南充大量回收分光器 回收1分16
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行 业:广电 光缆传输分配器材 光缆
发布时间:2021-08-10
这里还得提一下双连接(DC)。
双连接技术早提出于3GPP R12版本,也就是4G时代,其基本原理是让一部手机连接到无线接入网中的两个(或多个)节点(基站),其中一个是主节点,负责无线接入的控制面,即负责处理信令或控制消息;而另一个(或多个)节点为节点,仅负责用户面,即负责承载数据流量。
R12为啥要引入双连接技术呢?主要是为了提升网络速率,均衡网络负载,以及可避免切换中断,保证稳健的移动性。
进入5G时代,LTE/NR双连接的原理基本与R12的LTE/LTE双连接原理相同,要么LTE基站(eNB)为主节点,5G基站(gNB)为节点;要么5G基站(gNB)为主节点,LTE基站(eNB)为节点。
简单介绍完了,接下来我们具体介绍一下每一种组网选项。
3)100 Base-FX。100 Base-FX的标准电缆类型是内径为62.5 µm、外径为125 µm的多模分光器。分光器仅需一对光纤:一路用于发送数据,另一路用于接收数据。100 Base-FX可将网络节点与服务器的距离增加到200m,而使用单模光纤时可达2km。100 Base-FX主要用于高速局域网的主干网,以提高网络主干速度。
2、吉以太网组网技术
(1)吉以太网概述
吉以太网(Gigabit Ethernet)是近几年推出的高速局域网技术,以适应用户对网络带宽的需求,在局域网组网技术上与ATM形成竞争格局。吉以太网是IEEE 802.3以太网标准的扩展,为IEEE 802.3z,其数据传输率为1000Mbit/s,即1 Gbit/s,也因此得名为吉以太网。
以太网技术是当今应用为广泛的网络技术,然而随着网络通信流量的不断增加,传统以太网在客户机/服务器计算环境中已很不适应。用户对网络信息量日益增长的需要与通信的拥塞之间的矛盾推动了快速网络的迅速发展。快速以太网(100 Base-T)以其高可靠性、易扩展性和低成本等优势成为了当今现有高速局域网方案中的技术。但是在桌面视频会议、3D图形、高清晰度图像等应用领域,快速以太网往往又显得力不从心,人们不得不继续寻求更高带宽的局域网。
从目前的发展来看,合适的解决方案是吉以太网。吉以太网与快速以太网相比,有其明显的优点。吉以太网的速度10倍于快速以太网,但其价格只为快速以太网的2~3倍。吉以太网可从现有的传统以太网和快速以太网的基础上平滑地过渡得到,用户无须再进行网络培训和投资额外的网络协议,也没有必要掌握新的配置、管理与故障排除技术,应用起来十分方便。
要想增加局域网IP,那么可以修改下子网掩码就可以了,比如子网掩码从255.255.255.0修改成255.255.0.0,那么我们局域网里面的电脑IP就相当于可以设置254乘以254台电脑,有64516个IP地址。
而IP的第三个X也可以从0到255之间任意一个数字变192.168.X.X。
如果还要更多,那么可以设置成255.0.0.0,局域网就可以拥有254*254*254台电脑。不过这样设置的话相当于这些所有电脑都处于一个局域网里面,而且可以相互访问,容易引起“网络风暴”。
二、增加路由器的方法
也可以通过路由器后面再接路由器来分成多个网段,不过这种方法不太超大型网络。
有人说,5G演进之路如迷宫般复杂。
与过去不同,5G组网架构选项高达8种,除了选项1就是4G架构,选项6和8被业界抛弃之外,也还剩下选项2、选项3、选项4、选项5和选项7五种选项,其中,选项3、4、7下面还包括了不同的子选项。
今天我们的任务就是说清楚这些选项。
简单的说
简单的说,5G组网包括以下方案:
•选项1,立组网(SA),即LTE基站连接4G核心网,目前4G网络的组网架构。
•选项2,立组网(SA),即5G NR基站连接5G核心网。
•选项3,非立组网(NSA),即LTE和5G NR基站双连接4G核心网。
•选项4,非立组网(NSA),即5G NR和LTE基站双连接5G核心网。
•选项5,立组网(SA),即LTE基站连接5G核心网。
•选项7,非立组网(NSA),即LTE和5G NR基站双连接5G核心网。