Nokia FBBC

Nouvelles

  • À quoi ressemblera la 6G dans le futur ? Informations uniques des ingénieurs seniors de Qualcomm
    À quoi ressemblera la 6G dans le futur ? Informations uniques des ingénieurs seniors de Qualcomm Jun 25, 2023
    La 6G percevra votre environnement Avant de regarder vers l’avenir, il vaut la peine de regarder en arrière. Le passage précédent à la 4G a été témoin d’une augmentation substantielle de la vitesse. Désormais, la 5G offre une meilleure connectivité et des vitesses extrêmement rapides pour de nombreux terminaux. Même si la 6G apportera sans aucun doute des vitesses plus élevées, l’une des clés de la 6G est d’utiliser ces radios pour détecter l’environnement et transmettre des informations. La 5G a déjà des applications préliminaires dans ce domaine. Par exemple, les signaux radio cellulaires peuvent être positionnés comme le GPS. À l’ère de la 6G, votre téléphone mobile sera capable de reconnaître les terminaux qui vous entourent et fera office de pont entre le monde physique et le monde numérique. Ces belles démonstrations de réalité augmentée peuvent être réalisées grâce à la 6G : lorsque vous regardez le restaurant, un menu numérique apparaîtra sur l'écran des lunettes. Apple a permis aux utilisateurs d'utiliser des AirTags pour suivre des objets via Bluetooth sur plusieurs de ses appareils. Mais TingfangJi a déclaré que l'expérience 6G ressemblerait davantage à un radar, permettant davantage d'interactions entre les appareils. "Vous pouvez réellement percevoir l'environnement, donc il devrait être plus fort !" Pour la 6G, l’industrie des communications mobiles cherche à étendre l’utilisation de nouvelles bandes de fréquences. Les fréquences sèches de l'ordre du mégahertz actuellement utilisées par les opérateurs de réseaux de communication mobile peuvent fournir aux utilisateurs un débit élevé, mais la couverture du réseau est limitée. TingfangJi a présenté qu'ils étudiaient le spectre térahertz ; La technologie de nouvelle génération peut également résoudre le dilemme auquel le spectre sec du mégahertz est actuellement confronté : dans le cas du meilleur des deux mondes, elle peut fournir en même temps une capacité plus élevée et une couverture plus large. « Nous allons introduire quelques technologies de base pour surmonter ce problème. C’est ce que nous faisons, ce qui est très excitant. Qu’est-ce que la 5G-Advanced ? La recherche et le développement de l'industrie sur la 6G (se référant principalement à la vision) vient de commencer. Maintenant, ce n’est qu’un ensemble d’idées et d’objectifs. Plus spécifique est la perspective de la 5G-Advanced, qui est une version améliorée de la 5G qui pourrait apparaître dans les deux ans et demi à venir. Bien que personne ne sache exactement en quoi cela consistera, les chercheurs du 3GPP (l'Organisation de normalisation des télécommunications créée en décembre 1998) ont discuté des améliorations sur lesquelles l'industrie devrait se concentrer. « La 5G-Advanced nous offre une deuxième opportunité d’examiner les compromis fondamentaux au sein de la 5G. » » dit TingfangJi. Il a ajouté que les chercheurs travaillent sur 50 domaines pour la 5G-Advanced, mais qu'ils pourraient être réduits à environ 20. Qu...
    voir les détails
  • Support sans fil Mar 5G sous architecture EN-DC
    Support sans fil Mar 5G sous architecture EN-DC Jun 08, 2023
    Dans la phase initiale du déploiement de la 5G, afin de réduire les coûts et de développer rapidement les services, la plupart des opérateurs choisissent le mode réseau non indépendant (NSA). En raison du coût et de la maturité du réseau central 5G, les stations de base 5G en mode NSA accèdent préférentiellement au réseau central 4G (EPC). Par conséquent, la série Option 3 (Option 3x) est le premier choix pour introduire les services eMBB au début de la 5G. Dans le schéma d'architecture de l'option 3x de la figure ci-dessus, la ligne rouge représente le plan de contrôle (C-Plane), qui est utilisé pour transmettre la signalisation de contrôle. Il présente les caractéristiques suivantes : Il existe une liaison de plan de contrôle appelée S1-MME entre la station de base 4G et le réseau central ; La station de base 5G ne dispose pas d’une liaison de plan de contrôle directement avec le réseau central ; Il existe une liaison de plan de contrôle appelée X2-C entre la station de base 4G et la station de base 5G ; La station de base 4G est connectée au réseau central 4G en tant que point d’ancrage du plan de contrôle et assume toutes les fonctions du plan de contrôle. Elle est donc également appelée « nœud maître ». La station de base 5G n’assume pas la fonction de plan de contrôle et son interaction avec le plan de contrôle du réseau central dépend entièrement de la 4G, c’est pourquoi elle est appelée « nœud secondaire ». La ligne verte sur la figure représente le plan utilisateur (U-Plane), qui est utilisé pour transmettre les données utilisateur. Il présente les caractéristiques suivantes : Il existe une liaison de plan utilisateur appelée X2-U entre la station de base 4G et la station de base 5G ; Les stations de base 4G et 5G disposent de liaisons de plan utilisateur S1-U vers le réseau central. En résumé, l'architecture de la série Option 3 est une double connexion avec la 4G comme nœud principal et la 5G comme nœud secondaire, elle est donc également appelée EN-DC (EUTRA-NR Dual Connection). Dans une telle architecture à double connexion, les téléphones mobiles disposent de deux voies pour atteindre le réseau central via des stations de base 4G ou 5G. Alors, quel chemin doivent emprunter les données ? Il y a 3 choix : Les données de liaison descendante partent de la couche PDCP et sont envoyées aux couches RLC/MAC/PHY de 4G et 5G pour un traitement indépendant. Enfin, le téléphone mobile reçoit simultanément les données 4G et 5G. Il en va de même pour la liaison montante, mais dans le sens opposé. Deux canaux de données sont envoyés du téléphone mobile aux stations de base 4G et 5G, puis traités par leurs couches PHY/MAC/RLC respectives, et enfin fusionnés au niveau de la couche PDCP. Comme le montre la figure ci-dessus, pour les porteurs MCG, que la couche PDCP soit 4G (E-UTRA) ou 5G (NR), elle sera transférée vers la couche RLC/MAC/PHY de la station de base 4G pour traitement, ce qui signifie que le support MCG est basé sur l...
    voir les détails
  • Huawei MA5680T MA5683T MA5608T OLT
    Huawei MA5680T MA5683T MA5608T OLT May 17, 2023
    Produits de la série HUAWEI MA5680T /MA5683T/MA5608T OLT (ci-après dénommés OLT). Le produit OLT se positionne comme un dispositif d'accès optique OLT, qui prend en charge les modes d'accès GPON, 10G GPON, EPON, 10G EPON et P2P, et fournit des services tels que l'accès Internet, la voix et la vidéo. En tant que grandes, moyennes et petites séries de produits, plusieurs produits disposent d'un total de plates-formes logicielles et de cartes commerciales. Équipement grande taille MA5680T Équipement de spécification moyenne MA5683T Équipement de petite spécification MA5608T Huawei MA5680T/MA5683T/MA5608T OLT Les produits OLT fonctionnent avec différents types d'équipements ONU pour répondre aux normes FTTH (Fiber To The Home), FTTB (Fiber To The Building), FTTC (Fiber To The Curb), FTTM (Fiber To The Move), FTTO (Fiber To The Office). Applications réseau. En tant qu'OLT de grande capacité le MA5680T prend en charge l'accès GPON, 10G GPON, EPON, 10G EPON et P2P. Dans le même temps, il peut être utilisé comme OLT d'agrégation pour prendre en charge l'agrégation et l'accès au FTTB/FTTC/DSLAM, ce qui non seulement simplifie le niveau du réseau, mais réduit également les types et les quantités d'équipements, économisant ainsi de l'espace dans la salle de CO et la consommation d'énergie. En tant qu'OLT de taille moyenne le HUAWEI MA5683T prend en charge l'accès GPON, 10G GPON, EPON, 10G EPON et P2P. Il peut déplacer l'emplacement OLT vers la cellule ou la rue, réduisant ainsi l'utilisation de la fibre dorsale ODN, réduisant les coûts et les difficultés de déploiement de l'ODN et réduisant les émissions de CO. L'espace dans la salle informatique est occupé. En tant que Mini-OLT HUAWEI MA5608T prend en charge l'accès GPON, 10G GPON, EPON, 10G EPON et P2P. Il peut transférer l'emplacement OLT vers la cellule ou la rue. Cela réduit l'occupation de la fibre principale ODN, réduit le coût et la difficulté du déploiement de l'ODN et réduit les émissions de CO. L'espace dans la salle informatique est occupé.
    voir les détails
  • Coopération entre la Chine et le Brésil
    Coopération entre la Chine et le Brésil May 08, 2023
    Le 14 avril, en présence du président Xi Jinping et du président brésilien Lula, le ministre de l'Industrie et des Technologies de l'information Jin Zhuanglong a rencontré respectivement la ministre brésilienne de la Science, de la Technologie et de l'Innovation Luciana Santos et le ministre des Communications Juscelino Filho. Ils ont signé le « Protocole d'accord entre le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information de la République populaire de Chine et le Ministère de la Science, de la Technologie et de l'Innovation de la République fédérative du Brésil sur la coopération en matière de technologies de l'information et de la communication » et « Le Ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information de la République populaire de Chine et le Ministère des Communications de la République fédérative du Brésil, Mémorandum d'accord national sur la coopération dans le secteur de l'information et de la communication de l'Autorité de régulation des télécommunications.
    voir les détails
  • Différences spécifiques entre la fibre monomode et la fibre multimode
    Différences spécifiques entre la fibre monomode et la fibre multimode Apr 27, 2023
    1)Par connecteur optique : Câble de raccordement à fibre LC ; Câble de raccordement FC ; Câble fibre SC ; Câble de raccordement ST ; Câble de raccordement fibre MU ; Cordon de brassage MTRJ ; Câble de raccordement E2000 ; Câble fibre MPO. 2) Par types de câbles à fibre optique Câble à fibre optique monomode : Généralement de couleur jaune et utile pour les longues distances de transmission ; Câble à fibre optique multimode : Généralement, les câbles de raccordement multimode sont orange ou gris et sont donc utilisés pour la transmission sur de courtes distances. 3) Par gaine de câble à fibre optique PVC : non ignifuge ; LSZH : Faible dégagement de fumée, zéro halogène, ignifuge Type de connecteur à fibre optique : LC, FC, SC, ST, MU, MTRJ, E2000,MPO Type d'interface de virole : PC, UPC, APC Noyaux de fibres : Simplex, duplex, 4 fibres, 8 fibres, etc. Type de fibre : monomode (G.652, G655), multimode (50/125)/(62,5/125) Inspection à 100 % de la perte de retour d'insertion, de la face d'extrémité et des interférences Faible perte d'insertion, perte de retour élevée Excellente endurance mécanique Perte d'insertion : <0,5 dB Température de fonctionnement : -20 ?? à 85??C Câble fibre 10G OM3 OM4 disponible Selon les différents modules du point de transmission, la fibre optique peut être divisée en fibre monomode et fibre multimode. Le « mode » fait référence à un faisceau de lumière entrant dans la fibre optique à une certaine vitesse angulaire. La fibre monomode utilise un laser à semi-conducteurs comme source de lumière et la fibre multimode utilise une diode électroluminescente comme source de lumière. Les fibres multimodes permettent à plusieurs faisceaux de lumière de voyager simultanément dans la fibre, ce qui entraîne une dispersion modale (car chaque lumière « mode » pénètre dans la fibre sous un angle différent et arrive à l’autre extrémité à un moment différent, une caractéristique appelée dispersion modale). . Par conséquent, le cœur de la fibre multimode est épais, la vitesse de transmission est faible, la distance est courte et les performances globales de transmission sont médiocres, mais son coût est relativement faible et elle est généralement utilisée dans des bâtiments ou des environnements géographiquement adjacents. La fibre monomode ne peut permettre qu'un faisceau de propagation de lumière, donc la fibre monomode n'a pas de caractéristiques de dispersion de mode, par conséquent, le noyau de la fibre monomode est en conséquence plus fin, bande passante de fréquence de transmission, grande capacité, longue distance de transmission, mais parce que il nécessite une source laser, le coût est plus élevé. Fibre multimode Le signal optique dans la fibre multimode se propage sur plusieurs chemins ; Il est généralement recommandé d'appliquer lorsque la distance est inférieure à un mile. La distance effective entre l'émetteur et le récepteur de...
    voir les détails
  • Le rôle du récepteur optique
    Le rôle du récepteur optique Apr 20, 2023
    Dans le système de communication par fibre optique, la tâche du récepteur optique est de récupérer les informations transportées par le support optique après la transmission par fibre optique avec un minimum de bruit et de distorsion supplémentaires. Par conséquent, les caractéristiques de sortie du récepteur optique reflètent globalement les performances du système de communication à fibre optique dans son ensemble. Une fois le signal optique transmis par l'émetteur optique transmis, non seulement l'amplitude est atténuée, mais la forme d'onde d'impulsion est également élargie. La fonction du récepteur optique est de détecter le signal optique faible transmis et d'amplifier, de remodeler et de régénérer le signal de transmission d'origine. Un récepteur optique , parfois appelé récepteur à fibre optique, est un composant d'un réseau à fibre optique. Le rôle du récepteur est de traduire les impulsions lumineuses envoyées à travers les fibres optiques en signaux électriques. Une fois les informations converties en électricité, elles peuvent être lues par un appareil électronique, tel qu'un ordinateur, connecté au réseau. Un récepteur optique est un élément important d'un réseau à fibre optique. Dans la fibre optique, la lumière est utilisée pour envoyer des informations entre des appareils électroniques, comme deux ordinateurs sur un réseau. Les câbles, généralement constitués d'un verre de silice hautement réfléchissant, sont utilisés pour transmettre des impulsions lumineuses. La lumière rebondit sur le tube creux de silice jusqu'à ce qu'elle atteigne le récepteur optique à l'autre
    voir les détails
1 ... 3 4 5 6 7 8

Un total de 8 pages

Inscrivez-vous à la newsletter
Pour rester au courant de nos promotions, réductions, soldes, actualités et plus encore.
Soumettre

Laisser un message

Laisser un message
Si vous avez des questions ou des suggestions, laissez-nous un message, nous vous répondrons dès que possible !

Maison

Des produits

whatsApp

contact