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。
聚焦SIP、VoIP、IP电话、广播、报警、指挥调度与应急通信等技术,分享系统架构、部署方法、设备选型和行业实践,为企业、园区及工业现场通信建设提供参考。
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
蓝绿光通信是光通信的一种,采用光波波长为450~570nm的蓝绿光束进行通信。由于海水对蓝绿波段的可见光吸收损耗小,因此蓝绿光通过海水时,不仅穿透能力强,而且方向性极好,是深海通信的重要方式,另外还应用于探雷、测深等领域。
FSO英文全称是Free Space Optical Communica tions。中文意思是自由空间光通信。是指以光波为载体,在真空或大气中传递信息的通信技术。 可分为大气光通信、卫星间光通信和星地光通信。大气传输激光通信系统是由两台激光通信机构成的通信系统,它们相互向对方发射被调制的激光脉冲信号(声音或数据),...
PON技术是一点到多点的光纤接入技术,它由局侧的OLT、用户侧的ONU ,以及ODN组成。所谓“无源”是指在ODN中不含有任何有源电子器件及电子电源,全部都由光分路器等无源器件组成。
可见光通信采用强度调制-直接检测(IM/DD)技术,强度调制可分为模拟强度光调制和数字强度光调制。模拟强度光调制是模拟电信号线性地直接调制LED的输出光功率。当调制信号是数字信号时,调制原理与模拟强度调制相同,只要用脉冲波取代正弦波即可,工作点均选在P-I特性的线性区,以免引起信号失真。
光通信是一种利用激光传输信息的通信方式。激光是一种新型光源,具有亮度高、方向性强、单色性好、相干性强等特征。按光信号是否通过光纤传输,可分为有线光通信和无线光通信。按光传输媒质的不同,光通信又可分为光纤通信、自由空间光通信、蓝绿光通信和LED灯光通信等。自由空间光通信传输介质是大气,蓝绿光通信是海水,光纤通信是光纤。自...
百川东到海,何时复西归?少壮不努力,老大徒伤悲。 ——《乐府诗集》一、下行复用技术——时分复用或WDM PON的所有下行信号流都复用到馈线光纤中,并通过OD...
用户接入设备的起源可从80年代中后期具有Z接口的光纤环路载波系统(SLC)开始算起,但使接入网成为热点则是到90年代中期。随着先进的V5接口问世,也即数字化、光纤化、支持多业务的综合接入系统出现,中国才进入接入网的正式发展阶段。
量子通信是由量子态携带信息的通信,它利用光子等基本粒子的量子纠缠原理实现保密通信。追溯量子通信的起源,还得从爱因斯坦的量子纠缠——纠缠态粒子之间的相互影响说起,几十年来,物理学家一直试图验证这种神奇特性是否真实。
100Gbit/s超长DWDM系统采用偏振复用正交相移键控(PM-QPSK),符号率减小到1/4,但是信号处理器件规模相应也扩大了4倍。大容量长距离DWDM传输系统可以简化骨干传输网结构,减少昂贵的光电再生器件的使用,同时提供大容量带宽,从而减少网络投资,降低运营维护费用。
PON是一种采用点到多点(P2MP)结构的单纤双向光接入网络。PON系统由局端的光线路终端(OLT)、光分配网络(ODN)和用户侧的光网络单元(ONU)组成,为单纤双向系统。在下行方向(OLT到ONU),OLT发送的信号通过ODN到达各个ONU。在上行方向(ONU到OLT),ONU发送的信号只会到达OLT,而不会到达其...
光纤放大器的光学增益在某种程度上依赖于光波的波长,这是比较让人烦恼的。采用平坦滤波器优化多级放大器是非常复杂的,因为放大器和滤波器的结合可以得到很好的噪声系数和泵浦效率。典型的解决两级掺杂二氧化硅光纤放大器的方案是在两级之间添加一个光学滤波器。
由于光纤放大器的实用化,光纤损耗已不再是光纤通信系统的主要限制因素。的确,最先进的光波系统,如DWDM系统被光纤色散所限制,而不是损耗。在某种意义上说,光放大器解决了损耗问题,但同时加重了色散问题,因为与电中继器相比,光放大器不能把它的输出信号恢复成原来的形状。