2016 年,加拿大广播电视和电信委员会 (CRTC) 更新了其普遍服务目标,规定加拿大家庭和企业的最低宽带接入速度为 50 Mbps 下载速度和 10 Mbps 上传速度(在本文件中将表示为“50/10”)。根据加拿大创新、科学和经济发展部 (ISED) 的数据,截至 2023 年 9 月,92.9% 的安大略省家庭拥有 50/10 的可用速度。但是,如果将安大略省北部与这些统计数据分开,截至 2023 年 11 月,安大略省北部 73% 的家庭拥有 50/10 的可用速度,如果将五个最大的社区分开,这个数字甚至更小。
表 1. 参数 符号 最小值典型值最大值 单位 测试条件 直流规格 输入电源电流,每通道,静态 I DDI (Q) 0.4 0.8 mA 输出电源电流,每通道,静态 I DDO (Q) 0.5 0.6 mA ADuM3200,总电源电流,双通道 1 DC 至 2 Mbps V DD1 电源电流 I DD1 (Q) 1.3 1.7 mA DC 至 1 MHz 逻辑信号频率 V DD2 电源电流 I DD2 (Q) 1.0 1.6 mA DC 至 1 MHz 逻辑信号频率 10 Mbps(仅限 BR 和 CR 级) V DD1 电源电流 I DD1 (10) 3.5 4.6 mA 5 MHz 逻辑信号频率 V DD2 电源电流 I DD2 (10) 1.7 2.8 mA 5 MHz 逻辑信号频率25 Mbps (仅 CR 级) V DD1 电源电流 I DD1 (25) 7.7 10.0 mA 12.5 MHz 逻辑信号频率 V DD2 电源电流 I DD2 (25) 3.1 3.9 mA 12.5 MHz 逻辑信号频率 ADuM3201,总电源电流,双通道 1 DC 至 2 Mbps V DD1 电源电流 I DD1 (Q) 1.1 1.5 mA DC 至 1 MHz 逻辑信号频率 V DD2 电源电流 I DD2 (Q) 1.3 1.8 mA DC 至 1 MHz 逻辑信号频率 10 Mbps(仅 BR 和 CR 级) V DD1 电源电流 I DD1 (10) 2.6 3.4 mA 5 MHz 逻辑信号频率V DD2 电源电流 I DD2 (10) 3.1 4.0 mA 5 MHz 逻辑信号频率 25 Mbps(仅 CR 级) V DD1 电源电流 I DD1 (25) 5.3 6.8 mA 12.5 MHz 逻辑信号频率 V DD2 电源电流 I DD2 (25) 6.4 8.3 mA 12.5 MHz 逻辑信号频率 所有型号输入电流 I IA , I IB −10 +0.01 +10 μA 0 V ≤ V IA , V IB ≤ V DD1 或 V DD2 逻辑高输入阈值 V IH 0.7(V DD1 或 V DD2 )
与许多 ADI 公司隔离器一样,该系列的功耗非常低,功耗仅为其他数字隔离器的十分之一到六分之一,两侧的电源电压范围为 3.0 V 至 5.5 V。尽管功耗低,ADuM7640 / ADuM7641 / ADuM7642 / ADuM7643 仍提供低脉冲宽度失真(C 级 < 6 ns)和逐通道毛刺滤波器,以保护设备免受外部噪声干扰。提供四种通道方向组合,最大数据速率为 1 Mbps 或 25 Mbps。所有产品在没有输入电源的情况下都具有默认输出高逻辑状态。
根据目前多个联邦和州计划(如 NTIA 宽带公平、接入和部署计划以及多个 USF 计划)中使用的标准、消费者使用模式以及 ISP 实际提供和销售的产品,将委员会高级电信能力的固定速度基准提高到 100/20 Mbps。自 2015 年以来,委员会的固定速度基准一直设定为 25/3 Mbps。 得出结论,委员会根据第 706 条确定的成功标准是普遍可用性,并且为了以“合理和及时的方式”进行部署,必须以快速的方式进行,以免大量美国人无法使用宽带。 检查委员会的《普遍服务基金未来报告》中采用的普遍服务目标:全美范围内的普遍部署、可负担性、采用、可用性和公平访问宽带。 首次使用委员会的宽带数据收集部署数据,该数据显示,截至 2022 年 12 月,大约 7% 的美国人、近 28% 的农村地区美国人和超过 23% 的部落土地居民尚未实际部署固定地面宽带服务(不包括卫星)。 虽然没有为移动宽带服务设定速度基准,但报告称,截至 2022 年底,大约 9% 的美国人、近 36% 的农村地区美国人和超过 20% 的部落土地居民尚未以最低 35/3 Mbps 的速度实际部署移动 5G-NR 覆盖范围。 确定美国人要想使用先进的电信能力,就必须同时使用固定和移动先进的电信能力,并报告称 9% 的美国人、近 36% 的农村地区美国人和超过 20% 的部落土地上居民无法使用 100/20 Mbps 固定速度基准和以最低速度 35/3 Mbps 部署的移动 5G-NR 的先进电信能力。 采用 1 Gbps/500 Mbps 的长期速度目标,为利益相关者提供一个共同奋斗的目标 — — 为美国消费者提供更好、更快、更强大的通信系统。 将学校和教室的短期基准提高到每 1,000 名学生和教职员工 1 Gbps,并报告称 74% 的学区达到了这一新的短期目标。 提供有关可负担性、采用性、可用性和公平访问的普遍服务目标的可用数据。 根据缺乏此类能力的美国人总数、农村地区的美国人以及部落土地上居民的数量,得出结论:先进的通信能力没有得到合理和及时的部署。
得益于 OCC 州宽带办公室 (OSB) 奠定的广泛基础,DEEP 及其合作机构拥有坚实的基础,因为康涅狄格州致力于将所有社区与数字世界的好处和机遇联系起来。此外,预期的宽带基础设施扩张和数字公平计划资金增加将通过增加关键服务的访问并使家庭、企业和社区能够相互联系(无论其情况如何)来减少康涅狄格州资源最匮乏和最脆弱的群体面临的障碍。2021 年,康涅狄格州通过了“关于公平使用宽带的法案”(公共法案 21-159),朝着这一目标迈出了重要一步,该法案成立了 DEEP 的电信和宽带办公室来管理联邦宽带基础设施拨款,并继续投资于其愿景,制定了多机构方法来部署 BEAD 和数字公平计划。自建立这些机构伙伴关系以来,康涅狄格州在政策和管理办公室的领导下发布了自己的可用性和采用地图,倡导改善监管以简化基础设施部署,并启动了全面的利益相关者参与活动,以便该计划反映那些应从其努力中受益的人的需求。尽管康涅狄格州大多数居民都可以使用宽带互联网,但必须承认在可负担性和可访问性方面仍然存在差距。一些康涅狄格州居民要么生活在没有服务的地区,要么无法获得至少 25 Mbps/3 Mbps 的速度(被视为未服务),要么无法获得 100 Mbps/20 Mbps 的速度(被视为服务不足)。目前的估计显示,康涅狄格州 1.5% 的地区没有服务或服务不足。全州的宽带覆盖并不均衡,极度偏远的地区和低收入城市社区受影响最大。
• 尽可能使用多播:这些结果基于对单播流量的模拟。如果服务器和客户端之间的路径经过 h3 路由器跳数和 h2 交换机跳数,则“单播”视频将消耗 1.5 x n x h3 Mbps 的路由器带宽,加上 1.5 x n x h2 Mbps 的交换机带宽,其中 n 是单播客户端的数量。然而,在多播环境中,单个视频流会根据网络的多播路由器和交换机的要求进行复制,以允许任意数量的客户端订阅多播地址并接收广播。在网络中,多播传输仅消耗单播解决方案带宽的 1/n。
量化关闭数字鸿沟的经济影响清楚地表明了宽带基础设施对美国经济的关键性。德勤开发了经济模型,以评估宽带与经济增长之间的关系。我们的模型表明,2016年宽带渗透率增加了10%,将导致2019年增加806,000多个工作岗位,或者平均每年增加269,000个就业机会。此外,我们发现宽带可用性与工作与GDP增长之间存在很强的相关性。2014年宽带访问的10%提高将导致2019年超过875,000个美国就业机会,经济产出更多$ 186B。分析还表明,较高的宽带速度可以促进工作增长的明显改善,尽管回报率降低。举例来说,从50 Mbps的工作增长远远超过100 Mbps的工作增长。
自由空间光学(FSO)通信的最新进步正在使卫星微型化和数据传输速率取得突破。Cubeisl激光通信终端(LCT)是德国航空航天中心(DLR)的开发项目,将在2025年推出后以100 Mbps的形式展示100 Mbps的卫星间链接,并以1 Gbps的链接展示。该技术旨在将自己确立为有效的立方体通信的尖端解决方案,从而提供高数据速率。为了验证其能力,该终端在143公里的FSO连接中进行了严格的测试,在加那利群岛的La Palma和Tenerife之间进行了严格的联系。欧洲航天局的光学地面站模仿了下行链路,而两个LCT之间的通信模拟了卫星间链接。本文概述了立方体LCT的当前发育阶段,并提出了其水平链接演示的结果。
抽象周围神经系统(PNS)和中枢神经系统(CNS)啮齿动物髓素(由不同的细胞类型产生)具有共同的形态和功能特征,尽管它们的主要积分膜蛋白是完全不同的。两种类型的髓磷脂how- ever,包含四种髓磷脂碱性蛋白(Mbps),它们具有相似的免疫化学和电泳特性。我们已经分离并表征了与大鼠mRNA相对应的cDNA克隆,这些cNS和PNS髓磷脂中发现的小Mbps(SMBP)。对这些克隆的序列分析表明,神经系统的两个分裂中的SMBP均由相同的核苷酸序列编码,这表明它们是在少突胶质细胞和Schwann细胞中表达的相同基因的产物。与CNS SMBP cDNA作为探针中的点印刷杂交实验,结果表明,在CNS髓磷脂中,MBP mRNA水平高20倍,而总脑干mRNA中的MBP mRNA水平高20倍。还发现,在含有少突drocytes和schwann细胞的视神经和坐骨神经中,MBP mRNA的水平分别高(分别为4倍和2倍)。印迹杂交实验表明,源自大鼠SMBP cDNA的编码区域的探针杂交与人视神经中存在的同源mRNA(= 2.6千行酶),该探针无法检测到从3'未转移的区域中得出的探针。这种编码区域序列的保守性与两种物种中MBP报告的高度同质氨基酸序列一致。