以太网帧结构介绍材料..
2022-09-08 18:04:50 1.19MB 以太网 网络
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5G技术与应用 模块 3 认识5G空口 5G空口帧结构 知识链接1 5G空口关键技术 5G空口帧结构 NR物理资源 时域资源 无线帧 子帧 …… 时隙 …… 符号 子帧 子帧 时隙 时隙 符号 符号 符号 …… 基本的数据发送周期 部分控制信息的发送周期,上下行子帧的分配单位 数据调度和同步的最小单位 最小时间单元,调制的基本单位 NR帧结构 NR可变子载波间隔 频率范围 子载波间隔 (kHz) 一个周期时长 14个常规CP的OFDM符号 FR1 15 66.7us 1ms 30 33.3us 0.5ms 60 16.7us 0.25ms FR2 60 16.7us 0.25ms 120 8.33us 0.125ms NR的子帧与时隙 BWP概念 NR标准提出的新概念。 网络侧给UE分配的一段连续的带宽资源,5G UE接入NR网络的必备配置。 BWP是UE在整个NR频段中的某一段工作带宽,UE在不同的阶段都需要获得相应的BWP作为工作的频段。 5G技术与应用 模块 3 认识5G空口 5G空口帧结构
2022-06-15 13:03:27 1.29MB 5G技术
由于现有的无线体域网互联干扰避免机制仍然存在问题,设计了一种基于嵌套复杂超帧结构的无线体域网互联干扰避免机制。 首先,设计了复杂的嵌套超帧,并对相关的帧结构进行了改进。 其次,以通信过程的形式提出了该结构的通信机制。 仿真结果表明,该方法可以有效避免网络干扰,降低丢包率,提高吞吐量。
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一、实验名称 分析数据链路层帧结构 二、实验目的: 1. 掌握使用Wireshark分析俘获的踪迹文件的基本技能; 2. 深刻理解Ethernet帧结构。 3. 深刻理解IEEE 802.11帧结构。(可选) 4. 掌握帧结构中每一字段的值和它的含义。 三、实验内容和要求 1. 分析俘获的踪迹文件的Ethernet帧结构; 2. 分析IEEE 802.11帧结构。(可选) 四、实验环境 1:运行网络模拟器软件的Windows  10 操作系统PC机 2:去CISCO官网下载Wireshark软件以及使用它进行抓包然后对抓包结果进行分析 3:PC 具有以太网卡一块,通过双绞线与网络相连;或者具有适合的踪迹文件 五、操作方法与实验步骤 以太帧的相关知识。  IEEE  802.3以太帧结构
2022-05-25 14:04:36 766KB 文档资料 网络
OAM帧结构 OAM信息包含在特定的OAM帧,并以帧的形式进行传送。 OAM帧:由OAM PDU 和外层的转发标记栈条目组成。 转发标记栈条目内容同其它数据分组一样,用来保证OAM帧 在路径上的正确转发 Lable:20bit,值为13表示OAM帧 发送周期-3种不同应用 故障管理:缺省周期1s(1帧/秒) 性能监控:缺省周期100ms(10帧/秒) 保护倒换:缺省周期 3.33ms(300帧/秒)
2022-05-24 12:54:28 2.68MB 通信 PTN
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不同于2G/3G/4G的独立组网,5G的网络架构分为两种:非独立(NSA)组网和独立(SA)组网。NSA作为非独立架构,能实现5G的快速部署。低时延是5G非常重要的特点,其实现需要一系列技术的有机结合。针对2.6 GHz NR帧结构,结合理论分析和实际案例数据,研究了NSA架构下控制面时延和用户面时延的现状和问题:当前,商用芯片级别的终端控制面时延约为359~510 ms;,开启预调度功能时,NSA好点空口双向用户面时延为11~14 ms,关闭预调度后,用户面时延增加至15~17 ms。为了进一步优化控制面时延性能,可采用设置NSA的锚点与NR子帧同步、将B1的timetotrigger设置得略小等方案;而采取SR周期自适应方式则可以降低用户面时延。并给出了时延优化方案,给NSA网络部署提供了相应的思路和建议。
2022-05-07 19:10:30 705KB 5G 帧结构 控制面时延 用户面时延
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大数据-算法-面向GPON的光纤光栅传感数据采集系统及帧结构研究.pdf
2022-05-07 14:07:11 2.79MB 文档资料 big data 算法
详细讲解音频MADI的时序,接口,以及相关的知识.
2022-03-07 14:17:43 1.18MB MADI
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熟悉了解802.11MAC帧结构,包含数据帧、控制帧和管理帧。
2022-02-28 14:16:20 44KB 802.11MAC帧
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帮师弟写的作业,没怎么整理,随便写的,是读取一个文件解析mac帧结构
2022-02-24 04:02:54 493KB mac c++ 解析
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