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  • Como será o 6G no futuro? Insights exclusivos dos engenheiros seniores da Qualcomm
    Como será o 6G no futuro? Insights exclusivos dos engenheiros seniores da Qualcomm Jun 25, 2023
    6G perceberá seu ambiente Antes de olhar para o futuro, vale a pena olhar para trás. A mudança anterior para 4G testemunhou um aumento substancial na velocidade. Agora, o 5G oferece melhor conectividade e velocidades extremamente rápidas para muitos dispositivos terminais. Embora o 6G sem dúvida traga velocidades mais altas, a chave para o 6G é usar esses rádios para detectar o ambiente circundante e transmitir informações. O 5G já tem aplicações preliminares nesta área. Por exemplo, os sinais de rádio celular podem ser posicionados como GPS. Na era 6G, o seu telemóvel será capaz de reconhecer os dispositivos terminais à sua volta e funcionar como uma ponte entre o mundo físico e o mundo digital. Essas lindas demonstrações de realidade aumentada podem ser realizadas através do 6G: quando você olha para o restaurante, um cardápio digital aparecerá na tela dos óculos. A Apple permitiu que as pessoas usassem AirTags para rastrear objetos via Bluetooth em muitos de seus dispositivos. Mas TingfangJi disse que a experiência 6G será mais parecida com um radar, permitindo mais interação entre dispositivos. “Você pode realmente perceber o ambiente, então ele deveria ser mais forte!” Para o 6G, a indústria de comunicações móveis procura expandir a utilização de novas faixas de frequência. As frequências secas de nível megahertz atualmente usadas pelas operadoras de redes de comunicação móvel podem fornecer aos usuários uma grande taxa, mas a cobertura da rede é limitada. TingfangJi anunciou que está estudando o espectro terahertz; A tecnologia de próxima geração também pode resolver o dilema que o espectro seco de megahertz enfrenta agora – no caso do melhor dos dois mundos, pode fornecer maior capacidade e cobertura mais ampla ao mesmo tempo. “Vamos apresentar algumas tecnologias básicas para superar esse problema. Isso é o que estamos fazendo, o que é muito emocionante.” O que é 5G avançado? A pesquisa e desenvolvimento de 6G da indústria (principalmente no que se refere à visão) apenas começou. Agora, é apenas uma coleção de ideias e objetivos. Mais específica é a perspectiva do 5G-Advanced, que é uma versão atualizada do 5G que pode surgir nos próximos dois anos e meio. Embora ninguém saiba exactamente em que consistirá, os investigadores da 3GPP (a Organização de Normalização das Telecomunicações criada em Dezembro de 1998) discutiram em que melhorias a indústria deveria concentrar-se. “O 5G-Advanced nos oferece uma segunda oportunidade para examinar as compensações básicas do 5G.” TingfangJi disse. Ele acrescentou que os pesquisadores estão trabalhando em 50 áreas para 5G-Advanced, mas podem ser reduzidos para cerca de 20. A Qualcomm propôs integrar o aprendizado de máquina aos sistemas 5G e fazer com que a rede lide melhor com os dispositivos IoT. A Qualcomm também propôs o uso de rádio full-duplex — no qual ambas as partes podem se comunicar ao mes
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  • Portador sem fio 5G de março sob arquitetura EN-DC
    Portador sem fio 5G de março sob arquitetura EN-DC Jun 08, 2023
    Na fase inicial da implantação do 5G, para economizar custos e desenvolver serviços rapidamente, a maioria das operadoras escolhe o modo de rede não independente (NSA). Devido ao custo e à maturidade da rede principal 5G, as estações base 5G no modo NSA acessam preferencialmente a rede principal 4G (EPC). Portanto, a série Opção 3 (Opção 3x) é a primeira escolha para a introdução de serviços eMBB na fase inicial do 5G. No diagrama de arquitetura da Opção 3x na figura acima, a linha vermelha representa o plano de controle (Plano C), que é usado para transmitir sinalização de controle. Possui as seguintes características: Existe um link de plano de controle denominado S1-MME entre a estação base 4G e a rede principal; A estação base 5G não possui um link de plano de controle diretamente com a rede principal; Existe um link de plano de controle chamado X2-C entre a estação base 4G e a estação base 5G; A estação base 4G está conectada à rede central 4G como um ponto de ancoragem do plano de controle e assume todas as funções do plano de controle, por isso também é chamada de “nó mestre”. A estação base 5G não assume a função de plano de controle e sua interação com o plano de controle da rede central é totalmente dependente de 4G, por isso é chamada de “nó secundário”. A linha verde na figura representa o plano do usuário (U-Plane), que é usado para transmitir dados do usuário. Possui as seguintes características: Existe um link de plano de usuário chamado X2-U entre a estação base 4G e a estação base 5G; Tanto as estações base 4G quanto as estações base 5G possuem links de plano de usuário S1-U para a rede principal. Em resumo, a arquitetura da série opção 3 é uma conexão dupla com 4G como nó primário e 5G como nó secundário, por isso também é chamada de EN-DC (EUTRA-NR Dual Connection). Nessa arquitetura de conexão dupla, os telefones celulares têm dois caminhos para alcançar a rede central através de estações base 4G ou 5G. Então, qual caminho os dados devem seguir? Existem 3 opções: Os dados de downlink começam na camada PDCP e são enviados para as camadas RLC/MAC/PHY de 4G e 5G para processamento independente. Por fim, o celular recebe dados 4G e 5G ao mesmo tempo. O mesmo se aplica ao uplink, mas na direção oposta. Dois canais de dados são enviados do telefone móvel para as estações base 4G e 5G e, em seguida, processados ​​pelas respectivas camadas PHY/MAC/RLC e, finalmente, mesclados na camada PDCP. Conforme mostrado na figura acima, para portadores MCG, independentemente de a camada PDCP ser 4G (E-UTRA) ou 5G (NR), ela será transferida para a camada RLC/MAC/PHY da estação base 4G para processamento, o que significa que a portadora MCG é baseada em 4G; Da mesma forma, para o portador SCG, todo o PDCP/RLC/MAC/PHY é processado pelo módulo 5G, o que significa que o portador SCG é baseado em 5G; Finalmente, para o portador dividido, os dados são divididos em dois caminhos da camada PDCP de 5G NR e, em seguida, para a camada RLC/MAC/PHY de 4G e 5G...
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  • Huawei MA5680T MA5683T MA5608T OLT
    Huawei MA5680T MA5683T MA5608T OLT May 17, 2023
    Produtos da série HUAWEI MA5680T /MA5683T/MA5608T OLT (doravante denominados OLT). O produto OLT está posicionado como um dispositivo de acesso óptico OLT, que suporta os modos de acesso GPON, 10G GPON, EPON, 10G EPON e P2P e fornece serviços como acesso à Internet, voz e vídeo. Sendo uma série de produtos de grande, médio e pequeno porte, diversos produtos possuem um total de plataformas de software e quadros de negócios. Equipamento de grande porte MA5680T Equipamento de especificação média MA5683T Equipamento de pequena especificação MA5608T Huawei MA5680T/MA5683T/MA5608T OLT Os produtos OLT funcionam com diversos tipos de equipamentos ONU para atender FTTH (Fiber To The Home), FTTB (Fiber To The Building), FTTC (Fiber To The Curb), FTTM (Fiber To The Move), FTTO (Fiber To The Office) Aplicações de rede. Como um OLT de grande capacidade o MA5680T suporta acesso GPON, 10G GPON, EPON, 10G EPON e P2P. Ao mesmo tempo, pode ser usado como um OLT de agregação para suportar agregação e acesso a FTTB/FTTC/DSLAM, o que não só simplifica o nível da rede, mas também reduz os tipos e quantidades de equipamentos, economizando espaço na sala de CO e consumo de energia. Como um OLT de tamanho médio o HUAWEI MA5683T suporta acesso GPON, 10G GPON, EPON, 10G EPON e P2P. Ele pode transferir a localização do OLT para a célula ou para a rua, reduzindo o uso da fibra do backbone ODN, reduzindo o custo e a dificuldade de implantação do ODN e reduzindo o CO. Como um Mini-OLT HUAWEI MA5608T suporta acesso GPON, 10G GPON, EPON, 10G EPON e P2P. Ele pode transferir a localização da OLT para a célula ou para a rua. Isto reduz a ocupação da fibra tronco ODN, reduz o custo e a dificuldade de implantação do ODN e reduz o CO. O espaço na sala de computadores está ocupado.
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  • Cooperação entre China e Brasil
    Cooperação entre China e Brasil May 08, 2023
    No dia 14 de abril, testemunhado pelo presidente Xi Jinping e pelo presidente brasileiro Lula, o ministro da Indústria e Tecnologia da Informação Jin Zhuanglong reuniu-se com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, Luciana Santos, e o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, respectivamente. Assinou o "Memorando de Entendimento entre o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da República Popular da China e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação da República Federativa do Brasil para Cooperação em Tecnologia da Informação e Comunicação" e "O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da República Popular da China e do Ministério das Comunicações da República Federativa do Brasil, o Memorando Nacional de Entendimento sobre Cooperação na Indústria de Informação e Comunicação da Autoridade Reguladora de Telecomunicações.
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  • Diferenças específicas entre fibra monomodo e fibra multimodo
    Diferenças específicas entre fibra monomodo e fibra multimodo Apr 27, 2023
    1)Por conector óptico : Cabo patch de fibra LC; Cabo patch FC; Cabo de fibra SC; Cabo de conexão ST; Cabo patch de fibra MU; Cabo de manobra MTRJ; Cabo patch E2000; Cabo de fibra MPO. 2)Por tipos de cabos de fibra óptica Cabo de fibra óptica monomodo : Geralmente na cor amarela e útil para longas distâncias de transmissão; Cabo de fibra óptica multimodo: Geralmente os cabos patch multimodo são laranja ou cinza e, portanto, são usados ​​para transmissão de curta distância. 3)Por revestimento de cabo de fibra óptica PVC: Não Retardante de Chama; LSZH: Baixo teor de fumaça e zero halogênio, retardador de chama Tipo de conector de fibra óptica: LC, FC, SC, ST, MU, MTRJ, E2000, MPO Tipo de interface de virola: PC, UPC, APC Núcleos de fibra: Simplex, duplex, 4 fibras, 8 fibras etc. Tipo de fibra: Modo único (G.652, G655), multimodo (50/125)/(62,5/125) 100% de perda de retorno de inserção, face final e inspeção de interferência Baixa perda de inserção, alta perda de retorno Excelente resistência mecânica Perda de inserção: <0,5 dB Temperatura de operação: -20?? a 85??C Cabo de fibra 10G OM3 OM4 disponível De acordo com os diferentes módulos do ponto de transmissão, a fibra óptica pode ser dividida em fibra monomodo e fibra multimodo. O chamado “modo” refere-se a um feixe de luz que entra na fibra óptica a uma determinada velocidade angular. A fibra monomodo usa laser de estado sólido como fonte de luz, e a fibra multimodo usa diodo emissor de luz como fonte de luz. As fibras multimodo permitem que vários feixes de luz viajem simultaneamente na fibra, resultando em dispersão modal (porque cada luz “modo” entra na fibra em um ângulo diferente e chega ao outro ponto final em um momento diferente, um recurso chamado dispersão modal) . Portanto, o núcleo da fibra multimodo é espesso, a velocidade de transmissão é baixa, a distância é curta e o desempenho geral de transmissão é ruim, mas seu custo é relativamente baixo e geralmente é usado em edifícios ou ambientes geograficamente adjacentes. A fibra monomodo só pode permitir a propagação de um feixe de luz, portanto, a fibra monomodo não tem características de dispersão de modo, portanto, o núcleo da fibra monomodo é correspondentemente mais fino, largura de banda de frequência de transmissão, grande capacidade, longa distância de transmissão, mas porque requer uma fonte de laser, o custo é maior. Fibra multimodo O sinal óptico na fibra multimodo se propaga por vários caminhos; Geralmente é recomendado aplicar quando a distância é inferior a uma milha. A distância efetiva do transmissor ao receptor de fibra multimodo é de aproximadamente 5 milhas. O acompanhamento disponível também é afetado pelo tipo e qualidade do dispositivo de transmissão/recepção; Quanto mais forte for a fonte de luz, mais sensível será o receptor e maior será a distância. Estudos mostraram que a largura de banda da fibra multimodo é de aproximadamente 4000Mb/s。 A fibra monomodo é fabricada para eliminar o alargamento do pulso. Devid...
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  • O papel do receptor óptico
    O papel do receptor óptico Apr 20, 2023
    No sistema de comunicação por fibra óptica, a tarefa do receptor óptico é recuperar as informações transportadas pela portadora óptica após a transmissão por fibra óptica com o mínimo de ruído e distorção adicionais. Portanto, as características de saída do receptor óptico refletem de forma abrangente o desempenho de todo o sistema de comunicação de fibra óptica. Depois que o sinal óptico transmitido pelo transmissor óptico é transmitido, não apenas a amplitude é atenuada, mas a forma de onda do pulso também é ampliada. A função do receptor óptico é detectar o sinal óptico fraco transmitido e amplificar, remodelar e regenerar o sinal de transmissão original. Um receptor óptico , às vezes chamado de receptor de fibra óptica, é um componente de uma rede de fibra óptica. A função do receptor é traduzir pulsos de luz enviados através de fibras ópticas em sinais elétricos. Uma vez convertidas em eletricidade, as informações podem ser lidas por um dispositivo eletrônico, como um computador, conectado à rede. Um receptor óptico é um componente importante em uma rede de fibra óptica. Na fibra óptica, a luz é usada para enviar informações entre dispositivos eletrônicos, como dois computadores em uma rede. Cabos, que geralmente são feitos de vidro de sílica altamente reflexivo, são usados ​​para transmitir pulsos de luz. A luz reflete pelo tubo oco de sílica até atingir o receptor óptico no outro
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