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转载 5G端到端时延要求1ms是个什么概念?

1ms,这是未来5G网络的端到端时延要求。这1毫秒,将彻底颠覆人类未来生活。为了理解这1ms端到端时延,我们先来比较一下2/3/4G网络和WiFi的端到端时延。 这是来自独立第三方网络测试机构Open Signal的测试结果。时延最短的是LTE,为98ms,这几乎是5G的1ms时延的100倍。LTE的这个98ms时延是怎么来的呢?通常,我们说LTE的用户面端到端时延为6.5~20.5ms...

2019-01-08 16:14:18 30733 3

原创 产品经理的brd/prd/mrd的写法

第一:撰写文档的工具1. Excel:(产品经理的神器)数据统计、数据报表、数据分析、数据图列制作、进度控制;2. PowerPoint:演示;3. Word:文档;4. Microsofo visio 2013:流程图、信息结构图;5. Axure6.5:原型图;6. Mockups:原型图草图(不干扰UI设计);7. Mindjet:思维导图,手机、归纳、整理想法与...

2019-01-04 12:09:59 1101

原创 [整理] BRD——>MRD——>PRD,产品经理三大文档概念详解及前后逻辑

商业需求文档Business Requirement DocumentBRD和MRD,PRD一起被认为是从市场到产品需要建立的文档规范。是产品生命周期中最早的文档,再早就应该是脑中的构思了,其内容涉及市场分析,销售策略,盈利预测等,通常是供决策层们讨论的演示文档,一般比较短小精炼,没有产品细节。是基于商业目标或价值所描述的产品需求内容文档(报告),其核心的用途就是用于产品在投入研发之前,由企...

2019-01-04 12:08:53 1681

原创 传统制造业应该如何实现从“工业化思维”到“互联网思维”转换?

“俗话说,‘牵一发而动全身’。作为管件安装系统中的重要组成部分,‘弯头’等零部件起着非比寻常的作用,它们对整个管道使用周期的寿命长短起着直接的决定作用。”吴来根说。吴来根是盘石的客户绍兴市上虞鑫雷制冷设备厂(以下简称:鑫雷)的老板,在弯头等零部件生产领域,鑫雷是一家颇有经验的老企业,仅与盘石合作就长达5年之久。目前,鑫雷主营铜管、铜弯头、铝管、铝弯头、各种制冷传热铜配件及弯管机、整形机、套环机...

2019-01-03 17:57:46 1456

原创 传统制造业如何拥抱互联网?

  一、传统制造业思维首先传统制造业都是依据销售历史数据及凭经验制定生产计划,采购计划、工作指令、生产完工后,产品进入销售渠道(总代理、二级代理、三级代理商),才能通过销售终端将产品送到客户手里。然后进入售后服务流程,客户使用的结果和感受通过投诉或者维修才能传达到生产企业。所以传统企业在计划经济年代是很有优势的,在互联网时代也还勉强可以应付,移动互联网时代由于企业与客户的沟通方式的...

2019-01-03 13:52:58 615

转载 什么是冷备,热备,双机热备,异地容灾备份,云备份,NAS,负载均衡?

假设你是一位女性,你有一位男朋友,于此同时你和另外一位男生暧昧不清,比朋友 好,又不是恋人。你随时可以甩了现任男友,另外一位马上就能补上。这是冷备份。假设你是一位女性,同时和两位男性在交往,两位都是你男朋友。并且他们还互不干涉,独立运行。这就是双机热备份。假设你是一位女性,不安于男朋友给你的安全感。在遥远的男友未知的地方,和一位男生保持着联系,你告诉他你没有男朋友,你现在处于纠结期,一旦你和...

2018-11-21 09:01:55 1524 3

转载 网络风暴简介

什么是网络风暴?        由于网络拓扑的设计和连接问题,或其他原因,导致广播在网段内大量复制,传播数据帧,导致网络性能下降,甚至网络瘫痪。这样的现象就是网络风暴。怎样抑制网络风暴?        广播域:是在在网端上,所有设备的集合。这些设备可以接听送往每个网段的所有广播。        冲突域:在同一个冲突域中的每一个节点都能收到所有被发送的帧。        冲突域基于第...

2018-11-21 09:01:16 2581

转载 架构系统的雪崩理解

1.背景最近遇到了线上服务的雪崩,查查资料,整理整理。离线架构更多的是考虑数据写入时的,成功率,建库成功率有几个9 吞吐量,上亿数据多久可以完成建库。 数据一致性,机房间、同机房副本间。 延时,单条数据的写入时间分位值。离线对延时要求可能不严格。在线架构更多的是考虑数据读取时的,成功率,后端存储稳定性,是否有热点数据。 qps,系统能支持的并发请求量 一致性,排序、策略...

2018-11-21 08:59:46 753

原创 学习Python 免费电子书 (含下载)

https://blog.csdn.net/liuyukuan/article/details/70229043 https://blog.csdn.net/panrenlong/article/details/78990691

2018-11-09 14:22:17 5809

原创 产品检验形式和代理商等区别分析

我国大多数产品检验分为出厂检验和型式检验两类。1、型式试验((例行检验)):型式试验则是指为了验证该产品的性能要求必须满足和需要做的试验。型式试验报告包含出厂检验的全部内容,一般的试验报告可能只包含全部检验项的部分内容,可以由委托人指定。2、实验报告:实验报告是不指定什么实验,可以是规定的某一项实验,也可以是临时安排的非产品本身需要具备的性能的一项实验。3、3C认证CCC认证即...

2018-11-09 10:00:50 674

原创 通信设备lisence是什么?

       license,是硬件或某种软件功能的授权文件,相当于一个密匙的作用。比如路测软件的硬加密狗就相当于License文件,你有软件但没有加密狗就用不了。CDMA基站中的CE板,DO扇区数,2载频扇区数,厂家一般都是先把硬件给你,但需要购买License文件授权后方可使用。一般是购买后再BSC上运行后就可以了。        在工程设计里应该就包含了相关设备的lisence,这一般是...

2018-11-07 11:34:45 11399 1

转载 讲给小白——程序、算法、机器学习、深度学习

https://blog.csdn.net/sdlypyzq/article/details/51804523

2018-11-07 11:25:02 342

转载 举例讲解人工智能是怎样学习的?

版权声明:转载请注明出处,谢谢!    https://blog.csdn.net/dreamstone_xiaoqw/article/details/80262892前言如今,物联网、大数据、人工智能、区块链之类的新技术新概念炒的火热,作为信息行业的从业者,对各时髦技术至少要有科普级别的了解。本文聚集人工智能,简单讲解机器学习的原理。人工智能是怎样学习的?作者:弈心逐梦人工智能通过...

2018-11-07 11:23:39 1914

转载 LTE学习笔记n:LTE的信道与信号

信道是不同类型的信息,按照不同传输格式、用不同的物理资源承载的信息通道。根据信息类型的不同、处理过程的不同可将信道分为多种类型。重点介绍LTE的逻辑信道、传输信道、物理信道等常见的信道类型,并和3G相应的信道类型作了比较,通过比较可以加深LTE信道结构的理解。最后给出LTE从逻辑信道到传输信道,再到物理信道的映射关系。依据不同的货物类型,采用不同的处理工艺,选择相应的运送过程,最后保证接收...

2018-10-19 17:44:59 1647

原创 LTE协议--整体架构和协议架构概述

1、 LTE整体架构LTE(Long Term Evolution,长期演进)是由3GPP(The 3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划)组织制定的UMTS(Universal Mobile Telecommunications System,通用移动通信系统)技术标准的长期演进,于2004年12月在3GPP多伦多会议上正式立项并启动。LTE系...

2018-10-18 17:27:49 3546 1

原创 TD-LTE无线帧中Tf和Ts是什么?

1、1个LTE无线帧 Tf = 307200 Ts = 10 ms,Tf、Ts只是频域和时域的单位而已Ts是采样点周期,具体需要考虑子载波间隔和进行FFT运算时所使用的周期。LTE中子载波间隔有两种,分别为15Khz和7.5KHz,一般采用15KHz。FFT的点数随着带宽的不同有所不同,在20MHz带宽配置的情况下,FFT运算的点数为2048。在15KHz子载波间隔(OFDM符号长度是1/...

2018-10-17 17:24:40 5433

原创 无线通信中载波带宽是什么?

1、无线通信中载波带宽就是载波最高频率与最低频率之差就是载波带宽,B=Fh-Fl。2、其实就是不同调制模式占用的带宽。GSM200Khz,WCDMA的5Mhz,TD-SCDMA的1.6Mhz,LTE的1.4-20Mhz,802.11的20-160Mhz       如果你用的是电话线这样的有线传输信道,基本上就没载波什么事了,这条电缆上的频谱都是你的,想怎么用就怎么用。但是!如果用的是无线...

2018-10-17 15:03:48 12882 1

原创 什么是码元?什么是比特?区别是什么?

码元:“在数字通信中常常用时间间隔相同的符号来表示一个二进制数字,这样的时间间隔内的信号称为(二进制)码元”。 而这个间隔被称为码元长度。单位为"波特",常用符号"Baud"表示,简写为"B"(很难理解,我知道T_T)。怎么理解比较好呢? 码元是在信道中最小的一个脉冲单位,脉冲就是下面这个有高有低的那个图片(请忽视图片内容,只要大概认识脉冲是什么样子就可以了),如果他这个信号只有高...

2018-10-16 16:58:23 50234 7

原创 LTE关键技术之一:OFDMA(OFDM基本原理及简单实例应用)

       OFDM即正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing),是多载波调制的一种,通俗来说就是通过多条互相没有关系的通道传输不同的信息。OFDM现在主要用于4G通信上,并且由于其频带利用率高,抗多径能力强,能有效抑制ISI(符号间干扰)和ICI(信道间干扰),在水声通信方面也有较多的应用,这是后话。今天主要整理下OFDM原理上的一些东...

2018-10-16 10:13:32 15192 3

转载 LTE关键技术之一:OFDMA(给"小白"图示讲解OFDM的原理)

https://blog.csdn.net/madongchunqiu/article/details/18614233/时域角度:一个系统若要从时域上来实现OFDM,难度太大,时延和频偏都会严重破坏子载波的正交性,从而影响系统性能。一个通信系统大致分为发射机、接收机两部分发射机对应的IFFT,接收机对应的FFT,就是发射机接收机内部采用频域方式处理,空中采用时域传输。频域角度...

2018-10-12 17:22:47 20534

转载 一张表了解四大物联网通信技术差异:NB-IoT 、LTEeMTC、LoRa与SigFox

今天小编来整理下目前四大LPWA技术,分别是NB-IoT、LTE eMTC、LoRa和SigFox。  NB-IoT  基于蜂窝的窄带物联网(Narrow Band Internet of Things, NB-IoT)成为万物互联网络的一个重要分支。NB-IoT构建于蜂窝网络,只消耗大约180KHz的带宽,可直接部署于GSM网络、UMTS网络或LTE网络,以降低部署成本、实现平滑升级...

2018-09-19 17:28:58 7348

转载 【干货】最好的天线基础知识,方便查询,超实用!

天线作为无线电的发射和接收设备是影响信号强度和质量的重要设备,其在移动通信领域的重要性非常关键。通过对天线选型,天 线安装,天线调整从而保障基站覆盖区域的信号强度与质量。对其的 掌握程度是网规与网优工程师的技能基本要求之一。下文重点说明天线要掌握哪些方面及其原理和影响。1 什么是天线?答: 如图所示天线就是把设备传输的电信号转换为电磁波传送。天线都具备收发功能,实地使用可能存在某个天线只做...

2018-09-19 17:26:55 2046

转载 eMTC/NB-IOT的来源

作为通信行业的救命稻草之一,物联网技术一直都是大家关注的重点。我们介绍最多的,就是NB-IoT技术。作为最受追捧的热门技术之一,NB-IoT的火热程度毋庸置疑。其实,NB-IoT还有一个兄弟,曾经一度被认为会和NB分庭抗礼,拥有举足轻重的地位。它就是我们今天文章的主角——eMTC。物联网产业是一块巨大无比的蛋糕,所有的通信企业都希望分一杯羹。于是,不管是独自开发,还是抱...

2018-09-19 17:04:32 1366 1

转载 物联网的无线通信技术

物联网的无线通信技术很多,主要分为两类:一类是Zigbee、WiFi、蓝牙、Z-wave等短距离通信技术;另一类是LPWAN(low-power Wide-Area Network,低功耗广域网),即广域网通信技术。LPWA又可分为两类:一类是工作于未授权频谱的LoRa、SigFox等技术;另一类是工作于授权频谱下,3GPP支持的2/3/4G蜂窝通信技术,比如EC-GSM、LTE Cat-m、NB...

2018-04-08 17:41:44 6404

原创 物联网技术之一NB-IoT

一、NB-IoT定义NB-IoT指窄带物联网(Narrow Band-Internet of Things)技术,是一种 3GPP 标准定义的 LPWA(低功耗广域网)解决方案。NB-IoT协议栈基于LTE设计,但是根据物联网的需求,去掉了一些不必要的功能,减少了协议栈处理流程的开销。因此,从协议栈的角度看,NB-IoT是新的空口协议。二、NB-IoT 技术优势NB-IoT构建于蜂窝网络,只消耗大...

2018-04-08 17:35:41 1306

转载 史上最全的NB-IoT知识,每个通信人都应该了解的

通常,我们把物联网设备分为三类:  ①无需移动性,大数据量(上行),需较宽频段,比如城市监控摄像头。  ②移动性强,需执行频繁切换,小数据量,比如车队追踪管理。  ③无需移动性,小数据量,对时延不敏感,比如智能抄表。  NB-IoT正是为了应对第③种物联网设备而生。  NB-IoT源起于现阶段物联网的以下几大需求:    ?覆盖增强(增强20dB)  ?支持大规模连接,100K终端/200KHz小...

2018-04-08 16:59:43 1764 1

转载 边缘计算:挖掘大连接下的计算富矿 附:一张图看懂边缘计算

边缘计算,这种将计算、网络、存储能力从云延伸到网络边缘的架构,这在产业与技术的发展中逐渐迸发出来。“网络边缘智能化将成为未来重要的发展方向。”在日前举行的边缘计算产业联盟成立暨2016首届边缘计算产业峰会上,中国工程院院士邬贺铨在视频致辞中表示。边缘计算因其技术上所具备的敏捷、实时、智能、安全等特点,正在创造新的价值与生态链。拓展计算边界数字化转型正在成为智能社会发展的主旋律。IDC预测,截至20...

2018-03-29 16:49:57 4257

转载 更适合物联网的边缘计算,可能只是投机者的一块鸡肋 (云计算和边缘计算对比分析)

摘要: 物联网又迎来了新风口,但这个风口咬下去可能没多少肉。图片来源 © 视觉中国前沿科技产业的一个特点,就是总会给大家制造出各种各样的风口。这些风口往往有着特别酷炫的名字,有强大的学术论证和巨头背书,但真正落实到应用性和商业行为当中,结果怎么样又不好说了。比如说,作为脑极体关注的核心领域之一,大数据与云计算产业当中,能明显感觉到最近一个词热度蹿升的速度特别快:边缘计算。事实上,边缘计算并非新生事...

2018-03-29 16:36:31 853

转载 看懂了章鱼,你就看懂了边缘计算

缘计算(EC-Edge Computing)是一个值得研究的新兴领域。我们一直在想,如何有趣地向大家介绍边缘计算呢?直到有一天,无意中看到了章鱼……魔性的章鱼在聊边缘计算之前,我们先聊聊这个星球上最魔性的生物之一——章鱼。抛开喷墨、变色伪装这些基本技能不提,章鱼还能从瓶子内部打开瓶盖逃走,上演各种精彩绝伦的逃跑计划,或者悄悄把不喜欢的食物扔进排水口,它们甚至可以主动改变自己的RNA,进而改变体内蛋...

2018-03-29 15:04:31 1545

原创 边缘计算的百科

1、边缘计算定义:边缘计算是指在靠近物或数据源头的一侧,采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台,就近提供最近端服务。其应用程序在边缘侧发起,产生更快的网络服务响应,满足行业在实时业务、应用智能、安全与隐私保护等方面的基本需求。边缘计算处于物理实体和工业连接之间,或处于物理实体的顶端。而云端计算,仍然可以访问边缘计算的历史数据。2、IOT中的边缘计算:对物联网而言,边缘计

2018-03-29 14:57:37 926

转载 Massive MIMO与波束赋形关系及背后的信号处理

人类对高速移动数据的渴求是无止境的。可是,在城市环境中可用RF频谱已经饱和,显然需要提高基站收发数据的频谱利用率。提升基站频谱效率的一种方案是通过基站内的大量天线实现同一频率资源与多台空间上分离的用户终端同时通信,并利用多径传输。这种技术常被称为Massive MIMO(大规模多入多出)。您可能听到过Massive MIMO被描述为大量天线的波束赋形。随之而来的问题是:何谓波束赋形?波束赋形与Ma...

2018-03-02 17:10:31 16431

原创 5G关键技术之波束成型

5G关键技术之波束成型经典通讯问题:如何才能让很多人在一个房间内说话互不干扰在上一期文章中我们介绍了如何利用毫米波技术来获得更多的频谱资源,那么,接下来的问题是我们在有了频谱资源后如何充分利用,就是如何让多个用户通讯但又互不干扰,专业术语叫做频谱复用。大家一定有过这样的经验,在一间房间里当人不多时,手机信号很好,但是当许多人聚集到房间里的时候,手机的信号就会变差,有时甚至无法打出电话。这种现象归根...

2018-03-02 16:56:33 3639

转载 2G 3G 4G 5G 基站架构演进

移动通信系统从第一代移动通信系统(1G)开始逐渐发展,目前已经发展到第四代移动通信系统(4G),第五代移动通信系统(5G)也已经开始标准化,预计2020年商用。  本文分别总结2G、3G、4G和5G系统的基站架构。  更多5G相关的博客,请点击:  1. 3GPP 5G 架构演进    http://blog.csdn.net/jxwxg/article/details/79090480  2. ...

2018-03-02 15:55:53 2991

原创 手机是如何通过基站/WIFI接入互联网的

手机通过基站/WIFI等两大类无线热点接入互联网,以下是各类的网络框架。(1)移动通信网(基站)2G/3G/4G(2)固定通信网(WIFI)ADSL/EPONhttps://www.zhihu.com/question/23989027/answer/33611749?utm_campaign=rss&utm_medium=rss&utm_source=rss&utm_co...

2018-03-02 15:42:11 7807

原创 从施工建设角度,彻底了解LTE基站

从施工建设角度,彻底了解LTE基站:http://www.360doc.com/content/16/0824/12/32147637_585557909.shtml

2018-03-02 15:00:44 1152

原创 2M接口基本知识

目前我省业务设备的接口应用中,百分之九十以上的接口是2M的接口,本人在实际工作中,发现很多问题都是由于对2M接口不了解,导致问题的复杂化,为此,本人希望在这篇文章中对2M接口的基本知识点进行汇总和归类,给大家一个参考,如有不正确的地方,欢迎大家进行交流。一、        硬件接口类型:主要有非平衡的75欧姆,平衡的120欧姆两种接口类型。目前我省自有机房内的2M接口基本上是非平衡的75欧姆物理接...

2018-02-26 16:37:20 11834

原创 电网中DTU FTU RTU TTU的区别

 FTU(Feeder Terminal Unit):馈线开关监控终端是装设在10KV断路器、负荷开关的开关监控装置。主要作用是采集各开关所在线路的电气参数,并将这些信息向上级系统传输;监视线路运行状况,当线路故障时及时上报,等待上级系统发来的指令进行开关开/合控制,执行主站遥控命令。DTU(Distribution Terminal Unit):是安装在常规开闭站(所)、户外小型开闭所、环网柜、...

2018-02-26 16:36:39 9080

原创 十八条关于通信工程师的经典语录

NO.1   一个好的通信工程师,就是那种就算只是要穿越单行道,也会看两边再走的人。NO.2   不要担心网络有问题,因为如果它一切正常,那你就失业了。NO.3   一种新的通信技术一旦开始流行,你要么坐上压路机,要么成为铺路石。NO.4   所有的通信工程师都是好导演,所有的网络都是烂演员。NO.5   任何通信原理,超过三个月不去看它,当你再度开始时,看起来都会

2018-02-24 14:10:04 7040 7

转载 基站数量越多、辐射越小?这篇5G解读颠覆我的理解

这一切,要从一个“神奇的公式”说起。。。 一个神奇的公式。。。   就是这个公式。。。 还记得这个公式的童鞋,请骄傲地为自己鼓个掌。。。如果不记得,或是看不懂,也没关系,小枣君解释一下。。。 就是这个超简单的公式,蕴含了我们无线通信技术的博大精深。。。无论是往事随风的1G、2G、3G,还是意气风发的4G、5G,说来说去,都是在这个数学公式上做文章。。。且听我慢慢道来。。。有线?无线?……  通信技...

2018-02-24 10:00:40 8766 3

转载 国网专家教你秒懂各种输电线路

各种各样的电线,抬头不见低头见,但你还真不一定认识它们!电压是多少,直流还是交流……这么一问,85%的人立马傻眼了……这也不怪大家,实话说,即便是学电的、在电力系统工作的人都不一定认识输电线路……今天,电网君教大家几个认输电线路的妙招。(这是啥输电线路……)先说说输电杆塔的概念,输电导线是由输电杆塔一段一段撑起来的,高电压等级的用“铁塔”,低电压等级的比如居民区里见

2018-02-05 16:49:01 2004

Atoll_LTE仿真指导使用说明书

Atoll2.8.1软件使用说明书,以LTE为案例全面剖析流程,使得操作更加形象化简单化

2018-06-01

上海电力通信接入网建设与展望.ppt

电力行业终端通信接入网,包括10KV、0.4KV等内容,从一次设备、二次设备彻底详细介绍,让你猛然间醒悟的材料。

2018-02-27

空空如也

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