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发射器和探测器放在单个封装低延时应用的快速确认

发布时间:2022/5/28 19:01:33 访问次数:114

5G相比4G而言,在性能和速度上都有很大的提升,尤其是无线接入网络(RAN)提供了更好的可靠性和传输延迟。在无线场景中,通过TSN和5G网络的互通,实现端对端超低延时,可以满足对时间敏感的业务需求。可以说5G与TSN的融合,是一个宽阔的领域。

拉通无线接入网络和核心网络。可喜的是在3GPP不同版本中为了支持TSN也做了大量工作:灵活的参数集、更小的数据时隙和有效支持低延时应用的快速确认等等,为uRLLC场景做了很多优化。

FET-G2LD-C核心板全部器件采用工业级宽温物料,大到CPU、RAM、ROM等主要元器件,小到电阻、电容、电感、连接器,均可满足-40℃~+85℃的工作温度范围,使FET-G2LD-C核心板可无惧高温和严寒,轻松应对各种严苛环境。

安全寿命设计工作从一开始设计的材料选择、应力水平控制、结构细节设计,到生产过程中质量控制、部件及全尺寸匕机的疲劳试验,以及在最后使用阶段的载荷谱实测、寿命损耗监测等,涉及并贯穿了飞机设计、生产和使用的全过程。

实际上,当结构件在使用中出现可检裂纹时,仍具有一定的剩余强度和剩余寿命。在某些情况下,裂纹扩展寿命在构件总寿命中占有相当的比例。

安全寿命设计认为出现可检裂纹的构件就不能使用了,这显然是没有充分发挥结构件的使用价值。

这是通过光学办法完成的,将使用透光介质隔离开的发射器和探测器放在单个封装内,然后向光接收器发射光束。这使得电路保持了完全的电气隔离,同时信息可以从一个电势传输到另一个电势。

在所有的光耦合器和光隔离器中,输入信号都被转换成LED发出的光脉冲。这个光脉冲被传输到一个硅基的光传感器。

光耦合器的结构会随着应用的不同而改变,根据要在器件内传输的输入信号类型的不同,光传感器可以是模拟的或者数字的。


5G相比4G而言,在性能和速度上都有很大的提升,尤其是无线接入网络(RAN)提供了更好的可靠性和传输延迟。在无线场景中,通过TSN和5G网络的互通,实现端对端超低延时,可以满足对时间敏感的业务需求。可以说5G与TSN的融合,是一个宽阔的领域。

拉通无线接入网络和核心网络。可喜的是在3GPP不同版本中为了支持TSN也做了大量工作:灵活的参数集、更小的数据时隙和有效支持低延时应用的快速确认等等,为uRLLC场景做了很多优化。

FET-G2LD-C核心板全部器件采用工业级宽温物料,大到CPU、RAM、ROM等主要元器件,小到电阻、电容、电感、连接器,均可满足-40℃~+85℃的工作温度范围,使FET-G2LD-C核心板可无惧高温和严寒,轻松应对各种严苛环境。

安全寿命设计工作从一开始设计的材料选择、应力水平控制、结构细节设计,到生产过程中质量控制、部件及全尺寸匕机的疲劳试验,以及在最后使用阶段的载荷谱实测、寿命损耗监测等,涉及并贯穿了飞机设计、生产和使用的全过程。

实际上,当结构件在使用中出现可检裂纹时,仍具有一定的剩余强度和剩余寿命。在某些情况下,裂纹扩展寿命在构件总寿命中占有相当的比例。

安全寿命设计认为出现可检裂纹的构件就不能使用了,这显然是没有充分发挥结构件的使用价值。

这是通过光学办法完成的,将使用透光介质隔离开的发射器和探测器放在单个封装内,然后向光接收器发射光束。这使得电路保持了完全的电气隔离,同时信息可以从一个电势传输到另一个电势。

在所有的光耦合器和光隔离器中,输入信号都被转换成LED发出的光脉冲。这个光脉冲被传输到一个硅基的光传感器。

光耦合器的结构会随着应用的不同而改变,根据要在器件内传输的输入信号类型的不同,光传感器可以是模拟的或者数字的。


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