泛在电力物联网中5G通信技术的应用研究

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为了全面提升主流物联网(Internet of Things,IoT)应用效率,需要践行规范化技术体系,充分发挥5G移动通信技术的优势,匹配相应的应用场景,实现电力业务的综合管控,同时为泛在电力物联网可持续发展提供保障.分析了泛在电力物联网中5G通信技术的应用内容、关键技术,并对业务需求予以讨论,最后阐释了5G移动通信技术的具体应用路径.
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近几年,5G移动通信技术受到了广泛关注,为了全面提升技术应用效果,要结合应用场景落实具体管理工作,匹配智能设备,从而更好地实现服务和软件应用要求.简要介绍5G移动通信技术的内涵和特点,并着重分析大数据5G移动通信技术的应用和未来发展前景.
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经过多年的通信建设,各地市的机房空间日益紧张,逐渐成为制约网络发展的瓶颈.随着集成虚容器交叉功能光传送网(Virtual Container-OpticalTransportNetwork,VC-OTN)的建设以及分组传送网(Packet Transport Network,PTN)、加密虚拟网络(Secret Private Network,SPN)、无源光纤网络(Passive Optical Network,PON)的不断延伸,同步数字体系(Synchronous Digital Hierarchy
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21世纪以来,我国移动通信技术得到飞跃性的发展,人们在各种场所对于移动数据传输的需求也在增长.为了顺应时代的发展趋势,如今的通信企业越来越注重5G通信技术在社会发展中的重要性.在进行5G移动网络开发的过程中势必会遇到各种各样的障碍,因此有必要针对这些问题进行研究,只有这样才能够真正掌握关键的技术,使5G技术更好地应用在人们的生活当中,促进现代社会快速发展.
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为了进一步提升智能家居的应用效率,要在融合计算机技术、网络技术以及自动控制技术的同时,发挥无线通信技术应用优势,共建高效信息传输管控平台.介绍基础智能家居系统结构的基本布局,并结合信息管理和系统组织结构分析其需求,最后集中阐释了智能家居系统中不同无线通信技术的应用要点.
通信工程领域下的有线传输技术对人们生活和工作具有十分重要的意义.信息传输技术随着各大基础学科的发展在不断进步,通信技术的发展速度也随之增长.虽然无线信息传输技术已然占据了通信工程的大部分市场,但有线传输仍然在通信工程中占据着十分重要的位置.为此该项技术应在通信工程中不断地进行创新与改进,为社会提供更多的便利.结合当前通信工程有线传输技术的实际运用,发现在运用的过程中仍然存在诸多问题,围绕有线传输技术,通过对通信工程建设加以思考,提出相关的应用要点以及优化策略,期望研究内容能为通信工程相关技术人员提供有利的
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