技术标签: Modem传输速率 Modem结构 网络技术基础 网络组网 Modem技术原理 Modem IEEE 802.3协议 Modem技术
(1)组成:调制解调器(Modem)通常由电源、发送电路和接收电路组成。
(2)发送电路:包括调制器、放大器以及滤波、整形和信号控制电路,它的功能是把计算机产生的数字脉冲转换位已调制的模拟信号。
(3)接收电路:包括解调器及有关电路,它的作用是把模拟信号变成计算机能接收的数字脉冲。
早期的低俗Modem采用调频技术。
后来的Modem采用四进制调相技术,即两比特对用一个相移,也有的Modem采用差分相移键控(DPSK)技术。
1.符合CCITT V.29建议的Modem以9600b/s的速率进行全双工或半双工传输,并且采用正交幅度调制(QAM)技术。QAM是每个4比特组的第一位,用于确定码元的幅度,而其余3位用于确定码元的相位。4种幅度和8种相位的结合产生了16种不同的码元,因而在2400的波特率下可得到9600b/s的数据速率。
2.符合CCITT V.32建议的Modem使用网格编码调制(TCM)技术。TCM在QAM的基础上,在编码的过程种插入一个冗余比特,这个冗余比特根据卷积码的原理计算。接收端利用冗余比特进行纠错,从而减小误码率。调制器的输入数据流被分为4位的比特组,4位的比特组经过卷积编码产生了第五位——冗余校验位。这种Modem可以在公共交换网上实现9600b/s。
3.符合CCITT V.33建议的Modem对6比特组进行幅度相位编码,再增加一个冗余位,形成7比特网络编码。在2400波特率下可达到14.4kb/s的数据传输速率。
4.符合CCITT V.90建议的Modem数据速率可达到56k/s。这种Modem采用非对称的工作方式,从客户端向服务端发送成为上行信道,数据速率为28.8kb/s或33.6kb/s;从服务器端向客户端发送称为下行信道,数据速率可以达到56kb/s。
在前面的文章中讲解了卷积编码和删余,实现了1/2、2/3、3/4编码速率的输出。数据域在编码之后,下一个部分就是交织。今天对交织进行具体实现。
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要能够将 API 调用的响应本地存储到缓存中,首先,我们需要定义缓存并通知客户端。在下面的代码片段中,我们使用 okhttp 库中的 Cache 类定义了缓存。我们将此缓存的最大大小设置为 5 MB。然后,在初始化 okhttpclient 参数时使用cache()函数。.build()如果设备连接到互联网:如果最后一次 API 响应是在不到 30 分钟之前检索的,则显示缓存的响应;否则,获取新的响应并将其存储在缓存中。如果设备离线:使用最多 1 天前的 API 响应以保持应用程序功能。
而其较为出众的一点,就是较好的可拓展性,即丰富的插件应用,这些应用可以极大地提高生产效率,并优化日常使用。可以发现,其整体格局和我们常见的流程图编辑应用较为类似,其主题颜色也与我们的VS Code保持一致,在这里为了编辑方便,我们还是将编辑器主题改为浅色。当然,其功能仍存在局限,不能够完全代替我们传统的图形绘制工具,但也可以作为我们日常工作的有益补充,帮助我们完成一些特定情景下的项目。整体布局也十分明晰,与我们常用的Visio极为类似:左侧为形状选项卡,中间为画布容器,右侧为样式编辑。
之前在说了我的第一版静态资源代理,后面我又完善了一下:照着以上思路,可以在其他语言其他框架中实现,因为对框架没有依赖,都是使用的一些基本功能。
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