Ավելացնել Սիրված Set Գլխավոր
Դիրք:Գլխավոր >> Լուրեր >> FAQ

Ապրանքներ ՈՒրիշ Կարգավիճակ

Ապրանքներ Tags

fmuser Sites

Միկրոալիքային վառարանների հղման տեխնոլոգիա

Date:2020/11/16 10:59:28 Hits:
 


Միկրոալիքային վառարանի ներածություն

 





CableFree միկրոալիքային վառարանի հղման տեղադրման օրինակ


Միկրոալիքային վառարանը հեռատեսության անլար կապի տեխնոլոգիա է, որն օգտագործում է բարձր հաճախականությամբ ռադիոալիքների ճառագայթներ `ապահովելու բարձր արագությամբ անլար կապեր, որոնք կարող են ձայնային, վիդեո և տվյալների տեղեկատվություն ուղարկել և ստանալ:


Միկրոալիքային վառարանների հղումները լայնորեն օգտագործվում են կետ առ կետ հաղորդակցությունների համար, քանի որ դրանց փոքր ալիքի երկարությունը թույլ է տալիս հարմար չափի ալեհավաքներին ուղղորդել դրանք նեղ ճառագայթներով, որոնք կարող են ուղղվել անմիջապես ընդունող ալեհավաքին: Սա թույլ է տալիս մոտակա միկրոալիքային վառարանին միևնույն հաճախականությունն օգտագործել առանց միմյանց միջամտելու, ինչպես դա անում են ավելի ցածր հաճախականությամբ ռադիոալիքները: Մեկ այլ առավելությունն այն է, որ միկրոալիքային վառարանի բարձր հաճախականությունը միկրոալիքային գոտուն տալիս է տեղեկատվության կրող շատ մեծ կարողություն. միկրոալիքային վահանակի թողունակությունը 30 անգամ գերազանցում է դրա տակ գտնվող մնացած ռադիոհաճախականության սպեկտրից:

Միկրոալիքային ռադիոհաղորդումը սովորաբար օգտագործվում է Երկրի մակերեսին կետ առ կետ հաղորդակցման համակարգերում, արբանյակային հաղորդակցություններում և խորը տիեզերական ռադիոկապերում: Միկրոալիքային ռադիոհաղորդակցման այլ մասեր օգտագործվում են ռադարների, ռադիո նավիգացիոն համակարգերի, սենսորային համակարգերի և ռադիոաստղագիտության համար:

Հաճախականություններով ռադիոէլեկտրամագնիսական սպեկտրի վերին մասը 30 ԳՀց-ից բարձր և 100 ԳՀց-ից ցածր է, կոչվում են «միլիմետր ալիքներ», քանի որ դրանց ալիքի երկարությունները հարմար չափվում են միլիմետրերով, իսկ ալիքի երկարությունները տատանվում են 10 մմ-ից մինչև 3.0 մմ: Այս տիրույթում ռադիոալիքները սովորաբար ուժեղ թուլանում են երկրային մթնոլորտից և դրանում պարունակվող մասնիկներից, հատկապես թաց եղանակի ժամանակ: Բացի այդ, 60 ԳՀց հաճախականությունների լայն տիրույթում, ռադիոալիքները ուժեղ թուլանում են մթնոլորտում մոլեկուլային թթվածնով: Միլիմետր ալիքային տիրույթում անհրաժեշտ էլեկտրոնային տեխնոլոգիաները նույնպես շատ ավելի բարդ և դժվար են արտադրվում, քան միկրոալիքային գոտու տեխնոլոգիաները, ուստի Millimeter Wave Radios- ի արժեքն ընդհանուր առմամբ ավելի բարձր է:

Միկրոալիքային հաղորդակցության հաղորդակցության պատմություն
Cեյմս Քլերք Մաքսվելը, օգտագործելով իր հայտնի «Մաքսվելի հավասարումները», կանխատեսեց անտեսանելի էլեկտրամագնիսական ալիքների առկայությունը, որի միկրոալիքային վառարանը մաս են կազմում 1865 թ. արտադրված և հայտնաբերված միկրոալիքային վառիչները ծայրահեղ բարձր հաճախականության շրջանում: Հերցը գիտակցում էր, որ իր փորձի արդյունքները վավերացնում էին Մաքսվելի կանխատեսումը, բայց նա այդ անտեսանելի ալիքների համար ոչ մի գործնական կիրառություն չէր տեսնում: Մյուսների կողմից ավելի ուշ կատարված աշխատանքը հանգեցրեց անլար հաղորդակցությունների գյուտին ՝ հիմնված միկրոալիքային վառարանի վրա: Այս աշխատանքին մասնակցում էին Նիկոլա Տեսլան, Գուլիելմո Մարկոնին, Սեմյուել Մորսը, սըր Ուիլյամ Թոմսոնը (հետագայում ՝ լորդ Քելվին), Օլիվեր Հեվիզայդը, լորդ Ռեյլին և Օլիվեր Լոջը:


 



Միկրոալիքային վառարանի հղումը Լա Մանշի վրայով, 1931


1931 թ.-ին ԱՄՆ-Ֆրանսիական կոնսորցիումը ցույց տվեց մի միկրոալիքային ռելեի փորձնական կապը Լա Մանշի միջով ՝ օգտագործելով 10 ոտնաչափ (3 մ) ամաններ ՝ միկրոալիքային հաղորդակցության ամենավաղ համակարգերից մեկը: Հեռախոսային, հեռագրական և ֆաքսիմիլային տվյալները փոխանցվում էին 1.7 ԳՀց հաճախականությամբ ճառագայթների վրա, 40 կմ հեռավորության վրա գտնվող Դովեր, Մեծ Բրիտանիա և Կալե, Ֆրանսիա: Այնուամենայնիվ, այն չէր կարող մրցել ստորջրյա մալուխի էժան տեմպերի հետ, և պլանային առևտրային համակարգը երբեք չի կառուցվել:

1950-ականների ընթացքում միկրոալիքային ռելեային կապի AT&T Long Lines համակարգը աճեց `իրականացնելով ԱՄՆ միջքաղաքային հեռախոսային տրաֆիկի մեծ մասը, ինչպես նաև միջմայրցամաքային հեռուստատեսային ցանցի ազդանշանները: Նախատիպը կոչվել է TDX և փորձարկվել է 1946 թ.-ին Bell Laboratories- ի գտնվելու վայրի Նյու Յորք քաղաքի և Murray Hill- ի կապակցությամբ: TDX համակարգը ստեղծվել է Նյու Յորքի և Բոստոնի միջև 1947 թվականին:

Modernամանակակից առևտրային միկրոալիքային վառարանի հղումներ
CableFree միկրոալիքային հաղորդակցության աշտարակ






Միկրոալիքային վառարան կապի աշտարակ


Միկրոալիքային վահանը կապի համակարգ է, որն օգտագործում է միկրոալիքային վառարանի հաճախականության տիրույթում գտնվող ռադիոալիքների ճառագայթ ՝ երկու վայրերի միջև տեսանյութ, աուդիո կամ տվյալներ փոխանցելու համար, որոնք կարող են լինել ընդամենը մի քանի ոտնաչափ կամ մետրից մի քանի մղոն կամ կիլոմետր հեռավորության վրա: CableFree- ի կոմերցիոն միկրոալիքային վառարանի հղումների օրինակները կարող եք տեսնել այստեղ: Micամանակակից միկրոալիքային վահանակների հղումները կարող են տանել մինչև 400 Մբիթ / վրկ 56 ՄՀց ալիքում `օգտագործելով 256QAM մոդուլյացիա և IP վերնագրի սեղմման տեխնիկա: Միկրոալիքային վառարանի հղումների գործառնական հեռավորությունները որոշվում են ըստ ալեհավաքի չափի (շահույթի), հաճախականության տիրույթի և կապի հզորության: Տեսողության հստակ գծի առկայությունը կարևոր է միկրոալիքային կապի համար, որի համար պետք է թույլատրվի Երկրի կորությունը



 



CableFree FOR2 միկրոալիքային վառարանի հղում 400 Մբիթ / վրկ


Միկրոալիքային վառարանների հղումները սովորաբար օգտագործվում են հեռուստատեսային հեռարձակողների կողմից ՝ երկրի տարածքում ծրագրեր փոխանցելու համար, օրինակ, կամ դրսից հեռարձակվող ստուդիա վերադառնալու համար: Բջջային ստորաբաժանումները կարող են տեղադրվել տեսախցիկով ՝ տեսախցիկներին թույլ տալով ազատ տեղաշարժվել առանց հետին մալուխների: Դրանք հաճախ նկատվում են Steadicam համակարգերի մարզական դաշտերի շոշափող գծերում:


Միկրոալիքային վառարանների հղումների պլանավորում
● CableFree միկրոալիքային վառարանի հղումները պետք է պլանավորվեն ՝ հաշվի առնելով հետևյալ պարամետրերը.
● Պահանջվող հեռավորությունը (կմ / մղոն) և հզորությունը (Մբիթ / վրկ)
The Հղման ցանկալի առկայության թիրախ (%)
End Տեսողության հստակ գծի (LOS) առկայություն վերջնական հանգույցների միջեւ
● Աշտարակներ կամ կայմեր, եթե պահանջվում է ՝ հստակ LOS- ի հասնելու համար
Region Տարածաշրջանին / երկրին բնորոշ թույլատրելի հաճախականությունների տիրույթներ
● Բնապահպանական սահմանափակումները, ներառյալ անձրևը մարում են
Required Արտոնագրերի արժեքը պահանջվող հաճախականության տիրույթների համար
 
 



Միկրոալիքային վառարանի հաճախականության նվագախմբեր


Միկրոալիքային վառարանների ազդանշանները հաճախ բաժանվում են երեք կատեգորիաների.

ուլտրա բարձր հաճախականություն (UHF) (0.3-3 ԳՀց);
գերբարձր հաճախականություն (SHF) (3-30 ԳՀց); և
չափազանց բարձր հաճախականություն (EHF) (30-300 ԳՀց):
Բացի այդ, միկրոալիքային վառարանի հաճախականության տիրույթները նշանակվում են հատուկ տառերով: Ստորև բերված են Մեծ Բրիտանիայի Ռադիոընկերության կողմից նշանակումները:
Միկրոալիքային վառարանի հաճախականության տիրույթներ
Նշանակում Հաճախականության տիրույթ
● L գոտի 1-ից 2 ԳՀց
● S տիրույթ ՝ 2-ից 4 ԳՀց
● C տիրույթ ՝ 4-ից 8 ԳՀց
● X տիրույթ ՝ 8-ից 12 ԳՀց
● Ku band 12-ից 18 ԳՀց
● K տիրույթ 18-ից 26.5 ԳՀց
Ka գոտի 26.5-ից 40 ԳՀց
● Q տիրույթ 30-ից 50 ԳՀց
● U գոտի 40-ից 60 ԳՀց
● V տիրույթ 50-ից 75 ԳՀց
● E տիրույթ 60-ից 90 ԳՀց
● W տիրույթ 75-ից 110 ԳՀց
● F գոտի 90-ից 140 ԳՀց
● D տիրույթ 110-ից 170 ԳՀց

«P խումբ» տերմինը երբեմն օգտագործվում է L- տիրույթից ցածր ծայրահեղ բարձր հաճախականությունների համար: Այլ սահմանումների համար տե՛ս միկրոալիքային նվագախմբերի նամակների նշանակումները

Միկրոալիքային վառարանի ցածր հաճախականություններն օգտագործվում են ավելի երկար հղումների համար, իսկ ավելի բարձր անձրև ունեցող շրջանները մարում են: Ընդհակառակը, ավելի բարձր հաճախականություններն օգտագործվում են ավելի կարճ կապերի և ավելի ցածր անձրև ունեցող շրջանների համար:

Անձրևը մարում է միկրոալիքային վառարանի հղումներում






Միկրոալիքային վահանակի անձրևի ցրվածությունը Անձրևի գունաթափումը հիմնականում վերաբերում է միկրոալիքային ռադիոհաճախականության (RF) ազդանշանի կլանմանը մթնոլորտային անձրևի, ձյան կամ սառույցի կողմից և կորուստները, որոնք հատկապես տարածված են 11 ԳՀց-ից բարձր հաճախականություններում: Այն վերաբերում է նաև փոթորկի ճակատի առաջատար եզրագծի էլեկտրամագնիսական միջամտության հետևանքով ազդանշանի դեգրադացիային: Անձրևի գունաթափումը կարող է առաջանալ տեղանքի հետևանքով դեպի վերալցման կամ վայրէջքի վայր: Այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ չէ անձրևել մի վայրում, որպեսզի այն ազդի անձրևի մարումից, քանի որ ազդանշանը կարող է անցնել տեղումների միջով շատ մղոններ հեռավորության վրա, հատկապես եթե արբանյակային հեռուստատեսությունն ունի տեսքի ցածր անկյուն: Անձրևի 5-ից 20 տոկոսի մարումը կամ արբանյակային ազդանշանի թուլացումը կարող է առաջանալ նաև անձրևից, ձյունից կամ սառույցից `ելակետի կամ ներքևի կապի ալեհավաքի ռեֆլեկտորի, ռադոմի կամ կերակրման եղջյուրի վրա: Անձրևի գունաթափումը չի սահմանափակվում արբանյակային վերևով կամ ներքևի հղումով, այն կարող է նաև ազդել ցամաքային միկրոալիքային վառարանի օղակների վրա (երկրի մակերեսին):

Անձրևի մթնեցման հետևանքները հաղթահարելու հնարավոր ուղիներն են կայքի բազմազանությունը, կապի բարձր էներգիայի վերահսկումը, փոփոխական արագության կոդավորումը, ալեհավաքների ընդունումը ավելի մեծ (այսինքն ՝ ավելի բարձր շահույթ), քան նորմալ եղանակային պայմանների համար պահանջվող չափը և հիդրոֆոբային ծածկույթները:

Բազմազանություն միկրոալիքային վառարանի հղումներում
 





1 + 0 անպաշտպան միկրոալիքային վարդակի հղման օրինակ


Երկրային միկրոալիքային կապի օղակներում բազմազանության սխեման վերաբերում է հաղորդագրության ազդանշանի հուսալիությունը բարելավելու մեթոդին ՝ օգտագործելով երկու կամ ավելի հաղորդակցման ալիքներ ՝ տարբեր բնութագրերով: Բազմազանությունը կարևոր դեր է խաղում մարող և միջանցքային միջամտությունների դեմ պայքարում և սխալների բռնկումներից խուսափելու գործում: Այն հիմնված է այն փաստի վրա, որ առանձին ալիքները տարբեր մակարդակների մարում և միջամտություն են ունենում: Նույն ազդանշանի մի քանի տարբերակներ կարող են փոխանցվել և (կամ) ստացվել և զուգակցվել ստացողի մեջ: Այլընտրանքորեն, ավելորդ փոխանցման սխալի ուղղման ծածկագիր կարող է ավելացվել և հաղորդագրության տարբեր մասեր փոխանցվել տարբեր ալիքներով: Բազմազանության տեխնիկան կարող է շահագործել բազմուղիների տարածումը ՝ արդյունքում բերելով բազմազանության, հաճախ չափվող անդեցիբել:


Երկրային միկրոալիքային հղումներում բազմազանության սխեմաների հետևյալ դասերը բնորոշ են.
● Անպաշտպան. Միկրոալիքային կապի հղումները, որտեղ չկա բազմազանություն կամ պաշտպանություն, դասվում են որպես Անպաշտպան և նաև 1 + 0: Տեղադրված է սարքավորումների մեկ հավաքածու, և ոչ մի բազմազանություն կամ պահուստային տարբերակ
● Թեժ սպասում. Միկրոալիքային վառարանների երկու հավաքածու (ODU կամ ակտիվ ռադիոկայաններ) տեղադրվում են հիմնականում միացված նույն ալեհավաքին, միացված են նույն հաճախականության ալիքին: Մեկը «հոսանքազրկվում է» կամ սպասման ռեժիմում, ընդհանուր առմամբ ընդունիչն ակտիվ է, բայց հաղորդիչը խլացված է: Եթե ​​ակտիվ միավորը ձախողվի, այն հոսանքազրկվում է և սպասման միավորն ակտիվանում է: Թեժ սպասման ռեժիմը կրճատ է ՝ HSB, և այն հաճախ օգտագործվում է 1 + 1 կազմաձևերում (մեկ ակտիվ, մեկ սպասման ռեժիմ):
● Հաճախականության բազմազանություն. Ազդանշանը փոխանցվում է մի քանի հաճախականության ալիքների միջոցով կամ տարածվում է լայն սպեկտրի վրա, որը ազդում է հաճախականության ընտրովի մարումից: Միկրոալիքային վառարանների ռադիոհաղորդումները հաճախ օգտագործում են մի քանի ակտիվ ռադիոալիքներ, գումարած մեկ պաշտպանական ալիք ցանկացած խունացած ալիքի կողմից ավտոմատ օգտագործման համար: Սա հայտնի է որպես N + 1 պաշտպանություն
● Տիեզերական բազմազանություն. Ազդանշանը փոխանցվում է տարածման մի քանի տարբեր ուղիներով: Լարային փոխանցման դեպքում դա կարող է հասնել բազմաթիվ լարերի միջոցով փոխանցման միջոցով: Անլար փոխանցման դեպքում դրան կարելի է հասնել ալեհավաքի բազմազանության միջոցով `օգտագործելով բազմակի հաղորդիչ ալեհավաքներ (փոխանցման բազմազանություն) և / կամ բազմակի ստացող ալեհավաքներ (ընդունման բազմազանություն):
● Բևեռացման բազմազանություն. Ազդանշանի բազմաթիվ տարբերակներ փոխանցվում և ստացվում են տարբեր բևեռացում ունեցող ալեհավաքների միջոցով: Ստացողի կողմից կիրառվում է բազմազանության համատեղման տեխնիկա:


Բազմազան ուղիով դիմացկուն ձախողում

Երկրային կետ առ կետ միկրոալիքային վառարանների համակարգերում, որոնք տատանվում են 11 ԳՀց-ից մինչև 80 ԳՀց, զուգահեռ պահուստային օղակը կարող է տեղադրվել անձրևի հետ մթնեցման հակված բարձր թողունակության կապի կողքին: Այս պայմանավորվածության մեջ կարող է հաշվարկվել, որ առաջնային օղակը, ինչպիսին է 80 ԳՀց 1 Գբիթ / վրկ լրիվ դուպլեքս միկրոալիքային կամուրջը, ունենալու է 99.9% մատչելիության մակարդակ մեկ տարվա ընթացքում: Հաշվարկված 99.9% առկայության մակարդակը նշանակում է, որ կապը կարող է դադարել կուտակային ընդհանուր առմամբ տասը կամ ավելի տարվա ընթացքում, քանի որ անձրևային փոթորիկների գագաթները անցնում են տարածքը: Երկրորդական ցածր թողունակության կապը, ինչպիսին է 5.8 ԳՀց վրա հիմնված 100 Մբիթ / վ կամուրջը, կարող է տեղադրվել առաջնային հղմանը զուգահեռ, երկու ծայրերում էլ երթուղիչները վերահսկում են 100 Մբիթ / վ կամրջի ավտոմատ անջատումը, երբ առաջնային 1 Գբիթ / վրկ կապը անջատված է անձրևի պատճառով Օգտագործելով այս պայմանավորվածությունը, բարձր հաճախականության կետ առ կետ հղումները (23 ԳՀց +) կարող են տեղադրվել սպասարկման վայրեր, որոնք գտնվում են շատ ավելի կիլոմետր հեռավորության վրա, քան կարող էին սպասարկվել մեկ հղումով, որը պահանջում է 99.99% աշխատաժամանակ մեկ տարվա ընթացքում:

Ավտոմատ կոդավորում և մոդուլյացիա (ACM)
 





Միկրոալիքային վառարանների հարմարվողական ծածկագրում և մոդուլյացիա (ACM)


Հղման հարմարեցումը կամ հարմարվողական կոդավորումը և մոդուլյացիան (ACM) տերմին է, որն օգտագործվում է անլար հաղորդակցություններում `նշելու մոդուլյացիայի, կոդավորման և այլ ազդանշանային և պրոտոկոլային պարամետրերի համապատասխանությունը ռադիոհաղորդակցության պայմաններին (օր. ՝ պաթլոս, միջամտություն ազդանշաններ, որոնք բխում են այլ հաղորդիչներից, ստացողի զգայունությունը, փոխանցողի հասանելի էներգիայի մարժան և այլն): Օրինակ, EDGE- ն օգտագործում է արագության հարմարեցման ալգորիթմ, որը հարմարեցնում է մոդուլյացիայի և կոդավորման սխեման (MCS) ՝ ըստ ռադիոալիքի որակի, և այդպիսով տվյալների փոխանցման բիթի արագությունը և կայունությունը: Հղման հարմարեցման գործընթացը դինամիկ է, և ազդանշանային և պրոտոկոլային պարամետրերը փոխվում են ռադիոկապի պայմանների փոփոխության հետ մեկտեղ:


Հարմարվող մոդուլյացիայի նպատակն է բարելավել միկրոալիքային կապի գործառնական արդյունավետությունը `առկա ենթակառուցվածքների ցանցի հզորության բարձրացմամբ` միաժամանակ նվազեցնելով շրջակա միջավայրի միջամտությունների նկատմամբ զգայունությունը:
Հարմարվող մոդուլացում նշանակում է դինամիկորեն փոխել մոդուլացիան անվրեպ կերպով `ակնթարթային տարածման պայմաններում առավելագույնը հասցնելու համար: Այլ կերպ ասած, համակարգը կարող է գործել իր առավելագույն թողունակությամբ `պարզ երկնքի պայմաններում և նվազեցնել այն
անձրևի տակ աստիճանաբար մարում է: Օրինակ `հղումը կարող է փոխվել 256QAM- ից QPSK` «կապը կենդանի» պահելու համար, առանց կապը կորցնելու: Նախքան Ավտոմատ կոդավորման և մոդուլյացիայի մշակումը, միկրոալիքային վառարանների դիզայներները ստիպված էին նախագծել «վատթարագույն» պայմանները `կապի ընդհատումից խուսափելու համար: ACM- ի օգտագործման առավելությունները ներառում են.
Link Ավելի երկար կապի երկարություններ (հեռավորություն)
Smaller Ավելի փոքր ալեհավաքների օգտագործում (խնայում է կայմը, որը հաճախ պահանջվում է նաև բնակավայրերում)
● Բարձր մատչելիություն (հղման հուսալիություն)


Ավտոմատ փոխանցման հոսանքի կառավարում (ATPC)

CableFree միկրոալիքային վահանակների օղակները ունեն ATPC, որը ավտոմատ կերպով մեծացնում է փոխանցման հզորությունը «Fade» պայմաններում, ինչպիսիք են հորդառատ անձրևները: ATPC- ն կարող է օգտագործվել առանձին ACM- ի համար կամ միասին `առավելագույնի հասցնելու կապի գործառույթը, կայունությունն ու մատչելիությունը: Երբ «մարում» են պայմանները (անձրևները), ATPC համակարգը կրկին նվազեցնում է փոխանցման հզորությունը: Սա նվազեցնում է սթրեսը միկրոալիքային վառելիքի հզորության ուժեղացուցիչների վրա, ինչը նվազեցնում է էլեկտրաէներգիայի սպառումը, ջերմության առաջացումը և մեծացնում սպասվող կյանքի տևողությունը (MTBF):

Միկրոալիքային վառարանների հղումների օգտագործում
Ողնաշարի հղումներ և «Վերջին մղոն» հաղորդակցությունը բջջային ցանցի օպերատորների համար
Ողնաշարային հղումներ ինտերնետ ծառայությունների մատակարարների (ISP) և անլար ISP- ների (WISP) համար
Կորպորատիվ ցանցեր շենքերից շենքեր և համալսարանական տարածքներ
Հեռահաղորդակցություն `հեռավոր և տարածաշրջանային հեռախոսային բորսաները ավելի մեծ (հիմնական) բորսաներին կապելու համար` առանց պղնձի / օպտիկական մանրաթելային գծերի անհրաժեշտության:
Հեռարձակող հեռուստատեսություն HD-SDI և SMPTE ստանդարտներով


ձեռնարկություն

Միկրոալիքային վառարանների տեխնոլոգիայի մասշտաբայնության և ճկունության պատճառով, միկրոալիքային վառարանների արտադրանքը կարող է տեղակայվել ձեռնարկությունների բազմաթիվ ծրագրերում, ներառյալ `շենքից շենքի միացումը, աղետների վերականգնումը, ցանցի ավելորդությունը և ժամանակավոր կապը այնպիսի ծրագրերի համար, ինչպիսիք են տվյալները, ձայնը և տվյալները, վիդեո ծառայությունները, բժշկական պատկերացումը: , CAD և ինժեներական ծառայություններ և ֆիքսված գծի կրիչի շրջանցում:

Բջջային կապի օպերատորի նորոգում
 





Միկրոալիքային վառարանների հետադարձ կապ բջջային ցանցերում


Միկրոալիքային վառարանների հղումները արժեքավոր գործիք են բջջային կապի փոխադրման գործընթացում. Միկրոալիքային վառարանների տեխնոլոգիան կարող է տեղակայվել `ապահովելու ավանդական PDH 16xE1 / T1, STM-1 և STM-4, ինչպես նաև ժամանակակից IP Գիգաբիթ Ethernet ցանցի հետ կապի և Greenfield բջջային ցանցերի ապահովում: Միկրոալիքային վառարանը շատ ավելի արագ է տեղադրվում և իջեցնում բջջային ցանցի օպերատորների սեփականության ընդհանուր արժեքը `համեմատած օպտիկամանրաթելային ցանցեր տեղակայելու կամ վարձակալելու հետ:

Latածր ուշացման ցանցեր
Միկրոալիքային վանդակների հղումների CableFree ցածր Latency տարբերակները օգտագործում են ցածր Latency միկրոալիքային հղումների հղման տեխնոլոգիա, մյուս ծայրում փաթեթների փոխանցման և ստացման բացարձակ նվազագույն ուշացումով, բացառությամբ Տեսողության գծի տարածման հետաձգման: Օդի միջոցով միկրոալիքային վառարանների տարածման արագությունը մոտավորապես 40% -ով բարձր է, քան օպտիկամանրաթելային եղանակով, ինչը հաճախորդներին տալիս է անուշադրության անհապաղ 40% իջեցում `օպտիկամանրաթելային օպտիկայի համեմատ: Բացի այդ, օպտիկամանրաթելային տեղադրումները գրեթե երբեք ուղիղ գծի վրա չեն. Շենքի դասավորության, փողոցային ջրատարների և առկա հեռահաղորդակցական ենթակառուցվածքների օգտագործման պահանջի իրողությամբ, օպտիկամանրաթելային հոսքը կարող է լինել 100% -ով ավելի երկար, քան Տեսողության ուղու ուղին ՝ երկու վերջնակետերի միջև: Հետևաբար, CableFree ցածր Latency միկրոալիքային վառարանի արտադրանքը հայտնի է ցածր Latency ծրագրերում, ինչպիսիք են բարձր հաճախականության առևտուրը և այլ օգտագործումներ:

Միկրոալիքային վառարանի մասին լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար

Միկրոալիքային վառարանների հղման տեխնոլոգիայի մասին ավելին իմանալու և այն մասին, թե ինչպես CableFree- ն կարող է օգնել ձեր անլար ցանցին, խնդրում ենք Հետադարձ Կապ



Թողնել հաղորդագրություն 

Անուն *
Էլ. փոստի հասցե *
Հեռախոս
հասցե
Կոդ Տես ստուգման կոդը. Սեղմեք թարմացնել!
հաղորդագրություն
 

հաղորդագրություն ցուցակ

Մեկնաբանություններ Loading ...
Գլխավոր| Մեր Մասին| Ապրանքներ| Լուրեր| Բեռնել| աջակցություն| հետադարձ կապ| Հետադարձ Կապ| Ծառայությունների

Կոնտակտ՝ Zoey Zhang Վեբ: www.fmuser.net

Whatsapp / Wechat: +86 183 1924 4009

Skype: tomleequan Էլ. [էլեկտրոնային փոստով պաշտպանված] 

Ֆեյսբուք՝ FMUSERBROADCAST Youtube: FMUSER ZOEY

Հասցե անգլերեն՝ Room305, HuiLanGe, No.273 HuangPu Road West, TianHe District., Guangzhou, China, 510620 Հասցե չինարեն՝ 广州市天河区黄埔大道西273尷