雖然這篇交換器使用方法鄉民發文沒有被收入到精華區:在交換器使用方法這個話題中,我們另外找到其它相關的精選爆讚文章
在 交換器使用方法產品中有9篇Facebook貼文,粉絲數超過4,593的網紅台灣熊生活部落 Taiwan Bear Loves Sharing.,也在其Facebook貼文中提到, #網路規劃與使用疑難雜症 看過來~~~ 沒有專業資訊工程師的 #小微型公司 #創作者 #智慧家庭 #專業玩家 輕鬆打造 #脫離1G網速限制 的 #超高速有無線網路傳輸應用環境 架構規劃出現瓶頸、預算不夠一次到位、出現設備選擇障礙、偏重無線網路使用者的網路架構規劃該怎麼做? 方法 → 建構最佳性價比網...
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過10萬的網紅Jonstyle,也在其Youtube影片中提到,hello 各位~觀眾朋友大家好 我是實況主將將 歡迎來到我的VLOG,今天要來介紹我們的buffalo switch開箱文啦!! 如果家中有很多台電腦、NB、XBOX360、PS4、無線或有線家電,但電信商配的埠數太少想擴充可以用這個方法喔,此安裝非常簡單,連女孩兒都可以輕鬆上手喔! 更多VLOG...
-
交換器使用方法 在 Jonstyle Youtube 的最佳貼文
2016-08-24 15:03:48hello 各位~觀眾朋友大家好 我是實況主將將 歡迎來到我的VLOG,今天要來介紹我們的buffalo switch開箱文啦!! 如果家中有很多台電腦、NB、XBOX360、PS4、無線或有線家電,但電信商配的埠數太少想擴充可以用這個方法喔,此安裝非常簡單,連女孩兒都可以輕鬆上手喔! 更多VLOG http://goo.gl/OpKLoL
IEEE 802.11ac d-link cloud 也是不錯的選擇
各種不同交換器: http://goo.gl/1Tg2Wh
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
IEEE 802.11ac,俗稱5G WiFi (5th Generation of Wi-Fi)[1][2],是一個802.11無線區域網路(WLAN)通訊標準,它透過5GHz頻帶進行通訊。理論上,它能夠提供最少1Gbps頻寬進行多站式無線區域網通訊,或是最少500Mbps的單一連線傳輸頻寬。
802.11ac是802.11n的繼承者。它採用並擴展了源自802.11n的空中介面(air interface)概念,包括:更寬的RF頻寬(提升至160MHz),更多的MIMO空間串流(spatial streams)(增加到 8),下行多使用者的 MIMO (最多至4個),以及高密度的調變(modulation)(達到 256QAM)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
我的頻道裡有各式各樣的Game Play,大多是休閒遊戲及射擊遊戲!偶而會有一些生活的 Vlog 或是教學影片,所以趕快訂閱我的頻道,每天陪你度過快樂時光!
More Videos 更多影片:
❤ GTA5 Funny moments: https://goo.gl/VGNnMG
❤ Pokemon Go寶可夢: https://goo.gl/bDR9IX
❤ Uncharted 4 秘境探險4 : https://goo.gl/FHsHlw
❤ Uncharted 4 Treasure 寶藏大公開 : https://goo.gl/kI5VaR
❤ DQB 勇創: https://goo.gl/ip4weW
G2A平台購買特價遊戲 ➔ https://www.g2a.com/r/jonstyle
輸入將將專用碼「jonstyle」即可獲得更多優惠!
✦ Facebook上追蹤我 ➔ https://www.facebook.com/ejonstyle/
✦ Instagram上追蹤我 ➔ https://www.instagram.com/jonstyle69
✦ Twitter上追蹤我 ➔ https://twitter.com/jonstyle68
✦ Donate贊助: https://www.twitchalerts.com/donate/jonstyle69
✦ Website網站: http://www.jonstyle.com/
Keyboard/Mouse ➔ Z4鵰光鍵影
Speaker ➔ YPL TL-1
直播頻道 ➔ https://goo.gl/ZqTtVz
交換器使用方法 在 台灣熊生活部落 Taiwan Bear Loves Sharing. Facebook 的最佳貼文
#網路規劃與使用疑難雜症 看過來~~~
沒有專業資訊工程師的 #小微型公司 #創作者 #智慧家庭 #專業玩家 輕鬆打造 #脫離1G網速限制 的 #超高速有無線網路傳輸應用環境
架構規劃出現瓶頸、預算不夠一次到位、出現設備選擇障礙、偏重無線網路使用者的網路架構規劃該怎麼做?
方法 → 建構最佳性價比網路傳輸與儲存應用不二秘訣-對等配置
工具→ #NETGEAR #10G #智慧網管多網速乙太網路交換器 #MS510TX
網通界領導品牌 #美國網件 加上 台灣總代理5年保固與技術服務
由10M~10G給你完整的支援與使用規劃彈性
具有智慧網管功能使用方便簡單
#熊愛4c #網路設備 #3C #網路儲存 #美商網件 #NETGEAR #MultiGigabit #瀚錸科技 #ProSAFE #MultiGig #開箱 #實測 #RAX120 #10G儲存應用組合 #親民價位10G應用架構 #邁向10G之路 #高速度大容量儲存方案 #ASUstor #AS6508T #AS5304T #10G網卡 #10GNAS #SEAGTE #NASHDD #ironwolf #Asrock #X570PhantomGamingITXTB3 #企業應用 #FireCuda #FireCuda510SSD
https://twbear.cc/blog/post/Review-MultiGig10gLanSwitch100M5G24StorgeSolutionArchitecture-NetgearMS510TxUnboxing
交換器使用方法 在 台灣物聯網實驗室 IOT Labs Facebook 的最讚貼文
打通5G射頻前端任督二脈 MIPI第三代RFFE介面登場
2020-07-06Jim RossVictor WilkersonLalan Mishra
5G技術擁有比4G超過1,000倍的資料流量處理能力,勢必將為無線通訊開啟全新世代。這項技術不僅可提供更豐富又無處不在的沉浸式多媒體體驗,還將改變工業和汽車應用的通訊和控制方式。
自駕車革命已經準備好使用5G作為其支柱。透過搭配全新類型的物聯網(IoT)裝置,使用分散式無線感應和共享人工智慧(AI),自駕車產業已開始駕馭5G的力量。5G無線技術的真正潛力遠超我們的想像。其應用範圍沒有極限。在5G無邊能力的背後潛藏著無線科技的複雜功能,而MIPI RF前端控制介面(MIPI RFFE)規格是關鍵推動力(圖1)。
對5G而言,幾乎沒有什麼比RF前端(RFFE)控制基礎架構更為重要。任何影片資料、任何應用程式資料(基本上以無線方式傳輸或接收的任何內容皆然)都仰賴RFFE來控制RF前端模組(FEM)或子系統,包含所有功率放大器、天線調諧器、濾波器、低雜訊放大器(LNA)、交換器等等,這些子系統均連結至數據機基頻和/或射頻積體電路(RFIC)收發機。
MIPI RFFE自2010年推出以來,已逐步取代了好幾代通常為點對點的專有獨立前端元件介面,從而簡化了日益複雜的RF前端設計、配置和整合。MIPI RF前端控制工作組在研發已於2020年5月推出的3.0版介面時,刻意將通訊協定簡化和最佳化,並高度專注於讓製造商能在不斷發展的5G時代中充分發揮現實世界裡的機會。
觸發器是關鍵
5G將帶來涉及上行和下行通訊的RF頻帶數量的爆炸性成長,並相應縮小RF封包間的子載波間距(SCS)。另一項不斷發展的需求,則是要縮短在各頻段和頻段組合間切換的延遲時間。傳統上RFFE主要是部署在手機中,但隨著5G的推出,無線通訊的控制需求也擴展到汽車、物聯網和其他使用案例上,這也影響了現況。有鑑於此,開發MIPI RFFE v3.0的目的在於讓使用案例不僅局限於行動裝置,並針對當今3GPP 5G標準中定義的更高計時精準度和更短延遲時間,滿足一些前所未有的需求。
為了因應5G的需求,在更短時間內完成動態配置更改,最新推出的v3.0為介面的觸發器提供了多項增強措施。各種觸發器可用於讓RF子系統能夠在極嚴時間控制下配置多部RF裝置,以及在一部從屬裝置內或跨多部裝置間同步暫存器設定變更:
・定時觸發器(Timed Trigger):
可為無數使用中的載波聚合組態提供更嚴格的同步時間控制(圖2)。
讓多項控制功能可重新映射至特定的延伸觸發器(圖3)。
增加RF控制系統中可用的獨特觸發器的數量。延伸觸發器的數量在RFFE v3.0中有所增加,帶來比以往更加複雜的無線電基礎架構。
觸發器會交互作用,為5G不斷擴展的所有頻帶範圍快速設定並靈活地重新設定RF前端。舉例而言,對於連續(Back-to-back)觸發器操作,MIPI RFFE v3.0將計時精準度改善了20倍。如此一來,新版規格的設計目的便在於提升通量效率,減少封包延遲和錯誤,協助確保5G裝置能夠在關鍵顧客和商業功能的核心提供高效能RF功能。
此外,有了v3.0帶來的靈活度,設計系統時也能減少RF面板上的RFFE匯流排數量。介面的可映射觸發器會啟動動態重新映射,以觸發作業來處理隨著逐步增加的潛在RF頻帶數量而增加的上行和下行載波聚合組數量。頻道已經過最佳化,提升了裝置的使用率。另外,所有控制皆集中在單一匯流排內,插腳便被保留在主要基頻收發機上。由於需要協調的不同RFFE匯流排數量變少,軟體因此也可能獲得簡化,進而全面節省成本。
實際標準
5G的實踐是個過程,現今仍僅在非常早期的階段。MIPI RFFE v3.0推出的功能,目的在於讓RF系統設計師能夠把握5G帶來的第一個主要效益,也就是6GHz以下網路頻段的頻率範圍1(FR1)。v3.0讓人們能夠快速、靈活、半自動化和全面地控制多種獨立RFFE子系統,為主流RF市場提供了所需功能,推動當今5G部署的蓬勃發展。
v3.0也相容於先前的RFFE版本,因此系統設計師無需更改MIPI RFFE之實體層。
這是一項關鍵特色,因為RFFE規格廣受仰賴,市場上早有一個龐大的採用者和裝置生態系。RFFE確實已成為RF產業的明確主力。回顧2008年,MIPI RF前端控制工作組開始研發工作時,各裝置仍使用多種方法來管理前端。然多虧過去十年將MIPI RFFE作為中心實際標準,RF技術再也不是一盤散沙。 工作組會持續努力增加新功能,讓使用者社群脫穎而出,收穫益處。事實上,下一代RFFE規格已開始研發,以支援極具時效性的RF前端控制需求,配合5G的大規模多輸入多輸出(MIMO)、在毫米波(24.25GHz至56GHz)頻段中運行的5G新無線電(NR)頻率範圍2(FR2)以及全球正在進行的下一階段5G部署,做好充足準備。
附圖:圖1 5G手機射頻前端設計
圖2 定時觸發器操作概覽
・可映射觸發器(Mappable Trigger):
圖3 可映射觸發器應用範例
・延伸觸發器(Extended Trigger)
資料來源:https://www.2cm.com.tw/2cm/zh-tw/tech/97EE654D60D24D2FB5CA11FC933F8B2D?fbclid=IwAR0o6Cgpz7ME1Z23M_MPZPJvDEAWEy6Dt0c9ACMc-y1S7d_OZ91EmNJ0-n0
交換器使用方法 在 台灣物聯網實驗室 IOT Labs Facebook 的最佳貼文
打通5G射頻前端任督二脈 MIPI第三代RFFE介面登場
2020-07-06Jim RossVictor WilkersonLalan Mishra
5G技術擁有比4G超過1,000倍的資料流量處理能力,勢必將為無線通訊開啟全新世代。這項技術不僅可提供更豐富又無處不在的沉浸式多媒體體驗,還將改變工業和汽車應用的通訊和控制方式。
自駕車革命已經準備好使用5G作為其支柱。透過搭配全新類型的物聯網(IoT)裝置,使用分散式無線感應和共享人工智慧(AI),自駕車產業已開始駕馭5G的力量。5G無線技術的真正潛力遠超我們的想像。其應用範圍沒有極限。在5G無邊能力的背後潛藏著無線科技的複雜功能,而MIPI RF前端控制介面(MIPI RFFE)規格是關鍵推動力(圖1)。
對5G而言,幾乎沒有什麼比RF前端(RFFE)控制基礎架構更為重要。任何影片資料、任何應用程式資料(基本上以無線方式傳輸或接收的任何內容皆然)都仰賴RFFE來控制RF前端模組(FEM)或子系統,包含所有功率放大器、天線調諧器、濾波器、低雜訊放大器(LNA)、交換器等等,這些子系統均連結至數據機基頻和/或射頻積體電路(RFIC)收發機。
MIPI RFFE自2010年推出以來,已逐步取代了好幾代通常為點對點的專有獨立前端元件介面,從而簡化了日益複雜的RF前端設計、配置和整合。MIPI RF前端控制工作組在研發已於2020年5月推出的3.0版介面時,刻意將通訊協定簡化和最佳化,並高度專注於讓製造商能在不斷發展的5G時代中充分發揮現實世界裡的機會。
觸發器是關鍵
5G將帶來涉及上行和下行通訊的RF頻帶數量的爆炸性成長,並相應縮小RF封包間的子載波間距(SCS)。另一項不斷發展的需求,則是要縮短在各頻段和頻段組合間切換的延遲時間。傳統上RFFE主要是部署在手機中,但隨著5G的推出,無線通訊的控制需求也擴展到汽車、物聯網和其他使用案例上,這也影響了現況。有鑑於此,開發MIPI RFFE v3.0的目的在於讓使用案例不僅局限於行動裝置,並針對當今3GPP 5G標準中定義的更高計時精準度和更短延遲時間,滿足一些前所未有的需求。
為了因應5G的需求,在更短時間內完成動態配置更改,最新推出的v3.0為介面的觸發器提供了多項增強措施。各種觸發器可用於讓RF子系統能夠在極嚴時間控制下配置多部RF裝置,以及在一部從屬裝置內或跨多部裝置間同步暫存器設定變更:
・定時觸發器(Timed Trigger):
可為無數使用中的載波聚合組態提供更嚴格的同步時間控制(圖2)。
讓多項控制功能可重新映射至特定的延伸觸發器(圖3)。
增加RF控制系統中可用的獨特觸發器的數量。延伸觸發器的數量在RFFE v3.0中有所增加,帶來比以往更加複雜的無線電基礎架構。
觸發器會交互作用,為5G不斷擴展的所有頻帶範圍快速設定並靈活地重新設定RF前端。舉例而言,對於連續(Back-to-back)觸發器操作,MIPI RFFE v3.0將計時精準度改善了20倍。如此一來,新版規格的設計目的便在於提升通量效率,減少封包延遲和錯誤,協助確保5G裝置能夠在關鍵顧客和商業功能的核心提供高效能RF功能。
此外,有了v3.0帶來的靈活度,設計系統時也能減少RF面板上的RFFE匯流排數量。介面的可映射觸發器會啟動動態重新映射,以觸發作業來處理隨著逐步增加的潛在RF頻帶數量而增加的上行和下行載波聚合組數量。頻道已經過最佳化,提升了裝置的使用率。另外,所有控制皆集中在單一匯流排內,插腳便被保留在主要基頻收發機上。由於需要協調的不同RFFE匯流排數量變少,軟體因此也可能獲得簡化,進而全面節省成本。
實際標準
5G的實踐是個過程,現今仍僅在非常早期的階段。MIPI RFFE v3.0推出的功能,目的在於讓RF系統設計師能夠把握5G帶來的第一個主要效益,也就是6GHz以下網路頻段的頻率範圍1(FR1)。v3.0讓人們能夠快速、靈活、半自動化和全面地控制多種獨立RFFE子系統,為主流RF市場提供了所需功能,推動當今5G部署的蓬勃發展。
v3.0也相容於先前的RFFE版本,因此系統設計師無需更改MIPI RFFE之實體層。
這是一項關鍵特色,因為RFFE規格廣受仰賴,市場上早有一個龐大的採用者和裝置生態系。RFFE確實已成為RF產業的明確主力。回顧2008年,MIPI RF前端控制工作組開始研發工作時,各裝置仍使用多種方法來管理前端。然多虧過去十年將MIPI RFFE作為中心實際標準,RF技術再也不是一盤散沙。 工作組會持續努力增加新功能,讓使用者社群脫穎而出,收穫益處。事實上,下一代RFFE規格已開始研發,以支援極具時效性的RF前端控制需求,配合5G的大規模多輸入多輸出(MIMO)、在毫米波(24.25GHz至56GHz)頻段中運行的5G新無線電(NR)頻率範圍2(FR2)以及全球正在進行的下一階段5G部署,做好充足準備。
附圖:圖1 5G手機射頻前端設計
圖2 定時觸發器操作概覽
・可映射觸發器(Mappable Trigger):
圖3 可映射觸發器應用範例
・延伸觸發器(Extended Trigger)
資料來源:https://www.2cm.com.tw/…/…/97EE654D60D24D2FB5CA11FC933F8B2D…