首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
<正>一般来说,4G是集3G与WLAN于一体,并能够传输高质量视频图像,它的图像传输质量与高清晰度电视不相上下。4G系统能够以100Mb/s的速率下载,比目前的拨号上网快2000倍,上传的速度也能达到20Mb/s,并能够满足几乎所有用户对于无线服务的要求。4G与3G之间的主要区别在于终端设备的类型、网络拓扑的结构以及构成网络的技术类型。终端设备除了手机之外应当包括头戴式话机、  相似文献   

2.
钟慧娴 《流程工业》2013,(14):32-33
蒸汽作为最常用的加热及灭菌介质,被广泛使用,而蒸汽疏水阀是蒸汽系统中最常用的产品。在制药行业中,SIP是确保系统安全规范、产品品质的关键过程,而当大量蒸汽疏水阀使用在容器SIP上,疏水阀的正确选用对SIP的控制和效能将起重要作用。  相似文献   

3.
彭红姣 《硅谷》2008,(17):96-97
通信网的演进和发展,要求在下一代网络中提供具有QOS保证的电信级业务.在对基于SIP的VoIP系统的QoS控制技术进行研究的基础上,深入研究SIP协议支持QoS控制功能的扩展机制,分析利用SIP/SDP进行QoS预置条件设置和协商的模型,给出基于状态表的生成规则和实现机制.  相似文献   

4.
目前已有的认证机制不能有效解决SIP消息传送时面临的网络侦听问题.本文在分析现有研究工作的基础上,应用一个并行多进程的SIP非法消息检测流程,并通过扩展SIP认证头域,引进密文隐写系统,对SIP安全机制进行了改进,可以有效的避免SIP网络传输中被异常消息攻击、数据包被侦听、密文被分析的情况,保证了应用层的安全,实验结果验证了该方案的有效性.  相似文献   

5.
《中国粉体工业》2010,(3):55-56
Solvay制药公司(Marietta,GA,美国)是美国第一家安装马尔文创新型Morphologi G3颗粒图像分析系统的公司。Morphologi G3系统一经推出该公司就立即投资,并于2008年1月安装设备,自此,该公司的研发团队就充分利用该系统的性能来生成全面的颗粒形状以及粒径资料。Solvay的科学家Mychael Scoggins相信G3所提供的数据的全面性能够实现更富洞察力的材料分析。“它得到了公司所有人的喜爱。”他说。  相似文献   

6.
单峰 《中国科技博览》2009,(25):168-168
3G是指将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统。他能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式,提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务。3G通信是移动通信市场在第二代数字移动通信市场的蓬勃发展中被引入日程的。在当今Intemet数据业务不断升温中,在固定接入速率(HDSL,ADSL,VDSL)不断提升的背景下,3G移动通信系统也看到了市场的曙光。  相似文献   

7.
GSK980是广州数控机床厂模仿Fanuc系统制作的一个系统,其中GSK980TDb是最新研制的最新版本的系统。它的编程指令跟Fanuc系统的一样的,常用的准备功能G指令有G01、G02、G03、G50、G71、G72、G73、G75、G76、G92等等。本文主要是针对系统中的G50、G75和G72三个指令,在教学的常用用法,努力开发它的特殊用法,使其能够应用到更多的场合和工艺过程。  相似文献   

8.
同步加速器是医用重离子加速器的主加速部件。考虑到其设计空间紧凑的特点及其真空系统的设计要求,采用将非蒸散型吸气剂泵(NEG)组件嵌入国产溅射离子泵(SIP)空腔内组成的复合泵作为真空系统的主泵。本文测试了复合泵的抽气性能,测试并估算了复合泵的H2饱和容量和再生周期,计算了同步加速器真空系统的压力分布。测试及计算结果表明:相比于SIP,复合泵对N2的抽速提高了20%,对H2的抽速提高了70%~100%,且具有更高的极限真空度,其再生周期为2年,压力分布能够满足同步加速器真空系统的设计要求。  相似文献   

9.
陆彩霞  张洪斌  王新风 《硅谷》2008,(23):72-73
随着3G技术和相关业务的成熟,3G商用已被国内各大电信运营商提上了日程表.本文在分析现有计费系统存在不足的情况下,指出3G业务及3G对计费系统的影响,分析3G时代计费系统应满足的功能需求,井对3G时代的计费基本框架进行具体阐述.  相似文献   

10.
徐增财 《硅谷》2014,(14):185-185
在当今二十一世纪,GSM网络的覆盖范围越来越广泛,人们已经越来越离不开网络了。但是现代城市的建筑物大多都是高楼、密集型,使用的都是混凝土,再加上装修又是那种封闭性的,使得无线电信号受到很严重的影响,信号不好,有时打电话都听不清。因此,对于室内覆盖移动信号是解决这种情况的有效途径。室内覆盖2G移动信号的情况已经很普遍了,为了使移动信号能够进一步的加强,在室内覆盖3G信号已经是目前移动运营商为了争取更多的市场占有率的必然要求。文章主要分析了目前2G和3G共网下的发展现状,结合TD-SCDMA室内分布系统的建设原则,阐述了如何在2G室内分布系统进行3G的改造。  相似文献   

11.
研究了支持SIP(Session Intiation Protocal)协议的Parlay网关体系结构,说明了SIP协议栈的基本原理和使用方法,重点阐述了Parlay API(Apphcation Programming Interface)和SIP消息间的映射关系,并提出了一种使用SIP映射状态机来实现SIP协议与Paday API映射封装的方法,对推进SIP协议与Parlay API结合和简化业务开发过程有重要意义和应用价值。  相似文献   

12.
随着科学技术不断的发展,无线视频传输技术也在不断的发展中。就目前来看,3G通信系统已经在无线视频中广泛的应用。本文主要从3G通信系统概念及特点、3G通信系统关键技术、3G通信系统在无线视频传输中的应用等方面,对3G通信系统在无限视频传输中的应用进行相应分析。  相似文献   

13.
杨喜中 《硅谷》2011,(24):30-30
3G核心网具备非常强大的功能,能够为通信网络运营商提供大容量的平台,同时能够为用户提供质量更好的话音呼叫、数据连接服务,也能够实现和外部网络相关的交换、连接、路由等,更好地满足用户的各种要求,与此同时,3G核心网也面临着非常巨大的网络安全风险,因此,为保证3G核心网的强大功能得到真正的发挥,必须研究3G核心网存在的安全隐患及其应对策略。  相似文献   

14.
王浩 《硅谷》2011,(5):123-123
现阶段的视频监控系统中,控制信令和媒体流并没有明显的区分,它们很多时候都会共用一个TCP通道或者HTTP通道,对于监控系统来说,在向着可控制、便于管理以及大规模方向的发展是非常不利的。而监控系统随着网络技术的发展而日益发达,SIP协议则以其高效、灵活的特点而受到越来越多的关注,也将会成为监控体系的主流,因此就来谈谈SIP协议在监控系统中的应用。  相似文献   

15.
室内覆盖作为3G网络建设的重要组成部分,虽然已经有为数不少的3G室内覆盖试点工程在不同城市完成了施工和测试,但是室内覆盖环境普遍较为复杂,不同试点工程的测试目标和工作重点也不尽相同,为了给后期的3G网络建设提供一个有实际参考价值的规划原则,结合我们在2G网络室内分布系统建设方面的丰富经验和3G系统自身的特点,我们制定了一套3G(以WCDMA为主)室内覆盖分布系统建设的规划原则。  相似文献   

16.
宋薇  胡广 《硅谷》2012,(3):110-110
对基于SIP的IMS网络安全性进行具体分析,介绍SIP常用的安全机制以及存在的问题。结合HTIP摘要认证和SIP协议的特点,通过扩展和丰富SIP消息头域的内容,对传统HTTP摘要认证作改进,设计一种新的SIP安全方案,初步实现Client和Server之间的双向身份认证、密钥协商、媒体流加解密与认证。  相似文献   

17.
石亮 《中国科技博览》2011,(33):300-300
第三代移动通信系统是能够满足国际电联提出的IMT-2000PFPLMTS系统标准的新一代移动通信系统,要求具有很好的网络兼容性,主要有W—CDMA、CDMA2000、TD—CDMA以及我国提出的拥有自主知识产权的TD—SCDMA。但3G也存在以下几方面的局限性。本文主要介绍4G概念通信的技术特点以及可能采用的关键技术。  相似文献   

18.
社会的进步带动通信的发展,在通信系统尤其是第二、三代移动通信系统中,信息安全与通信保密已显得越来越为重要。本文简要介绍2G移动通信系统和安全机制,详细介绍3G移动通信的改变,并对2G与3G移动通信系统中相应的安全技术进行的比较与分析。  相似文献   

19.
随着信息技术的不断更新,3G移动通信系统已经为人们广泛使用,3G移动通信系统网络安全问题也越来越受到人们的重视,本文针对3G移动通信系统的安全性进行了简要的论述,并分析了3G移动通信系统所面临的安全威胁,并提出了一些具体的安全防范对策。  相似文献   

20.
不改变商用SIP的基本结构,把NEG组件WP1250装入SIP,构成(SIP NEG)的XHV复合泵.它使SIP和NEG的特点互补,综合性能优越.NEG激活前,SIP单独抽气,极限压强1.1×10-8Pa.NEG激活后,SIP和NEG联合抽气,复合泵的极限压强降到7×10-10Pa,抽速稳定的范围更广,标称抽速约是SIP抽速的2.5倍.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号