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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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  • LTE负荷均衡导读
    LTE负荷均衡功能是用来平衡LTE小区间、频率间以及不同无线系统之间(比如LTE和UMTS)的负荷,从而提高LTE系统的稳定性。负荷均衡功能根据服务小区和其邻区负荷状态合理分配小区间的用户,平衡整个系统的性能从而有效地使用系统资源,以提高系统的容量和稳定性。
    LTE负荷均衡导读
  • 【SPN管控新势力】TCP异常流诊断分析
    《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。该系列图文分为两大篇章,分别介绍SPN端到端智能运维和日常运维实用技巧,旨在帮助技术专家和维护工程师快速了解并高效使用5G承载网络,提升网络维护质量和效率。特别介绍了TCP异常流诊断分析功能,并鼓励读者关注更新。
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    02/21 10:55
    【SPN管控新势力】TCP异常流诊断分析
  • 一文读懂-48V通信直流电源系统!
    本文介绍了-48V通信直流电源系统的基本概念及其重要性。详细阐述了其组成结构,包括交流配电单元、整流模块、直流配电单元和蓄电池组,以及监控模块的功能。文章还解释了为何通信设备采用-48V而非220V供电的原因,涉及历史、安全和正极接地设计等方面。最后,通过模块化和智能监控的特点,展示了-48V通信电源系统的灵活性和稳定性,适用于各种通信设备。
    一文读懂-48V通信直流电源系统!
  • 信号不好?可能是电梯在“吃”你的信号!
    电梯为何成为“信号杀手”?揭秘背后的科学原理与解决策略
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    02/12 13:49
  • 通信电源中的“大厨”:开关整流器
    开关整流器作为通信基站和数据中心的核心供电设备,扮演着“电力改造大厨”的角色,高效地将电网的交流电转换为稳定的直流电,满足通信设备的需求。其特点包括高能量转化效率、小巧的设计、智能化管理和可靠的性能。随着技术进步,未来的开关整流器将更加环保、紧凑且具备更高的智能化水平。
  • 基站也会“摸鱼”?揭秘5G网络深夜智能休眠术
    5G基站节能技术概述:通过核心网策略控制(PCF)实现基站按需作息,降低能耗同时保证用户体验。具体措施包括浅度休眠、深度休眠和极致节能模式,借助大数据和AI预测性唤醒及业务触发即时唤醒确保服务连续性。此外,还涉及核心网自身云化节能、与承载网协同以及与终端侧联动,共同构建绿色节能生态系统。
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    02/05 09:24
  • DPU:数据中心的隐形引擎
    DPU,即数据处理器,作为数据中心中的智能处理单元,负责处理网络、存储、安全等基础设施任务,减轻CPU负担,提高系统效率和稳定性。其核心价值在于智能卸载和加速处理,包括网络处理加速、存储虚拟化与加速、安全隔离与加密、资源虚拟化与管理以及可观测性与监控。DPU广泛应用于云计算、企业数据中心、高性能计算、边缘计算和电信网络等领域,助力数据中心实现高效、低延迟、高安全运行。随着全球数字化进程加速,DPU市场预计将迎来爆发式增长,并有望成为未来计算架构的重要组成部分。
  • 移动通信编码大全
    本文介绍了移动通信中的几个重要编码及其作用,包括MCC和MNC用于识别国家和运营商,PLMN用于区分运营商网络,IMEI作为设备的唯一标识,IMSI和MSISDN作为用户身份凭证,以及SUPI、GUTI和SUCI用于隐私保护。这些编码共同保障了移动通信的安全性和高效性。
  • 边缘计算与5G:如何让设备更“聪明”?
    从高清视频的即点即播,到工厂机器人间的精准协同,再到自动驾驶汽车的瞬间决策,我们正生活在一个设备响应越来越“聪明”的时代。这背后的关键驱动力,并非仅仅是5G或边缘计算任一单项技术的突破,而是依托多接入边缘计算(MEC)这一核心架构,两者实现的深度融合。MEC是5G网络原生能力的延伸,它将算力、智能和应用从遥远的云端“下沉”到网络边缘,真正赋予了设备本地化的“智慧大脑”。
    边缘计算与5G:如何让设备更“聪明”?
  • qNCR产品——让信号变更好
    qNCR是一种基于3GPP R18标准的新型中继方案,适用于地下停车场、电梯等封闭场所的信号覆盖优化。其特点包括:简易部署:无需BBU、RRU、光纤,适合多种场景。灵活频段选择:支持多频段工作,优化终端性能。闭环功率控制:动态调整发射功率,兼顾覆盖效果。自激规避与干扰抑制:具备隔离度监测与智能调度功能。
  • 从“瞎子摸象“到“火眼金睛“:深度学习这场魔术,如何让机器读懂世界?
    深度学习是一种通过大量样本训练机器识别复杂模式的技术,类似于教孩子识物的过程。其核心是神经网络,能够自动提取特征并进行高效分类。深度学习不仅应用于图像识别,还能处理语言和其他类型的数据,广泛应用于医疗、自动驾驶等领域,改变了人们的生活方式。
    从“瞎子摸象“到“火眼金睛“:深度学习这场魔术,如何让机器读懂世界?
  • 【秒懂承载】热点技术名词 -“MACsec”
    MACsec是一种基于OSI第二层的数据链路层安全协议,通过加密、完整性校验和身份认证,为数据链路层传输提供端到端安全保护。它适用于多种场景,如金融、医疗、政企专线和数据中心,以增强数据传输的安全性。MACsec的优势在于其高性能、低时延和大容量特性,并支持多种加密算法以适应不同的安全需求。
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    2025/12/30
    【秒懂承载】热点技术名词 -“MACsec”
  • 从火花到星河:一场跨越百年的电波旅行(探索无线电技术的起源)
    无线电技术起源于19世纪末,由多位科学家共同推动。奥斯特发现电流的磁效应,法拉第揭示电磁感应现象,麦克斯韦预言电磁波存在。赫兹通过实验验证了电磁波的存在,并将其应用于现代通信技术,如汽车遥控钥匙。马可尼实现了越洋电报,标志着无线电通信时代开始。二战后,无线电技术广泛应用于民用领域,催生了广播、电视等行业。如今,无线电技术在智能工厂等领域发挥重要作用。然而,随着无线通信的发展,频谱资源的合理管理和合法使用变得尤为重要,否则会影响公共通信安全。
    从火花到星河:一场跨越百年的电波旅行(探索无线电技术的起源)
  • M6000-S下挂OLT闪断问题分析
    故障现象:BRAS设备下挂的OLT管理出现闪断现象,未影响OLT下挂用户上网;故障发生时,OLT设备无告警,流量无明显异常。故障分析:OLT闪断的原因可能是链路问题、OLT设备问题或M6000-S BRAS设备问题。故障处理:通过路由追踪发现故障原因在于BRAS设备学习的路由路径中只有一条有效路由,且在故障BRAS设备上配置了maximum-paths 8,导致链路中断后OLT脱管。故障总结:不同厂商的OLT管理轮询机制不同,某些厂商的OLT轮询时间较短,容易引发OLT脱管问题。
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    2025/12/24
    OLT
  • 为什么自动驾驶车有时“看不见”你?
    自动驾驶面临传感器数据冲突问题,依靠5G通信与边缘计算实现“群体感知”,增强AI司机的感知能力,使其具备“分布式感知”能力,从而解决复杂路况下的判断难题,推动自动驾驶迈向更高水平。
    为什么自动驾驶车有时“看不见”你?
  • 【SPN管控新势力】SR-Policy业务路径管理
    《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,分别介绍SPN端到端智能运维和日常运维实用技巧,详细介绍了ZENIC ONE SPN管控新势力SR-Policy业务路径管理等功能。
  • 服务器在升级RAID卡固件版本后无法正常启动
    在使用Unikits工具升级RAID卡固件版本后,服务器无法正常启动并进入救援模式。经检查发现新增了一个虚拟磁盘占用盘符sda,导致系统引导失败。解决方法是通过默认账户和密码登录服务器BMC Web门户,检查并调整HD实体装置和远程KVM HD实体装置的配置至0,然后重启服务器进行验证。如果问题仍未解决,则需要联系技术支持工程师寻求进一步帮助。
  • 关闭服务器VNC服务
    针对R5300 G4至R8500 G4X系列服务器,可通过IPMI命令或BMC Web门户关闭VNC服务。具体步骤包括使用ipmitool工具执行特定命令或登录BMC Web门户,选择“设置→服务”,禁用VNC服务并保存更改。
  • 信号满格却网速不快?揭秘影响上网体验的几大关键因素
    文章探讨了影响手机上网体验的几个常见原因,包括信号满格不代表网速快、人多导致网速下降、建筑物阻挡信号、手机自身限制等因素。作者还提供了改善上网体验的小技巧,如调整位置、重启设备、使用Wi-Fi而非蜂窝网络等。最终强调了技术虽重要,但现实陪伴更为珍贵。
    信号满格却网速不快?揭秘影响上网体验的几大关键因素
  • 鹰眼视觉 VS 雷达感应:谁才是智能驾驶的“火眼金睛”?
    在智能驾驶技术飞速发展的今天,车辆的 “感知系统” 就像人类的眼睛,决定着行车安全与智能体验。其中,鹰眼视觉和雷达感应是两大核心技术路线,它们各有所长,也在实际应用中互补协作。今天,我们就来深入解析这两种技术的奥秘。
    鹰眼视觉 VS 雷达感应:谁才是智能驾驶的“火眼金睛”?

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