从以上过程来看,LTE小区的中心频点与SS同步信号的中心频点实际上是一样的位置,那5G为什么要独立设置SSB频点呢? 2018年3月协议定义NR测量要基于SSB频点进行测量,网络侧必须下发SSB频点,5G RAN1.0与5G RAN2.0版本产品实现时依然放在频带中间,通过配置小区中心频点MO参数来实现内部转换。 也就是说此场景中RB136中SCS6子载波起始频点为小区中心频点,而SCS0子载波起始频点为SSB频点,所以中间相差6个子载波。 总结起来C-Band小区中心频点转换SSB频点时,偶数RB个数配一样,奇数RB需转换,SCS15减6,SCS30减12,即NSA组网eNodeB侧配置的NR邻区中填写SSB频点636654,而gNodeB 侧配置小区中心频点636666。
49.png 50.png 4.询问了sso服务的同学,是触发了频控。 51.png 5.对压测机器IP加白后,还是触发了频控。 52.png 6.sso服务的开发查了日志发现,触发总量频控。 53.png 7.放开总量阈值,还是触发频控制,原因是整个链路上的机器都要加白。 8.png 8.接下来没有收到告警了,但QPS波形图表现确实没有好转。 54.png 【总结】 本文展示了限制频率的几种方式:单IP限制,总访问量限制。
1.LoRaWAN16频点网关的技术基石传统的LoRaWAN网关通常基于Semtech的SX130x系列基带芯片,如SX1302,单个SX1302芯片通常支持8个并发信道(频点)。 门思科技的16频点网关通过集成双SX1302芯片组,将网关的并发处理能力提升了一倍,从而实现了16个频点的同时监听和数据处理。 2.门思科技16频点网关的三种应用场景门思科技的16频点网关的灵活性主要体现在如何将这两个独立的SX1302芯片组(即两组8频点)在逻辑上进行组合与连接。 高并发处理能力,网络服务器将16个频点视为一个整体的接收资源池。分析:这是最常用且推荐的配置。它充分利用了16频点的硬件能力,同时在软件层面保持了简洁性。 无论是追求极致的容量扩展,还是需要灵活的业务分流,门思科技的16频点网关都能提供一套可靠且高效的解决方案。
项目展示 通过中心频率计算频点: ? 通过中心频点计算频率: ? :',int(F_global*10**3),'KHz') print(' 中心频点:',int(Nref)) print(' SSB频点:',int(SSB_ref)) print(' GSCN频点:',Gscn) print(' 小区频带:',Band) print(' 频点步长:',Step_size) #------------ ---------频点转频率---------------------- def Fref_point(): #判断用户输入的中心频点是否合法 while True: Nref print(' GSCN频点:',Gscn) print(' 小区频带:',Band) print(' 频点步长:',Step_size) #------------
A:8 8;B:8 16;C:16 16;D:16 8。
A:8 8;B:8 16;C:16 16;D:16 8。
NBIOT指定频点后需要关闭射频开关,然后再清频点再开射频开关,最后附着网络。 实际使用中最好不要锁定频点,否则很容易造成连接不上。 AT+NEARFCN=0,2508,123——这里取值均为例子 AT+CFUN=0 AT+NCSEARFCN AT+CFUN=1 AT+CGATT=1 先设置频点,然后再清除频点,然后在CGATT
U16 nData16; U8 nByteL = 1; U8 nByteH = 2; ((U8*)(&nData16))[0] = nByteL; ((U8*)(&nData16)
3.7 LED 16*16点阵 3.7.1 点阵原理图 图3-7-1 LED点阵使用连线说明:P595_A接J17、P595_B接J18、JP595跳线帽需要接上、JP1302断开、J11(P3.3) 根据实验板的16*16点阵原理图来看,只要给横向(行)16个IO输出低电平,纵向(列)16个IO口输出高电平,即可点亮点阵上面的所有LED。 3.7.2 点阵原理介绍 实验板上的16*16点阵是由4个8*8LED点阵组成的,一个 8*8 的点阵是由 64个LED小灯组成。 16*16点阵分别由4片74HC595控制,4片74HC595采用级联的方式连接。 *16数据 */ void LED_DisplayData(u8 *p) { u8 i; u16 Row; //控制行的状态,每次只点亮1行 for(i=0;i<16;i++)
当一个函数被保存为对象的一个属性时,我们称它为一个方法。如果调用表达式包含一个提取属性的动作,(即我们讲解对象时所说的.操作符),那么它就被当做一个方法来调用。
事务的提交或者回滚是由事务的标志决定的,如果事务标志位True,事务就会提交,否则回滚,默认情况下事务的标志位False
我这边整理了写简历的16个关键点,希望对大家有帮助呀。 1. 基本信息 简历一定写上自己的基本信息。 专业技能 简历的一项必填项,就是专业技能,它也是简历最核心的点。因为面试官和HR都会很关注这一点,以此来关注你是否真的匹配这个岗位。 这里写了一个Java版本的专业技能,大家可以参考一下: 注意: 大家写下去的专业技能,在面试前,一点要最好准备,复习好相关知识点哈,别给自己挖坑。 8. 项目亮点 项目介绍的时候,最好都加上项目的亮点在哪里。对于我们程序员来说,亮点不是业务上个某个功能哈,而是某个技术解决了某个痛点问题,或者某个巧妙的设计等等。 工作中常用到哪些设计模式 16. 自我评价 自我评价主要是包括性格、兴趣爱好、加班出差、与同事朋友相处、对技术是否热爱等等方面。 性格:就如实写自己的性格就好。
UTF-8,一种对Unicode编码的变长形式的实现,Unicode还包括其他的实现形式比如UTF-16 (BE, LE) ,UTF-32 (BE,LE) 。 UTF-8的实现: 比如大写数字“一”,它的Unicode代码点是 U+4E00 ,它的UTF-8编码的十六进制表示是 E4 B8 80 ,占用了三个字节,阿拉伯数字 1 的编码十六进制形式是 Unicode代码 U+1D4D1 ,UTF-16(BE) D8 35 DC D1 U' = 0x1D4D1 - 0x10000 = D4D1 = 0000 1101 0100 1101 0001 (需补全20bits), W1 = 1101 1000 0011 0101 = D8 35 W2 = 1101 1100 1101 0001 = DC D1 则UTF-16(BE)最终结果是 UTF-16(LE)的结果就是 35 D8 D1 DC 。
1.float 类型在java中占4个字符,long类型在java中占8个字符,为什么float类型比long类型取值范围大? float 32位二进制码中,第32位 1位符号位 第23-31位 8位指数位 第0-22位 23位尾数位 指数位 (-128—127)+2^7 表示为10进制 (1位符号位所示符号 )(23位尾数位对应十进制数)*10^(8位指数位对应十进制数) long 64位 表示为10进制 (64位二进制数对应的十进制数) 2.i++和++i到底有什么不同。 在java中int占4个字节32位,long占8个字节64个字节,当移位超过31或者63位时,移位便没有什么意义了。 short、int、long、float、double、boolean、char 包装类是对这些基本数据类型的包装以实现面向对象的一些特性,包装类可以作为集合容器的key和value,基本数据类型不可以 16
8.下拉控件 如何将下拉列表添加一项? 使用combobox控件的additem属性就可以添加一项。
8月16日19:00 - 21:00,DBTalk 技术公开课将聚焦金融行业的数据库运维能力,结合最佳实践案例,解答上述问题。 基于业务场景,需要重点关注数据库的哪些关键点和特性?数据库高可用架构如何设计,是否需要分库分表?如何在满足业务场景需求的同时,保证系统高可用和高效运行?本次分享,将逐一给出答案并分享实践案例。 预约报名 除了嘉宾分享,在本次公开课中,直播间的小伙伴们还可以通过评论区就分享话题向嘉宾提问互动,现在扫码,即可预约直播,直击数据库运维痛点、难点! ﹀ ﹀ ﹀ -- 更多精彩 -- 干货!
即我们所看到的 uint8_t、uint16_t、uint32_t都不是新的数据类型,而是通过typedef给类型起得别名。 则很明显的看出:uint8_t是用1个字节表示的;uint16_t是用2个字节表示的;uint32_t是用4个字节表示的。 比如: typedef signed char int8_t; typedef short int int16_t; typedef int int32_t; typedef unsigned char uint8_t; typedef unsigned short int uint16_t; typedef unsigned int uint32_t; 则对应的输出为: uint16_t %hu uint32_t %u uint64_t %llu 注意,uint8_t实际上就是一个
---- 蓝桥杯单片机必备知识—–(8)NE555测频 ---- NE555测频原理 很多人不知道NE555测频怎么搞,其实很简单。 ? 那么我们怎么测频呢。 dspcom; P2 = 0x1f; P2 = (P2 & 0x1f) | 0xe0; P0 = tab[dspbuf[dspcom]]; P2 = 0x1f; if(++dspcom == 8)
你好呀,上周太忙了,文章就只发了一个印象笔记的链接,这周正好有空,就把这个篇文章整理一下,发出来,原文如下。
大家好,我是梦想家Alex,今天为大家带来面试过程中关于 Kafka 核心知识灵魂 16 问 ~ 内容较丰富,建议转发收藏。 1、为什么要使用 Kafka ? kafka 消费消息的 offset 是定义在 zookeeper 中的, 如果想重复消费 kafka 的消息, 可以在 redis 中自己记录 offset 的 checkpoint 点(n 个),当想重复消费消息时 ,通过读取 redis 中的 checkpoint 点进行 zookeeper 的 offset 重设,这样就可以达到重复消费消息的目的了 。 4、Kafka 数据怎么保障不丢失 这里需要分成三个点说,一个是生产者端,一个消费者端,一个 broker 端 。 8、kafka 重启是否会导致数据丢失? kafka 是将数据写到磁盘的,一般数据不会丢失。