نظام راديو P25
يُعتبر راديو "Project 25" معياراً يخصص شكلاً من أشكال منتجات الاتصالات اللاسلكية ثنائية الاتجاه الرقمية القابلة للتشغيل البيني.
يُعتبر راديو "Project 25" معياراً يخصص شكلاً من أشكال منتجات الاتصالات اللاسلكية ثنائية الاتجاه الرقمية القابلة للتشغيل البيني.
لكي يمكن إرسال البيانات خلال كابل الألياف الضوئية من الضروري أن يكون متوفر مصدر ضوء أو جهاز إرسال بصري.
مع نمو شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية في تجربة كميات أكبر من حركة المرور، كانت هناك حاجة إلى طريقة لتوحيد نقل البيانات.
يُعد "WHDI" معياراً إلكترونياً للمستهلك للاتصال اللاسلكي عالي الدقة في جميع أنحاء المنزل، حيث يُحدث ثورة في تجربة الوسائط المتعددة المنزلية.
يتيح إطار عمل هندسة "WiMAX" بالتحليل المرن أو مجموعة الكيانات الوظيفية عند بناء الكيانات المادية فعلى سبيل المثال قد تتحلل "ASN" إلى أجهزة إرسال واستقبال.
في "ZigBee"، تكون سرعة إرسال البيانات أقل مقارنة بشبكة "Wi-Fi"، لذا فإنّ أعلى سرعة هي "250 كيلو بت في الثانية".
يرمز "RFID" إلى تحديد التردد اللاسلكي، والذي يستخدم موجات الراديو لنقل المعلومات من علامات "RFID" إلى قارئ "RFID".
إنّ الأفكار بدأت في الإيجاد في المقدمة للنظر في شكل الجيل التالي أي اتصالات الهاتف المحمول "6G" على الرغم من أنّ معيار اتصالات الهاتف المحمول "5G" لا يزال في الأيام الأولى في ظهوره
يُعد نظام الهاتف الخلوي "CDMA2000 1xEV-DO" معياراً تطور من نظام الهاتف المحمول "CDMA2000" وهو معيار اتصالات متنقلة للبيانات فقط يمكن تشغيله على شبكات "CDMA2000".
تحتوي شبكات الاتصالات الحديثة على مجموعة متزايدة من الأجهزة المسجلة، وغالباً ما يتطلب إطلاق الخدمات الجديدة إعادة تشكيل الشبكة.
يسمح "Network Functions Virtualization" بتشغيل وظيفة الشبكة الافتراضية على خادم عام قياسي حيث يتم التحكم فيه بواسطة برنامج "Hypervisor".
تُعد كابلات الإيثرنت هي أشكال من كابلات الشبكة المستخدمة في الشبكات المتصلة، حيث تم إنشاؤها لربط أجهزة الشبكة.
تتيح شبكة (1GE) وهي إختصار ل (Gigabit Ethernet) نقل البيانات بسرعة (1000 ميجابت في الثانية) أو (1 جيجابت في الثانية).
يُستخدم نظام (6LoWPAN) لمجموعة متنوعة من التطبيقات بما في ذلك شبكات الاستشعار اللاسلكية حيث يرسل هذا الشكل من شبكات الاستشعار اللاسلكية البيانات كحزم وباستخدام (IPv6)
تميل شبكة (Wi-Fi) إلى استخدامها لمسافات قصيرة عادةً عبر غرفة، ويتعين نقل كميات كبيرة جداً من البيانات بسرعة كبيرة (IEEE 802.11ad)
توفر تقنية (Wi-Fi) التقليدية أو معيار (IEEE 802.11)، اتصالاً لاسلكياً مثالياً للتطبيقات قصيرة المدى حيث يتم توصيل أجهزة الاتصال
يحدد هذا التعديل التعديلات المعيارية لكل من الطبقات المادية (IEEE 802.11 - PHY) وطبقة التحكم في الوصول المتوسط (IEEE 802.11 - MAC) التي تتيح وضع تشغيل واحد على الأقل قادر على دعم أقصى
نظراً لاستخدام (Wi-Fi) للعديد من الأغراض المختلفة وإمكانية دمج إمكانات (Wi-Fi) في عدد كبير من الأجهزة التي تصنعها جهات تصنيع مختلفة
من أجل ضمان تطوير نظام (5G) اللاسلكي الصحيح، من الضروري جمع متطلبات النظام والموافقة عليها، ومن خلال جمع المتطلبات
تم تصميم عقدة الترحيل ليكون مكررات راديو بسيطة تستقبل، ممّا يضخم إشارات القاعدة وينشرها بكل ضوضاءها وعيوبها، لكن عقدة (LTE Relay) هي أكثر من مجرد مكرر بسيط
تم إطلاق خدمات (LTE) الأساسية طويلة المدى الخلوية المتطورة في حوالي عام 2010م، واستغرق (LTE Advanced) بضع سنوات أخرى لتطويره بالكامل ونشره عبر الشبكات ولكن عند تقديمه
في أي جهاز إرسال واستقبال اتصال، يُعد برنامج الترميز (Coder / Decoder) أحد اللبنات الأساسية لنقل البيانات بكفاءة، كما يرتبط تشفير المصدر باستخدام أكواد متغيرة الطول لتقليل الرموز
تُعد إحدى المزايا الرئيسية لتعدد الإرسال المكاني (MIMO) في حقيقة أنّه قادر على توفير سعة بيانات إضافية، حيث يحقق تعدد الإرسال المكاني (MIMO) ذلك من خلال الاستفادة من المسارات المتعددة
تتكون الدائرة الخاصة بمقياس (VSWR) البسيط أو جسر (SWR) أو مقياس الانعكاس من عدة مكونات ويمكن أن تكون سهلة الإنشاء، أمّا نهج خسارة العودة يشبه (VSWR)
تأتي عدادات نسبة الموجة الواقفة في مجموعة متنوعة من الأشكال، ولكنّها تستخدم بشكل أساسي لقياس (SWR)، كما يُعد فهم كيفية استخدام مقياس (SWR) أمراً سهلاً نسبياً
تتمثل المزايا الرئيسية لاستخدام هوائي (Yagi) في الكسب والاتجاه الذي يوفره حيث يُعتبر كسب هوائي (Yagi) أو (Yagi-Uda) مفيداً بشكل خاص
تشكل الهوائيات العمودية شكلاً واسع الاستخدام لهوائي الراديو حيث تُستخدم خصائصها في عدد من المجالات المحددة وتمكنها من توفير أداء لا تستطيع الهوائيات الأفقية أو غيرها من الهوائيات توفيره
يوفر هوائي عاكس القطع المكافئ الذي يُطلق عليه غالباً هوائي الطبق محلول هوائي قابل للتطبيق على الموجات المترية (VHF) وما فوقها، حيث يلزم كسب واتجاهية عالية
يُشكل الهوائي المزدوج هوائياً متعدد النطاقات مناسباً للغاية وغالباً ما يستخدم في (HF) حيث يلزم تغطية عدد من نطاقات (HF) المختلفة وهو شائع نسبياً بين هواة الراديو حيث يتيح استخدام نطاقات متعددة
عندما تنتقل الموجات الكهرومغناطيسية وتنتقل معها إشارات الراديو، فإنّها تتفاعل مع الأشياء والوسائط التي تنتقل فيها حيث تتسبب التفاعلات في تغيير اتجاه الإشارات اللاسلكية