专业野外短波光端机:为短波通信通过光纤远程传输提供可靠保障由北京海特伟业科技有限公司任洪卓发布于2025年7月17日1.5MHz-30MHz野外短波光端机是一种专为野外恶劣环境设计的高性能通信设备,它将短波通信技术与光纤传输技术相结合 1、专业野外短波光端机产品介绍:专业野外短波光端机采用短波无线频率光通信技术,结合高性能智能芯片,大幅降低信号传输损耗,确保数据稳定、高效传输。 海特伟业专业野外短波光端机系列产品采用防水防尘外壳,适应各种恶劣环境,无论是暴雨、沙尘还是高湿度环境,设备均能稳定运行。内置高效散热系统,长时间工作不发热,确保设备持久耐用。 适用范围:多场景应用,满足不同需求海特伟业系列专业野外短波光端机凭借其卓越的性能和广泛的适用性,可满足多种场景的通信需求:■短波通讯:适用于军事、应急通信、野外勘探等需要高稳定性短波通信的领域。 2、专业野外短波光端机功能特点:■工作带宽1.5-30MHZ平台,光输出功率为2-10MW■具有高性能DFB激光器,以提供优越的信号质量■先进的预失真电路,具有优良的CSO和CTB性能■AGC电路可用,
内置与外置、全向与定向、微波与短波又该如何选择? 应用场景:国际广播、远洋船舶通信、军事远程通信、野外应急通信、业余无线电。 3. 超短波天线 以空间波直线传播为主。常用类型:八木天线、盘锥天线、双锥天线、电视发射天线。 场景:短波干线通信、广播发射、宽频接收系统。 角形天线:两臂呈 90°/120°,可做笼形结构。场景:短波通信、野外宽频接收、业余无线电。 V 型天线:两导线呈 V 形,单向辐射。 场景:远程短波接收、军事通信、固定方向通信。 菱形天线:宽带、高增益、强定向。场景:大型短波接收站、国际广播接收、远距离通信。 鱼骨天线:短波专用接收天线,副瓣小、互扰小。 应用场景:车载短波电台、舰船通信系统、航空无线电、野外大功率发射设备。 九、极简总结(看完就能记住) 天线 = 电路与空间的接口 + 能量转换器。
有线电视光端机/射频光端机技术问答 北京海特伟业科技有限公司 文/任洪卓 发布日期:2022-05-23 17:14 1、有线电视光端机/射频光端机发展和优势是怎样的? 2、有线电视光端机传输光信号的基本原理是什么? 答: 光传输是在发送方和接收方之间以光信号形态进行传输的技术。 答:有线电视光接收机按输出路数分为两路光接收机和四路光接收机,按应用场所分为野外型和室内型。用户可以根据实际需要选用相应类型的有线电视光接收机。 11、有线电视光分路器有什么作用? 13、有线电视光端机安装调试应注意哪些问题? 答:有线电视光端机调试应注意以下几个方面: 1)正确选择射频信号的输入电平。
谈起光纤接入设备不得不提起它的三代发展经历: 第一代大量采用地PDH( 光纤光端机) 设备,包括点到点型和星型局端设备,不具备汇聚功能。 一般的情况下,短波光模块使用多模光纤(橙色的光纤),长波光模块使用单模光纤(×××光纤),以保证数据传输的准确性。 光纤在使用中不要过度弯曲和绕环,这样会增加光在传输过程的衰减。 光端机 视频复用光端机采用国际最先进的数码视频、千兆光纤高速传输技术和全数字无压缩技术,因此能支持任何高分辨率运动、静止图像无失真传输; 克服了常规的模拟调频、调相、调幅光端机多路信号同传时交调干扰严重
它主要针对光纤线路中的金属部件(如金属加强芯、铠装层)或附带的电源线、信号线进行防护,避免雷电流通过金属导体引入设备,造成光端机、交换机等通信设备损坏。 按防护功能分类类型防护对象典型应用场景核心部件信号型光纤线路中的金属加强芯、铠装层架空光缆、直埋光缆的金属部件接地接地端子、浪涌保护器模块电源型光纤设备的电源线(如光端机供电)机房入口处的电源线路防护电源浪涌抑制器 · 熔接盒集成式:与光缆熔接盒一体化设计,用于野外光缆接头的隐蔽防护。3. 按技术特性分类· 过流保护型:内置可恢复保险丝,雷击后自动切断金属通路,故障排除后恢复连接。
0.53 – 0.59 30 Band 4 Red (红波段) 0.64 – 0.67 30 Band 5 NIR (近红外波段) 0.85 – 0.88 30 Band 6 SWIR 1 (短波红外 1) 1.57 – 1.65 30 Band 7 SWIR 2 (短波红外2) 2.11 – 2.29 30 Band 8 Pan (全色波段) 0.50 – 0.68 15 Band 9 Cirrus 1.36 – 1.38 30 热红外传感器: Thermal Infrared Sensor (TIRS) Band 10 TIRS 1 (热红外1) 10.6 – 11.19 100 Band 11 1 1.55 – 1.75 30 Band 6 SWIR 1 短波红外1 1.57 – 1.65 30 Band 7 SWIR 2 短波红外2 2.09 – 2.35 30 Band 7 SWIR 2 卷云 1.36 – 1.38 30 Band 6 TIR 10.40 – 12.50 30/60 Band 10 TIRS 1 热红外1 10.6 – 11.19 100 Band 11 TIRS
当地时间12月11日,在IEEE国际电子器件会议(IEDM 2025)上,imec(比利时微电子研究中心)成功展示了在其300毫米CMOS试验线上开发的超表面上集成胶体量子点光电二极管(QDPD)。 这一开创性方法为开发紧凑型、微型化的短波红外(SWIR)光谱传感器提供了一个可扩展的平台,为经济高效的高分辨率光谱成像解决方案树立了新的标杆。 开启短波红外传感的新可能 短波红外 (SWIR) 传感器具有独特的功能。 然而,传统的短波红外传感器仍然价格昂贵、体积庞大且制造难度高,限制了其应用范围。量子点 (QD) 图像传感器作为一种新型的短波红外传感器,提供了一种很有前景的替代方案,它兼具低成本和高分辨率。 这为轻松定制高分辨率光谱短波红外(SWIR)传感器铺平了道路,并为安防、农业、汽车、航空航天等领域的新功能开发铺平了道路。”
各国 HAM 占全球总量比例丨作者制图 现在自驾到野外的人越来越多了,但那些区域往往没有公共网络,所以买一个车载无线电台来保持信息畅通必不可少。 2020 年疫情刚发生时,我将短波电台搬至西安的家中,小区的电磁干扰在夜间甚至能淹没中央广播电台的信号。 后来,我实在受不了城市的电磁干扰,卖掉了短波设备。等到毕业之后有了稳定的住所,我会再把电台搞回来。期待与你在空中相会。 www.iaru.org/[2] 《无线电规则》https://www.itu.int/pub/R-REG-RR-2016[3] 《业余无线电台管理办法》http://www.gov.cn/flfg/2012-11 v=dO09aMGMizM[11] 1901 Marconi Demonstrates His Telegram Machine www.youtube.com/watch?
共有 13 个波段,从可见光谱(波段 2、3、4)到短波红外(波段 11、12)。每个波段提供有关地球表面不同特征的信息,通过以各种方式组合这些波段,我们可以提取更多信息。 波段涵盖从可见光到短波红外光谱的波长范围,如下: 波段 1 (B1):443 nm(沿海气溶胶) 波段 2 (B2):490 nm(蓝色) 波段 3 (B3):560 nm(绿色) 波段 4 (B4) 740 nm(植被红边) 波段 7 (B7):783 nm(植被红边) 波段 8 (B8):842 nm(近红外) 波段 8A (B8A):865 nm(窄带近红外) 波段 9 (B9):940 nm(短波红外 ) 波段 10 (B10):1375 nm(短波红外) 波段 11 (B11):1610 nm(短波红外) 波段 12 (B12):2190 nm(短波红外) 这些波段的组合允许分析地球表面的各种特征,
图像包含4个可见光和一个近红外(VNIR)波段和2个短波红外(SWIR)波段两个热红外。 0.0001 B3 绿波段 0.533-0.590 μm 0.0001 B4 红波段 0.636-0.673 μm 0.0001 B5 近红波段 0.851-0.879 μm 0.0001 B6 短波红外 1.566-1.651 μm 0.0001 B7 短波红外2 2.107-2.294 μm 0.0001 B10 热红外波段 10.60-11.19 μm 0.1 该波段最初以100m /像素的分辨率收集 B11 热红外波段 11.50-12.51 μm 0.1 该波段亮度温度该频段最初以100m /像素的分辨率收集,但已使用三次卷积重新采样到30m sr_aerosol 气溶胶属性 sr_aerosol 7 data saturated Bit 8: Unused Bit 9: Band 9 data saturated Bit 10: Band 10 data saturated Bit 11
Landsat-8于2013年2月11日发射升空,经过100天测试运行后开始获取影像。 1.3 Landsat-8介绍 Landsat-8卫星于2013年2月11日发射,是美国陆地探测系列的后续卫星,Landsat-8卫星装备有陆地成像仪(简称OLI)和热红外传感器(简称TIRS)。 与Landsat-7卫星的ETM+传感器相比,OLI增加了一个蓝色波段(0.433-0.453μm)和一个短波红外波段(band9-0.136-1.390μm),蓝色波段主要用于海岸带观测,短波红外波段包括水汽强吸收特征 https://wenku.baidu.com/view/c2cc33125f0e7cd1842536e7.html 2.3 Landsat8卫星 2.3.1 Landsat8产品描述 2013年2月11 100 11-热红外2 11.50 -12.51 100 发布者:全栈程序员栈长,转载请注明出处:https://javaforall.cn/163508.html原文链接:https://javaforall.cn
多模光端机通过多模光纤可进行长达5公里的传输。以发光二极管或激光器为光源。 单模: 单模光纤的尺寸为9-10/125µm,并且较之多模光纤具有无限量带宽和更低损耗的特性。 而单模光端机多用于长距离传输,有时可达到150至200公里。采用LD或光谱线较窄的LED作为光源。 区别与联系: 单模光纤价格便宜,但单模设备较之同类的 多模设备却昂贵很多。 RJ-11接口 RJ-11接口就是我们平时所说的电话线接口。RJ-11是用于西部电子公司(Western Electric)开发的接插件的通用名称。其外形定义为6针的连接器件。
【Landsat 8】介绍 简介 传感器 OLI陆地成像仪 TIRS热红外传感器 相关阅读 简介 发射日期 2013年2月11日 传感器 OLI,TIRS 海拔高度 705公里 轨道倾角 98.2° 0.630–0.680 30 处于叶绿素吸收区,用于观测道路,裸露土壤,植被种类等 Band 5 NIR(近红外波段) 0.845–0.885 30 用于估算生物量,分辨潮湿土壤 Band 6 SWIR 1(短波红外 1) 1.560–1.660 30 用于分辨道路,裸露土壤,水,还能在不同植被之间有好的对比度,并且有较好的大气、云雾分辨能力 Band 7 SWIR 2(短波红外2) 2.100–2.300 30 用于岩石 波段 波长范围(μm) 空间分辨率(m) 主要应用 Band 10 TIRS 1(热红外1) 10.60 -11.19 100 感应热辐射的目标 Band 11 TIRS 2(热红外2) 11.50 -
Landsat-8于2013年2月11日发射升空,目前仍在运行。它始于Landsat数据连续性任务。现在,我们将其简称为Landsat-8。 30 m Band3可见绿色(0.53-0.59 µm)30 m Band4可见红色(0.64-0.67 µm)30 m Band5近红外 (0.85-0.88 µm)30 m Band6 SWIR 短波长红外 1(1.57-1.65 µm)30 m Band7 SWIR 短波长红外2(2.11-2.29 µm)30 m Band8全色(PAN)(0.50-0.68 µm)15 m Band9卷云(1.36- 两个光谱带: 波段10 TIRS 长波长红外1(10.6-11.19 µm)100 m 波段11 TIRS 长波长红外2(11.5-12.51 µm)100 m 常见的波段组合: 关于波段的选择,可以参考这篇
2013年2月11号,NASA成功发射了Landsat 8卫星,为走过了四十年辉煌岁月的Landsat计划重新注入新鲜血液,设计使用寿命为至少5年。 此外,还有两个新增的波段:蓝色波段(Band1: 0.433–0.453μm)主要应用海岸带观测;短波红外波段(Band9: 1.360–1.390μm)包括水汽强吸收特征可用于云检测,并且近红外Band5 和短波红外Band9与MODIS对应的波段接近。 下载的数据格式均为经典的GeoTIFF格式,其中包括11个按波段划分的影像文件、一个质量评估文件和一个TXT格式的元数据文件。
该漏洞于2025年8月被发现,并于2025年11月7日披露。攻击者可通过构造恶意(S)FTP服务器,诱使Monsta FTP下载并写入Webshell,从而完全接管服务器。 目前已有超过5000个暴露实例在线,且该漏洞在野外被积极利用。受影响版本为2.11.2及以下,应立即升级至2025年8月26日发布的2.11.3版本进行修复。 漏洞详情字段详情CVE IDCVE-2025-34299发布日期2025年11月7日CNAVulnCheck缺陷类型CWE-434 (危险文件上传)根本原因/mftp/application/api/api.php 月4日CVE编号分配2025年11月7日公开披露 ()2025年11月10–13日野外活跃利用 ()野外利用情况✅ 自8月起已确认攻击活动 攻击者使用ZoomEye、Shodan、Nuclei等工具进行扫描 CVE-2025-34299 并非演习,而是一个已在野外被利用、足以导致服务器沦陷的严重漏洞。所有使用Monsta FTP的组织和个人都应立刻采取行动。
下图就是BBU正面图 一看就是不能淋雨的娇贵货色 所以,通常BBU都是放在室内 (也就是机房里) 关于机房,要说明一下 基站通常都有一个机房 有的在大楼里某个不起眼的角落 也有的在室外,像下面这样 野外基站机房 按波长分:中波天线、短波天线、超短波天线、微波天线... 按性能分:高增益天线、中增益天线... 按指向分:全向天线、定向天线、扇区天线... 按用途分:基站天线、电视天线、雷达天线、电台天线...
01 — 工作预览 本研究提出了一种基于机器学习的创新方法,利用深空气候观测站(DSCOVR)搭载的地球多色成像相机(EPIC)数据,替代传统角分布模型(ADMs)实现大气顶层(TOA)短波辐射通量监测 更重要的是,通过构建全球通量推演模型,首次证明单颗深空卫星可实现全球日尺度短波通量97%变异解释率。 02 — 引言总结 地球辐射收支(ERB)失衡直接影响全球气候系统稳定性,其中大气顶层反射的短波辐射通量是关键组分。 本文旨在填补该空白:一是构建机器学习模型简化EPIC数据到短波通量的转换流程;二是评估DSCOVR/EPIC在全球尺度辐射通量监测中的应用潜力。 时间序列分析(图10-11)进一步证实:EPIC视场内模型通量与CERES-SYN的相关系数达0.98(场景级)/0.99(日均),但存在10-20 W/m²正偏差;反照率产品则呈现压缩动态范围现象(y
(服务年限:1999.4.15 - 2003.5.31) 1.3 Landsat-8介绍 Landsat-8卫星于2013年2月11日发射,是美国陆地探测系列的后续卫星,Landsat-8卫星装备有陆地成像仪 与Landsat-7卫星的ETM+传感器相比,OLI增加了一个蓝色波段(0.433-0.453μm)和一个短波红外波段(band9-0.136-1.390μm),蓝色波段主要用于海岸带观测,短波红外波段包括水汽强吸收特征 Landsat-7 的 Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) 有 8 个频段,而 Landsat-8&9 有 11 个频段。 1) 1.560–1.660 30 用于分辨道路,裸露土壤,水,还能在不同植被之间有好的对比度,并且有较好的大气、云雾分辨能力 Band 7 SWIR 2(短波红外2) 2.100–2.300 30 卷云波段) 1.360–1.390 30 包含水汽强吸收特征,可用于云检测 热红外传感器TIRS Band 10 TIRS 1(热红外1) 10.60 -11.19 100 感应热辐射的目标 Band 11
深圳市三千米光电科技有限公司(以下简称:三千米光电)成立于2015年11月,是一家以激光光机电一体化应用技术为核心的国家级高新技术企业、国家级科技型中小企业、深圳市专精特新中小企业。 据了解,三千米光电定位视频安防监控设备模组供应商,产品大类归于摄像机辅助照明光源,按照明距离划分包含500~10000米激光照明产品,按照波长划分涵盖可见光单色激光、可见光复色激光、近红外激光和短波激光 专注为客户提供夜视照明解决方案,依托VCSEL激光照明解决方案、机械联动连续变焦技术、激光散斑解决方案三大核心技术构建企业核心竞争力,其研制生产的VCSEL系列产品、集成化全程清晰产品、分体式设计、大范围变焦和短波激光系列优势产品在行业内有广泛的美誉度和知名度