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  • 来自专栏iRF射频前端产业观察

    iPhone - 支持的 5G 和 LTE 网络

    毫米波只在美国版本的iphone12出现。 iPhone13的毫米波会是全球版本的吗?

    60210编辑于 2022-05-16
  • 来自专栏前沿安全技术

    基于LTE5G的新型隐蔽通信方案

    本文详细介绍了LTE5G标准中随机接入过程中最近公开的一个漏洞(CVD-2021-0045)。 0x03 SPARROW Scheme in LTE & 5G本节展示了 SPARROW 攻击方案的一个简单示例,该方案利用了 LTE5G 协议标准(在 3GPP 规范文档 TS36.321的第 它导致使用当前部署的任何 LTE5G 蜂窝站(全球)的资源实现场景 1。 自 LTE 的早期版本(第 8 版)以来,此过程已出现在 3GPP 标准中,并且也可能用于其他非 LTE/5G 无线技术。A. 大多数低频 LTE/5G 频段以 FDD 模式(频分双工)运行,其中只有 10 个 PRACH 资源。

    1.6K20编辑于 2023-07-08
  • 模块波长与传输距离

    模块波长和传输距离是光模块的重要参数,不同波长的光模块传输距离也不同,那么常用的波长有哪些,波长和传输距离如何搭配?今天我们就来细说一下。 光模块传输距离可分为短距、中距和长距三种,一般认为2km及以下的传输距离为短距,10~40km之间的传输距离为中距,60km以上的传输距离为长距。 多模模块使用850nm或者1310nm(多模1310nm衰减量大约为0.35dB/km,只能作为千兆及以下速率使用),多用于短距离传输;多模模块使用850nm波长传输距离为550米,使用1310nm波长传输距离为 2KM;单模模块使用1310nm或1550nm波长用于中长距离传输;单模模块使用1310nm波长,最远传输距离可到60KM(与链路衰减相关,衰减越大可能传输会更短),155M、1.25G、10G、40G 单模单纤光模块要实现收发双向信号同时传输,需要收发双向使用不同波长,常规光模块有两个端口,一个发射口和一个接收口,而单纤(BIDI)只通过一个端口实现收发一体,因为单纤双向模块采购的是波分复用的技术。

    1.7K10编辑于 2025-05-06
  • 来自专栏初见Linux

    5.TCPUDP-传输

    一、TCP(传输控制协议):用于精准的数据传输 TCP是面向连接形式的可靠服务,字节流形式传输。 TCP是建立在无连接的IP基础上 1.TCP传输特性 ① 可靠的传输服务。 3.窗口:利用窗口控制数据流量的传输。 2.TCP传输头 ? TCP传输头格式.png (1)源端口、目标端口: 各占 16 位。 源端口:说明源服务访问点。 (5)窗口: 16位。控制字节流大小。 (6)校验和 16位。 校验包含TCP头部 和 TCP数据部分,比如利用CRC校验。 ACK 5.TCP拥塞控制(考点) 目的:缓解互联网通信紧张状况,报文到达速率大于路由节点转发速率 。记住解决方案。 ? UDP头.png 1.UDP传输特性 提供无连接的传输服务,不可靠,甚至可以对用户数据不进行校验(当UDP校验和字段为0)。 2.字段: 源端口、目标端口、段长、校验和 16位。

    92220发布于 2020-08-05
  • 来自专栏MongoDB中文社区

    MongoDB网络传输模块源码实现二

    本文为《MongoDB内核源码实现、性能调优、最佳运维实践系列》模块一:MongoDB网络传输模块源码 第二篇,您可点击此处查看第一篇:MongoDB网络传输模块源码实现及性能调优实践-体验内核性能极致设计 ,传输层网络模块中的以下模块实现原理没有分析,本文将继续分析遗留的以下子模块: transport_layer套接字处理及传输层管理子模块 session会话子模块 Ticket数据收发子模块 service_entry_point 服务入口点子模块 service_state_machine状态机子模块(该《模块在网络传输模块源码实现三》中分析) service_executor线程模型子模块(该《模块在网络传输模块源码实现四 5. Session会话子模块 Session会话模块功能主要如下:负责记录HostAndPort、和底层asio库直接互动,实现数据的同步或者异步收发。 到这里,整个MongoDB网络传输模块分析只差service_state_machine状态机调度子模块,状态机调度子模块相比本文分析的几个子模块更加复杂,因此将在下期《MongoDB网络传输模块源码分析三

    1.8K20发布于 2020-11-02
  • 来自专栏HAUE_LYS'Blog

    5. ssh登录和scp传输

    也可以使用如下命令一键添加公钥: ssh-copy-id myserver #mysever是配置免密登录的服务器名称   5.4 scp传输 命令格式: scp source destination

    56120编辑于 2022-09-28
  • 来自专栏HAUE_LYS'Blog

    5. ssh登录和scp传输

    ---- 5.4 scp传输 命令格式: scp source destination 将source路径下的文件复制到destination中 一次复制多个文件: scp source1 source2

    66010编辑于 2023-09-04
  • 来自专栏python3

    Python基础——5模块

    使用模块 ‘the first line is zhushi’ _author_ = ‘syz’ import sys def test(): args = sys.argv if len

    40310发布于 2020-01-19
  • 来自专栏漫漫架构路

    5. 缓存模块

    小结 本篇详细介绍了 MyBatis 缓存模块的底层原理,包括缓存的基础实现、具备各种扩展功能的缓存装饰器,以及缓存 Key 的设计思想。 个人认为,缓存模块中的精髓就是装饰器设计模式的灵活运用,它使得用户在使用缓存时,可以根据不同的需求来灵活地定制化功能。这种设计思想非常值得我们借鉴。

    53420编辑于 2023-10-12
  • 来自专栏python3

    5-functools模块

    functools functools 包含了用于创建装饰函数,启动面向切面的编程,超出面向对象编程范围的代码复用,同时提供了装饰函数用于丰富的快捷比较的API, partial 模块还创建了包含函数参数的函数引用 item: {}".format(i)) if __name__ == "__main__": # 传入两个不同的类型参数,其处理逻辑也是不同 myfunc([1,2,3,6,4,5] myfunc("Hello World") 输出: List item: 1 List item: 2 List item: 3 List item: 6 List item: 4 List item: 5

    66920发布于 2020-01-06
  • 来自专栏数字积木

    FPGA大赛【六】具体模块设计--DDR的数传输

    2.WR_FIFO_RE是fifo的写读能信号,当axi总线正在传输数据时,该信号有效,通知数据提供模块发出新的数据。 进行下一次的突发传输时,重复以上步骤即可。 5.WR_START 信号可以保持多个时钟有效,但必须在RD_DONE信号为高后将该信号置低,否则会自动触发下一次的突发传输。 内部模块会在空闲状态且 WR_START 为高时接收寄存这些数据,启动一次突发传输。 在WR_READY 信号为高或者接收到WR_DONE信号为高后,传输进入空闲状态,此时再启动一次突发传输。 进行下一次的突发传输时,重复以上步骤即可。 5,RD_START 信号可以保持多个时钟有效,但必须在RD_DONE信号为高后将该信号置低,否则会自动触发下一次的突发传输。 内部模块会在 空闲状态且 RD_START 为高时接收寄存这些数据,启动一次突发传输

    1.1K10发布于 2021-04-15
  • 短距离传输场景:TTL光模块优选方案

    在工业控制、设备互联、中小型机房建设等短距离数据传输场景中,光模块的选型直接影响系统的稳定性、成本控制与部署效率。作为针对性优化的传输组件,凭借其独特的技术特性,成为众多短距离传输需求的优选方案。 短距离传输性能稳定,延迟更低TTL 光模块专为0-2km 短距离传输场景优化,在百兆、千兆传输速率下,具备传输延迟低、信号损耗小、抗干扰能力强的特点。 TTL 光模块可直接与这些工业设备的 TTL 接口对接,抗干扰能力强,能稳定传输控制指令和数据,保障生产线的连续运行。例如,机器人控制系统、流水线检测设备的数据传输的。2. TTL 光模块可直接作为信号传输接口,实现控制器与外部设备(如显示模块、数据采集模块)的短距离光通信,避免了电平转换带来的信号失真,提升了系统的可靠性。3. )适用场景工业控制、嵌入式互联、短距离机房互联长途骨干网、大型机房、跨区域传输通过对比可见,TTL 光模块在短距离、低成本、低功耗场景中优势显著,而 SFP 光模块更适合中长距离、高带宽的复杂传输需求。

    29310编辑于 2025-11-21
  • 来自专栏Mac软件的分享

    Transmit 5 for Mac(FTP文件传输工具)

    Transmit 5 是一款适用于 Mac 操作系统的文件传输工具,由 Panic 公司开发。它提供了多种传输协议,包括 FTP、SFTP、WebDAV、Amazon S3 等等。 总之,Transmit 5 是一款功能强大且易于使用的文件传输工具,适用于需要频繁上传或下载文件的 Mac 用户。 Transmit 5 for Mac(FTP文件传输工具)图片Transmit 5 是一款功能非常丰富的文件传输工具。 公司员工:如果您需要将文件从本地传输到公司服务器或远程服务器,Transmit 5 是一个非常好的选择,因为它支持多种传输协议,包括 FTP、SFTP 和 WebDAV 等等。 总之,无论您是个人用户还是企业用户,只要需要进行文件传输和管理,Transmit 5 都是一个功能强大且易于使用的工具。

    4.5K20编辑于 2023-04-30
  • 来自专栏河湾欢儿的专栏

    5.模块

    什么是模块化? 1.一系列相关联的结构组成的整体 2.这个整体带有一定语义化 比如说page分页、比如说图片轮播。 怎么做? 1.为模块分类命名如(m-,md-)表示一个模块 2.唯一的根节点 3.使用以主选择器开头的后代选择器 <! html> <html> <head lang="en"> <meta charset="UTF-8"> <title></title> <style> /*导航模块 */ .m-nav{}/*模块容器*/ .m-nav li{} .m-nav a{} .m-nav .active a{} </style html> <html> <head lang="en"> <meta charset="UTF-8"> <title></title> <style> /*导航模块

    45920发布于 2018-09-06
  • 来自专栏算法channel

    time 模块 5 个用法

    使用time模块打印当前时间 # 导入time模块 >>> import time # 打印当前时间,返回浮点数 >>> seconds = time.time() >>> seconds 1588858156.6146255 浮点数转时间结构体 >>> local_time = time.localtime(seconds) >>> local_time time.struct_time(tm_year=2020, tm_mon=5, %d %H:%M:%S') time.struct_time(tm_year=2020, tm_mon=5, tm_mday=7, tm_hour=21, tm_min=29, tm_sec=16, tm_wday

    45720发布于 2020-05-11
  • 来自专栏网络收集

    5模块化开发

    5模块化开发 为什么需要模块化 JavaScript原始功能 在网页开发的早期,js制作作为一种脚本语言,做一些简单的表单验证或动画实现等,那个时候代码还是很少的。 那个时候的代码是怎么写的呢? 使用模块作为出口 我们可以使用将需要暴露到外面的变量,使用一个模块作为出口,什么意思呢? 来看下对应的代码: 我们做了什么事情呢? 非常简单,在匿名函数内部,定义一个对象。 我们只需要使用属于自己模块的属性和方法即可 这就是模块最基础的封装,事实上模块的封装还有很多高级的话题: 但是我们这里就是要认识一下为什么需要模块,以及模块的原始雏形。 幸运的是,前端模块化开发已经有了很多既有的规范,以及对应的实现方案。 常见的模块化规范: CommonJS、AMD、CMD,也有ES6的Modules image.png

    78220编辑于 2022-05-28
  • 来自专栏5G

    5G 的 100MHz 频率与 LTE 的 100MHz 频率,哪个高?

    4G 的最大无线电信道限制为 20 MHz,而 5G 则规定在 7 GHz 以下频段使用高达 100 MHz 的无线信道,同时 5G 还可以 在 24 GHz 及更高频率的毫米波的无线信道中使用高达 400 除了这些宽广的信道外,5G 还可将无线信道聚合在一起,实现 800 MHz 的总带宽。 5G 频谱频段 因此,通过 100 MHz 的无线电信道,运营商可以提供 1 Gbps 的峰值吞吐率和 100 Mbps 的平均吞吐率,为什么 C 波段频谱对 5G 很重要? 4G LTE 也同样提高了无线电资源的利用率,其中 20 MHz 无线电信道比更低的带宽更有效。 LTE 相对于 20 MHz 带宽的效率 根据 GSMA 的数据,100 MHz 的每 MHz 成本比 20 MHz 宽信道低 70%。

    84310编辑于 2024-04-09
  • 来自专栏MongoDB中文社区

    MongoDB transport_layer网络传输模块源码实现四

    说明 本文分析网络传输模块中的最后一个子模块:service_executor服务运行子模块,即线程模型子模块。 在阅读该文章前,请提前阅读下<<MongoDB网络传输处理源码实现及性能调优-体验内核性能极致设计>>、<<transport_layer网络传输模块源码实现二>>、<<transport_layer 网络传输模块源码实现三>>,这样有助于快速理解本文分享的线程模型子模块。 此外,为了达到性能的极致发挥,在每次执行task任务的时候做了如下细节设计,这些细节设计在高压力情况下,可以提升5%的性能提升: 1) 每运行oxf次任务,就通过markThreadIdle()让线程 4.4 不同线程模型性能多场景PK 详见:<<MongoDB网络传输处理源码实现及性能调优-体验内核性能极致设计>> 4.5 Asio网络库全局队列锁优化,性能进一步提升 通过<<MongoDB网络传输处理源码实现及性能调优

    87320发布于 2020-12-30
  • TTL光模块:短距离传输场景的优选方案

    在工业控制、设备互联、中小型机房建设等短距离数据传输场景中,光模块的选型直接影响系统的稳定性、成本控制与部署效率。 TTL 光模块作为针对性优化的传输组件,凭借其独特的技术特性,成为众多短距离传输需求的优选方案。 短距离传输性能稳定,延迟更低TTL 光模块专为0-2km 短距离传输场景优化,在百兆、千兆传输速率下,具备传输延迟低、信号损耗小、抗干扰能力强的特点。 TTL 光模块可直接作为信号传输接口,实现控制器与外部设备(如显示模块、数据采集模块)的短距离光通信,避免了电平转换带来的信号失真,提升了系统的可靠性。3. 、大型机房、跨区域传输通过对比可见,TTL 光模块在短距离、低成本、低功耗场景中优势显著,而 SFP 光模块更适合中长距离、高带宽的复杂传输需求。

    8310编辑于 2026-09-04
  • 来自专栏MongoDB中文社区

    MongoDB transport_layer网络传输模块源码实现三

    说明 在之前的<<MongoDB网络传输处理源码实现及性能调优-体验内核性能极致设计>>和<<MongoDB transport_layer网络传输模块源码实现二>>一文中分析了如何阅读百万级大工程源码 、Asio网络库实现、线程模型、transport_layer套接字处理及传输层管理子模块、session会话子模块、Ticket数据收发子模块、service_entry_point服务入口点子模块。 本文将继续分析网络传输模块中service_state_machine服务状态子模块,即状态机调度子模块的源码实现。 adaptive线程模型,任务入队以及工作线程调度任务执行的流程将在后续的线程模型子模块中分析,也可以参考:<<MongoDB网络传输处理源码实现及性能调优-体验内核性能极致设计>> 此外,scheduleNextWithGuard Worker线程由ServiceExecutor线程模型子模块创建,请参考后续线程模型子模块相关章节。

    74830发布于 2020-11-10
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