Какой дизайн Galaxy Note 8 вновь показан чехлами?

С приближением анонса Galaxy Note 8 в Сети все чаще появляются сообщения о нем и изображения нового девайса.

Новые рендеры во многом дополнительно «подтверждают» тот дизайн предстоящего фаблета, который пользователи уже видели.

Каким станет Galaxy Note 8 на этот раз — вновь показали рендеры от производителя чехлов.

Изображения достаточно большие и качественные, что, впрочем, еще не означает, что реальный фаблет будет именно таким. Когда уже представлены обе модели Samsung Galaxy S8, больше всего пользователи ждут новый флагманский фаблет от южнокорейского технологического гиганта — Samsung Galaxy Note 8.

И это значит, что в Сети постоянно появляются новые сообщения и «утечки», дающие предположительное представление о том, каким может оказаться новый девайс.

Традиционно «утечки» поступают в первую очередь от производителей чехлов, которым необходимо заранее знать размеры и расположение кнопок нового смартфона, для того чтобы подготовить свою продукцию к дебюту новинки.

На показанных изображениях видно, что в Galaxy Note 8, как и в Galaxy S8, нашел применение все тот же понравившийся пользователям Infinity Display.

Физическая кнопка Home на изображениях грядущего фаблета отсутствует, что также нисколько не удивляет.

На левом боку телефона расположились три кнопки, одна из которых, вероятно, предназначена для запуска цифрового ассистента Bixby от компании Samsung. Если посмотреть ниже, то виден привычный 3,5-миллиметровый джек для наушников. Кроме того, девайс оснащен также портом USB-C, видны решетка динамика и S Pen.

Еще интереснее выглядит задняя панель. На ней видна двойная камера нового фаблета, объективы которой расположены горизонтально. Камера укомплектована светодиодной вспышкой.Там же располагается и сканер отпечатков пальцев. Следует отметить, что ранее чехлы уже показывали двойную камеру и сканер отпечатков пальцев одного из самых ожидаемых публикой умных телефонов второй половины 2017 года. Двойная камера предстоящего к выпуску фаблета могла показаться в деталях на концепт-рендере.

Заметно, что светодиодная вспышка предстоящей новинки двойная. И она, и сама камера, и сканер отпечатков пальцев расположены достаточно высоко в один ряд.

Новые сообщения о Galaxy Note 8 указывают, что сканер отпечатков пальцев вряд ли будет дисплейным.

Ожидается, что новинка будет показана за несколько дней до начала выставки IFA, которая откроется в Берлине 1 сентября 2017 года. Соотношение сторон 6,3-дюймового QHD+ Super AMOLED-экрана нового фаблета может составить 18,5:9.

Девайс оснастят шестью гигабайтами ОЗУ. Galaxy Note 8 станет базироваться либо на том же чипсете Snapdragon 835, что и Galaxy S8, либо на Snapdragon 836, который, впрочем, еще не представлен.

Необходимо отметить, что аппаратная платформа от Qualcomm предназначается только для одной из версий каждого флагманского девайса Samsung. Эти версии предназначаются только для некоторых рынков, в числе которых и рынок США.

Для ряда рынков Европы и Азии предусматривается Galaxy Note 8 на базе Exynos 8895, собственного чипсета от компании Samsung. Взято с androidinsider.ru

Тенденции развития 5G сетей

Уже ни для кого не секрет, что с развитием систем беспроводной связи пятого поколения (5G) предлагается использование миллиметрового диапазона длин волн.  Не так давно для соединений точка-точка был стандартизирован E-диапазон, работающий на частотах 71-76 и 81-86 ГГц. Подробнее с его особенностями можно ознакомиться на сайте компании Huawei.

Темпы развития сетей пятого поколения настолько стремительные, что опережают все предыдущие поколения сетей 1G-4G. И если еще пару лет назад внедрение сетей пятого поколения планировалось на 2020 год, то буквально в прошлом году уже стало известно, что некоторые коммерческие сети начнут свою работу уже в 2018 году, опережая тем самым все прогнозы. Технологии  5G позволят обеспечить самые высокие скорости передачи данных, доступные на сегодняшний день. На рисунке 1 показана диаграмма сравнения технологий IMT-Advanced (4G) и IMT-2020 (5G).Диаграмма была разработана Международным союзом электросвязи (МСЭ), специализированным учреждением Организации Объединенных Наций по информационно-коммуникационным технологиям. Из диаграммы можно сделать вывод, что планируется значительное увеличение скорости передачи данных пользователей (почти на порядок для некоторых характеристик), а также значительное увеличение пропускной способности и зоны радиопокрытия. Для создания сетей следующего поколения потребуется не только реализация нового аппаратного и программного обеспечения, удовлетворяющего требованиям 5G сетей, но также возникает необходимость в разработке инфраструктуры для микроячеистых сетей, так как передача данных будет вестись, в том числе, и на маленьких дистанциях, на частотах до 100 ГГц.  До сетей пятого поколения основное внимание уделялось совершенствованию беспроводных устройств и интерфейсов, но с учетом того, что 5G в перспективе будет перекачивать гигабитный трафик, то остро также встанет вопрос об оптимизации работы всей сети в целом. Именно поэтому в последнее время мы так часто слышим об интернете вещей (IoT), облачных технологиях и пр. Они станут неотъемлемой частью стандарта 5G. Оптимизация коснется непосредственно транзитного узла, соединяющего базовую станцию сотовой связи с поставщиком Интернет-услуг (Fronthaul Aggregation на рисунке 2).Из рисунка 2 следует, что в соответствии с рабочим документом 5G, транзитная связь от абонента может быть реализована как по проводному каналу с помощью выделенной линии (медной или оптоволоконной) так и с использованием высокоскоростных беспроводных радиомостов (по топологиям точка-точка или точка-многоточка). Развертывание проводного транзитного пути в некоторых местах может быть довольно дорогостоящим и сложным техническим решением. Поэтому в 5G сетях предусмотрены «мультихоповые» (multihop wireless) беспроводные станции, способные обслуживать большие зоны покрытия. К тому же их использование позволит в дальнейшем быстро масштабировать участки сети. В перспективе помимо беспроводных технологий радиодиапазона в 5G планируется использовать оборудование АОЛС (атмосферные оптические линии связи). Но все же основную нишу в 5G сетях займет E-диапазон (E-Band). На рисунке 3 показаны характеристики E-диапазона в сравнении (по скорости передачи данных и расстоянию) с другими технологиями связи:Оптоволоконная связь обеспечивает скорость передачи данных до 10 Гбит/сек, а достоинством беспроводных сетей E-диапазона является то, что по скорости соединения они приближаются к скорости передачи данных по волокну. Для этого нужно располагать беспроводное оборудование на прямой видимости и использовать высоконаправленные антенны, имеющие узкую ширину луча диаграммы направленности, что минимизирует помехи для соседнего оборудования, работающего в том же диапазоне частот. Для работы оборудования в E диапазоне международный союз электросвязи ITU выделил частоты: 24.25-27.5, 37-40.5, 42.5-43.5, 45.5-47, 47.2-50.2, 50.4-52.6, 66-76 и 81-86 ГГц. Интересно отметить тот факт, что исторически сложилось так, что системы связи, работающие в указанном диапазоне частот, были разработаны для военных целей, а также для космической связи. Поэтому довольно удивительно сейчас то, что этими диапазонами теперь «делятся» с телекоммуникационными компаниями и частными лицами.

Новая технология OAM в 5G

Для специалистов в области беспроводной связи не секрет, что существующие на сегодняшний день способы увеличения скорости передачи данных реализуются по большей части программно (это технологии цифровой обработки сигналов, мультиплексирования и пр.). В каких-то аспектах горизонт вычислительных ресурсов достигнут, в связи с чем, большой интерес разработчиков стандартов связи направлен в сторону аппаратного увеличения скорости передачи. Среди прочих, в последнее время наибольшее внимание специалистов сосредоточено вокруг относительно новой технологии OAM (Orbital Angular Momentum). OAM — это технологии мультиплексирования с разделением по орбитальному угловому моменту (ОУМ в русскоязычной литературе), которая ранее уже рассматривалась нашими коллегами [2]. С помощью OAM сигналы можно детектировать по их «закрученности». Сигналы с разной степенью завихрения принадлежат разным информационным потокам.

Интерес к OAM вызван неспроста, ведь в перспективе она может стать неплохим дополнением к многоантенным системам MIMO, позволившим в свое время многократно увеличить доступные скорости передачи данных в радиодиапазоне. И на сегодняшний день накопилось довольно много практических примеров удачной реализации этой технологии. В 2012 году на основе OAM была реализована атмосферная оптическая линия связи на длине волны 1550 нм, которая обеспечила скорость передачи данных в 2.56 терабита в секунду на расстоянии в 1 метр. Примерно в то же время аналогичный эксперимент с применением OAM был реализован на частоте 2.414 ГГц на основе беспроводной технологии Wi-Fi. Достигнутая дальность связи составила 442 метра. Также встречаются варианты реализации OAM на частотах 60 и 28 ГГц.

Пока что демультиплексировать OAM сигнал довольно сложно, так как в процессе распространения сигналы OAM быстро разделяются в пространстве и в конечном итоге их трудно собрать и разделить. В оптическом диапазоне для разделения сигналов используется метод сортировки мод, но затраты на его реализацию довольно материальнозатратны. Описанные эксперименты с удачной реализацией OAM за последние 5 лет сведены в таблицу ниже.

Таблица 1 – Демонстрация эволюции «закрученных» волн в связи за 2012-2017 года

Год Диапазон* Дистанция Скорость Ссылки на лит-ру
2012 2.414 ГГц 442 м 3
2012 1550 нм 1 м 1.37 Тбит/сек 4
2014 28 ГГц 2.5 м 32 Гбит/сек 5
2014 532 нм 3000 м 4 пикселя/сек 6
2014 8.3 ГГц 375 Мбит/сек х2 7
2016 60 ГГц 0.15 м Гбод 8
2017 71-76 ГГц 2 м 3 Гбит/сек 9

* Диапазон частот указан в ГГц для радиодиапазона и в нанометрах для оптического

На методах генерации OAM сигналов останавливаться не будем, отметим лишь, что в ранее указанной статье, опубликованной на nag’e, приводились примеры реализации антенной системы для генерации сигналов такого типа. Один из наиболее очевидных вариантов – это конструктивное изменение зеркальной антенны, приводящее к «закручиванию» радиоволны, как показано на рисунке 4 ниже:Также отметим, что реализаций антенн, генерирующих OAM, уже сделано довольно много и первое упоминание о них встречается в 1996 году в [10]. Сегодня на предмет использования «закрученных» радиоволн для увеличения пропускной способности канала связи идут большие споры. Одни специалисты довольно оптимистично смотрят на OAM и пророчат ей большое будущее при работе совместно с MIMO, или предполагают даже вытеснение этой технологии. Другие же полагают, что существует ряд причин, по которым применение OAM невозможно в радиодиапазоне, среди них: многолучевое распространение сигнала, необходимость точной фокусировки луча и пр.

Несмотря на споры нельзя не заметить, что Метод Южной Калифорнии, описанный в статье [1] по приему «закрученных» волн на приеме и преобразование волны обратно в плоскую, является довольно хорошим решением, так как прием сигнала может осуществляться стандартной не модифицированной под OAM антенной. Да и дальность связи приличная, почти полкилометра, что является довольно хорошим результатом для тестового прототипа беспроводного антенного тракта.

E-диапазон в 5G сетях

Е-диапазон представляет собой спектр электромагнитно излучения, лежащего в частотном диапазоне от 60 до 90 ГГц, рисунок 5:
В США уже выделены для коммерческого использования полосы частот, лежащие в диапазонах 71-76, 81-86 и 92-95 ГГц. А для частного использования могут быть использованы частоты 76-81 гигагерцового диапазона. Системы связи, работающие в E-радиодиапазоне, планируется использовать для организации последней мили в тех местах 5G сетей, где прокладка проводной гигабитной линии связи будет довольно дорогостоящим решением (это районы со сложными горными и водными участками). Так как радиосигналы этого диапазона быстро затухают при отражении от препятствий, то реализуемая топология подключения оборудования – исключительно «точка-точка». Над развитием беспроводных сетей 5G в этом направлении уже работают такие крупные телекоммуникационные компании как Ericsson, Huawei, NEC и Nokia.

Еще несколько лет назад никто и не мог представить себе, что беспроводную связь будут сравнивать по скорости подключения с оптическим волокном. Сейчас же полосу частот 70-80ГГц всерьез собираются использовать на узких участках сети в качестве замены оптоволоконного подключения со скоростью передачи данных до 3 Гбит/сек. Кроме того, беспроводное решение является еще и более экономичным по сравнению с прокладкой оптики.

Компании-поставщики Ericsson и Fujitsu уже успешно выпускают радиостанции E-диапазона. На рисунке 6 пример этого оборудования — Ericsson MINI-LINK PT 6020 от компании Ericsson, реализующий соединение на скорости 1 Гбит/сек и поддерживающий модуляцию до 64 QAM.Для организации трехгигабитного подключения параболическая антенна должна быть установлена на прямой видимости, иметь высокий коэффициент усиления (> 30 дБ, у примера на рисунке выше 44 дБ) и ширину луча около 1 градуса. Аналогом этой антенной системы является Fujitsu’s BroadOne GX4000.

Сегодня уже идут тестирования на предмет применения OAM модуляции совместно с этими антеннами.

Заключение

OAM модуляция является одним из многих методов, которые будут использоваться для достижения требуемой для 5G сетей пропускной способности  и увеличения скорости передачи данных. Многие аспекты этой технологии еще требуют ряда теоретических и практических решений, начиная от генерации «закрученного сигнала» и заканчивая его обнаружением и минимизацией потерь. Несмотря на мнения некоторых скептиков на предмет этой технологии, довольно крупные компании уже начали работу по созданию оборудования под OAM, поэтому мы склонны думать, что «закрученные» радиоволны займут определенную нишу в 5G сетях и станут неотъемлемой частью технологий, позволяющих организовывать беспроводную связь на гигабитных скоростях.

Частные микроволновые радиосети: миллисекунда за $100 млн

В мире коммерческих телекоммуникаций есть особые магистральные каналы, про которые мало что известно, а их владельцы никогда себя не афишируют. Это частные микроволновые радиосети ценой в десятки миллионов долларов и тянущиеся порой на сотни километров. Нет, по ним не шлют секретные письма между корпорациями, и через них не смотрят Ютуб дети олигархов. У этих сетей гораздо более необычное предназначение — получить из офиса биржевого брокера и как можно быстрее передать торговому роботу на бирже команду по покупке или продаже акций, облигаций и иных активов.

Миллисекунда за $100 млн
«1 (одна) миллисекунда выигрыша в скорости реакции торгового робота на бирже приносит до 100 миллионов долларов профита в год для крупной брокерской компании», — эта цитата из Information Week Magazine хорошо известна всем, кто, так или иначе, имеет дело высокочастотной торговлей (англ. High-frequency trading, HFT).

Забудьте о классических голливудских сценах с Уолл-стрит, где взволнованные парни неотрывно следят за экранами с котировками и истерично кричат сразу в несколько телефонов. Во многом, это уже просто антураж.

Сегодня HFT — это основная форма торговли на финансовых рынках, в которой технологическая гонка и алгоритмы используются для быстрой торговли ценными бумагами. В HFT используются специальные торговые стратегии, при которых компьютеры покупают и продают позиции в течение милли- или даже микросекунд. Основная технологическая стратегия HFT состоит в том, чтобы разместить сервер с торговым роботом прямо в дата-центре биржи в режиме co-location. В алгоритме робота уже заложены определенные стратегии, по которым происходит торговля. Таких стратегий и их вариаций довольно много, и, к слову, углубление в теорию и практику алгоритмов высокочастотной торговли выходит за рамки статьи.

Однако на рынке всегда происходят те или иные события, порой неожиданные, — например, непредвиденное решение ФРС или ЕЦБ, обвальные или необычно высокие результаты торгов на биржах в других городах и странах и др., — ранний анализ которых позволяет выдать роботу внешнюю команду на выбор между несколькими возможными стратегиями. Это называется «арбитраж задержек» (latency arbitrage), при котором высокочастотный трейдер получает преимущество за счет более раннего доступа к рыночной информации, ее скорейшего анализа и воплощения в прибыльную торговую операцию.

Разумеется, исполнение стратегии арбитража задержек требует целого комплекса сверхбыстрых аппаратных и программных средств, в которых кроме частных микроволновых радиосетей используется специализированное ПО, серверы, сетевые карты и коммутаторы с характеристиками Low Latency (низкими задержками). В большинстве случаев анализ рыночного события происходит в дата-центрах на территории брокера. Поэтому частные микроволновые радиосети используются на двух этапах процесса — как можно быстрее сообщить брокеру о рыночном событии, и как можно быстрее передать команду торговому роботу после анализа события.

Индейский семафор 21-го века

По принципу действия частные микроволновые радиосети являются радиорелейными линиями, и в чем-то похожи на древний индейский семафор из костров на вершинах холмов, когда сообщение передается по цепочке. Точно также, дистанция разбивается на множество участков или на профессиональном сленге «пролетов» (по-английски – хопов, hops) от нескольких километров до нескольких десятков километров, в зависимости от частотного диапазона используемого оборудования. На каждой опорной точке (мачте, крыше) устанавливается по 2 радио, каждое из которых «смотрит» в свою сторону, получает и передает данные на следующую опорную точку.

Зачем так сложно? — спросят многие. Не проще ли использовать оптический кабель? Однако когда речь идет о фантастической цене всего одной миллисекунды, приходится вспомнить физику, и узнать, что данные по радио в воздухе распространяются со скоростью света (~300 тыс. км/сек), в то время как данные по оптическому кабелю идут гораздо медленней, «всего лишь» со скоростью около 200 тыс. км/сек. Сказывается преломление и отражение лучей в такой среде как стекло.

При этом радиорелейные линии можно строить практически по прямой линии между пунктами назначения, в то время как кабель неизбежно будет следовать топологии колодцев, туннелей, мостов, шоссе, ж/д полотна и т.п., и в результате его общая длина будет как минимум в несколько раз больше, чем дистанция для радиосигнала. Кроме того, пакеты, путешествующие по оптике, будут проходить обработку сетевым (каналообразующим, маршрутизирующим) оборудованием (вычисление маршрута, буферизация). Это оборудование само по себе дает значительные задержки (миллисекунды), а кроме того, любой маршрутизатор может послать пакеты каким-либо окружным путем. Иначе говоря, к тому моменту, когда данные по кабелю доберутся до биржи, все самое интересное и прибыльное будет уже куплено или продано.

Для частных микроволновых радиосетей используется особое радиорелейное оборудование, разработанное для передачи сигналов с минимальными задержками. К примеру, типичной величиной для Low Latency радиомоста является задержка в 50 нс (50 наносекунд), в то время как обычные коммерческие радиомосты выдают задержку в 1000 раз больше, порядка 50 мкс (микросекунд). Задержкой оборудования считается время между входом пакета на радиорелейную станцию «А» и выходом из порта другой станции «В» при нулевой дистанции. На реальной трассе задержка состоит из задержек в каждой из радиорелейных станций, плюс задержка на прохождение радиосигнала по трассе.

В мире число производителей, которые умеют выпускать гигабитное радиорелейное оборудование класса Low Latency, рассчитанное для применения в радиосетях для высокочастотной торговли, можно пересчитать по пальцам одной руки. Как правило, такое оборудование — одна из модификаций радиорелейной линии общего назначения, в которой используются компоненты с минимальными задержками, а также по максимуму обрезаны все сервисные и вспомогательные функции, влияющие на время прохождения сигнала. Также важно наличие у «Low Latency радиомоста» интерфейса 1G или 10G, чтобы минимизировать задержки при стыковке с сетевым коммутатором дата-центра.

Сцены из войны миров

В начале 2017 года власти английского графства Кент получили заявку на разрешение строительства гигантских 300-метровых вышек на берегу Ла-Манша. Это не было декорациями к очередной экранизации «Войны миров», все гораздо прозаичнее. Как пишет Financial Times, парочка богатых американских трейдеров решила проложить новую микроволновую радиолинию между биржами Франкфурта и Лондона, и потратить баснословные суммы ради выигрыша в пару миллисекунд для своих торговых роботов.

Ofcom, телекоммуникационный регулятор Великобритании, подтверждает «повышенный спрос» на лицензии для частных сетей передачи данных, принадлежащих трейдерам высокочастотной торговли. Более 750 лицензий на радиочастотный спектр используются для целей HFT-торговли в Великобритании, и многие телеком-операторы, обслуживающие брокерские компании, конкурируют на одних и тех же направлениях радиоволновых трасс.

Еще более футуристической выглядит картина с гонкой технологий HFT-торговли в США. К примеру, по сведениям экспертов из Калифорнийского университета, сегодня десятки частных микроволновых сетей соединяют финансовые центры Чикаго и Нью-Йорка, и каждая новая сеть знаменует собой очередной рывок в снижении времени на прохождение сигнала. Общие инвестиции в такие сети всего между двумя биржами эксперты оценивают в полмиллиарда долларов.

Вместо заключения

Можно по-разному относиться к высокочастотной биржевой торговле. Многие эксперты считают это примером бесполезной траты ресурсов, которые можно было бы направить на более значимые для людей цели. Другие менее категоричны в выводах, считая, что как и гонка вооружений, соревнование технологий HFT-торговли двигает вперед прогресс. Такое оборудование со временем дешевеет и приходит в иные отрасли, где все-таки начинает приносить пользу обществу.

К слову, считается, что HFT-торговля не ущемляет права обычных «долгосрочных» инвесторов. Для них, все эти технологические войны — исключительно междусобойчик биржевых трейдеров. Какая разница, сколько миллисекунд идет сигнал от брокера до биржи, если обычный гражданин, как правило, собирается продать свои акции, лишь через несколько лет после покупки. Взято с nag.ru

Техническое обслуживание аппаратов для сварки оптоволокна

Сварка оптики – это достаточно сложный и высокотехнологичный процесс, в ходе которого между собой свариваются оптические волокна с помощью высокой температуры. Сваривание оптических волокон осуществляется с помощью специальных устройств – сварочных аппаратов для сварки оптоволокна.

Сварочный аппарат для оптических волокон – один из самых сложных и дорогих инструментов монтажника ВОЛС. Данный прибор, позволяет в автоматическом режиме обеспечить процесс сведения (юстировки) и сварки волокон с последующей фиксацией сваренного волокна в гильзе КЗДС для предотвращения его поломки. От того, насколько качественно и быстро работает сварочный аппарат, какие дополнительные функции и опции имеет – напрямую зависит скорость сдачи ВОЛС в эксплуатацию.

Одним из самых эффективных и наиболее простых способов добиться высокого качества сварки и долгой жизни сварочного аппарата – это правильная эксплуатация, поддержание аппарата в чистоте, и главное, своевременное техническое обслуживание сварочного аппарата.
Для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу, сварочный аппарат необходимо регулярно проверять и проводить регламентное техническое обслуживание не реже раза в полгода или каждые 1500 сварок.

В целом техническое обслуживание сварочного аппарата включает в себя несколько этапов:

  • Комплексную диагностику технического состояния;
  • Чистку аппарата и его компонентов снаружи и внутри;
  • Настройку ключевых блоков и узлов сварочного аппарата;
  • Регулировку большого количества параметров, обеспечивающих качественную и правильную работу сварочного аппарата;
  • Настройку оптической системы;
  • Замену электродов (при необходимости);
  • Итоговую проверку на соответствие аппарата заявленным техническим характеристикам и соответствие качества сварки паспортным требованиям с помощью рефлектометра;

Рассмотрим каждый из этапов проведения технического обслуживания более подробно на примере одного из реальных случаев.

После того, как сварочный аппарат попадает на стол к инженеру, проводится детальный и подробный осмотр аппарата с целью определения текущего технического состояния оборудования. Так же осматриваются основные блоки устройства на предмет загрязнения.

Сразу же в ходе внешнего осмотра мы увидели, что оборудование имеет сильные внешние загрязнения, так же отсутствуют крышки кронштейна дисплея. Их отсутствие может вызвать случайное повреждение дисплейного шлейфа.

Закончив внешний осмотр переходим к осмотру внутренних узлов и компонентов устройства: обнаруживаем загрязнение механизма юстировки, V-образных канавок, оптической системы и зеркал.

После оценки внешнего и внутреннего состояния аппарата необходимо провести программную диагностику оптической системы на наличие пыли. Сварочный аппарат может диагностировать и анализировать текущее состояние оптической системы выделяя все посторонние объекты.

В нашем случае мы увидели, что на матрице Y-проекции имеется пыль. Это существенно сказывается на качестве сварки и достоверности оценки потерь на сварном шве. Если не проводить своевременную чистку и техническое обслуживание сварочного аппарата – линзы оптической системы могут прийти в полную негодность для нормальной эксплуатации и может потребоваться их замена. На фото пример загрязненной линзы.

Чтобы подобраться ко всем ключевым узлам сварочного аппарата и провести комплексную чистку, настройку необходимо разобрать аппарат: снимаем аккумуляторную батарею, кожух сварочного аппарата.

Для чистки оптической системы необходимо так же снять прижимные фиксаторы для оптоволокна и платформу для электродов.

Сняв данные компоненты, мы получаем полный доступ к оптической системе для чистки и приведения всех блоков к пригодному для эксплуатации состоянию.

Для начала мы удаляем всю пыль и грязь с помощью мощной направленной струи воздуха. После используя специализированные средства удаляем всю грязь из основной рабочей области. Наш аппарат приобретает совершенно иной вид.

Проводим диагностику состояния оптической системы с помощью микроскопа. Осматриваем линзы микроскопа на наличие повреждений и грязи. Проводим тонкую очистку поверхности оптических линз, зеркал и поверхности матриц X и Y проекций.

Как вы видите на фото – механизм юстировки и V-канавки имеют сильные загрязнения. В текущих условиях ни о каком качественном сведении волокна не может быть и речи. Переходим к чистке механических компонентов сварочного аппарата.

Чистим V-образные канавки.

После того как основные блоки сварочного аппарата вычищены – можно переходить к фокусировке оптической системы. Для этого необходимо обратно собрать сварочный аппарат и подготовить его к тонкой настройке.

Практически в каждый сварочный аппарат встроен анализатор, с помощью которого можно провести тонкую фокусировку используя диагностическую диаграмму. В данном случае, оптическая система на правой проекции расфокусирована и диаграмма имеет не правильную форму. Если фокусировка аппарата не соответствует требованиям — аппарат не сможет правильно свести волокна.

После фокусировки диагностическая диаграмма приобретает вид максимально приближенный к эталонной. На этом процесс фокусировки заканчивается. Переходим к процессу программной настройки. Для этого выбираем режим сварки Auto SM, т.к. для настройки используется волокно стандарта G652D.

Переходим к процессу калибровки дуги, в ходе которого настраиваются параметры: положение и ток.

Калибровка данных параметров осуществляется в автоматическом режиме. После того как аппарат завершает калибровку — мы получает сообщение о том, что процесс прошёл успешно.

После настройки параметров дуги проводится комплексная проверка сварочного аппарата и диагностика качества сварки. Далее при помощи рефлектометра проводятся измерения уровня затухания на сварном шве с использованием стенда.

После подробного анализа результатов ТО, аппарат проходит стадию тестирования, в ходе которой подтверждается исправность оборудования и его пригодность к работе в реальных условиях. Взято с nag.ru

Мультиантенные системы в LTE сетях

Многоантенные системы стали привлекательным решением для повышения скорости передачи пользовательских данных, увеличения зоны покрытия сотовой сети, а также увеличения ее пропускной способности. Использование новейших антенных технологий может значительно увеличить производительность радиосети без существенных изменений узлов базовых станций и транзитных соединений практически без увеличения капитальных затрат. Хронология развития мультиантенных систем в LTE приведена на рисунке 1:

Рисунок 1

Первая версия LTE в 3GPP Release 8 включала поддержку: MIMO 2х2 в нисходящем канале, 4-х антенную передачу данных в нисходящем канале MIMO 4×2, а также многоантенный прием в восходящем канале для 4-х и 8-ми антенн. В релизах 9 и 10 были добавлены дополнительные возможности для 8-ми антенных систем, названные режимами передачи (Transmission Modes — TM) 8 и 9 соответственно. Режимы передачи определяют: число потоков данных (точнее, сколько их может быть передано одновременно), использование пилотных сигналов (SRS, DM-RS), способ предварительного кодирования и пр. В 11-м релизе была добавлена функция CoMP для нисходящей линии связи с идеальным транзитным маршрутом, а в 12-м релизе она была усовершенствована и названа enhanced CoMP. CoMP (Coordinated Multi Point) – координированная передача/прием, которая является своего рода апгрейдом для LTE-сетей. Ее основной задачей является улучшение показателей работы мобильных станций, работающих на границе зоны обслуживания базовой станции. Суть ее работы заключается в том, что находящиеся на границе соты мобильные станции обслуживаются не одним сектором, а несколькими. То есть нисходящая передача до мобильной станции в один момент времени может осуществляться с нескольких секторов. То же самое справедливо и для восходящей передачи (возможен прием данных от одного абонента несколькими секторами), рисунок 2

Рисунок 2

Помимо eCoMP в 12-м релизе была добавлена новая LTE кодовая книга 4 TX, которая обеспечила 10%-й прирост производительности системы. В 13 релизе используется большое количество MIMO-антенн (Massive MIMO). Большинство современных абонентских терминалов имеют две антенны для приема и одну для передачи данных. Четырехантенные терминалы, реализованные в виде LTE+Wi-Fi маршрутизаторов, уже не являются редкой новинкой и их можно встретить на рынке беспроводного оборудования. Работа над 14 релизом началась в сентябре 2014 года, а работа над его завершением планируется летом 2017. Проекты 15 и 16 релизов уже размещены на сайте 3gpp.org и их задача будет включать двухэтапную интеграцию сетей 5G и пока сложно сказать, какие именно изменения коснуться непосредственно антенной части. Ниже приведен рисунок с официального сайта 3gpp, отражающий выпуск релизов, связанный с эволюцией глобальных беспроводных сетей.

Рисунок 3

Для удобства практического применения мультиантенных систем крайне важным является компактность реализованного технического решения. К минимуму должно быть сведено не только количество радиочастотных блоков, но и размеры самих антенн. Типичная конструкция кросс-поляризованных антенн показана на рисунке 4.

Рисунок 4

Антенны с четырьмя ветвями используют два столбца кросс-поляризованных антенн в одном обтекателе, так же как и антенна с восемью ответвлениями, которая состоит их четырех столбцов. Сополяризованные элементы внутри столбца формируют вертикальную диаграмму направленности, необходимую для покрытия сектора. Размер антенны зависит от длины волны, соответственно, чем для более высоких частот она предназначена, тем меньшие габаритные размеры имеет. На рисунке 5 показан относительный размер антенной «коробки» для разных частотных диапазонов.

Рисунок 5

В современных беспроводных системах широко используются многодиапазонные антенны, которые могут иметь разные антенные секции для низких и высоких частот. С переходом на более высокие частоты минимизация затрагивает не только антенную часть, но и RF блоки, на рисунке 6 показано наиболее компактное решение объемом (для сравнения) не более 25 литров. Один такой модуль может обеспечить режим работы антенны MIMO 2×2 для трехсекторной базовой станции:

Рисунок 6

Пример технических характеристик базовой станции 4TX4RX

Речь пойдет именно о техническом решении 4TX4RX, которое является частью технологии MIMO 4×4, реализуемой на стороне провайдера. То есть улучшения касаются только базовой станции и у оператора нет возможности влиять на количество антенн абонентов. MIMO 4х4 задействованное в полном объеме подразумевает наличие 4-х антенн, в том числе и на абонентском устройстве пользователя. Большинство современных базовых станций (БС) сети LTE используют двухантенные системы MIMO 2×2 (антенны 2TX2RX). Базовая станция с решением 4TX4RX, как понятно из названия, использует для передачи и приема по 4 антенны. Еще начиная с восьмого релиза, все базовые станции LTE поддерживают четырехантенное решение, поэтому апгрейд сетей с MIMO 2×2 на MIMO 4×4 возможно даже в том случае, если БС использует большое количество старого оборудования.

Ниже приведем сравнение характеристик БС, использующих антенны 4TX4RX и 2TX2RX:

Рисунок 7 

Внедрение 4TX4RX позволяет улучшить скорость передачи данных внутри соты на 20% в нисходящем канале и 50% в восходящем. На границе соты скорость передачи данных увеличивается примерно до 50% по сравнению с MIMO 2×2. Кроме того увеличивается радиус зоны обслуживания и глубина проникновения сигнала в помещение, так как мощность сигнала повышается на 3 дБ.

Ниже приведено сравнение конфигураций многоантенных решений, а именно: MIMO 2×2 (TM3 и TM4) и MIMO 4×2 (TM4).

Рисунок 8

Модернизация базовых станций от двух передающих антенн до четырех дает увеличение пропускной способности канала, особенно в ситуациях с низким и средним отношением сигнал-шум (SNR). Общая мощность передатчика с четырьмя передающими антеннами дает увеличение мощности на 3дБ. Значение SNR на горизонтальной оси измерено абонентским устройством с двумя антеннами. Также важным преимуществом использования четырех антенн является возможность использования 4-полосного комбинирования (MRC) или технологии подавления помех (IRC) в восходящем канале. Ниже приведены результаты измерений значения пропускной способности одной ячейки на реальной сотовой сети, использующей 2TX2RX и 4TX4RX, которые показаны на рисунке 9:

Рисунок 9

Заметим, что пропускная способность в восходящей линии связи увеличивается на 100%, что является очень хорошим результатом, и фактически показывает улучшение качества восходящего канала, что является основной причиной развертывания технологии 4TX4RX. Пропускная способность ячейки нисходящей линии связи также увеличивается, но лишь на 50%.

Дальнейшее развитие получили восьмиантенные (8TX) системы формирования луча, использующие режимы передачи TM8 и TM9 в LTE сетях. Режим TM8 использует информацию от устройства абонента на основе общих эталонных сигналов нисходящей линии связи (Common Reference Signals – CRS), а также информацию от базовой станции на основе опорных сигналов зондирования восходящей линии связи (Sounding Reference Signals – SRS). Недостатком решения для формирования луча beamforming на основе SRS является то, что в восходящей линии связи используется только одна передающая антенна, в то время как приемных антенн две. Это означает, что восходящая линия не предоставляет полную информацию о направлении передачи сигнала для нисходящей линии. В связи с этим был выпущен режим TM9, использующий сигналы демодуляции Demodulation Reference Signals (DM-RS) для генерации сигналов обратной связи в сети.

Эволюция развития технологии beamforming в 3gpp показана на рисунке 10

Рисунок 10

На рисунке 11. показаны результаты сравнительных тестов для режимов TM3 и TM8:

Формирование диаграмм направленности с помощью TM8 дает очевидный прирост в скорости передачи данных по сравнению с TM3. Несмотря на то, что TM8 не дает увеличения пиковой скорости передачи данных, средняя скорость в соте значительно увеличивается. TM9 дает лучшую производительность по сравнению с TM8, и она также может показать лучшие результаты с использованием 4-антенных систем. При использовании БС с 4-антеннами (по сравнению с 2-антенными), емкость одной ячейки увеличивается на 40-50%, а скорость передачи данных на 70-100%.

Производительность TD-LTE нисходящей линии связи может быть дополнительно улучшена с помощью алгоритмов интеллектуального формирования сигнала, в котором алгоритмы eNodeB также учитывают межсотовые помехи. Эти алгоритмы, называемые в англоязычной литературе Intelligent Beamforming, реализуются многими производителями оборудования базовых станций.

Intelligent Beamforming не только пытается максимизировать уровень сигнала, но также пытается максимизировать отношение сигнал-помеха, что приводит к более высоким скоростям передачи данных для пользователей, работающих на границе соты, рисунок 12.

Рисунок 12 – Intelligent Beamforming для предотвращения межсотовых помех

Объединение uplink 8RX с многопользовательским MIMO (MU MIMO) является привлекательным решением для увеличения пропускной способности и покрытия ячеек восходящей линии связи. На рисунке 13 показано, что по результатам тестов прирост скорости передачи данных MU-MIMO восходящей линии связи превышает 40%.

Рисунок 13. Увеличение пропускной способности восходящего канала на 40% при использовании многопользовательского MIMO

В iPhone 8 все же будет беспроводная зарядка

В сентябре, похоже, наконец сбудется мечта многих владельцев iPhone — новое поколение смартфона от Apple получит беспроводную зарядку. Об этом свидетельствует новая утечка, где не только продемонстрирован корпус iPhone 8, но и катушка беспроводной зарядки.

Снимок оказался в распоряжении издания BGR. На нем предположительно изображено схематичное изображение iPhone 8 — в частности, можно заметить необычно размещенную двойную камеру.

Но самое главное — явно продемонстрирована катушка, которая используется для беспроводной зарядки.

В данной утечке можно усомниться, ведь ранее сообщалось, что Apple сделает возможной беспроводную зарядку в iPhone на расстоянии в несколько метров.

Здесь же имеем дело с обычной зарядкой, которая используется во многих Android-смартфонах с поддержкой Qi. Ожидается, что iPhone 8 будет представлен в сентябре этого года. Смартфон получит новый процессор A11 Fusion, 4 ГБ оперативной памяти, безрамочный OLED-дисплей и беспроводную зарядку. Взято с appleinsider.ru

Exit mobile version