5G 基本原理及关键技术介绍DC , NR 始终是辅载波, NR 不需要添加 LTE 邻区 NSA 不需要 38 5G PRACH 根序列规划 LTE 5G 区别及影响 RA 子载波 间隔 • 1.25KHz • 长格式 : 1.25kHz, 5kHz( 长格式不支持高频仅支持低 频 ) • 短格式 : 15kHz, 30kHz, 60kHz, 120kHz (高频 RA_SCS 仅支持 60 kHz&120kHz kHz&120kHz ,不支持 15kHz&30 kHz, 低频 RA_SCS 仅支持 15kHz&30kHz ,不支持 60kHz &120kHz ) • 5G RAN1.0 长格式仅支持 1.25kHz RA 子载波间隔; 短格式仅支持 15kHz RA 子载波间隔 preamble Format • 短格式 : 4 • 长格式 : 0/1/2/3 • 短格式 : A1/A2/A3/B1/B2/B3/B4/C0/C210 积分 | 44 页 | 9.18 MB | 10 月前3
2025智慧园区整体规划方案(80页 PPT)以太网接入 业务承载 可承载语音、视频、数据业务 仅用于承载数据业务 拓扑结构 点到多点,能节省大量光纤资源 点到点,而且使用的是双芯光缆,对光纤资源要求高 接入带宽 PON 提供 1.25G (下行) /1.25G (上行)带宽;升级可支持 10G 或 更高带宽,充分满足高清视频监控、 WiFi 业务承载对带宽的需求 100M/1000M 光电接口 传输距离 <20KM ,网络覆盖范围广 在仅有以太接口的情况下,仅支持最长20 积分 | 80 页 | 37.13 MB | 4 月前3
弱电智慧灯杆设计方案网络标准: IEEE 802.3 、 IEEE 802.3u 、 IEEE 802.3x 、 IEEE 802.af/at ;通讯接口: 9 个 10/100Mbps RJ45 端口、 1 个 48VDC/1.25A 电源输入端口, 1 个上联 1000M 光口;适用环境 工作温度: -40℃ ~ 85 , ℃ 存储湿度: 5% ~ 90%RH 不凝结;输入电源 外置电源适配器: 48VDC/100W ;整机最大输出功率为10 积分 | 32 页 | 14.26 MB | 7 月前3
党校校园弱电智能化系统设计方案离20KM,后端200M以内; PON方式:目前在现网中广泛应用的PON 技术包括EPON和GPON 2种主流技术, EPON上下行带宽均为1.25 Gbit/s,GPON LAN方式:百兆、千兆、万兆、 下行带宽为2.5 Gbit/s,上行带宽为1.25 Gbit/s;未来可扩展10G EPON和GPON但尚 10万兆设备等多种类型; 未大规模商用,若扩展到更高带宽,需要 跟新现有设备;10 积分 | 90 页 | 9.42 MB | 9 月前3
中国船级社:海上制氢设施指南2025CCS《海上移动平台入级规范》第 2 篇第 3 章第 4 节的适用要求。许用应力安全系 数应按表 2.4.2.2 确定。 安全系数 表 2.4.2.2 静载工况 组合工况 构件轴向或弯曲应力 1.67 1.25 构件剪切应力 2.50 1.88 板材等效应力 1.43 1.11 注 :(1)静载工况是指其载荷包括设施作业重力载荷和处于漂浮或坐底状态时的自身重量以及相对应的 浮力和/或底部反力所对应的工况; 4.3.1 工况 载荷分类 固定载荷 可变载荷 环境载荷 惯性载荷 地震载荷 自存工况-1 1.1 1.1 1.35 1.25*1.35 — 16 自存工况-2 0.9 0.8 1.35 1.25*1.35 — 正常操作工况 1.3 1.5 1.2 1.25*1.2 — 地震工况-1 1.1 1.1 — — 0.9 地震工况-2 0.9 0.8 — — 0.9 注 :(1)对于 2的有关规定。 任何与氢气接触的瓶阀材料,应与瓶内所充装的气体具有相容性。 3.5.1.15 氢气瓶的许用压力不得低于最高工作压力,其中许用压力为氢气瓶在基准温 度(15°C)下限定充装压力的 1.25 倍。 3.5.1.16 氢气瓶瓶口应装设温度驱动安全泄压装置和截止阀。安全泄压装置应满足气 瓶相关安全技术规范 3的有关规定。 1 空气闸应由两扇能确保气密的钢质门组成,此类门应是自闭式的,无任何门背扣装置,能保持过压,它0 积分 | 55 页 | 1.87 MB | 4 月前3
Lindorm一站式车联网数据平台解决方案(14页 PPT)支持多副本异构存储,高速介质提供性能,低速介 质保障可靠性,最大化性价比 • 数据随热温冷变化,在多级介质间进行转存,大幅 降低综合成本 高效压缩与编码 • 支持使用纠删码 EC 算法,副本冗余系数低至 1.25 • 数据文件分块压缩,上层计算透明使用 • 基于 ZSTD 深度优化压缩算法,效果提升 30% 弹性使用 • 基于存算分离的全分布式架构,存储和计算资源解 耦,支持独立伸缩10 积分 | 14 页 | 1.62 MB | 4 月前3
智慧应急(应急指挥中心)项目建设方案198页WORD-(山东)菏泽实际情况,建设基础支撑 系统,主要包括大屏显示、视频会议、融合通信、会议扩声、集中控制、安全 防范等系统。 1.显示系统。建设显示系统,设计采用 P1.2LED 全彩显示屏,像素间距 1.25mm,可展示视频会商、现场图像、业务应用系统等信息,满足应急信息 汇聚、专题研判、指挥调度、辅助决策分析等综合指挥应用需要。具体建设范 围包括指挥大厅(64.8㎡)、新闻发布厅(8.505㎡)、专家会商室(9 应急指挥大厅 6.1.12.1.1 配置依据 指挥大厅小间距 LED 全彩显示屏设计: 应急指挥大厅用于安装 LED 小间距显示系统的墙面长度 17 米。依据人体工学 设计原理,本项目使用 P1.25 全彩 LED 屏,LED 拼接电视墙用于显示日常业务 数据、图像。 LED 全彩显示屏整体设计如下: 单 屏 面 积 : 600mm( 宽 )×337.5mm( 高 ) ≈0.20m ² 最佳可视距离:1.25mm×3000=3.75 米; 第 79 页 菏泽市智慧应急(应急指挥中心)项目建设方案 指挥席可视角度:中间≈57.6°; 指挥席垂直视角:垂直视角≈24.8° 屏幕与指挥席座椅距离≈10.8 米,符合最佳可视距离、水平视角、垂直视角 等人体工程学设计要求。 6.1.12.1.2 系统架构 菏泽市应急指挥中心指挥大厅显控系统显示大屏采用 P1.25 小间距 LED10 积分 | 204 页 | 15.01 MB | 5 月前3
智慧教育F5G全光网设计指南(高教版)CWDM 的 18 个波长(上下行各需 1 个波长,故每通道需使用 2 个波长, 所以 18 个波长最多支持 9 个通道),但只定义了 4~8 个通路相关的光接口参数 等,每通道带宽只定义了 1.25G、2.5G 和 10G 带宽的能力。25G CWDM 标准不完 善,《城域 N×25Gbit/s 波分复用(WDM)系统技术要求 第 2 部分:CWDM》 (YD/T 4013.2-2022)中只定义了 50G-PON,50G-PON 于 2025 年开始批量商用。 高等教育 F5G 全光网采用的 PON 技术主要为 GPON 技术、XGS-PON 技术 或 50G-PON 技术。GPON 提供 2.5G/1.25G 线路带宽;XGS-PON 提供 10G/10G 的 线路带宽;对称 50G-PON 提供 50G/50G 的线路带宽。GPON、XGS-PON 和对称 50G-PON 技术的具体技术参数如下表所示: GPON/XGS-PON/50G-PON 的主要技术参数 技术参数 GPON XGS-PON 对称 50G-PON 下行线路速率(Gbit/s) 2.5 10 50 上行线路速率(Gbit/s) 1.25 10 50 下行波长(nm) 1480~1550 1575~1580 1340~1344 上行波长(nm) 1290~1330 1260~1280 1284~128850 积分 | 126 页 | 9.07 MB | 9 月前3
华为智慧油气解决方案-华为硬管道 • 大带宽 • ≥1.25G 颗粒 SDH: • 硬管道 • 最大带宽10G • 2M-1G 小颗粒 STM-n 64K(PCM) 10M GE 2M(E1) FE fgOTN: • 硬管道 • 10M-1G 小颗粒 • 结合OTN支持大 带宽 • CBR 业务承载 (继电保护,列 控信号等) ODU 64K(PCM) 10M GE 1.25G-100G 2M(E1)20 积分 | 48 页 | 20.00 MB | 4 月前3
应急指挥系统建设方案、融合通信系统; 7 、会议扩声系统; 8 、局域网络系统; 9 、分布式坐席系统; 3 、场所支撑系统 四、应急指挥场所规划 3 、场所支撑系统 四、应急指挥场所规划 大屏显示系统采用小间距 P1.25LED 全彩显示屏, LED 全彩显示屏属于真 正无缝拼接屏,特别是用 在画面监控的情况下,无 缝屏幕的优点更加明显 ① 大屏显示系统 3 、场所支撑系统 四、应急指挥场所规划 ② 视频会议系统10 积分 | 53 页 | 18.72 MB | 10 月前3
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