� Cisco CallManager Express (CCME) 或 Cisco CallManager 的 Survivable Remote Site Telephony (SRST) 提供对有线和 WLAN IP 电话的电话支持。无绳 WLAN IP 电话使用户能够移动并提高工作效率。� 集成交换机模块和以太网供电 (POE) 支持 Cisco Aironet 接入点(用于较大的站点)以及有线 IP 电话。� 移动 IP 归属代理支持使客户端能够从 WLAN 移动到蜂窝网络。� 使用 LEAP 的 IEEE 802.1x 本地身份验证通过 WAN 故障期间的 WLAN 客户端可存活身份验证提供增强的可靠性。� 可自定义的访客访问通过服务选择网关功能以及用户边缘服务管理器启用。
LI-36 Micro UPS 设计为世界唯一的可扩展容量VDC UPS,旨在为12VDC客户前提设备(CPE)提供连续的商业和待机功率。 LI-36 Micro UPS额定使用,可与所有CPE设备12VDC 36瓦(3座)或更小的使用,并提供PSI专利可堆叠的电池技术,可提供24小时的备份,最多可连接3个可连接的电池组。 LI-36微型UP可以在整个家庭或小型企业中合作,以支持一个或多个光学网络终端(ONT),光网络单元(ONU),接入点,无线调制解调器,路由器和embeded Multimedia terminal Terminal Terminal Adapters(EMTA)。 在电气中断期间提供可扩展的电池备份,LI-36 Micro UPS还提供集成的电池管理系统(BMS),L-ION技术,POE Audible和Visual Starmisting,可替换的用户可更换的蝙蝠,远程信号警报(TELEMETRY)和5年保证设计为世界唯一的可扩展容量VDC UPS,旨在为12VDC客户前提设备(CPE)提供连续的商业和待机功率。LI-36 Micro UPS额定使用,可与所有CPE设备12VDC 36瓦(3座)或更小的使用,并提供PSI专利可堆叠的电池技术,可提供24小时的备份,最多可连接3个可连接的电池组。LI-36微型UP可以在整个家庭或小型企业中合作,以支持一个或多个光学网络终端(ONT),光网络单元(ONU),接入点,无线调制解调器,路由器和embeded Multimedia terminal Terminal Terminal Adapters(EMTA)。在电气中断期间提供可扩展的电池备份,LI-36 Micro UPS还提供集成的电池管理系统(BMS),L-ION技术,POE Audible和Visual Starmisting,可替换的用户可更换的蝙蝠,远程信号警报(TELEMETRY)和5年保证
作为总体结论,本研究发现,假设相关 SRDocs 中规定了 SRD 参数(见表 2),则在 870-876 MHz 频段内对所研究用途进行 SRD 内共享是可行的。即使是 DC 高达 10% 的网络接入点 (NAP) 也可以轻松容纳在大多数典型的共存情况下,因为它们的较高 DC 可以通过较低的部署数字来补偿。但是,就 NAP 而言,可能会发现密度超出假设,这取决于市场增长、频谱接入和竞争问题。因此,应在 SRD 的监管框架内考虑某种形式的审查机制,并采用额外的缓解机制,例如 APC,这可以被视为一种有用的措施,例如对于发射功率为 100 mW 及以上的 SRD,作为普遍降低带内干扰噪声水平的手段。
我们确定了 33 个将网络战纳入军事规划和组织的国家(详见第一部分)。这些国家包括拥有非常先进的军事理论和雇佣数百或数千人的军事组织的国家,以及将网络攻击和网络战纳入现有电子战能力的更基本的安排的国家。军事理论中的共同要素包括使用网络能力进行侦察、信息作战、破坏关键网络和服务、进行“网络攻击”以及作为电子战和信息作战的补充。一些国家包括信息和政治行动的具体计划。其他国家将网络战能力与现有的电子战规划联系起来。随着计算机网络(或其接入点)变得越来越移动和无线,电子战和网络战之间的联系可能会成为一个受到更多关注的领域。
我们确定了 33 个将网络战纳入军事规划和组织的国家(详见第一部分)。这些国家包括拥有非常先进的军事理论和雇佣数百或数千人的军事组织的国家,以及将网络攻击和网络战纳入现有电子战能力的更基本的安排的国家。军事理论中的共同要素包括使用网络能力进行侦察、信息作战、破坏关键网络和服务、进行“网络攻击”以及作为电子战和信息作战的补充。一些国家包括信息和政治行动的具体计划。其他国家将网络战能力与现有的电子战规划联系起来。随着计算机网络(或其接入点)变得越来越移动和无线,电子战和网络战之间的联系可能会成为一个受到更多关注的领域。
无线通信网络可视为位于某个域中的节点集合,这些节点可以是发送器或接收器(根据所考虑的网络,节点将是移动用户、蜂窝网络中的基站、WiFi 网状结构的接入点等)。在给定时间,一些节点会同时向自己的接收器发送数据。每个发送器-接收器对都需要自己的无线链路。从链路发送器接收到的信号会受到从其他发送器接收到的信号的干扰。即使在最简单的模型中,从某一点辐射的信号功率以欧几里得距离各向同性的方式衰减,节点位置的几何形状也起着关键作用,因为它决定了每个接收器处的信干噪比 (SINR),从而决定了以给定比特率同时建立此链路集合的可能性。接收器看到的干扰是从所有发送器(其自己的发送器除外)接收到的信号功率的总和。