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
165 播放
收藏
片段保存及分享
播放有问题?
请戳这里
光纤测试04演示
时长:10 分钟
类别:现代通信技术
简介:展示如何使用光时域反射仪OTDR对光通信网络进行特征分析、故障排查和维护。
标签:
教学
现代通信技术
光纤测试
相关视频:
光纤的结构与原理
光纤是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。在本期视频中,我们将为你讲解光纤的结构与原理。
可见光通信 - 来自光的流量
可见光通信——通过一束光传输数据——将改变世界通信的方式。提高网络连接速度,加强安全性,照明将通过节约能源来收回成本。
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。
通信发展史 2 从1G到4G和5G
这是一个两集的系列视频,展示了通信系统如何演变的历史。在第二集中,我们将展示系统如何进一步发展——从电话到无线网络(本地到全球通信),并于20世纪80年正式向公众开放:第一代系统,第二代系统,第三代系统和第四代系统。
供电光缆系统
一套完整的“机架到设备”解决方案,为高清摄像头、Wi-Fi热点、小蜂窝和其他网络设备供电和通信。安装快速而简单,距离是传统CAT电缆系统的30倍。
光缆知识全解
我们为什么采用光缆进行信息传输?光缆是如何工作的?多模光纤和单模光纤有什么区别?让我们一起在本视频中寻找答案。
光缆光纤08连接器损耗
通过实验,演示光纤连接器的工作原理以及造成损耗的原因。
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。
观看记录: