导航切换
我的
导航切换
专业
搜索
节目
画面
研报
注册/登录
个性定制
|
内容总结
章节片段
字幕全文
思维导图
深度学习
追问
拖动时间轴点击获取起止时间码,截取片段时长
不能超过
5分钟
×
点击获取
开始时间:
点击获取
结束时间:
保存片段标题:
保存
|
分享
QQ好友
QQ空间
页面地址:
复制
复制链接给好友,分享精彩视频
扫一扫手机观看&分享
对不起,您不在IP段范围内,无法观看
215 播放
收藏
片段保存及分享
播放有问题?
请戳这里
光缆光纤07光纤衰减
时长:3 分钟
类别:现代通信技术
简介:实验演示光纤衰减现象。在本期节目中,我们使用一根塑料棒和两根不同波长的激光指示器来演示光纤如何衰减光线以及光纤如何受到光线波长的影响。
标签:
教学
现代通信技术
光纤设计
相关视频:
无线揭秘:旁瓣
想知道什么是旁瓣,它们是否对WISP网络有害?在这个简短的视频中,你将了解旁瓣,天线前后比(FtB)和旁瓣电平(SLL)。
了解无源交调(PIM)
本视频解释了无源交调(PIM)背后的基本概念,包括由PIM引起的问题、PIM的共同来源以及PIM测试是如何进行的。
京信5G大规模MIMO天线与3D波束成形
大规模MIMO波束成形是创造5G信号的最先进技术,可显著扩展网络容量。这项技术将大大提高每个用户的峰值数据速率和吞吐量,达到高达10Gbps的连接速度。由于基站上有一个大型天线阵列,该技术可以同时支持大量用户。此外,该技术可以提供更好的信噪比(SINR)和频谱效率,并通过向特定用户发送聚焦的信号流而不是广播信号传输来减轻蜂窝间的干扰。大规模MIMO波束成形支持4G和5G网络,这为运营商在未来将其网络和服务升级到5G提供了灵活性。
光纤基础02结构
介绍光缆结构的基本知识,以及光缆的特性如何使光纤信号发挥作用。
安全的量子通信:免受黑客攻击
确保通信安全,不被偷听或偷看。这是古希腊人窃窃私语的原因,也导致了第二次世界大战的恩尼格玛密码机,以及今天的数字加密技术的发明。但所有这些都不可能面面俱到。问题在于,当有人监听秘密通信或复制敏感数据时,可能无法分辨出来。但是今天致力于未来通信系统的工程师们有一个计划来改变这一点。他们称之为“安全量子通信”。对不起了,黑客们。
快速部署FTTA和轻松扩展现有FTTA架构
想了解更多关于如何快速和简单地部署FTTA(光纤到天线)的信息吗?CommScope的Alexy Luecke谈到了最新的网络研讨会点播,在那里你可以了解更多。
光缆光纤11光放大器
光放大器用于在长链路中再生信号,它所需的功率很小,可以在相对较大的波长范围内放大信号,并放大DWDM系统中的所有信号。
家庭Wi-Fi 6E
家庭Wi-FI 6E:对于宽带服务提供商来说,增加这个E意味着什么?在这段视频中,我们来看看什么是Wi-FI 6E,以及区分你的家庭业务的机会。
观看记录: