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中兴通讯股份有限公司,是全球领先的综合通信解决方案提供商,中国最大的通信设备上市公司。主要产品包括:2G/3G/4G/5G无线基站与核心网、IMS、固网接入与承载、光网络、芯片、高端路由器、智能交换机、政企网、大数据、云计算、数据中心、手机及家庭终端、智慧城市、ICT业务,以及航空、铁路与城市轨道交通信号传输设备。 收起 展开全部

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  • 专治高铁信号差:一文看懂“比萨天线”
    经常坐高铁的朋友,都知道高铁上的手机信号很差——刷视频突然卡顿、打游戏频繁掉线、语音通话断断续续……明明手机信号满格,网速却十分拉跨。
    专治高铁信号差:一文看懂“比萨天线”
  • 开启数智化铁路新纪元:5G-R 技术
    坐高铁时,你是否好奇列车如何实现精准调度、轨道状态如何实时监测、车厢里的高速WiFi从何而来?其实,这一切都离不开铁路专用的“通信神经”——5G-R。它不是我们手机常用的公网5G,而是专为铁路量身定制的新一代移动通信系统,藏着铁路安全、高效运行的核心密码。今天,我们就用最直白的语言,带你彻底搞懂5G-R。
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    07/30 13:09
    开启数智化铁路新纪元:5G-R 技术
  • WAIC 2026直击:燧原“正交+Cable-tray”双线布局超节点,前瞻光互连
    燧原科技在WAIC 2026上展示了两款超节点解决方案:“正交架构”的云燧ESL64-O和“Cable-tray”方案的云燧ESL64-C。正交架构通过背板连接器传输信号,保证高速率下的信号完整性,而Cable-tray方案则使用铜缆连接,工艺成熟且标准,适合当前市场需求。燧原科技还展示了NPO光互连原型系统,支持硅光和VCSEL方案,旨在解决铜缆带来的信号完整性问题和功耗问题,但目前尚未达到大规模商用阶段。
    WAIC 2026直击:燧原“正交+Cable-tray”双线布局超节点,前瞻光互连
  • 1.6米仅30公斤,肌腱如何重塑人形机器人?
    中兴通讯发布的“中兴星仔”是一款轻量化全尺寸人形机器人,采用腱绳驱动技术,实现了低自重和高效能。腱绳驱动通过将驱动单元集中并利用柔性绳索传递动力,显著减轻了机器人的质量和惯量,提高了响应速度和安全性。尽管腱绳驱动具有轻量化、仿生和空间布局灵活的优点,但也面临着寿命短、负载能力和装配控制复杂的挑战。随着新材料和技术的发展,这些短板有望得到改善,腱绳驱动在未来仍具发展潜力。
    1.6米仅30公斤,肌腱如何重塑人形机器人?
  • AI算力竞争进入系统时代!中兴OEX超节点发布,重新定义AI工厂底座
    赵俊达和漠影在文章中讨论了今年WAIC上备受瞩目的超节点概念及其对AI基础设施的影响。他们指出,随着万亿参数模型的出现,传统的GPU性能瓶颈凸显,超节点的概念应运而生。中兴在其“极致协同 沪筑生态”全栈智算生态论坛上发布的新一代OEX超节点,提供了面向系统时代的一种解决方案。 文章详细介绍了OEX超节点的设计理念和技术特点,强调了其在降低总拥有成本方面的优势,以及如何通过开放架构实现多厂家GPU的兼容。此外,中兴还联合多家国产AI基础设施企业推出了基于OEX+dOCS架构的Matrix超节点,展示了光电融合超节点的技术突破。 最后,文章总结了中兴在AI领域的战略布局,涵盖了从底层的核心能力层到终端的应用层,旨在打造一套完整的AI基础设施体系,推动AI技术的实际应用和产业发展。
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    07/20 22:20
  • 从4G到6G,看AI如何重塑通信网络
    AI与通信的深度融合经历了从4G到6G的多个阶段,从最初的辅助统计工具到现在的全链路智能升级,AI的角色不断进化,从工具外挂到核心能力,再到底层基座。AI不仅提升了网络性能和用户体验,还推动了通信网络向智能化、自愈化的方向发展。未来,通信网络将与AI深度融合,构建起一个智慧、高效、绿色、可靠的数字基础设施,助力数字经济和社会智能化转型。
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    07/20 13:49
    AI
    从4G到6G,看AI如何重塑通信网络
  • 【秒懂承载】热点技术名词 -“LPO/NPO/CPO”
    LPO、NPO和CPO是应对数据中心、AI集群和高性能计算中的功耗、带宽与成本瓶颈而兴起的三种先进光模块封装与集成技术。LPO通过移除DSP,降低功耗并保持兼容性;NPO则缩短电链路,减少损耗并允许光引擎独立更换;CPO实现了芯片级光电深度集成,是最高的集成度和技术成熟度。这些技术分别适用于不同场景,共同推动AI算力网络的持续演进。
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    07/14 14:48
    【秒懂承载】热点技术名词 -“LPO/NPO/CPO”
  • 5G-A NTN R19新技术简介
    NTN(Non-Terrestrial Network)非地面网络,包括多种高度飞行器,航天器共同构成的网络。 当前,NTN应用最热门的场景,主要是针对卫星通信网络,包括低轨卫星,中轨卫星和高轨卫星(地球同步卫星)等。 3GPP标准组织从R15/16版本开始就进行NTN相关研究工作在R17中正式进行NTN技术的标准化,在R18版本中增强。本文梳理了NTN在3GPP各版本中的支持情况,对最新协议版本
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    07/03 07:55
  • 你的手机信号是这样“翻山越岭”找到你的
    手机如何做到流畅播放短视频?答案在于复杂的信号传输过程。早上7:30,手机发出电磁波请求,经过基站接收、核心网处理、再到视频服务器,最终回到手机屏幕。即使你在移动过程中,信号也会自动切换至更强的基站,确保流畅体验。
    你的手机信号是这样“翻山越岭”找到你的
  • 手机和基站怎么“认人”?
    你有没有过这样的瞬间?站在拥挤的地铁站,所有人都在刷手机,但语音、视频从不串线。刚下高铁,手机几秒内从 “无服务” 变回满格 5G。无论你藏在城市哪个角落,电话一响,对方总能精准找到你。手机和基站之间没有一根实体线缆,它们怎么在看不见的电磁波海洋里,精准识别彼此、永不失联?
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    06/29 09:52
    手机和基站怎么“认人”?
  • 漫谈IPRAN网络演进
    IPRAN(IP无线接入网络)是移动4G/5G基站专用的高速网络,通过IP/MPLS路由器将基站信号和数据传回核心网,实现无线通信。其发展历程从3G时代的SDH/MSTP电路交换,到4G时代的IP化传输和MPLS分组交换,再到5G时代的智能确定性承载网和SR/SRv6分段路由。未来,IPRAN将向智能算力网络演进,支持6G需求。
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    06/19 08:06
    漫谈IPRAN网络演进
  • LTE大业务用户迁移导读
    本文介绍了大业务用户迁移功能的目的、原理及其三个主要阶段。通过识别并迁移上行或下行大业务用户至合适频点,优化网络资源分配,提升用户体验。具体分为用户筛选、邻区选择和迁移执行三步,并举例说明了实际效果显著改善网络性能和用户感知。
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    06/15 07:32
    LTE
    LTE大业务用户迁移导读
  • 要想上网快,选Wi-Fi还是5G?
    文章介绍了Wi-Fi与5G在网络传输过程中的不同之处及其带来的用户体验差异。通过详细解释数据传输路径、延迟因素以及两者的核心区别,作者指出Wi-Fi更适合于局域网环境,而5G则适用于广域网,具有更低的延迟和更高的稳定性。为了帮助读者做出明智的选择,文章提供了网速测试和应用测试两种方法来评估Wi-Fi和5G的实际表现,并强调最佳选择取决于具体的应用场景和个人需求。
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    05/28 13:50
    要想上网快,选Wi-Fi还是5G?
  • 手机是如何打电话的,你知道吗?
    手机通话和网络通话背后的通信原理揭秘:从声音和画面的传输机制到不同网络的选择,揭示了现代通信技术的精妙之处。
    1464
    05/28 13:49
    手机是如何打电话的,你知道吗?
  • 中兴OEX & H3C UniPoD:超节点技术对比
    超节点技术在AI领域成为“救命稻草”,解决传统服务器集群的计算与通信瓶颈。中兴OEX超节点采用“五芯混搭”方案,降低成本并提供高性能连接,适用于大规模分布式计算场景。H3C UniPoD S80000则主打极致性能,具备高密度、低时延特点,并支持智能化管理和高效训练。两者各有优势,满足不同客户的差异化需求,推动AI算力革命向前发展。
  • 【SPN管控新势力】分权分域管理
    《承载网ZENIC ONE SPN管控新势力》系列图文主要内容包括中兴通讯5G承载网管的端到端智能运维工具、日常运维亮点功能和操作技巧,旨在帮助技术专家和维护工程师快速掌握网管新功能,提升网络维护质量和效率,并增强个人技术能力。该系列图文分为两篇:第一篇讲解SPN端到端智能运维,第二篇分享SPN日常运维实用技巧,覆盖从安装、规划到优化的实际应用场景。
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    05/25 22:26
  • 在深海,在深空,该如何进行通信?
    本文介绍了两种极端环境下通信方式的不同特点。在深海,由于海水对电磁波的衰减,水声通信成为主要手段,通过声波在水中传播实现远距离通信。而在深空中,电磁波几乎无衰减,依靠深空网络实现全球覆盖的通信。尽管环境差异巨大,但人类通过技术创新解决了这些挑战,实现了深海和深空的有效通信。
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    05/24 09:55
    在深海,在深空,该如何进行通信?
  • 三分钟讲透“脉宽调制”
    脉宽调制(PWM)是一种通过调节通电时间占比(占空比)来控制平均输出能量的技术。适用于电机控制、LED调光、电源管理和音频输出等领域,具有高效节能、控制精确、电路简单和响应快的优点。然而,PWM频率过低可能导致频闪,且快速开关产生的电磁干扰可能影响精密设备。
    三分钟讲透“脉宽调制”
  • IPv6路由负荷分担未生效问题
    某局点使用ISIS+IBGP构建IPv6网络,IBGP路由未能形成负荷分担。经分析,原因是R1与R2的ISISv6邻居配置不当,导致互通loopback路由无法形成负荷分担。通过检查并补充配置maximum-paths命令于IPv6地址簇下,最终实现了路由负荷分担。 **关键词**: ISIS, IBGP, 负荷分担, IPv6, 邻居配置
    582
    05/14 15:25
  • 一分钟了解AAU超密组网
    在大型体育赛事、演唱会等场景中,数万观众集中于有限空间,对移动网络形成瞬时高并发访问压力。传统小T设备组网方案下在用户密度极高、业务突发性强、干扰剧烈的环境下,往往面临容量不足、体验下降的问题。AAU超密组网方案,正是为改善这一问题而提出的技术方案。
    1289
    05/05 09:55
    一分钟了解AAU超密组网

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