BLE 低功耗蓝牙 BR/EDR 基本速率/增强数据速率 BSS 基站子系统 C2C-CC 车对车通信联盟 C-ACC 协作式自适应巡航控制 CALM 陆地移动设备通信接入 CAN 控制器局域网 CCC 汽车连接联盟 CCSA 中国通信标准协会 CDD 通用数据字典 CDMA 码分多址 CEN 欧洲标准化委员会 CI 通用接口 CIM 通用信息模型 CIP 通用工业协议 CLEPA 欧洲汽车供应商协会 CMS 中央管理系统 CoAP 受限应用协议 COSEM 电能计量配套规范 CPE 客户端设备 CSA 协调和支持行动 CSCG 网络安全协调小组
目的:第 772 号法案授权电信管理办公室 (OTM) 管理和监督所有电信系统,包括州政府行政部门内的局域网和广域网 (LAN、WAN)。OTM 已创建/建立了路易斯安那安全内联网 (LSI),用于机构内和跨机构通信和互联网访问。在向最终用户分配 IP 地址空间时,OTM 将遵循由互联网工程任务组 (IETF) 秘书处维护的征求意见 (RFC) 存储库中规定的分配政策和程序。制定这些准则是为了满足更大的互联网社区对节约稀缺的 IPv4 地址空间的需求,并允许继续使用现有的互联网路由技术。为了标准化全州 IP 寻址方案并在适当的情况下应用 IP 地址空间节约,OTM 遵循以下原则:
摘要 — 紧急呼叫 (eCall) 服务是移动通信网络的重要组成部分,因为它可以帮助移动用户在警报情况下进行通信。eCall 服务已被 3G 网络广泛使用,并且可被 4G 长期演进 (LTE) 网络以及无线局域网 (WLAN) 网络使用,它们都使用 IP 多媒体子系统 (IMS) 核心。本文提供了有关如何在 IMS 上的长期演进语音 (VoLTE) 和 Wi-Fi 语音 (VoWiFi) 技术中使用 eCall 服务的指南。此外,本研究还评估了 VoLTE 和 VoWiFi 上呼叫的服务质量 (QoS)。此外,使用数据包分析器软件,详细分析了会话初始协议 (SIP) 消息头、每种技术收集用户位置信息的方式以及 VoLTE 和 VoWiFi 上 eCall 的信令过程。索引术语 — eCall、4G、VoLTE、VoWiFi
简介 1915 年,福特汽车公司在其 T 型车上引入了电灯和电喇叭。从那时起,汽车对电气和电子系统的依赖性一直在稳步增加。最初的系统往往是本地和独立的。例如,控制前灯的开关直接连接到电池。然而,今天,这些系统都是相互连接的。当汽车的前灯打开时,仪表板照明、后视镜和其他系统都可能根据新情况进行调整。为了使其正常工作,各种不同的系统必须相互通信。随着汽车的发展,汽车内部用于实现这种通信的网络也在不断发展。随着自动驾驶汽车的不断发展,对车辆内部和车辆之间数据传输的需求将越来越大。本文研究了三种汽车通信标准——控制器局域网 (CAN) 总线、以太网和平板显示器链路 (FPD-Link)——并探讨了哪种接口最适合哪种系统。
本书是 HP 16500B/16501A 逻辑分析系统的服务指南,分为八章。第 1 章包含有关仪器的信息,包括仪器附件、仪器的规格和特性以及维修仪器所需的设备清单。第 2 章介绍如何准备仪器以供使用。第 3 章提供有关如何测试仪器性能的说明。第 4 章包含仪器的校准说明。第 5 章包含用于排除仪器故障的自检和流程图。第 6 章介绍如何更换仪器和仪器的组件,以及如何将它们退回惠普。第 7 章列出了可更换部件,显示了分解图,并提供了订购信息。第 8 章介绍仪器的工作原理以及自检检查的内容。本书还包含在使用扩展框架或外接显示器时有关 HP 16500L 接口模块的信息。有关将接口模块与局域网一起使用的信息,请参阅 HP 16500L 的手册。
摘要 无论是 GEO 还是 LEO 系统,卫星通信都主要用于语音、视频和数据通信。更多流量的需求必然会提高卫星的数据速率,而这可以通过选择适当的调制方案来实现。目前,地面系统也是无线的,包括直播卫星 (DBS)、电视服务、无线局域网 (WLAN)、全球定位卫星 (GPS)、点对点或点对多点的射频识别系统。现代通信系统是数字的;而不是模拟的,以便具有更好的抗噪能力。此外,由于频谱可用性有限,调制方案的选择对于信号的忠实传输起着重要作用。数字通信可分为幅移键控 (ASK)、频移键控 (FSK)、相移键控 (PSK),而对于更高比特率,则采用相移键控 (PSK),例如 BPSK、QPSK 和 OQPSK。本文概述了卫星通信中采用的各种调制方案,以及其选择标准和误码率概念。关键词:调制方案、通信系统、噪声、射频
缩写:AC,交流电;AMD,高级计量装置;AI,人工智能;DC,直流电;DES,分布式能源系统;DG,分布式发电;DR,需求响应;DSM,需求侧管理;DSO,配电系统运营商;EMS,能源管理系统;ESS,储能系统;EV,电动汽车;HV,高压;ICT,信息和通信技术;IoT,物联网;LAN,局域网;LEM,本地能源市场;LV,低压;MG,微电网;P2P,点对点;PCA,主成分分析;PV,光伏;RE,可再生能源;REC,可再生能源社区;RED,(欧盟)可再生能源指令;RES,可再生能源系统;RTP,实时定价(−关税);SA,社会接受过程;SCADA,监控和数据采集; SG,智能电网;STS,社会技术系统;TE,交易能源;V2G,车辆到电网。电子邮箱地址:mpwolsink@uva.nl。
IKE 互联网密钥交换协议 INRIA 法国国家信息和自动化研究所 IP 互联网协议 IPng/IPv6 下一代互联网协议/版本 6 IPSec 互联网协议安全(身份验证、数据完整性、加密) IPv4 互联网协议版本 4 ISDN 综合业务数字网 LAN 局域网 LEO 低地球轨道 MCS 多机驾驶舱模拟器 MoU 谅解备忘录 NSM 网络服务管理 OSI 开放系统互连 OSPF 开放最短路径优先 PRIMA IP 移动自组织网络项目 QoS 服务质量 RAT 强健音频工具 RFC 征求意见 RIP 路由信息协议 RM 可靠多播 RNRT 法国国家电信网络 SARP 建议实践标准(国际民航组织) UCL 伦敦大学学院 UDLR 单向链路路由协议 UMTS 通用移动电信系统 VIC 视频会议应用程序 VPN 虚拟专用网络 XDSL X 数字用户线路
1. 电压测量:BMS 包含专用电路,用于测量高压电池组内各个电池单元或模块的电压。准确的电压监测对于维持电池系统的健康和安全至关重要。 2. 电流测量:电流传感器集成在高压电路中,用于测量电池组的充电和放电电流。此信息对于估计充电状态和防止过流情况至关重要。 3. 绝缘阻抗监测装置:监测高压组件隔离完整性以检测和防止隔离故障的仪器。 4. 通信接口:控制器局域网 (CAN) 等接口或其他通信协议允许高压 BMS 与车辆或储能系统的其他部分交换信息。 5. 隔离装置:在高压电池和其余 BMS 控制电子设备之间提供电气隔离的装置。这种隔离对于安全和防止电气干扰至关重要。 6. 紧急关机机制:可以实施紧急关机功能,以在危急情况下快速断开高压电池组,从而维护系统和人员的安全。
$,'6 $FTXLUHG ,PPXQRGH¿ FLHQF\ 6\QGURPH ARC 学术研究与咨询 CATS 学分累积转学系统 CDD 院长和主任委员会 CEPD 继续教育与职业发展 DVC 副校长 +,9 +XPDQ ,PPXQRGH¿ FLHQF\ 9LUXV HRM 人力资源经理 HS 医院服务 ICT 信息通信技术 LAN 局域网 MAMC MUHAS 学术医疗中心 MD 医学博士 MDGs 千年发展目标 MoEVT 教育与职业培训部 MOU 谅解备忘录 MTEF 中期支出框架 MUHAS Muhimbili 卫生与相关科学大学 NSGRP 国家增长与减贫战略 NHIF 国家健康保险基金 OPRAS 公开绩效评审评估系统 PEDP 初等教育发展计划 PFA 规划、财务与行政2I¿ FHU RC 研究与咨询 SEDP 中等教育发展计划 SWOCs 优势、劣势、机遇和挑战 TCU 坦桑尼亚大学委员会 WHO 世界卫生组织 VC 副校长