Первые модемы на 56 кбит/с | Мир ПК
ХОТЯ ОНИ И БЫСТРЫЕ И НЕДОРОГИЕ, НО ГОДЯТСЯ НЕ КАЖДОМУ.
Стремитесь избавиться от кибертягомотины? Как свидетельствуют испытания PC World, в этом способны помочь модемы на 56 кбит/c. К сожалению, таким устройствам присущ скверный побочный эффект: киберзамешательство. Покупателям еще никогда не нужно было продумывать столь многое при покупке модемов. Война основных стандартов вынуждает выбирать между двумя несовместимыми протоколами передачи данных: x2 от фирмы U.S. Robotics и K56flex от компаний Rockwell/Lucent. (Официальный общий стандарт ITU ожидается не ранее лета 1998 г.) Стратегии модернизации временами ставят в тупик. И что еще хуже, модемы на 56 кбит/с могут быть крайне чувствительны к состоянию линий связи. Те линии, на которых прекрасно работают стандартные модемы V.
Наша первая пробежка по маршруту 56
Нет сомнений в том, что повышение производительности возможно. Мы сравнили модемы Sportster 56K Faxmodem и Courier V.Everything 56 Kbps фирмы U.S. Robotics с популярным факс-модемом Sportster 28,8 кбит/с с V.34 и V.32bis той же фирмы и обнаружили впечатляющий рывок производительности. При наших испытаниях в реальных условиях модели на 56 кбит/с загружали файлы, как правило, на 65-75% быстрее, нежели модем Sportster на 28,8 кбит/с. В одном из неофициальных тестов устройства на 56 кбит/с загружали ряд Web-страниц также заметно быстрее.
Применяя модемы фирмы U.S. Robotics в сетях CompuServe и MindSpring, испытатели заметили их способность осуществлять регулярные соединения на скорости 40 кбит/с и более. Это очень хорошо, если учитывать, что в действительности при обычных подключениях достигается скорость примерно от 20 до 30 кбит/с.
Как мы и ожидали, модемы на 56 кбит/с и 28,8 кбит/с передают файлы почти с одинаковой скоростью. Модем на 56 кбит/с способен достигать своей предельной скорости только в одном направлении — от сетевой службы к вам. Скорость передачи при выгрузке файлов ограничивалась 33,6 кбит/с. Так что этим модемам обрадуются в первую очередь поклонники Internet, ибо большая часть их деятельности в сети связана с получением данных, таких как Web-страницы с графикой, аудио-, видеоданными и другой информацией.
Что действительно отличает модемы на 56 кбит/с, так это их исключительно низкая стоимость. Впервые сверхсовременные модемы стоят менее 200 долл. Если вы собираетесь заменить модем со скоростью, меньшей 28,8 или 36,6 кбит/с, подумайте о переходе сразу к модели на 56 кбит/с. Большинство из них стоят всего на 50 долл. дороже своих собратьев на 33,6 кбит/с, но с учетом агрессивных стратегий модернизации, думаем, что вам удастся потратить меньше.
Осторожность не помешает
И все же, прежде чем бежать в магазин за модемом на 56 кбит/с, подумайте о совместимости. Модем с использованием протокола x2 не может соединяться с модемом K56flex на высоких скоростях, и наоборот. Предельная скорость, на которой смогут общаться эти модемы, составляет 33,6 кбит/с. Поэтому выясните, какой из протоколов будет поддерживаться вашим поставщиком сетевых услуг. В настоящий момент доступны только услуги по протоколу x2, и основные провайдеры, например, America Online и Netcom, заняты его широким внедрением. Однако, как ожидается, ряд крупных провайдеров, включая UUNet и PSINet, будут широко предлагать протокол K56flex.
По крайней мере один поставщик сетевых услуг — AT&T WorldNet, — заявил, что он не намерен пока даже предлагать подключения на 56 кбит/с. Другие, такие как MindSpring, — наоборот, уже полностью «развернули» протокол x2 на своей территории и рассматривают возможность доступа на основе K56flex.
Проблемы путешествующих
Однако большинство провайдеров действуют с осторожностью. CompuServe предлагает x2 лишь для подключения через код 800 с почасовой наценкой. Ряд поставщиков сетевых услуг в одних районах будут предлагать доступ через x2, а в других — через K56flex, что может до принятия общего стандарта породить ряд сложностей для тех, кто много разъезжает.
Стоит рассмотреть и другую проблему: насколько легко и дешево вам удастся перейти к модему на 56 кбит/с после ввода всеобщего стандарта ITU? Идеально, если вы способны модернизировать модем, установив новое ПО. И хотя нет никаких гарантий в том, что окончательный стандарт позволит это сделать, можно подстраховаться и приобрести модем с процессором, программно модернизирующим цифровые сигналы. С таким процессором поставляются модемы с протоколом x2 фирмы U.S. Robotics. Напротив, большинство первых модемов с K56flex, ожидаемых на рынке, могут опираться на технологию, при которой модернизация затруднена.
В настоящее время многие поставщики еще не сформулировали свою стратегию модернизации. А среди тех немногих, кто это сделал, предложения фирмы Hayes выглядят наиболее привлекательными. Она гарантирует бесплатную модернизацию вплоть до окончательного стандарта ITU для пользователей модемов на 56 кбит/с производства компаний Hayes и Practical Peripherals, будь то замена ПО или модема как такового.
Даже если вы выбрали модем, отвечающий всем перечисленным выше критериям, это еще не гарантирует подключение с высокой скоростью обмена. Технология модемов на 56 кбит/с опирается на импульсно-кодовую модуляцию, и ее действенность зависит от качества линии связи. Вообще говоря, если вы подключаетесь на скоростях, существенно меньших предельной скорости вашего модема на 28,8 или 36,6 кбит/с, то столь же неэффективного подключения следует ожидать и при использовании модема на 56 кбит/с. Наконец, невозможно знать заранее, не испытав, сможете ли вы воспользоваться каналом с кодово-импульсной модуляцией.
И что же в итоге? Если у вас модем на 28,8 или 36,6 кбит/с и вам нужна более высокая скорость, то можно поинтересоваться прибором на 56 кбит/с. Поищите те изделия, для которых указаны способ и стоимость модернизации с целью доводки его до совместимости с окончательным стандартом на 56 кбит/с. Но если вам нужен новый модем и модель на 56 кбит/с окажется дешевле, чем на 36,6 кбит/с, тогда незачем медлить. Но и здесь проявите должную бдительность: удостоверьтесь в том, что продавец гарантирует возврат денег в случае накладок.
скорость режут до 100-150 кбит/c, и не только для фото — Техника на vc.ru
Исследователи заявили, что после неудачной блокировки Telegram технические возможности Роскомнадзора стали лучше.
7991 просмотров
Проект Censored Planet, созданный профессором Роей Энсафи из Университета Мичигана, опубликовал исследование о том, как Роскомнадзор с 10 марта замедляет работу Twitter в России.
Регулятор заявил, что замедление работы Twitter коснётся только фото и видео, передача текста «ограничена не будет». Авторы исследования обнаружили, что это не так: например, замедляют и технический домен abs.twimg.com, на котором находятся необходимые для работы соцсети файлы.
«Это код программы на JavaScript, которая исполняется в браузере, чтоб нарисовать интерфейс .
«Заявления Роскомнадзора о том, что текстовые сообщения они не замедляют, очередное лукавство — то ли со зла, то ли от неинформированности».
Леонид Евдокимов
один из авторов исследования
Согласно измерениям Евдокимова, замедление доступа к Twitter наблюдали около 30% пользователей. Регулятор заявлял, что замедление будет действовать у всех владельцев мобильных устройств.
Исследователи выяснили, что Роскомнадзор пытается бороться с методами обхода замедлений: используемые регулятором системы DPI настроены так, что пользователи не могут обходить ограничения с помощью прокси-серверов, если те передают информацию в незашифрованном виде.
Они нашли способ обхода блокировки, но работает он только в теории: можно оставить открытую вкладку с сайтом на 10 минут, после этого времени «замедление, по-видимому, прекращалось». На деле же браузеры будут держать неактивную TCP-сессию около минуты-двух, после чего завершат её.
Теоретически сервер Twitter может передать заголовок Keep-Alive и дать инструкцию браузеру держать сессию «дольше». На это могут обратить внимание разработчики VPN-сервисов: «немного подождать в режиме радиомолчания», добавил он.
Евдокимов добавил, что после неудачной попытки заблокировать Telegram оборудование для замедления трафика контролируется напрямую Роскомнадзором. По его словам, Telegram удалось обойти блокировку, потому что раньше фильтрующее оборудование контролировалось провайдерами и было ограничено жестко заданным набором правил.
«Внедрение данного оборудования, на мой взгляд, явно приближает Роскомнадзор к достаточно эффективному решению задачи по блокировке Telegram, VPN, Tor и прочих «угрожающих цензуре» приложений», — заявил исследователь.
Чем килобайт отличается от килобита
Опубликовано: 13. 12.2012
Постоянно возникающая путаница в определении скорости интернет-соединения, породила эту небольшую справочную статью, после прочтения которой у вас не останется сомнений или вопросов о том, чем 56КБ/с отличается от 256кбит/с.
Меньшая неделимая частица вселенной – атом, меньшая частица интернет-соединения – бит. Восемь бит составляют один байт, «интернет-молекулу». Но даже байты это очень мало, поэтому скорости принято измерять в килобайтах.
- 1 байт = 8 бит.
- 1 килобайт = 8 килобит.
- 1 мегабайт = 1024 килобайт.
Путаница в описании скоростей соединения происходит от того, что биты и байты похожи на слух, и записываются почти одинаково, так что немудрено и перепутать. Но 8 килобит (Кбит) и 8 килобайт (КБ) – величины различающиеся в 8 раз, то есть чтобы получить 8 КБ нужно 64 Кбит!
Чтобы рассчитать скорость вашего интернет соединения, необходимо посчитать, какой объем информации оно может принять или отправить за 1 секунду (записывается, как 128 кбит\с, 56кб\с и т. д.). Зная это, мы можем рассчитать реальную скорость того или иного соединения и время скачивания определенных файлов:
Тип файла/Объем. | 64 кбит\с (~8кб\c) | 128 кбит\с (~16кб\c) | 356 кбит\с (~45кб\c) | 1Мбит\с (~128кб\c) |
Песня в формате mp3 (объем, или вес = 4мб или 4096 кб или 32768 кбит). | 8,5 минут | 4,2 минуты | 1,5 минут | 50 секунд |
Видеоклип в формате mov (объем, или вес = 102мб или 104448 кб или 835584 кбит). | 3,6 часов | 1,8 часов | 40 минут | 20 минут |
Кинофильм в формате mpeg4 (объем, или вес = 1200 мб или 1228800 кб или 9830400 кбит) | 42 часа | 21 час | 7,5 часов | 2,6 часа |
Как видите, все достаточно просто. Однако, стоит помнит, что теоретическая скорость канала связи (то что указано у провайдера) может отличаться от практической (то, что фактически происходит у вас). Вызвано это и физическими свойствами, а также состоянием канала связи, и расстоянием вашей точки доступа от станции или усилителя сигнала.
Запись на семинар
[contact-form-7 404 «Not Found»]Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
Максимальная Рабочая Температура | 85 C |
Количество Выводов | 8вывод(-ов) |
Диапазон Напряжения Питания | 2.7В до 3.6В |
Стиль Корпуса Микросхемы Памяти | SOIC |
Размер Памяти | 256Кбит |
Конфигурация Памяти SRAM | 32К x 8бит |
EU RoHS | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 |
Part Status | Active |
HTS | 8542.![]() |
Chip Density (bit) | 256K |
Number of Words | 32K |
Number of Bits/Word (bit) | 8 |
Data Rate Architecture | SDR |
Address Bus Width (bit) | 16 |
Number of Ports | 1 |
Timing Type | Synchronous |
Max. Access Time (ns) | 25 |
Maximum Clock Rate (MHz) | 20 |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 2.7 |
Typical Operating Supply Voltage (V) | 3.3 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 3.6 |
Operating Current (mA) | 10 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
Supplier Temperature Grade | Industrial |
Packaging | Tape and Reel |
Supplier Package | SOIC N |
Standard Package Name | SOP |
Pin Count | 8 |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 1.![]() |
Package Length | 4.9 |
Package Width | 3.9 |
PCB changed | 8 |
Lead Shape | Gull-wing |
Вид монтажа | SMD/SMT |
Время доступа | 25 ns |
Диапазон данных | SDR |
Категория продукта | Стат. ОЗУ |
Количество портов | 1 |
Максимальная рабочая температура | + 85 C |
Максимальная тактовая частота | 20 MHz |
Минимальная рабочая температура | 40 C |
Напряжение питания — макс. | 10 mA, 3.6 V |
Напряжение питания — мин. | 2.7 V |
Организация | 32 k x 8 |
Подкатегория | Memory Data Storage |
Размер памяти | 256 kbit |
Размер фабричной упаковки | 3300 |
Серия | 23K256 |
Тип | Synchronous |
Тип интерфейса | SPI |
Тип памяти | SDR |
Тип продукта | SRAM |
Торговая марка | Microchip Technology |
Упаковка / блок | SOIC-8 |
Чувствительный к влажности | Yes |
Вес, г | 0.![]() |
Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
Максимальная Рабочая Температура | 85 C |
Максимальное Напряжение Питания | 5.5В |
Минимальное Напряжение Питания | 1.7В |
Количество Выводов | 8вывод(-ов) |
Тактовая Частота | 400кГц |
Стиль Корпуса Микросхемы Памяти | NSOIC |
Размер Памяти | 2Кбит |
Конфигурация Памяти EEPROM | 256 x 8бит |
Линейка Продукции | 2Kbit I2C Serial EEPROM |
Memory Interface Type | Serial I2C (2-Wire) |
EU RoHS | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 |
Part Status | Active |
Chip Density (bit) | 2K |
Organization | 256×8 |
Programmability | Yes |
Data Retention (Year) | 200(Min) |
Max.![]() |
3500 |
Maximum Operating Frequency (MHz) | 0.1 |
Interface Type | Serial-I2C |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 1.7 |
Typical Operating Supply Voltage (V) | 5|3.3|2.5|1.8 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 5.5 |
Programming Voltage (V) | 1.7 to 5.5 |
Operating Current (mA) | 3 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
Supplier Temperature Grade | Industrial |
Hardware Data Protection | Yes |
Packaging | Tube |
Pin Count | 8 |
Standard Package Name | SOP |
Supplier Package | SOIC N |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 1.![]() |
Package Length | 4.9 |
Package Width | 3.9 |
PCB changed | 8 |
Lead Shape | Gull-wing |
Вид монтажа | SMD/SMT |
Время доступа | 900 ns |
Высота | 1.25 mm (Min) |
Длина | 4.9 mm |
Категория продукта | EEPROM |
Максимальная рабочая температура | + 85 C |
Максимальная тактовая частота | 400 kHz |
Минимальная рабочая температура | 40 C |
Напряжение питания — макс. | 5 mA, 5.5 V |
Напряжение питания — мин. | 1.7 V |
Организация | 256 x 8 |
Подкатегория | Memory Data Storage |
Программирующее напряжение | 1.![]() |
Рабочее напряжение питания | 1.8 V, 5.5 V |
Рабочий ток источника питания | 3 mA |
Размер памяти | 2 kbit |
Размер фабричной упаковки | 100 |
Сохранение данных | 200 Year |
Тип интерфейса | Serial, 2-Wire, I2C |
Тип продукта | EEPROM |
Торговая марка | Microchip Technology |
Упаковка | Tube |
Упаковка / блок | SOIC-8 |
Ширина | 3.9 mm |
Access Time | 900ns |
Base Product Number | 24AA024 -> |
Clock Frequency | 400kHz |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.32.0051 |
Memory Format | EEPROM |
Memory Interface | IВІC |
Memory Size | 2Kb (256 x 8) |
Memory Type | Non-Volatile |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Mounting Type | Surface Mount |
Operating Temperature | -40В°C ~ 85В°C (TA) |
Package | Tube |
Package / Case | 8-SOIC (0.![]() |
PCN Assembly/Origin | http://www.microchip.com/mymicrochip/NotificationD |
PCN Design/Specification | http://www.microchip.com/mymicrochip/NotificationD |
PCN Packaging | http://www.microchip.com/mymicrochip/NotificationD |
REACH Status | REACH Unaffected |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Supplier Device Package | 8-SOIC |
Technology | EEPROM |
Voltage — Supply | 1.7V ~ 5.5V |
Write Cycle Time — Word, Page | 5ms |
Вес, г | 0.001 |
скорость режут до 100-150 кбит/c, и не только для фото — Технологии на TJ
Исследователи заявили, что после неудачной блокировки телеграма у Роскомнадзора появились новые технические возможности.
17 589 просмотров
Проект Censored Planet, созданный профессором Роей Энсафи из Университета Мичигана, опубликовал исследование о том, как Роскомнадзор с 10 марта замедляет работу твиттера в России.
Авторы исследования обнаружили, что замедление распространяется не только на фото и видео: например, замедляют и технический домен abs.twimg.com, на котором находятся необходимые для работы соцсети файлы Один из авторов работы Леонид Евдокимов рассказал «Медузе», что «заявления Роскомнадзора о том, что текстовые сообщения они не замедляют, очередное лукавство — то ли со зла, то ли от неинформированности».
Это код программы на Javascript [замедляемый Роскомнадзором], которая исполняется в браузере, чтобы нарисовать интерфейс твиттера. Этот код обычно нужно скачать один раз за сессию, но он время от времени обновляется. Без него ничего работать не будет — лента твиттера не будет скроллиться, лайки и ретвиты не поставить и не посмотреть. Примерно ничего работать не будет.
Леонид Евдокимов
исследователь Censored Planet
Согласно измерениям Евдокимова, около 30% пользователей наблюдали замедление доступа к твиттеру. Регулятор заявлял о 100% замедлении для владельцев мобильных устройств.
Исследователи выяснили, что используемые Роскомнадзором системы DPI настроены так, что пользователи не могут обходить ограничения с помощью прокси-серверов, если те передают информацию в незашифрованном виде. Они нашли теоретический способ обхода блокировки: можно оставить открытую вкладку с сайтом на 10 минут, после этого времени «замедление, по-видимому, прекращалось».
Браузеры без каких-либо дополнительных инструкций будут держать неактивную TCP-сессию около минуты-двух, после чего завершат её. Теоретически сервер [твиттера] может передать заголовок Keep-Alive и дать инструкцию браузеру держать сессию «дольше».
Леонид Евдокимов
исследователь Censored Planet
«Но, скорее всего, в случае с твиттером это не приведёт к тому, что через 10 минут все магически „ускорится“ обратно», — уточнил Евдокимов. Он назвал это одной из не самых очевидных стратегий «обхода» замедления, на которую могут обратить внимание разработчики VPN-сервисов: «немного подождать в режиме радиомолчания».
Евдокимов уточнил, что после неудачной попытки заблокировать телеграм оборудование для замедления трафика контролируется напрямую Роскомнадзором. «Внедрение данного оборудования, на мой взгляд, явно приближает Роскомнадзор к достаточно эффективному решению задачи по блокировке Telegram, VPN, Tor и прочих „угрожающих цензуре“ приложений», — заявил исследователь.
Одним из существенных факторов успеха сопротивления Telegram блокировкам было то, что раньше фильтрующее оборудование контролировалось провайдерами и было ограничено жестко заданным набором правил для блокировки трафика.
Леонид Евдокимов
исследователь Censored Planet
780-я бригада военной разведки США заявила, что «ограничение доступа к твиттеру в России может дать цензорам невиданные ранее возможности».
10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы твиттера в России из-за того, что соцсеть не стала удалять запрещённый контент. 5 апреля регулятор продлил замедление соцсети до 15 мая, её пообещали пока не блокировать.
Пропорциональный предохранительный клапан прямого действия, возрастающая графическая характеристика KBPS.8A
Каталог продукции
Технические характеристики
- Size 8
- Component series A
- Maximum operating pressure 420 bar
- Maximum flow 2 l/min
- Cartridge valve
- Mounting cavity R/T-8A
- Direct operated proportional valve for system pressure limitation
- Actuation by proportional solenoid with central thread and detachable coil
- Fine adjustment of the command value pressure characteristic curve possible from the outside at the control electronics
- In case of power failure, minimum set pressure
For applications outside these parameters, please consult us!
general
Type | KBPS.![]() | |
Size | 8 | |
Component series | A | |
Weight | kg | 0.45 |
Installation position | any — if it is ensured that no air can collect upstream of the valve. Otherwise, we recommend suspended installation of the valve. | |
Ambient temperature range | °C | -20 … +120 |
Sine test according to DIN EN 60068-2-6 |
hydraulic
Type | KBPS.![]() | |||
Maximum flow | l/min | 2 | ||
Hydraulic fluid temperature range | °C | -20 … +80 | ||
Viscosity range | mm²/s | 15 … 380 | ||
Maximum admissible degree of contamination of the hydraulic fluid, cleanliness class according to ISO 4406 (c) 1) | Class 20/18/15 according to ISO 4406 (c) | |||
Hysteresis 2) | % | < 5 | ||
Range of inversion 2) | % | < 0.![]() | ||
Response sensitivity 2) | % | < 0.5 | ||
Manufacturing tolerance of the command value pressure characteristic curve, related to 0.8 l/min; pressure increasing | at command value 100 % 2) | % | < 5 | |
Step response | 0% → 100% 3) | ms | 70 | |
100% → 0% 3) | ms | 70 |
Заказной код
Артикул | Наименование |
---|---|
R901131559 | KBPSB8AA/HCG24K40V-8 |
R901143246 | KBPSB8AA/HCG24K4V |
R901066847 | KBPSC8AA/HCG12C4V |
R901068773 | KBPSC8AA/HCG12K40V |
R901066358 | KBPSC8AA/HCG12K4V |
R901088102 | KBPSC8AA/HCG24C4V |
R901049804 | KBPSC8AA/HCG24K4V |
R901192299 | KBPSC8AA/HCG24K4V-8 |
R901075092 | KBPSF8AA/HCG12K4V |
R901369146 | KBPSF8AA/HCG24C4V |
R901405052 | KBPSF8AA/HCG24K40V |
R901049817 | KBPSF8AA/HCG24K4V |
R901192301 | KBPSF8AA/HCG24K4V-8 |
R901092244 | KBPSH8AA/HCG12K4V |
R901170842 | KBPSH8AA/HCG24C4V |
R901171171 | KBPSH8AA/HCG24C4V-8 |
R901047003 | KBPSH8AA/HCG24K40V |
R901049868 | KBPSH8AA/HCG24K4V |
R901321903 | KBPSL8AA/HCG12K40V |
R901260259 | KBPSL8AA/HCG12K4V |
R901027410 | KBPSL8AA/HCG24C4V |
R901207215 | KBPSL8AA/HCG24C4V-8 |
R901064393 | KBPSL8AA/HCG24K40V |
R901027408 | KBPSL8AA/HCG24K4V |
R901053398 | KBPSL8AA/HCG24K4V-8 |
R901071080 | KBPSN8AA/HCG12C4V |
R901068772 | KBPSN8AA/HCG12K40V |
R901149527 | KBPSN8AA/HCG12K4V |
R901208991 | KBPSN8AA/HCG24C4V-8 |
R901415515 | KBPSN8AA/HCG24K40V |
R901049877 | KBPSN8AA/HCG24K4V |
R901048791 | KBPSP8AA/HCG12C4V |
R901175377 | KBPSP8AA/HCG12K40V |
R901069317 | KBPSP8AA/HCG12K4V |
R901069687 | KBPSP8AA/HCG24C4V |
R901132980 | KBPSP8AA/HCG24C4V-8 |
R901064392 | KBPSP8AA/HCG24K40V |
R901353142 | KBPSP8AA/HCG24K40V-8 |
R901047007 | KBPSP8AA/HCG24K4V |
R901053647 | KBPSP8AA/HCG24K4V-8 |
R901286040 | KBPSR8AA/HCG12C4V |
R901321893 | KBPSR8AA/HCG12K40V |
R901365431 | KBPSR8AA/HCG12K4V |
R901073298 | KBPSR8AA/HCG24C4V |
R901128882 | KBPSR8AA/HCG24C4V-8 |
R901047001 | KBPSR8AA/HCG24K40V |
R901188580 | KBPSR8AA/HCG24K40V-8 |
R901049860 | KBPSR8AA/HCG24K4V |
R901250673 | KBPSR8AA/HCG24K4V-31 |
R901192304 | KBPSR8AA/HCG24K4V-8 |
R901367996 | KBPST8AA/HCG12K40V |
R901197639 | KBPST8AA/HCG12K4V |
R901045871 | KBPST8AA/HCG24K40V |
R901127550 | KBPST8AA/HCG24K40V-8 |
R901049865 | KBPST8AA/HCG24K4V |
R901105195 | KBPST8AA/HCG24K4V-8 |
, цель c — Измерение [в кбит / с] скорости интернета на мобильных устройствах (iOS)
Мне нужно определить, подключен ли телефон к Wi-Fi, что я могу сделать с помощью
if (status == ReachableViaWiFi) {
return @ "Wi-Fi";
} else if (status == ReachableViaWWAN)
{
//тип соединения
CTTelephonyNetworkInfo * netinfo = [[выделение CTTelephonyNetworkInfo] инициализация];
if ([netinfo.
currentRadioAccessTechnology isEqualToString: CTRadioAccessTechnologyGPRS]) {
return @ "2G";
} иначе, если ([netinfo.currentRadioAccessTechnology isEqualToString: CTRadioAccessTechnologyEdge]) {
return @ "2G";
} else if ([netinfo.currentRadioAccessTechnology isEqualToString: CTRadioAccessTechnologyWCDMA]) {
return @ "3G";
} else if ([netinfo.currentRadioAccessTechnology isEqualToString: CTRadioAccessTechnologyHSDPA]) {
return @ "3G";
} else if ([netinfo.currentRadioAccessTechnology isEqualToString: CTRadioAccessTechnologyHSUPA]) {
return @ "3G";
} else if ([netinfo.currentRadioAccessTechnology isEqualToString: CTRadioAccessTechnologyCDMA1x]) {
return @ "2G";
} иначе, если ([netinfo.currentRadioAccessTechnology isEqualToString: CTRadioAccessTechnologyCDMAEVDORev0]) {
return @ "3G";
} else if ([netinfo.currentRadioAccessTechnology isEqualToString: CTRadioAccessTechnologyCDMAEVDORevA]) {
return @ "3G";
} else if ([netinfo.
currentRadioAccessTechnology isEqualToString: CTRadioAccessTechnologyCDMAEVDORevB]) {
return @ "3G";
} else if ([netinfo.currentRadioAccessTechnology isEqualToString: CTRadioAccessTechnologyeHRPD]) {
return @ "3G";
} иначе, если ([netinfo.currentRadioAccessTechnology isEqualToString: CTRadioAccessTechnologyLTE]) {
return @ "4G";
}
}
Однако, когда телефон использует мобильные данные, я хочу получить точную скорость — примерно 250 кбит / с. Я нашел несколько блогов, где люди предлагали скачать файл и записать время, затраченное на загрузку, тем самым рассчитав скорость. Я не хочу использовать этот подход.
Предоставляет ли Apple какую-либо библиотеку для получения скорости?
Voice Over IP — Потребление полосы пропускания на вызов
Введение
В этом документе объясняются расчеты полосы пропускания голосового кодека и функции для изменения или сохранения полосы пропускания при использовании передачи голоса по IP (VoIP). Одним из наиболее важных факторов, которые следует учитывать при построении сетей пакетной передачи голоса, является правильное планирование пропускной способности. При планировании пропускной способности расчет пропускной способности является важным фактором, который следует учитывать при проектировании и устранении неполадок в сетях пакетной передачи голоса для обеспечения хорошего качества передачи голоса.
Примечание : В качестве дополнения к этому документу вы можете использовать инструмент TAC Voice Bandwidth Codec Calculator (только для зарегистрированных клиентов). Этот инструмент предоставляет информацию о том, как рассчитать полосу пропускания, необходимую для пакетных голосовых вызовов.
VoIP — пропускная способность для каждого вызова
Эти предположения заголовка протокола используются для вычислений:
40 байтов для заголовков IP (20 байтов) / протокола дейтаграмм пользователя (UDP) (8 байтов) / транспортного протокола реального времени (RTP) (12 байтов).
Сжатый протокол реального времени (cRTP) уменьшает заголовки IP / UDP / RTP до 2 или 4 байтов (cRTP недоступен через Ethernet).
6 байтов для протокола многоточечной связи (MP) или Frame Relay Forum (FRF).12 Заголовок уровня 2 (L2).
1 байт для флага конца кадра в кадрах MP и Frame Relay.
18 байтов для заголовков Ethernet L2, которые включают 4 байта контрольной последовательности кадра (FCS) или циклической проверки избыточности (CRC).
Примечание : Эта таблица содержит только вычисления для размеров голосовой полезной нагрузки по умолчанию в шлюзах H.323 Cisco CallManager или Cisco IOS ® . Для дополнительных расчетов, которые включают различные размеры голосовой нагрузки и другие протоколы, такие как передача голоса по Frame Relay (VoFR) и голос по ATM (VoATM), используйте инструмент TAC Voice Bandwidth Codec Calculator (только для зарегистрированных клиентов).
Информация о кодеке | Расчет пропускной способности | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кодек и скорость передачи (кбит / с) | Размер выборки кодека (байты) | Интервал выборки кодека (мс) | Средняя оценка мнения (MOS) | Размер голосовой полезной нагрузки (байты) | Размер голосовой полезной нагрузки (мс) | пакетов в секунду (PPS) | Пропускная способность MP или FRF.12 (Кбит / с) | Пропускная способность с cRTP MP или FRF.12 (Кбит / с) | Пропускная способность Ethernet (Кбит / с) |
г.711 (64 Кбит / с) | 80 байт | 10 мс | 4,1 | 160 байт | 20 мс | 50 | 82,8 Кбит / с | 67,6 Кбит / с | 87,2 Кбит / с |
G.729 (8 Кбит / с) | 10 байт | 10 мс | 3,92 | 20 байт | 20 мс | 50 | 26,8 Кбит / с | 11,6 Кбит / с | 31,2 Кбит / с |
G.![]() | 24 байта | 30 мс | 3.9 | 24 байта | 30 мс | 33,3 | 18,9 Кбит / с | 8,8 Кбит / с | 21,9 Кбит / с |
G.723.1 (5,3 Кбит / с) | 20 байт | 30 мс | 3,8 | 20 байт | 30 мс | 33,3 | 17,9 Кбит / с | 7,7 Кбит / с | 20,8 Кбит / с |
G.726 (32 Кбит / с) | 20 байт | 5 мс | 3,85 | 80 байт | 20 мс | 50 | 50.8 кбит / с | 35,6 Кбит / с | 55,2 Кбит / с |
G.726 (24 Кбит / с) | 15 байт | 5 мс | 20 мс | 50 | 42,8 Кбит / с | 27,6 Кбит / с | 47,2 Кбит / с | ||
G.728 (16 Кбит / с) | 10 байт | 5 мс | 3,61 | 60 байт | 30 мс | 33,3 | 28,5 Кбит / с | 18,4 Кбит / с | 31.![]() |
G722_64k (64 Кбит / с) | 80 байт | 10 мс | 4,13 | 160 байт | 20 мс | 50 | 82,8 Кбит / с | 67,6 Кбит / с | 87,2 Кбит / с |
ilbc_mode_20 (15,2 Кбит / с) | 38 байт | 20 мс | NA | 38 байт | 20 мс | 50 | 34,0 Кбит / с | 18,8 Кбит / с | 38,4 Кбит / с |
ilbc_mode_30 (13.33 Кбит / с) | 50 байт | 30 мс | NA | 50 байт | 30 мс | 33,3 | 25,867 Кбит / с | 15,73 Кбит / с | 28,8 Кбит / с |
Разъяснение терминов
Битрейт кодека (Кбит / с) | В зависимости от кодека это количество бит в секунду, которое необходимо передать для доставки голосового вызова. (скорость передачи данных кодека = размер выборки кодека / интервал выборки кодека).![]() |
---|---|
Размер выборки кодека (байты) | В зависимости от кодека это количество байтов, захваченных цифровым сигнальным процессором (DSP) в каждом интервале выборки кодека. Например, кодер G.729 работает с интервалами выборки 10 мс, что соответствует 10 байтам (80 бит) на выборку при скорости передачи данных 8 Кбит / с. (скорость передачи данных кодека = размер выборки кодека / интервал выборки кодека). |
Интервал выборки кодека (мс) | Это интервал выборки, с которым работает кодек.Например, кодер G.729 работает с интервалами выборки 10 мс, что соответствует 10 байтам (80 бит) на выборку при скорости передачи данных 8 Кбит / с. (скорость передачи данных кодека = размер выборки кодека / интервал выборки кодека). |
Средняя оценка общественного мнения (MOS) | MOS — это система, используемая для оценки качества голоса при телефонных соединениях. Благодаря MOS широкий круг слушателей оценивает качество голосового сэмпла по шкале от одного (плохо) до пяти (отлично).![]() |
Размер голосовой полезной нагрузки (байты) | Размер голосовой полезной нагрузки представляет собой количество байтов (или битов), которые заполняются в пакете. Размер голосовой нагрузки должен быть кратным размеру выборки кодека. Например, пакеты G.729 могут использовать 10, 20, 30, 40, 50 или 60 байтов размера голосовой полезной нагрузки. |
Размер голосовой полезной нагрузки (мс) | Размер голосовой полезной нагрузки также может быть представлен в виде образцов кодека. Например, размер голосовой полезной нагрузки G.729 в 20 мс (две выборки кодека по 10 мс) представляет собой голосовую полезную нагрузку в 20 байтов [(20 байт * 8) / (20 мс) = 8 Кбит / с] |
ППС | PPS представляет количество пакетов, которые необходимо передавать каждую секунду, чтобы обеспечить скорость передачи данных кодека.Например, для вызова G.729 с размером голосовой полезной нагрузки на пакет в 20 байтов (160 бит) необходимо передавать 50 пакетов каждую секунду [50 пакетов в секунду = (8 Кбит / с) / (160 бит на пакет)] |
Формулы расчета пропускной способности
Используются следующие расчеты:
Общий размер пакета = (заголовок L2: MP или FRF.
12 или Ethernet) + (заголовок IP / UDP / RTP) + (размер голосовой нагрузки)
PPS = (битрейт кодека) / (размер голосовой нагрузки)
Пропускная способность = общий размер пакета * PPS
Пример расчета
Например, требуемая полоса пропускания для G.729 (скорость передачи кодека 8 Кбит / с) с cRTP, MP и 20 байтами голосовой полезной нагрузки по умолчанию:
Общий размер пакета (байты) = (MP-заголовок из 6 байтов) + (сжатый заголовок IP / UDP / RTP из 2 байтов) + (голосовая полезная нагрузка из 20 байтов) = 28 байтов
Общий размер пакета (биты) = (28 байтов) * 8 бит на байт = 224 бит
PPS = (скорость передачи данных кодека 8 Кбит / с) / (160 бит) = 50 пакетов в секунду
Примечание : 160 бит = 20 байтов (полезная нагрузка голоса по умолчанию) * 8 бит на байт
Пропускная способность на вызов = размер голосового пакета (224 бита) * 50 пакетов в секунду = 11.
2 кбит / с
Настройка размеров голосовой полезной нагрузки в Cisco CallManager и шлюзах Cisco IOS
Размер голосовой нагрузки на пакет можно настроить в шлюзах Cisco CallManager и Cisco IOS.
Примечание : Если шлюз Cisco IOS настроен в Cisco CallManager в качестве шлюза Media Gateway Control Protocol (MGCP), вся информация о кодеке (тип кодека, размер полезной нагрузки, обнаружение голосовой активности и т. Д.) Контролируется Cisco CallManager. .
В Cisco CallManager размер голосовой полезной нагрузки на пакет настраивается для всей системы.Этот атрибут устанавливается в Cisco CallManager Administration ( Service > Service Parameters > select_server > Cisco CallManager ) с этими тремя параметрами службы:
PreferredG711MillisecondPacketSize — (настройка по умолчанию: 20 мс. Доступные настройки: 10, 20 и 30 мс.)
PreferredG729MillisecondPacketSize — (Настройка по умолчанию: 20 мс.
Доступные настройки: 10, 20, 30, 40, 50 и 60 мс.)
PreferredG723MillisecondPacketSize — (Настройка по умолчанию: 30 мс. Доступные настройки: 30 и 60 мс.)
В Cisco CallManager размер голосовой полезной нагрузки настраивается в единицах отсчетов миллисекунд (мс). Эта таблица, основанная на кодеке, отображает несколько миллисекундных отсчетов на фактический размер полезной нагрузки в байтах.
Кодек | Размер голосовой полезной нагрузки (мс) | Размер голосовой полезной нагрузки (байты) | Комментарии |
---|---|---|---|
г.711 | 20 мс (по умолчанию) | 160 байт | Обратите внимание, что скорость передачи данных кодека всегда сохраняется. Например: кодек G.711 = [240 байтов * 8 (бит / байтов)] / 30 мс = 64 Кбит / с |
30 мс | 240 байтов | ||
G.![]() | 20 мс (по умолчанию) | 20 байт | |
30 мс | 30 байт | ||
G.723 | 30 мс (по умолчанию) |
В шлюзах Cisco IOS функция добавлена в ПО Cisco IOS версии 12.0 (5) T, который позволяет изменять размер голосовой полезной нагрузки (в байтах) для пакетов VoIP через интерфейс командной строки. Новый синтаксис команды следующий:
Cisco-Router (config-dial-peer) #codec g729r8 bytes? Каждый образец кодека создает 10 байтов голосовой полезной нагрузки. Допустимые размеры: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230 Любое другое значение в пределах диапазона будет округлено до ближайшего допустимого размера. <10-230> Выберите размер голосовой нагрузки из списка выше
Влияние изменения размеров голосовой полезной нагрузки
Количество выборок кодека в пакете — еще один фактор, определяющий полосу пропускания и задержку вызова VoIP. Кодек определяет размер выборки, но общее количество выборок, помещенных в пакет, влияет на то, сколько пакетов отправляется в секунду.
При увеличении размера полезной голосовой нагрузки полоса пропускания VoIP уменьшается, а общая задержка увеличивается. Этот пример иллюстрирует это:
Вызов G.729 с размером голосовой полезной нагрузки 20 байтов (20 мс): (40 байтов заголовков IP / UDP / RTP + 20 байтов голосовой полезной нагрузки) * 8 бит на байт * 50 пакетов в секунду = 24 Кбит / с
Вызов G.729 с размером голосовой полезной нагрузки 40 байтов (40 мс): (40 байтов заголовков IP / UDP / RTP + 40 байтов голосовой полезной нагрузки) * 8 бит на байт * 25 пакетов в секунду = 16 Кбит / с
Примечания :
— Заголовки L2 не учитываются в этом расчете.
— Расчеты показывают, что, хотя размер полезной нагрузки удваивается, количество необходимых пакетов в секунду впоследствии уменьшается вдвое.
— Как определено в спецификациях Сектора стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи (ITU-T) G.114, рекомендуемая односторонняя общая задержка для голоса составляет 150 мс. Для частной сети разумной целью является 200 мс, а максимум — 250 мс.
Обнаружение голосовой активности
В голосовых сетях с коммутацией каналов для всех голосовых вызовов используются каналы с фиксированной пропускной способностью 64 Кбит / с, независимо от того, какая часть разговора — речь, а какая — тишина.В сетях VoIP все разговоры и тишина пакетируются. С помощью функции обнаружения голосовой активности (VAD) пакеты тишины могут быть подавлены.
Со временем и в среднем при объеме более 24 вызовов VAD может обеспечить до 35% экономии полосы пропускания. Экономия не достигается при каждом отдельном голосовом вызове или при измерении какой-либо конкретной точки. В целях проектирования сети и проектирования полосы пропускания VAD не следует принимать во внимание, особенно на каналах, по которым одновременно передается менее 24 голосовых вызовов. Различные функции, такие как музыка на удержании и факс, делают VAD неэффективным. Когда сеть спроектирована для полной полосы пропускания голосовых вызовов, вся экономия, обеспечиваемая VAD, доступна приложениям для обработки данных.
VAD также обеспечивает генерацию комфортного шума (CNG). Поскольку вы можете ошибочно принять тишину за отключенный вызов, CNG обеспечивает локально сгенерированный белый шум, поэтому вызов кажется нормально подключенным для обеих сторон. G.729 Annex-B и G.723.1 Annex-A включают интегрированную функцию VAD, но в остальном работают так же, как G.729 и G.723.1 соответственно.
В Cisco CallManager VAD можно включить (по умолчанию он отключен) со следующими параметрами службы:
SilenceSuppressionSystemWide — Этот параметр выбирает настройку VAD для всех узких конечных точек (например, IP-телефонов Cisco и узких шлюзов)
SilenceSuppressionWithGateways — Этот параметр выбирает настройку VAD для всех шлюзов MGCP.
Это не влияет на H.323 шлюза. VAD на шлюзах H.323 должен быть отключен на шлюзе.
Эти параметры службы можно найти в разделе администрирования Cisco CallManager ( Service > Service Parameters > select_server > Cisco CallManager ).
Сжатие заголовков RTP или сжатый RTP (cRTP)
Все пакеты VoIP состоят из двух компонентов: образцов голоса и заголовков IP / UDP / RTP.Хотя образцы голоса сжимаются процессором цифровых сигналов (DSP) и могут различаться по размеру в зависимости от используемого кодека, эти заголовки имеют постоянную длину 40 байтов. По сравнению с 20 байтами голосовых выборок в вызове G.729 по умолчанию, эти заголовки составляют значительную часть служебных данных. С помощью cRTP эти заголовки могут быть сжаты до двух или четырех байтов. Такое сжатие обеспечивает значительную экономию полосы пропускания VoIP. Например, вызов VoIP G.729 по умолчанию потребляет 24 Кбайт без cRTP, но только 12 Кбайт с включенным cRTP.
Поскольку cRTP сжимает вызовы VoIP по каждому каналу, оба конца IP-канала должны быть настроены для cRTP.
В программном обеспечении Cisco IOS версии 12.0.5T и более ранних для cRTP используется коммутация процессов, что серьезно ограничивает масштабируемость решений cRTP из-за производительности ЦП. Большинство этих проблем было решено с помощью различных улучшений производительности cRTP, представленных в версиях программного обеспечения Cisco IOS с 12.0.7T по 12.1.2T. Это краткое изложение истории.
cRTP имеет коммутацию процессов в программном обеспечении Cisco IOS версии 12.0,5 т и ранее.
В программном обеспечении Cisco IOS версии 12.0.7T и продолжении в 12.1.1T представлена поддержка быстрой коммутации и коммутации Cisco Express Forwarding для cRTP.
В программном обеспечении Cisco IOS версии 12.1.2T представлены улучшения алгоритмической производительности.
Перемещение cRTP на путь быстрой коммутации значительно увеличивает количество сеансов RTP (вызовов VoIP), которые могут обрабатывать шлюзы VoIP и промежуточные маршрутизаторы.
Эвристика сжатия
Поскольку RTP не имеет собственного отдельного заголовка пакета, поток RTP (для cRTP) отличается от потока UDP (cUDP) с помощью эвристики. Точные эвристики, используемые в настоящее время для обнаружения пакетов RTP для сжатия, следующие:
Номер порта назначения четный.
Номер порта назначения находится в диапазоне 16384-32767 или 49152-65535.
В поле версии RTP установлено значение два.
Поле расширения RTP обнулено.
Связанная информация
C.3.1 Контрольный измерительный канал DL (12,2 кбит / с) — iTecTec
34.1223GPPRadio передача и прием (TDD) Версия 11Технические требования соответствия терминалу TS
C.3.1.1 3,84 Mcps TDD Option
Таблица C.3.1. 1: Физические параметры эталонного измерительного канала DL (12,2 кбит / с)
Параметр | |
Скорость передачи данных | 12,2 кбит / с |
RU выделено | 2 RU |
Midamble | 512 чипов |
Чередование | 20 мс |
Управление питанием | 0 Бит / пользователь | 16 бит на пользователя |
Внутриполосная сигнализация DCCH | 2 кбит / с 90 003 |
Уровень прокалывания при кодовой скорости 1/3: DCH канала DTCH / DCH канала DCCH | 5% / 0% |
Таблица C. 3.1.2: эталонный канал измерения DL с использованием RLC-TM для DTCH, параметры транспортного канала (12,2 кбит / с)
Верхний Уровень | RAB / сигнальный RB | RAB | SRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RLC | Тип логического канала | DTCH | DCCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим RLC | TM | Нагрузка 08 AM размеры, бит | 244 | 88/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс.скорость передачи данных, бит / с | 12200 | 2200/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заголовок PD3U 900, бит | Н / Д | 8/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заголовок PDU TrD, бит | 900 02 0 | Н / Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC | Заголовок MAC, бит | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мультиплексирование MAC | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень 1 | Тип TrCH | DCH | DCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификатор транспортного канала 03 | 3 6 00306Атрибут RM 228 240 ![]() | Размеры ТБ, бит | 244 | 100 | TFS | TF0, бит | 0 * 244 | 0 * 100 | 1 * 244 | 1 * 100 | TTI, мс | 20 | 40 | Тип кодирования | Сверточное кодирование | Сверточное кодирование | 0303 | CRC, бит | 16 | 12 | Максимальное количество бит / TTI после кодирования канала | 804 | Нисходящий канал: Максимальное количество бит / радиокадр до согласования скорости | 402 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер TFCS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TFCS | (DTCH, DCCH) = (TF0, TF0) , (TF1, TF0), (TF0, TF1), (TF1, TF1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPCH Downlink | Предел прокалывания | 0.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметр | Значение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных | 12,2 кбит / с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RU выделено | 1TS (2 * SF16) = 2RU / 5 мс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midamble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чередование | 20 мс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление мощностью (TPC) | 4 бит / пользователь / 10 мс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TFCI | 16 бит / пользователь 10 мс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сдвиг синхронизации (SS) | 4 бит / пользователь / 10 мс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутриполосная сигнализация DCCH | 900 02 2.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень прокалывания при кодовой скорости 1/3: DCH DTCH / DCH DCCH | 33% / 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметр | Значение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных | 12,2 кбит / с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RU выделено | 2 RU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midamble | 1024 чипа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перемежение | 20 мс 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 мс 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 бит / пользователь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TFCI | 16 бит / пользователь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутриполосная сигнализация DCCH | 2 кбит / с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень прокалывания при кодовой скорости 1/3: DCH DTCH / DCH DCCH | 5% / 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Верхний Уровень | RAB / сигнальный RB | RAB | SRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RLC | Тип логического канала | DTCH | DCCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим RLC | TM | Нагрузка 08 AM размеры, бит | 244 | 88/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс.скорость передачи данных, бит / с | 12200 | 2200/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заголовок PD3U 900, бит | Н / Д | 8/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заголовок PDU TrD, бит | 900 02 0 | Н / Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC | Заголовок MAC, бит | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мультиплексирование MAC | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень 1 | Тип TrCH | DCH | DCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификатор транспортного канала 03 | 3 6 00306Атрибут RM 228 240 ![]() Поддерживает 8 последовательных портов DB9-Male UART, основные преимущества: Разъем + 5 В постоянного тока для поддержки приложений Power over DB9-Male. ![]() ![]() ![]() | Размеры ТБ, бит | 244 | 100 | TFS | TF0, бит | 0 * 244 | 0 * 100 | 1 * 244 | 1 * 100 | TTI, мс | 20 | 40 | Тип кодирования | Сверточное кодирование | Сверточное кодирование | 0303 | CRC, бит | 16 | 12 | Максимальное количество бит / TTI после кодирования канала | 804 | Нисходящий канал: Максимальное количество бит / радиокадр до согласования скорости | 402 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер TFCS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TFCS | (DTCH, DCCH) = (TF0, TF0) , (TF1, TF0), (TF0, TF1), (TF1, TF1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPCH Downlink | Предел прокалывания | 0.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идеально для | Залы среднего и большого размера, требующие индивидуализированной видеоконференцсвязи | Комнаты для совещаний, которым необходимо подключиться к нескольким платформам Video-as-a-Service (VaaS) через USB | Комнаты для совещаний, которым требуется комплексное видеорешение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-подключение к ПК или Mac для видеозвонков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настраиваемое видео решение с гибкими опциями камеры и микрофона | НЕТ | НЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Native Zoom Rooms впечатления от | Через Mac / ПК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опыт работы с Microsoft Teams | Через Mac / ПК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 and SIP) video»> На основе стандартов (H.323 и SIP) видео | Через Mac / ПК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемое количество участников | В зависимости от выбранной камеры, может быть 20+ | До 6 | До 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Универсальное видео решение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сенсорный контроллер | НЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вычислительное устройство | Интегрированный Android | НЕТ | Интегрированный Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка двух мониторов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микрофонный динамик | IP-микрофон в комплекте | Встроенные микрофоны и стереодинамики | Встроенные микрофоны и моно-динамик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон приема звука | Зависит от добавленных микрофонов | 12 футов; Доступен дополнительный микрофон расширения | 15 футов (4.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие включенные позиции | Пучок кабелей, пульт ДУ | Настольная подставка, настенное крепление, пучок кабелей, пульт дистанционного управления BT | Зажим для монитора, пучок кабелей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команды Тип комнаты | Через службу Poly RealConnect | Windows через ПК | Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера | НЕТ | Встроенная камера | Встроенная камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики камеры | НЕТ | 4k, широкий угол 120 °; Групповое кадрирование / отслеживание выступающих; 5x ЭПТЗ | 4k, широкий угол 120 °; Групповое кадрирование / отслеживание выступающих; 5x ЭПТЗ |