆盖的广度考虑,由于4G基站的覆盖范围要小于3G基站,因此4G网络中LTE站点将更加密集。其中,为了满足4G网络连续覆盖,将需要在现有站点的4G覆盖盲区中新建站点,而在部分新建站点中,光纤资源短缺
2020-07-13 18:55:000 全球70多个网络成功商用,尤其是5G建设首波的中东地区,有大约60%的5G站点使用了5G微波回传。运营商采用5G微波建网,缩短了70%的建网时间,降低近40%的TCO,为4K视频、VR等业务提供类光纤的网络体验。 DellOro的一份最新报告预测,未来5年市场对微波传输设备的需求将达
2020-11-26 11:41:077697 报道了实验室内 56 km 光纤微波频率传递的实验研究,在 56 km 的传递距离上实现了 1.8×
10-15/s,4×10-18/104
s 的传递稳定度。系统通过环回法比较往返传递的微波
2022-07-07 10:49:122 Ka波段上运行着数据速率最高的最先进卫星通信系统。Ka波段站点分集配置依赖DWDM射频-光纤传输系统和冗余切换单元,虹科提供最合适的解决方案,确保最大的系统可靠性和可用性。
2022-11-02 15:43:19587
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