面向生产、能源、交通和校园等行业,组合稳定可靠的通信能力。
围绕服务接待、安全管理和组织协同,提供可落地的行业通信方案。
覆盖日常办公、客户联络、生产协作和值班管理等核心业务场景。
连接通知发布、应急响应、远程协作和跨区域通信,提升处置效率。
数字集群调度软件:从专业通信到智能算力的演进之路
输入关键词,快速查找融合通信、呼叫中心、广播对讲、语音网关、行业方案和项目实践内容。
分享SIP、VoIP、IP电话、指挥调度、应急通信及工业通信相关技术与应用。
智慧城市应急指挥调度系统是在紧急事件和灾害处理时,提供的可承载语音、图像、数据的统一应急通信系统。该系统具备高度集成、业务丰富、快速部署、统一平台、成本低、使用方便等优点。在常规工作时能够实现指挥应急日常的语音、视频、指令的通信调度......
政府便民12345电话系统应该充分利用各级政府现有的信息网络资源,将自动语音查询、人工服务、信息资料处理紧密结合起来,提供24小时不间断服务。这样市民可以利用电话、传真、E-mail、网
多媒体指挥调度系统是一种高度集成的通信平台,它整合了语音、视频、图像、数据和文本消息等多种信息媒体,以满足现代指挥中心对高清实时通信、智能指挥调度和操作一体化的需求。
当前,在基础网络技术的发展已经进入成熟阶段,人们关心的重点已经逐步转向了网络的内容和价值,而网络内容最直接的体现形式就是数字、语音和视频。 世讯电科通信作为国内著名
无线通信应用的迅速发展,导致现有的无线频谱资源处于相对稀缺状态,包括无线协同通信、无线网络编码、认知无线电等新技术的出现,为提高无线频谱利用率提供了相关的技术支撑。
虽然IMTADvanced相关新技术的研究早在2005年甚至更早就已经开始,但IMT-Advanced的标准化是在2007年11月才开始的。2008年4月在中国深圳举行的研讨会上,3GPP正式确定了LTE-Advanced的名称,并讨论了系统的技术需求和演进路线。在5月底的捷克探讨会上,系统的技术需求报告...
法国导师法布里和其中国学生严济慈 法国物理学家夏尔·法布里(CharlesFabry,1867—1945年)曾在巴黎理工学院学习,于1892年获得博士学位。他先后任教于马赛大学和巴黎大学,专门研究光学和光谱学。他是巴黎光学研究所的第一任所长,著有《光干涉的应用》(1923)和《物理学和天体物理学》(193...
连接器、耦合器等大多数无源器件的输入和输出端是可以互换的,称为互易器件。然而光通信系统也需要非互易器件,如光隔离器和光环形器。光隔离器是一种只允许单方向传输光的器件,即光沿正向传输时具有较低的损耗,而沿反向传输时却有很大的损耗,因此可以阻挡反射光对光源的影响。
把非旋光材料(如玻璃)放在强磁场中,当平面偏振光沿着磁场方向入射到非旋光材料时,光偏振面将发生右旋转,如图5.1.1a所示,这种效应就称作法拉第(Faraday)效应,它由法拉第在1845年首先观察到。旋转角θ和磁场强度与材料长度的乘积成比例,即
电介质镜由数层折射率交替变化的电介质材料组成并且n2>n1,每层的厚度为λL/4,λL是光在电介质层传输的波长,且λL=λo/n,λo是光在自由空间的波长,n是光在该层传输的介质折射率。从界面上反射的光相长干涉,使反射光增强,如果层数足够多,波长为λo的反射系数接近1。
布拉格(Bragg)光栅由间距为 Λ的一列平行半反射镜组成,Λ称为布拉格间距,如图4.3.1所示。如果半反射镜数量N(布拉格周期)足够大,那么对于某个特定波长的光信号,从4.4.1节可知,从第一个反射镜反射出来的总能量Er,tot约为入射光的能量Ein,即使功率反射系数R很小。
提出一个问题往往比解决一个更重要。因为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已,而提出新的问题,却需要有创造性的想象力,而且标志着科学的真正进步。
马赫-曾德尔滤波器—两个单色光经不同光程传输后的干涉结果M-Z干涉滤波器构成图b)滤波器输出 图4.1.5表示马赫-曾德尔干涉滤波器的示意图,它由两个3dB耦合器串联组成一个马赫-曾德尔干涉仪,干涉仪的两臂长度不等,光程差为ΔL。 马赫-曾德尔干涉滤波器的原理是基于两个相干单色光经过不同的光程传...
水声传感器简称水听器,是在水中侦听声波信号的仪器,作为反潜声呐的核心部件,在军事领域有着重要的应用。光纤水听器根据工作原理,可分为强度型、干涉型和光纤光栅型。马赫-曾德尔干涉型光纤水听器技术最为成熟,且适于大规模组阵。
电光效应是指某些各向同性的透明物质在电场作用下显示出光学各向异性,物质的折射率因外加电场而发生变化的现象。电光效应是在外加电场作用下,物体的光学性质所发生的各种变化的统称。与光的频率相比,通常这一外加电场随时间的变化非常缓慢。
二、1.马赫-曾德尔(M-Z)干涉仪 马赫-曾德尔(M-Z)干涉仪(Mach-Zehnder Interferometer)如图4.1.3 所示,一束相干光在O点被分光器分成两束光,一束光被M1反射镜反射,经过折射率为n、长度为d的试样传输后,进入合光器;而另一束光被M2反射镜反射,也进入合光器,在C点合光...