精品国产人成在线_亚洲高清无码在线观看_国产在线视频国产永久2021_国产AV综合第一页一个的一区免费影院黑人_最近中文字幕MV高清在线视频

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

離譜!杭州熱到手機網速變慢,背后是什么原理?

利爾達科技集團 ? 2022-08-25 10:16 ? 次閱讀

//

40℃高溫的天氣,一只沒有信號手機帶你重回那個車馬都很慢的時代。

立秋已至,某些地區的“炙烤模式”卻還沒有跳閘。八月中旬,浙江杭州氣溫達到41.8℃,超過2013年41.6℃的紀錄,成為1951年杭州有連續氣象觀測記錄以來的最高氣溫歷史極值。

早高峰汗流浹背坐到工位,在空調房里辦公也難逃高溫的影響。近日,“杭州熱得手機信號都受影響”“杭州熱得網速都慢了”等詞條接連登上熱搜。經過反復切身體會,人們終于意識到,如果突然覺得手機信號不好,恐怕不光是手機的問題,罪魁禍首也有可能是高溫天氣。

事實上,減少極端氣候對手機信號的干擾是專家們的日常課題之一。高溫天氣干擾手機信號早有科學解釋,這主要是由于高溫天氣帶來的大氣波導現象導致的結果。

01

大氣波導如何影響手機信號?

大氣波導是一種特定的氣象情況,也是一種異常的大氣結構,我們更為耳熟的海市蜃樓就是大氣波導超折射造成的光學效應。其形成原因主要是由于大氣的逆溫(溫度隨高度增加而升高)和逆濕(水汽密度隨高度增加迅速下降)所致。

這一現象通常發生在內陸地區的春夏過渡期、夏秋過渡期和沿海地區的冬季。而杭州近期受副熱帶高壓影響,出現持續高溫現象,導致近地層濕度比較大而中高層濕度相對較小,容易形成逆濕,同時夜間降溫也容易出現逆溫層。

fe4f0022-22ce-11ed-9ade-dac502259ad0.png

大氣波導傳播模型示意圖

在大氣波導發生時,地球大氣中較高高度的低密度層折射率降低,使得電磁波向地面反射。此時,近地層中傳播的電磁波的傳播軌跡受到大氣折射影響而彎向地面,當曲率超過地球表面曲率時,電磁波中的一部分會被陷獲在波導層之內,如同電磁波在平板介質波導中傳播一樣。這種超折射現象具有傳播損耗低、作用距離遠的特點。

折射回來的電磁波經地面反射后繼續向前傳播,這種過程的多次重復,使其在地面和某一大氣層之間輾轉地向前傳播,因為這種情況和波導管中微波的傳播相似,所以被稱為大氣波導傳播。由于波導的傳輸特性,平原及海面間更易產生波導效應,因此郊區、農村、鄉鎮、底層居民區及高速公路更易受其影響。

我國已商用的5G網絡主要采用時分雙工(TDD)制式,由于時分系統上下行同頻,基站間上下行信號干擾問題主要通過上下行時的保護間隔設置實現。但當大氣波導存在時,遠處基站下行信號在傳播距離起過GP后仍具有較強的功率,這會對近端處于上行接受時隙的基站造成同頻干擾,通常影響的頻率范圍在0.3GHz-30GHz之間。而我國4G的2.6GHz和5G頻段(2.6GHz、3.5GHz、4.9GHz)易受波導影響。

因此,大氣波導的存在主要影響了電磁波在大氣中的傳播路徑和范圍,使得通信、探測、導航等系統出現一些特殊的傳播特征,例如雷達出現超視距傳播和探測盲區、手機信號不穩定等情況。進一步而言,我國海南省海口市TD-LTE網絡就長期受大氣波導干擾,主要受到來自廣東湛江以及廣西北海的TD-LTE網絡F頻段和D頻段產生的時隙交叉干擾。

02

運營商如何出招?

4G和5G都有處于波導影響范圍的頻段,未來大規模5G組網不可避免會受其干擾。對于運營商而言,受到大氣波導干擾也不是什么新鮮事。中國移動杭州分公司相關人員曾表示,現在應對大氣波導對通信信號的影響是日常最重要的工作之一。目前,中國移動杭州分公司的工作人員應對大氣波導主要手段是主動監控,發現后迅速調整區域內的信號頻段,等影響過去后再調整回來。

中國電信寧波分公司無線中心主任技術專家王卿茂表示,多個遠端的電磁信號傳到同一地方,會對當地正常信號產生很大的干擾,干擾嚴重會造成掉線、低速率等一系列嚴重問題,通過提升抗干擾的能力、減少干擾源、躲避干擾源等多種舉措也無法徹底解決大氣波導干擾問題。

據王卿茂介紹,通過開啟大氣波導抑制開關和異頻組網等專業技術方法,能夠適當緩解大氣波導干擾對基站帶來的惡劣影響。如果市民在使用過程出現網絡問題,可以撥打手機所屬運營商的服務熱線,請技術人員判定是否需要優化。

據悉,大氣波導影響大的時候一次性會涉及成百上千個小區。一般情況下,工作人員從發現到調整成功差不多要經歷一個小時的時間。從去年7月開始,杭州電信就通過修改特殊子幀時隙配比,網絡性能改善明顯,且后續遠端干擾源減弱,受干擾小區數量明顯減少。

事實上,3GPP在2020年6月完成的R16版本中就在5G協議中引入了遠端干擾管理(RIM)功能,各設備廠商目前也在積極推進開發RIM功能。未來,對于消減5G大氣波導干擾可通過開啟設備級的RIM功能,進行實時干擾檢測、規避、會退等優化操作,抑制大氣波導的干擾影響。

目前5G抗大氣波導干擾的優化措施包括:調整特殊時隙符號配置,采用GP符號多的時隙配比,增大保護距離;降低遠端干擾源小區的發射功率;降壓遠端干擾源小區和近端受擾小區的天線下傾角;大規模MIMO取值優化,將S子幀前的下行時隙調度給下傾波束用戶。

03

信號增強貼卷土重來,智商稅已拼10萬+

對于普通用戶而言,遇到網速慢、信號弱時的第一反應可能還是從手機上找原因。雖然上文講述了高溫是如何干擾手機信號的,但是手機信號弱本身是一個復合問題。

杭州電子科技大學信工學院電子工程學院院長李金新表示,手機的正常使用溫度是0-40℃,溫度特別高時,手機內部的振蕩器會受到影響,振蕩器發生偏離時,對于信號接受的靈敏度也會減弱,這也是手機信號不滿格的原因之一。

前幾年,“手機信號增強貼”曾引起熱潮,營銷出來的作用正如其名,吸引超過十萬人購買,而這股熱潮近期正在卷土重來,各大購物軟件上搜索“手機信號增強貼”最高可看見單品銷量超十萬。這個沒有電力驅動、也沒有天線連接、低價甚至不到十元的小玩意真的能發揮“簡單一貼信號變滿格”的作用么?

從材質和結構上看,信號增強貼是在一張塑料片上鍍了一層鋁膜,鋁膜上面還印有一層類似磁性油墨的材料。兩年前央視曾針對“信號增強貼”做過測試,將網上熱銷的20元、30元和68元的三檔價位增強貼送往了中國信息通信研究院泰爾中端實驗室。從信號貼的產品介紹可以看出,信號貼的原理是通過拉長手機內置天線接收信號波長來增強信號的接受范圍。商家宣稱,手機信號貼正面是信號發射區,反面是信號接收區,天線采用純鍍金設計,在加強信號時還能有效防輻射。但經專家檢測,手機信號增強貼對手機信號無任何改善作用。

據該實驗室天線與定位部副主任王娜介紹,理論來講,手機天線的長度越長,可以接收的信號波就越長,但是信號貼并沒有跟手機的內置天線相連接,所以它并沒有拉長手機的有效天線長度。另一方面,增大信號需要能源,而信號貼是無源的設備,沒有辦法為放大信號去提供能源。

事實上,手機天線是要根據特定的頻率進行信號接收,信號接收范圍跟信號增強無任何關系,每個運營商的網絡、或者每個手機的特定制式都是工作在特定頻率范圍內,有最低的接收信號強度、有特定的信號頻率范圍,信號增強只跟手機終端接收的信號強度有關系。

如果這類一貼治百病的“黑科技”真的存在,運營商們也不必煞費苦心解決信號問題了。

feedb64a-22ce-11ed-9ade-dac502259ad0.gif

氣候問題與我們息息相關。大氣波導現象對普通手機的信號干擾確實令人困擾,目前對于大氣波導的準確探測還很薄弱,尤其在區域和水平不均勻性探測方面,其機理研究和診斷預報研究遠遠不能滿足信息系統實際應用的需求。

亟待發展和突破的瓶頸擺在眼前,但逐步了解其原理后,人們已經將大氣波導效應利用在通信對抗等領域相信抗信號干擾的高性價比性方案也并不遙遠。在此之前,不妨先為環境保護貢獻個人的力量。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 網速
    +關注

    關注

    1

    文章

    63

    瀏覽量

    14431
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    到手的NAS怎么玩?這些TIPS請收好~

    雙11好物節碰上鐵威馬新品 你get哪個新品了嗎? 新品雙11好價正在進行中 速速行動吧~ 新鮮NAS拿到手 相信各位已經摩拳擦掌躍躍欲試了 有些人難免會覺得NAS不好上手 但沒關系 剛到手的NAS
    的頭像 發表于 11-25 15:46 ?56次閱讀
    剛<b class='flag-5'>到手</b>的NAS怎么玩?這些TIPS請收好~

    手機直連衛星背后的關鍵技術有哪些

    中國信科陳山枝等在《6G 星地融合移動通信關鍵技術》中提到手機直連衛星的進展: 蘋果公司(Apple) 基于Globalstar 衛星, 于2022 年實現雙向短消息發送功能;? AST Space
    的頭像 發表于 11-16 11:36 ?423次閱讀
    <b class='flag-5'>手機</b>直連衛星<b class='flag-5'>背后</b>的關鍵技術有哪些

    PCM4220的輸入范圍達不到手冊中說的5.6V,為什么?

    經過電路板的實際測試發現PCM4220的輸入范圍達不到手冊中說的5.6V,測試結果是5.4V;PCM1792A的輸出電流也達不到手冊中說的7.8mA,實際測試在7.5mA,請問這是什么原因,電路就是按照手冊中給出
    發表于 11-07 06:40

    使用TLV320AIC3100芯片搭建的電路,錄音時無法采樣到手機播放的音頻原始音量怎么解決?

    我這邊使用TLV320AIC3100芯片搭建的電路,錄音時無法采樣到手機播放的音頻原始音量,其他聲音是能正常采樣到,芯片驅動未做錄音等限制,電路參考的推薦電路使用,需要怎么調整或者設計底層來實現手機播放的音量能正常錄入到主控系統中,謝謝
    發表于 09-27 08:32

    esp32c3采用esphost的spi方式,linux主機網速提不上去怎么解決?

    ,使用esp-hosted參考例子,linux的ftp的傳輸速度只有450kB/s,達不到14Mbps,單獨通過你們的iperf 例子測試網速有20Mbps,請問這是可能哪里有問題?才能將linux主機達到14Mbps
    發表于 06-06 07:47

    電機速度變慢跟什么有關聯

    本文旨在探討電機速度變慢的原因,以及如何通過分析和解決這些問題來提高電機的性能。我們將從電機的基本原理、電氣系統、機械系統、環境因素等多個方面進行詳細分析。 一、引言 電機作為現代工業和日常生活中
    的頭像 發表于 06-05 11:21 ?1301次閱讀

    為什么將延時程序搬到RAM中運行反而變慢了?

    原先delay()在主循環中演示閃燈的,后來搬到RAM中運行,發現閃燈變慢了,怎么會在RAM中運行反而比flash中更慢?? 以下是一段小的測試代碼: unsigned long i=0
    發表于 05-07 06:32

    STM32L011在運行模式下,如何讓功耗達到手冊上的值?

    我的問題是:在運行模式下,如何讓功耗達到手冊上的值(76uA/MHz) 目前使用芯片:STM32L011 使用時鐘:MSI-2M 配置外設AHB,APB時鐘都已經關閉。 目前全速運行電流:250uA。 請問壇里大神如何將功耗降到手冊上的值? 謝謝!
    發表于 04-24 06:33

    STM32F103定時器變慢的原因?怎么解決?

    STM32F103 利用定時器設置按鍵帶長按功能和短按鍵,按鍵按鍵是系統關機,短按只是控制led亮滅。但是有時總會出現長按按鍵變成了控制led,長按時間也足夠的長,在觀察led的亮滅的頻率也變慢,是時鐘頻率變慢了?最后不能關機只能復位或重新燒錄了。
    發表于 04-23 06:52

    STM32F072待機后RTC走時變慢是怎么回事?

    STM32F072 有沒有遇到待機后RTC走時變慢很厲害的?搞了幾天了沒找到原因, 不待機時都正常的很,一進入待機后1小時都能慢70多秒
    發表于 04-18 07:40

    日本的網速,到底咋樣?

    春節期間去了一趟日本,作為通信行業老司機,我特別留意了一下當地的通信基礎設施,以及網絡體驗。今天,我簡單和大家聊聊感受。█移動通信網絡首先,還是說說手機網絡的體驗。去日本旅行使用手機網絡,一共有三種
    的頭像 發表于 04-15 08:05 ?185次閱讀
    日本的<b class='flag-5'>網速</b>,到底咋樣?

    杭州羅萊迪思創新研發中心榮獲杭州市“工人先鋒號”

    近日,杭州市總工會公布《關于命名2023年杭州市工人先鋒號和職工高技能人才(勞模工匠)創新工作室的通報》(杭總工辦〔2023〕29號),杭州市羅萊迪思科技股份有限公司創新研發中心被授予杭州
    的頭像 發表于 04-07 15:57 ?386次閱讀
    <b class='flag-5'>杭州</b>羅萊迪思創新研發中心榮獲<b class='flag-5'>杭州</b>市“工人先鋒號”

    一文讀懂寬帶、帶寬、網速之間的區別與關系

    一文讀懂寬帶、帶寬、網速之間的區別與關系? 寬帶、帶寬和網速是在網絡領域中經常使用的術語,它們之間有一定的區別和關系。在深入理解寬帶、帶寬和網速之間的關系之前,讓我們先了解一下它們的定義。 寬帶
    的頭像 發表于 01-31 09:11 ?6243次閱讀

    教你幾招讓網速變快的方法

    教你幾招讓網速變快的方法 導言:在當今數字化時代,一個快速穩定的網絡連接對于我們的工作和娛樂來說至關重要。然而,許多人經常面臨網速緩慢的問題。好在有幾種簡單而有效的方法可以幫助解決這個問題。本文將
    的頭像 發表于 12-09 16:15 ?3756次閱讀

    【12月20日|杭州】智能算力“芯”技術研討會

    會議名稱: 是德科技智能算力“芯”技術研討會——杭州站 會議時間: 2023年12月20日 13:00—17:15 會議地點: 杭州明豪VOCO酒店 (杭州市濱江區江南大道558號) 三樓明和廳
    的頭像 發表于 11-29 07:40 ?557次閱讀
    【12月20日|<b class='flag-5'>杭州</b>】智能算力“芯”技術研討會