而会大量使用微基站、皮基站和飞基站。它们的天线发射功率较小,对人体的影响也小,对室内空间的覆盖效果更好。一般来说,除了微基站之外,为了加强信号质量,还会使用室内分布系统,也就是大家经常会听到的“室分”。“室分”其实也是信号的二次中继和增强覆盖。从信源(例如微基站或直放站)接出馈线,然后到各个房间或通道,再利用天线发出信号。室分系统,和大家经常用的WiFi很像这里要补充说明一下。电磁波的重要特性,就是波长和频率成反比——频率越高,波长越短,穿透力越差,传播的距离越短。刚开始我们使用1G和2G的时候,主要是使用800~900MHz左右这样的频段,属于低频频段,频率低,穿透能力较好,单站覆盖范围较大。用户数量激增,800~900MHz频率资源不太够用,于是,就新增了1700~1900MHz的一些频段。覆盖范围明显小了很多,但缓解了容量问题。再后来,我们使用3G,因为对上网速率有更高的需求,加上低频段被2G占用,所以,不得不使用1800~2000MHz,甚至2000MHz以上的频段。覆盖效果当然不如2GGSM网络。所以3G网络建成之后,在野外偏远地区,或者室内偏僻角落位置,往往只有2G信号,没有3G信号。4GLTE就更明显了,使用频段甚至到了2600MHz左右,覆盖范围更小。安徽时宇科技通信网络设计,提效 50% 降本 35%,为企业数字转型筑牢网络底座。琅琊区工业园区通信网络系统设计技术标准

图2为本实用新型的基于电力线的网络通信系统的自适应调制发送端的结构示意图;图3为本实用新型的基于电力线的网络通信系统的自适应调制接收端的结构示意图;图4为本实用新型的基于电力线的网络通信方法的流程示意图。具体实施方式下面结合附图及本实用新型的实施例对本实用新型的方法作进一步详细的说明。实施例1如图1、图2和图3所示,一种基于电力线的网络通信系统,所述系统包括:控制中心,用于发出控制命令,控制数据传输时所选用的电线信道;数据基站,用于接收远端的数据,根据控制中心的命令,对数据进行发送;自适应调制发送端,用于对数据基站发送的数据进行自适应调制;降压变压器,用于对电线信道进行降压;第1数据加密装置,用于对发送到第1电线信道上的数据进行第1次加密;第二数据加密装置,用于对发送到第二电线信道上的数据进行第二次加密;第三数据加密装置,用于对发送到第三电信信道上的数据进行第三次加密;自适应调制解调端,用于对接收到的数据进行解调,将解调后的数据发送到接收端。进一步的,所述自适应调制发送端包括:比特加扰单元、rs编码单元、卷积编码单元、交织单元、ifft单元、自适应调制器和自适应比特分配单元。全椒多业务集成通信网络系统设计施工流程滁州企业通信安全加固,防火墙 + 加密传输,守护核心数据隐私。

所述自适应调制发送端依次对需要发送到电线信道进行传输的数据信息进行比特加扰、rs编码、卷积编码、交织后,通过自适应调制器完成对各个信道的基带调制;然后数据经过ifft单元,加入循环前缀和保护间隔、然后耦合发送到电线信道。进一步的,所述自适应调制接收端包括:符号同步检测单元、信号均衡单元、fft单元、自适应映射解调器、信噪比估计单元、自适应比特分配单元、解交织单元、译码单元、rs解码单元和解扰单元;所述自适应调制接收端对接收到的数据信息依次进行符号同步检测和信道均衡处理;接着去循环前缀和保护间隔,经fft变换后,同时进行信噪比估计,然后数据信息在自适应映射解调器中利用子信道的调制参数依次进行解调,解交织、译码、rs译码和解交织处理,然后就可以恢复出原发送端的发送数据。进一步的,所述自适应比特分配单元是自适应调试发送端和自适应调试接收端的共用单元;自适应调试接收端通过信道估计的方法获取子信道的信噪比,用自适应技术得到系统各子信道的不同调制方法,经过信道反馈传递到自适应调试发送端。附图说明图1为本实用新型的基于电力线的网络通信系统的系统结构示意图。
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就是很多很多的光纤和光纤设备。有代表性的承载网设备,就是PTN(PacketTransportNetwork,分组传送网)和OTN(OpticalTransportNetwork,光传送网)。OTN设备随着5G时代到来,终端速率激增,承载网作为管道,当然也要能够承受住巨大的流量。现在新闻里经常出现的所谓“400GOTN”,就是指OTN的单载波承载能力,达到了400G。华为400GOTN设备承载网将数据从接入网发送到关键网。嗯,也就是整个通信网络的大脑。中心网,是通信网络特关键的部分,主要负责数据的处理和路由。你可以把它理解成一个“超级路由器”。在2G时代,中心网比较简单,只有很少的几种...