爱立信宣布推出面向中低频段的5G独立组网(SA)新空口(NR)软件,该软件已于6月份面向全球所有客户推出。这一软件的推出将消除5G网络建设对4G的依赖,并能够显著缩短网络连接时间,简化移动性管理,即时访问5G宽频段,打造更加优质的用户体验。5G独立组网新空口设备与5G独立组网网络的连接速度是非独立组网新空口设备的六倍,这将为用户带来更好的体验。爱立信已经与主要生态系统合作伙伴共同完成了5G独立组网互操作性测试,5G独立组网设备有望在2020年晚些时候面世。
交换机是网络设备,用于电信号转发,为网络节点提供独享通路。集线器作为共享设备,无法识别目的地址,采用广播传输,而交换机则改进了共享模式。交换机组网应用案例丰富,包括校园网络、商务大厦、酒店宽带、金融行业和医院等。核心交换机在网络架构的核心层,支持多种功能,包括VLAN、SNMP等。交换机组网旨在提高网络速度和安全性。
GLCOM-NODE-100是一款高性能LoRa终端采集器,支持5KM超远距离传输和低功耗指定节点唤醒。其采用一键组网功能,通过JOIN按钮控制主机和从机的工作状态,实现快速自组网。主机自动选择未使用的物理信道形成网络,并为从机分配唯一地址。从机无需配置即可加入网络与主机通信。通过使用致远电子的WirelessTool工具,可以对主机和从机进行参数设置,实现自组网功能。
虚拟化备份技术,由VMware发起,主流备份软件如CommVault等都支持VMware、Hyper-V等虚拟化软件备份。虚拟机备份功能是数据保护基本功能,但会对业务性能产生影响。VMware提供了VMware Consolidation Backup备份工具,支持虚拟机备份。VMware ESXi 4以上版本支持VADP API备份接口,实现不影响用户VMs业务情况下的VMs备份、恢复。VADP提供了免在业务VM中安装备份客户端的备份解决方案,有三种模式:SAN、Hot-add和NBD。Hyper-V也提供了基于Windows的VSS服务来简化虚拟机备份,支持Hyper-V虚拟化的备份软件有NBU、Simpana、Veeam等。Citrix XenServer提供了备份优化的API,备份代理VSA需要安装到带有Xen Pool存储的Xen虚拟机中。
基于IEEE 802.15.4协议的ZigBee技术,实现了一种短距离无线自组网设计方案,旨在解决传统有线通信网络的成本和维护问题。该技术具有低功耗、低成本、大网络容量和高可靠性等特点,适用于无线工业、精准农业、家庭自动化等多个领域。本文介绍了网络节点的硬件设计、ZigBee数传网络结构实现和无线Mesh网络测试,利用终端节点采集数据,通过多跳路由汇聚到协调器节点,实现多节点设备无线自组网。系统网络拓扑结构采用树状Mesh拓扑结构,包含协调器节点、路由节点和终端节点三种类型的功能模块。
Mesh路由器组网通过多节点覆盖,消除了信号盲区,并实现了自动无缝漫游和负载均衡,提高了网络的稳定性和可靠性。相比传统路由器,Mesh路由器采用动态路由算法和分布式拓扑结构,支持无缝漫游和灵活扩展,但成本较高,配置复杂,且速度可能受限。
XBee模块是Digi公司开发的无线模块,使用ZigBee技术,通过串口与单片机等设备通信,方便将设备接入ZigBee网络。XBee有透明模式和API模式两种操作方式,透明模式数据传输简单,而API模式功能更丰富,可控制多个节点、获取远程节点状态等。XBee模块支持IO输入输出、AD采样、ZigBee网络加密安全、串口Xmodem固件升级等功能,在开发无线通信项目中非常有用。
主干光缆是连接主干光交和业务汇聚节点的光缆,业务汇聚点安装了OLT设备,主干光缆与汇聚点ODF间的光纤链路通常直连。主干光缆线路的组网结构包括环形、树形和星形。环形结构将业务汇聚点和主干光交连接成闭合线路,分为独享、共享和直通光纤;树形结构纤芯逐渐递减,分为独享和预留光纤,有时更像链形;星形结构从业务汇聚点至主干光交间的光缆全部成端,一条光缆只连接一个光交。
工业4G路由器为船舶网络提供了强有力的支持,确保信号稳定、覆盖广泛。其智能管理和远程监控功能提高了效率并降低了运维成本。集成多种通信协议,灵活配置,满足不同场景需求。全金属外壳设计增强抗干扰和抗辐射能力,内置保护机制确保网络持续稳定。工业4G路由器不仅丰富了船员通信娱乐方式,还通过实时监控数据提高了船舶安全性和运营效率。
SK电信和爱立信宣布完成了5G独立组网的端到端测试,从手机到核心设备完全使用5G系统。与目前的5G非独立组网相比,5G独立组网连接速度提高一倍,数据处理速度提高两倍。SKT与三星电子成功测试了5G SA核心与商业网络之间的互操作性。SK电信预计5G SA将在明年上半年实现商业化,并将在独立组网上应用网络拼接和移动边缘计算技术,为客户提供更好的服务。国际电信联盟(ITU)预计将于今年12月敲定5G SA标准。
胜利油田电力通信网中的电力载波设备存在接口不兼容的问题,主要涉及ZBD-3B型和ZJ-5型载波机之间的音频转接。为了保证整个通信网络的高效和可靠运行,研究人员通过自主开发设计,解决了不同机型载波设备间的组网接口问题。通过改造和设计音转接口板,实现了4W+E/M接口与ZJ-5型载波机音转接口的信号相互转化,保障了调度中心与变电站之间的可靠电话通信。这一方案在降低成本、提高通信质量方面取得了良好的效果,有望在类似转接问题中得到推广应用。
随着新技术和移动通信理念的变化,3GPP于2004年底启动了LTE(长期演进)的研究和标准化工作。LTE支持FDD和TDD两种双工方式,由于多种因素,LTE FDD在标准化和产业发展上领先于TDD。2007年,3GPP通过了一项建议,统一了LTE TDD的两种帧结构,使其能够成功演进到4G标准。在工信部TD-LTE工作组的领导下,TD-LTE的规范制定、测试和试验网正在紧张有序地进行。随着技术标准和产业链的不断完善,TD-LTE将很快进入商用时代。
爱立信宣布在青岛成功验证了利用GSM现网站址,共机柜共天馈的TD-LTE规模建设和多频组网的技术方案。爱立信已在全球五大洲37个国家签署了87份LTE/EPC合同,全球LTE商用网络覆盖人口达到4.55亿,其中 3.05亿用户的覆盖使用的是爱立信的设备。
品牌连锁店无线组网项目旨在解决连锁品牌门店管理面临的挑战,包括自助设备管理、业务数据传输、视频监控等。项目通过佰马BMR400系列工业级无线路由器实现电脑、广告屏等设备网络接入,支持多种通信方式。项目还实现经营数据传输统计、人流量数据采集监控、WIFI覆盖及黑名单管理等。BMR400系列无线路由器支持本地或远程配置升级,便于管理和维护。
岩土工程安全监测依赖于无线振弦采集仪,该设备通过无线组网实现数据采集。在无线组网中,设计合适的网络拓扑结构(如星型或网状结构)是关键,同时需要考虑信道选择、信号强度优化、数据传输安全性以及设备维护等因素。信道选择和闲置检测可利用智能干扰控制技术实现,而信号强度优化则需要现场勘测设备位置。为了确保数据安全,加密和认证技术被用于数据传输中。岩土工程安全监测的无线组网成功依赖于上述关键点的细致处理,以确保监测的有效性和可靠性。
微能信息科技推出UWB自组网定位技术,适用于室内外消防人员实时定位,定位精度高达10-30厘米。此系统结合UWB TWR双向测距、Ai自组网和RTK技术,实现消防人员室内外一体化精准定位。硬件包括UWB基站和定位标签,软件为Ai自组网定位系统。功能上,系统支持消防人员实时定位监测、人员调度、轨迹回放、一键呼救、生命体征监测等。应用场景涵盖室内外消防定位调度、司法监管搜捕、博物馆应急和人员疏散等。
T3M系列宽带自组网电台硬件上采用通用SDR平台(Zynq7035+AD9361),接收灵敏度可达-103dBm,通信距离可达160+km @4W,200+km@10W,300+km@20W,峰值速率50+Mbps@10MHz,100+Mbps@20MHz,具有自适应选频和宽带跳频通信抗干扰功能,多谱勒频偏估计与补偿能力可达6KHz,能够支持1~3马赫的高速飞行器组网通信,适合用于对网络规模大、通信距离远、传输速率高、平台动态性高、通信抗干扰要求高的应用需求。
IPsec组网通过在IP层加密和验证数据包,确保公用网络上建立的专用网络通信安全。IPSec VPN通过建立IPsec隧道保护点对点通信,分为识别数据流、协商安全联盟、数据传输和隧道拆除四个阶段。其安全性高于其他VPN技术,但配置复杂,要求用户安装VPN客户端或部署网关设备。IPsec技术协议包括IKE、AH和ESP,用于SA协商、数据源认证、完整性校验和数据加密。IPsec组网稳定性的优势在于安全性、数据完整性和来源认证,并支持国密算法满足特定场景要求。IPSecVPN的智能选路功能自动探测链路质量,动态切换到最优链路建立隧道,提高网络稳定性和可靠性。
TD-HSDPA是一种增强型3G技术,采用高阶调制、HARQ和快速调度等算法,提高频率利用率和码字利用率。HSDPA通过AMC技术根据信道条件动态调整调制编码,HARQ自动调整编码速率并纠错,快速调度优化资源分配。TD-HSDPA新增了传输和物理信道,提高了系统容量和吞吐率。HSDPA引入对网络规划有影响,需考虑覆盖和容量变化。TD-HSDPA有单独组网和与R4混合组网两种方式,应根据业务需求采取差异化部署策略。在室内和室外覆盖中,要考虑频点选择、天线配置和小区覆盖等因素。TD-HSDPA表现出优良性能,但仍需深入研究其性能和规划优化。