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然而,初始和下一个媒体扫描将中断现有的无线链路,因为无线电模块可以发射/接收数据或执行媒体扫描。在重新扫描过程中,链路中断的时间取决于链路中可用的数量.标准扫描时间为每个信道扫描3秒,因此重新扫描配备10个可用信道的媒体大约需要30秒!这可以得出一个简单的结论:对于任何允许动态频率选择(DFS)该系统的主要缺点之一是直接偏离了原始应用程序DFS通过增加信道选择灵活性的目的DFS来提高总体链路性能,同时造成了不可预知的链路不可用。
另外RADWIN的5G和8G双频设备毫无意义,成本更高.一般用户不可能有3个!5G频谱,没有频谱,买这个设备,5G也不能用,只能用8G,白浪费。就算你有5G即使运营商有3个频谱,。5G频谱只有10个.5MHz,他的设备需要80台MHz只有频谱才能达到750的宣传Mbps带宽,用户根本没有这么宽的频谱!设备成本更高,不能充分利用,纯粹是噱头!真正看设备性能,只需要比较几个参数!频谱利用率,使用多少频段宽度可以达到多少净带宽,两者都是频谱利用率.
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高速数据传输和数字语音广播都希望减少多径效应对信号的影响。OFDM该技术的大优点是对抗频率选择性下降或窄带干扰!在单载波系统中,单个下降或干扰会导致整个通信链路失败,但只有少数载波会干扰多载波系统。纠错码也可用于纠错这些子信道。能有效抵抗信号波形之间的干扰,适用于多径环境和衰落信道中的高速数据传输.当频率选择性下降时,只有子载波落在频带凹陷处及其携带的信息受到影响,其他子载波不受损坏,因此系统的总误码率性能要好得多!
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这些不可用降低了链路可靠性,可能会带来数据丢失,是服务等级协议(SLA)变得无效,最终导致客户流失!尽管如此,还是有办法保持它!DFS所有的优势都不牺牲任何性能。瞬时DFS工作周期英菲提供瞬时DFS(瞬时动态频率选择)系统----相比业界标准的DFS系统发展了一大步!DFS不同的系统是瞬时的DFS设备切换使用的信道不需要中断数据流量!关键区别是激活频率扫描过程独立于正常链路工作.连续激活的射频媒体扫描可以在干扰或检测雷达信号时轻松简单地进行即时信道切换!
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通过各子载波的联合编码,具有很强的抗衰落能力!OFDM该技术本身已经使用了信道的频率分集。如果下降不是特别严重,就没有必要添加一个加时域平衡器.系统性能可以通过联合编码来提高.OFDM由于这些干扰只影响子信道的一小部分,技术抗窄带干扰性很强.信道利用率高,在频谱资源有限的无线环境中尤为重要;常规的DFS工作周期常规动态频率选择(DFS)工作周期从初始媒体扫描和链路建立开始.无线设备将监控使用信道的信噪比SNR,一旦该值低于某个阀值(或检测到雷达信号),重新扫描过程将开始.
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XG净速率超过500Mbps,使用40Mhz频宽!XG1000净速率超过1000Mbps,使用2x40MHz频率,这2个40MHz,可以是两个不连续的40MHz。优点是,如果你使用一个80MHz,在8G它很容易受到干扰的影响,导致链路无法上升!即使链路可以建立,性能也会下降,带宽也无法达到。2个40MHz它可以不连续,从而降低干扰的可能性.RADWIN2000D使用80M频宽可达700Mbps的净速率.
假如这个值太低,即使号称带宽很大,但小字节处理能力不够,实际带宽也会跑起来!PTP650没有提到这个参数,在它的新参数中ptp670中提到的参数是850kpps.Radwin2000D没有提到这个参数,应该比较cambium的ptp670差别很大,估计400kpps左右!XG、XG1万包处理能力为1万kpps。目前业界强!即使在64字节的小包,也能达到500、/1000Mbps的高带宽。包处理能力可参考附件ppt对比第六页!
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