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  • 智能融合通信将有线与多路无线智能融合成为一路通道,并聚合多个通道形成一个大容量通道,实现大数据在一个聚合通道中的传输。加载自有协议,安全、快速、稳定的传送数据至云端,提供安全稳定的宽带传输通道,确保...

    小草科技推出融合通信新产品系列——多网融合多路聚合

    今天,深圳小草信息科技有限公司发布了系列新产品,以解决当前移动互联网网络不稳定带宽不够、安全性差等问题。

    智能融合通信将有线与多路无线智能融合成为一路通道,并聚合多个通道形成一个大容量通道,实现大数据在一个聚合通道中的传输。加载自有协议,安全、快速、稳定的传送数据至云端,提供安全稳定的宽带传输通道,确保业务永不中断。

    1,MNF-410智能融合通信设备

    在户外4G网络环境下传输视频等数据需要较高的带宽,单个运营商通信质量在移动场景下不可能满足传输需求,在应急事件或者人流量大的情况下更是束手无策。在大部分场景下,单个链路的通信能力会急剧下降,依托单个链路实现大容量信息的快速传送变得极为困难。

    本公司设备通过聚合多个小容量通道形成一个大容量通道,把数据先拆包再组包,中间传输经由多个不同的链路实现,把大的数据高速、稳定、安全的进行传输。可以同时将多个运营商的数据链路进行聚合,避免仅用一家运营商并且当其网络不稳定时无法进行稳定数据传输的问题。

    同时设备内置工业级无线AP,提供2.4G/5G制式的智能设备WIFI网络接入服务。

    本产品可应用在通信车、指挥车、智慧警车、医疗救护、工程及抢险车(水、电、气、消防车等)、货物运输及客运车辆、高铁、移动金融等场景下。

    MNF-510智能融合通信设备

    MNF-510智能融合通信设备是在MNF-410的基础上,提供5张4G卡聚合带宽,适用于大带宽需求、不需要WIFI的场景。

    应用在高铁、移动金融、通信车、指挥车、智慧警车、医疗救护、工程及抢险车、货物运输及客运车辆等场景下。

    4G-LTE工业路由XCLY-EC20

    深圳小草信息科技有限公司自主设计开发工业应用4G-LTE路由器。该产品采用QCA9531/4531高通SOC芯片.支持Linux和OpenWRT操作系统及自定义开发,是一体化的802.11 b/g/n WIFI解决方案,可以广泛地适用于智能设备和云服务应用等,包括有线转无线、4G转WIFI、无线摄像头、硬AP、路由器、DTU工业4G路由器、无人售卖机等。

    MNFM智能融合通信模组

    MNFM智能融合通信模组提供多种数据调用接口,可灵活嵌入到各种设备中,满足各种二次开发客户的需求。完美应用在各大行业中。

    适用于通信车、指挥车、单兵系统、智慧警车、医疗救护、工程及抢险车(水、电、气、消防车等)、货物运输及客运车辆、高铁、移动金融、直播、物联网等各种行业。

    产品基于广东比派科技banana Pi BPI-R2 与 BPI-R64 方案设计,采用MTK  MT7632N 与 MT7622芯片方案设计,可以根据实际需要定制方案。

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  • 基于互联网的信号传输系统

    千次阅读 2019-09-23 23:55:31
    本系统基于互联网的信号传输系统采用STM32F407ZGT6和FPGA Cyclone IV作为主控芯片,对信号进行采样和处理。系统由幅度测量电路、频率测量电路、信号传输电路、信号处理电路、模拟输出电路等部分组成。FPGA采得一点的...

    参加完电子设计竞赛不知不觉快过去两个月了,今天小刚写一下当时我们这道题的方案。
    本系统基于互联网的信号传输系统采用STM32F407ZGT6和FPGA Cyclone IV作为主控芯片,对信号进行采样和处理。系统由幅度测量电路、频率测量电路、信号传输电路、信号处理电路、模拟输出电路等部分组成。FPGA采得一点的相位和幅度信息后,通过STM32和以太网交换机传输给模拟输出电路,模拟输出电路把点信息写入寄存器并循环读寄存器产生信号,可通过按键切换选择恢复一路或者两路的信号。相位同步通过发送端和接收端互传含时间戳的数据包实现,由接收端快速收发同步数据求出延时补偿。
    本系统由幅度测量电路、频率测量电路、信号传输模块、信号处理模块、模拟输出电路五部分组成。幅度测量电路和频率测量电路从信号中提取出相位、幅度和频率等信息,传输给单片机。A、B端的单片机与C端单片机进行网络通信,构成信号传输模块。网络延时等于C端发送给A、B端同步数据包再立即返回所需时间的一半,求出延时补偿后对数据包中的时间戳进行修正。C端的信号处理模块以大容量的Xilinx ARTIX-7 FPGA为核心,以寄存器为储存单元,存储已经压缩成500个点以内的信号数据,模拟输出电路循环读取储存单元即可输出信号。按键可以切换再生A和B信号。
    在这里插入图片描述
    1.互联网传输策略
    互联网传输以探索者STM32F4开发板为核心,使用UDP协议。发送端A、B端传至接收端C端的报文如下:1位发送端标志“A”或“B”+3位十进制相位+3位十进制幅度值+7位十进制信号频率。数据传输报文如图2所示。
    在这里插入图片描述

    2.网络时间延迟测量及补偿
    网络延迟数据包每秒发送一次,用于求得网络延迟。方法是由C端发送一个只含一个字符“T”的数据包,同时开启计时器计数。A和B端接收后立马返回一个同样的数据包,C端接收到后停止计时器,网络延迟等于计时器计时的一半。
    另外,A和B端会不停地向C端发送同步数据包,报文如下:1位发送端标志“A”或“B”+63位当前时间戳+3位十进制幅度值。这个同步数据包的意义是:发送端在指定的时间戳,信号运行到了指定的相位,将这个目标相位和当前相位比较,再小幅度增大或减小输出信号的周期以接近目标相位,这样就能够同步信号。同步数据报文如图3所示。
    在这里插入图片描述

    硬件电路设计
    

    输入信号为周期信号,由于要采集输入信号的周期,所以要将输入信号通过比较器TLV3501将其转为周期性的矩形波信号给FPGA进行处理,测量其周期大小。由于输入幅值可变,所以通过迟滞比较器,将门限电压设置在零点附近,后级采用电压更随器实现信号隔离和阻抗匹配。比较器电路如图5所示。
    在这里插入图片描述
    3)滤波电路
    由于最后一级的输出信号是通过DAC产生电所以要加一级低通平滑滤波器,滤波器采用7阶椭圆滤波器,将截止频率设置在10MHz。采用filter-solutio软件设计参数,滤波器电路参数如图6所示。
    在这里插入图片描述
    电源原理图:
    在这里插入图片描述在这里插入图片描述

    ADC采用的是ADC10065:
    在这里插入图片描述
    DAC为DAC904:
    在这里插入图片描述
    这道题做下来感觉平时硬件的训练都没有用武之地,这道题关键在软件,软件也调的心累,主要是相位同步吧。

    四天三夜基本靠软件,不过数据传输过程中会在信道里引入干扰,最后滤波器比较重要。那几天真的是心有余而力不足,虽然最后结果还算满意但是还有一丝丝不甘心——审题不仔细漏掉好几个得分点。
    接下来要多学学软件,学学算法。
    保持初心,保持进步吧!

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  • 【计算机网络】数字传输系统

    千次阅读 2016-12-09 13:35:19
    模拟传输系统若通信信道中传送的是模拟信号,则称该通信系统为模拟传输(通信)系统...多路复用的速率体系标准不统一 北美和日本的T1:24路PCM,速率1.544Mb/s 欧洲的E1:30路PCM,速率2.048Mb/s,我国采用E1标准 国

    模拟传输系统

    若通信信道中传送的是模拟信号,则称该通信系统为模拟传输(通信)系统。(目前仅电话机到市局交换机用)

    数字传输系统

    若通信信道中传送的是数字信号,则称该通信系统为数字传输(通信)系统。

    理解脉码调制 PCM

    图示

    抽样定理

    图示

    旧数字传输系统的缺点

    • 多路复用的速率体系标准不统一
      北美和日本的T1:24路PCM,速率1.544Mb/s
      欧洲的E1:30路PCM,速率2.048Mb/s,我国采用E1标准
      国际范围的高速数据传输很难实现。
    • 不是同步传输。
      各国的数字网主要是采用准同步方式,节约经费,但各支路信号的时钟频率有偏差,难于复用。

    同步光纤网 SONET

    为解决上述问题,美国推出一个数字传输标准
    同步光纤网 SONET (Synchronous Optical Network) 的各级时钟都来自一个非常精确的主时钟。
    第 1 级同步传送信号 STS-1 (Synchronous Transport Signal)的传输速率是 51.84 Mb/s。
    光信号则称为第 1 级光载波 OC-1,OC 表示Optical Carrier。

    同步数字系列 SDH

    • ITU-T 以美国标准 SONET 为基础,制订出国际标准同步数字系列 SDH (Synchronous Digital Hierarchy)。
    • 一般可认为 SDH 与 SONET 是同义词。
    • SDH 的基本速率为 155.52 Mb/s,称为第 1 级同步传递模块 (Synchronous Transfer Module),即 STM-1,相当于 SONET 体系中的 OC-3 速率。

    图示

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  • 基于UDP的新一代多路传输协议—QUIC(二) 声明:本文仅是对于QUIC的整理和学习,部分资料均来至各个大神的博客和微信。仅供大家学习,连接如下: http://www.infoq.com/cn/news/2014/02/quic#theCommentsSection ...

    TCPUDP都是计算机网络通信层的主要协议。TCP是面向连接的,也即通信双方在进行数据交换之前,需要经过“三次握手”建立一条“连接”,然后才能进行通信,类似生活中的“打电话”需要有“线路”保证;UDP是面向无连接的,也即在通信双方进行数据交换之前,无需建立连接,只要知道对方地址即可发送数据,类似生活中的“寄信”。

    由于UDP协议是无连接方式的协议,所以它的效率高,速度快,占资源少,在各种关键及任务密集环境下得到广泛应用,但是其传输机制为不可靠传送,必须依靠辅助的算法来完成传输控制。相比之下,TCP则更强调的是传输的可靠性,但建立“专有”连接的开支较大。

    其中传输层协议包括TCPUDP协议。与TCP协议相比,UDP更为轻量,但是错误校验也要少得多。这意味着UDP往往效率更高(不经常跟服务器端通信查看数据包是否送达或者按序),但是可靠性比不上TCP。通常游戏、流媒体以及VoIP等应用均采用UDP,而网页、邮件、远程登录等大部分的应用均采用TCP

    为了集合两者的优点,各个通信巨头都在探寻提升与改进UDP通信协议,如RUDP(可靠UDP通信),如思科公司的RUDP,微软公司的R-UDP等,中国网民日常使用的即时通信工具QQ所使用的主要通信协议就是UDP的改进版。最近Google用改进版的UDP协议QUICweb提速。Google4月份透露大约有50%的来自Chrome浏览器对Google服务器的请求,现在由QUIC协议负责处理。75%的连接均可利用QUIC的优势,哪怕预先建立的优化连接(Google搜索)采用QUIC后页面加载性能仍然能提高3个百分点。而时延严重的一些web应用,在采用QUIC后的改进效果则要更加明显。比如有用户报告YouTube重新缓冲次数减少了30%

    什么是QUIC

    QUICQuick UDP Internet Connection的简称,是Google制定的一种基于UDP的低时延的互联网传输层协议。在SPDY成功作为HTTP/2标准的基础后,Google2013年初就开始悄然致力于QUIC协议,Google想到能否把这TCPUDP协议的优势结合起来,同时实现低时延和高可靠并将其应用到更高安全的协议上,于是就有了QUIC

    基于UDP的新一代多路传输协议—QUIC(一) - rayliwong - rayliwong的博客
        从目标来看,QUICSPDY(HTTP/2基础)很多方面是类似的,但是后者仍然基于TCP,所以仍然会存在部分相同的时延问题。

    为什么不用TCP

    TCP往往直接内置到了操作系统内核当中,除非所有机器的操作系统都更新到最新,否则考虑到兼容性不太可能大范围采用新技术。这是Google所无法控制的。

    QUIC直接基于客户端实现,而非基于系统内核,可以进行快速迭代更新,不需要操作系统内核层面的更改。所以基于UDP是一个更有效的选择。

    为什么要寻求类似QUIC的新型通信协议

    基于UDP的新一代多路传输协议—QUIC(一) - rayliwong - rayliwong的博客

     

     HTTPArchive的统计,1990的一个网络页面是由一个资源文件、一个域名组成的静态页,而2014年的一个网络页面,平均尺寸增长到1,200KB,引用多达80个资源文件,这些资源来自30个不同的主机/域名。尽管网络带宽增加了,但面对日益增长的大尺寸页面,寻求类似QUIC的新型通信协议,仍具有重要意义。

    QUIC的基本特点

    QUIC的主要目标是实现零往返的连接开销。Google的开发人员Robbie Shade在最近的一个视频中对QUIC做了介绍,QUIC为传输层协议,与TCPUDPSCTP同级,主要有以下特性:

    ·           基于UDP的多路传输(单连接下);

    ·           极低的等待时延(相比于TCP的三次握手);

    ·           快速迭代更新;

    ·           开源于Chromium项目中。

    QUIC的发展路线

    ·           QUIC成为一个独立的传输层方案,成为更多应用层的高性能选择;

    ·           QUIC的理念被TCPTLS所采纳,使得TCP的性能得到充分发展,融合统一;

    综上所述,Google并不是想取代TCP,但是确实想改TCP又改不了(内核实现的劣势),所以独立实现了QUIC协议作为替补方案。

    由于大小受限,未完。。。。

    QUIC的核心技术

    QUIC优点

    QUIC不足

    请参考

    基于UDP的新一代多路传输协议—QUIC(二)

    声明:本文仅是对于QUIC的整理和学习,部分资料均来至各个大神的博客和微信。仅供大家学习,连接如下:

    http://www.infoq.com/cn/news/2014/02/quic#theCommentsSection

    http://www.leiphone.com/news/201504/nMrwN5Wnp4Z5r5n3.html

    http://www.zhihu.com/topic/20016701/newest

    http://www.williamlong.info/archives/3879.html

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    千次阅读 2013-01-03 21:29:53
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空空如也

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多路信息传输系统的安装