Ⅰ 求全球排名前20的网络通信公司!有追加分!

中国通信企业综合实力50强

1 中国移动通信集团公司
2 中国电信集团公司
3 中国网络通信集团公司
4 中国联合通信有限公司
5 中国普天信息产业集团公司
6 华为技术有限责任公司
7 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司
8 中兴通讯股份有限公司
9 UT斯达康(中国)有限公司
10 中国邮电器材集团公司
11 TCL通讯设备股份有限公司
12 夏新电子股份有限公司(通信部门)
13 熊猫电子集团有限公司(通信部门)
14 康佳集团股份有限公司(通信部门)
15 中国科健股份有限公司(通信部门)
16 铁道通信信息有限责任公司
17 广州金鹏集团有限公司
18 烽火通信科技股份有限公司
19 大唐电信科技产业集团
20 长飞光纤光缆有限公司
21 神州数码(中国)有限公司(通信部门)
22 广州南方高科有限公司
23 海信集团有限公司(通信部门)
24 大连大显集团有限公司
25 联想科技集团(通信部门)
26 海尔集团(通信部门)
27 中国电子产业集团(通信部门)
28 亨通集团公司
29 中天科技股份有限公司
30 富通集团有限公司
31 江苏永鼎股份有限公司
32 亚信科技(中国)有限公司
33 南京联创科技股份有限公司
34 港湾网络有限公司
35 D-Link友讯网络
36 四川汇源科技产业(集团)有限公司
37 江苏通光集团有限公司
38 浙江富春江通信集团
39 成都国腾通讯(集团)有限公司
40 深圳市特发信息股份有限公司
41 浪潮集团有限公司(通信部门)
42 中国卫星通信集团公司
43 福建实达网络科技有限公司
44 新太科技股份有限公司
45 深圳市中讯天创通信有限公司
46 亿阳信通股份有限公司
47 迈普(四川)通信技术有限公司
48 珠海汉胜工业有限公司
49 联通国脉通信股份有限公司
50 摩比天线技术(深圳)有限公司

不好意思,全球的没找到!

Ⅱ 两个小选项:红外线很容易穿过云雾烟尘。 无线电波可以传播到无限远处。第一对第二错。解释一下。感谢

第一个:根据“瑞利散射定律”,散射光的强度与光的波长的四次方成反比。红外线波长较长,不易被散射,容易透过云雾。
第二个:无线电波可以传得很远的原因

短波通信是指波长为100~10米(频率为3~30兆赫)的无线电。在通信现代化的战争中,短波通信被广泛用于传输电报、电话、数据和静态图像,在军用远程通信中占据极其重要的地位。陆地上的作战指挥所要与远处的部队或海上的军舰进行通信,都要依靠短波电台。短波通信发射功率小,传输距离远,建站迅速,便于机动,是军用无线电通信的主要方式之一,被誉为现代战场的“神行太保” 。

被埋没的“英雄”

然而,在很多年以前,人们利用无线电波进行通信时,主要都是利用波长在 1000米以上的中、长波。为什么科学家们只利用长波波段呢?原来,最早人们以为无线电波只能沿直线传播,而地球表面是圆弧形状的,电波向前传播时会很快地飞出地球,远处的电台就接收不到信号了。后来,科学家们发现了电磁波的地波传播方式。长波和中波可以沿地表传播很远,而短波在沿地表传播时,却只能传播几十公里。这是为什么呢?中学物理课本告诉我们,这是因为当电波在传播过程中遇到障碍物时,如果障碍物尺寸远远小于其波长,那么电波就能够绕过障碍物而继续传播。如果障碍物尺寸与波长差不多或者大于波长,那么电波就会被障碍物所阻挡。所以长波和中波在这方面的本领要比短波强得多。此外,地表对地波有吸收作用。工作频率越高,也就是波长越短,地面的电导率和介电常数越低,传输衰减就越强。因而短波因为能量损失较多而不能传播到很远的距离。可是,当人们不断采用波长更长的电波,发射和接收天线就得做得越来越高,发射机和接收机的体积因此也越来越庞大。长波通信的高额成本和笨重的设备大大限制了无线电通信的发展。长波通信的发展遇到了难题。

从大火中“脱颖而出”

在无线电应用的最初阶段,不仅大批的科学家从事这方面的研究工作,而且还有一大批业余的无线电爱好者也被无线电奇妙的特性所深深吸引。他们利用自制的简易设备,互相之间联络并进行各种通信游戏。当然,他们没有能力和条件去建立庞大而昂贵的长波通信系统,所以不得不挤在不被专业无线电工程师看好的短波领域来施展拳脚。但是,正是在这些不被看好的地方产生了奇迹。

1921年,意大利首都罗马的近郊发生了一场大火。一个业余无线电爱好者用仅有几十瓦功率的小短波发射台向外发出了求救信号。他原指望附近能有人收到信号并通知消防人员,但这一信号竟意外被几千公里外、处于欧洲大陆另一端的丹麦首都哥本哈根的一些业余无线电台收到了。这在当时简直是一件不可思议的事情。以后又有许多类似的事情发生,说明这不是一个偶然现象。短波怎么有如此神奇的功能呢?是否短波也能实现长距离通信?科学家们终于重新开始研究短波的传播规律。

军事通信的“能手”

经过研究,科学家们终于发现,短波是利用大气层中的电离层的反射传播到几千公里以外的地方去的。大气层在受到太阳光的照射后,形成一层带电的空气层,称为电离层。电离层在离地面60公里一直到2000公里左右。当无线电波进入电离层后,就会因为折射而产生弯曲,就像光的折射一样。当无线电波深入到电离层一定深度后,它就会掉转方向向下传播,最终重新返回地面,返回地面的无线电波又被地面反射回天空,再被反射回地面,这样多次跳跃,就可以传到很远的地方去了。这称为天线传播。而长波在电离层中传播时被吸收得很厉害,还没有回到地面,就衰减完了。短波可以在电离层中“来去自如”,使短波终于找到了大显身手的地方。

电离层的高度和电子密度随昼夜、季节、年份的不同而变化,故短波通信选用的工作频率也要相应地改变。白天电离层电子密度较大,可用较高的工作频度,夜间电离层电子密度较小,宜用较低的工作频度,一昼夜需数次改变工作频度,才能保障通信顺畅。特别在拂晓和黄昏时,电离层电子密度变化较大,更须及时改变频率,否则将导致通信中断。

第一条短波通信线路于1924年在德国的瑙恩和阿根廷的布宜诺斯艾利斯之间建立。1927年,我国生产了短波电台,并在中国国民革命军中建立了短波通信。 1931年,中国工农红军开始建立短波通信。在历次革命战争中,短波通信对保障作战指挥发挥了重要的作用。卫星通信问世以来,许多短波通信业务被卫星通信所代替,但由于短波通信具有独特优点及新技术的应用,使它在军事上仍是一种不可缺少的通信方式。
第二个,摘自:新闻网。

Ⅲ 无线局域网微波技术介绍

无线局域网技术与应用的基础知识简介
无线局域网虽然已经逐渐深入人心,但在网络规划、系统配置等方面仍有不少用户似懂非懂。
本文的主要目的不是教大家如何配置无线网络,而是重点提出一些在安装、配置以及使用无线网络时应该注意的地方,以期读者朋友们能更好的理解并用好无线网络。下面将会具体的介绍一下这种无线局域网微博技术。非常的便捷。人们的生活是有很大好处。
一、网络组建篇
一个无线局域网可当作有线局域网的扩展来使用,也可以独立作为有线局域网的替代设施,因此无线局域网提供了很强的组网灵活性。虽然这样,但在网络的组建中仍有不少问题需要考虑,总结起来,有以下方面:
1. 设备选购早准备。
关于设备的选购方面,笔者一直认为注重产品的一致性比较重要,也就是说选择同一厂商、同一速率的产品,这样可以获得最好的兼容性与稳定的速度。大家注意看产品包装说明,支持802.11b的产品只支持到11M的无线速度,显得稍慢但价格非常实惠。
目前支持802.11g的产品多数是54M产品,也是目前的主流速度,其技术支持以及相关资料也很齐全,是选购的重点参考;而802.11g+一般都为108支持的速率为108M,这是未来一年内的主流传输速率,如果你的无线网络对速度有一定的要求,选购这类产品比较合适,其实价格也不是想象中的那么贵,无线设备麻,肯定要比有线设备稍贵一些。
2. 拓扑结构不能乱。
网络结构已平面拓扑为基础,在任何网络搭建之初,都应该考虑实际网络环境。
有线无线共存环境:
如果已经存在一个有线网络,要在此基础上搭建无线网络,那么应综合考虑有线与无线的设备兼容,本着用最少的投资办最多的事的原则进行;一般家庭有线网络都是ADSL Modem+宽带路由器的结构,最简单的办法就是添加一台无线AP用作无线信号中转,然后在计算机中配置一块无线网卡即可;由于无线AP并不具有虚拟拨号功能,因此应将其与宽带路由器相连,近而用宽带路由器来统一管理有线与无线网络,并实现两类网络的互访(不过这类管理配置起来较麻烦)。
而配置稍简单、管理起来较方便的方式是用无线路由器替换有线路由器,然后无线路由器附带的LAN口又可有线连接计算机;这样在一台路由器上即可实现有线与无线的良好通讯。在IT168上有关于有线无线共存的安装和配置文章,大家参考进行即可。
单独的无线环境:
建立一个全新的无线网络环境,同样推荐采用无线路由器+无线网卡的结构,因为这样具有最大的适应性。在需要有线连接时,无线路由器提供的LAN口即可派上用场。此类环境的具体搭建与配置同样请参考站内相关文章,这里不再详述。
3.信号覆盖须谨慎。
无线网络虽然摆脱了线缆的束缚,但如何保证网络组建后的信号覆盖,却是要注意的问题。这主是指无线信号发射端与接书端的位置问题。一般无线AP或无线路由器在空旷地带的覆盖范围约为100m,在室内的覆盖距离主要受空间隔断情况的影响,通常在15m范围内的信号可以穿透两堵20cm砖混结构的隔断或一堵20cm普通混凝土的隔断而保证网络稳定运行;当距离过远或其间隔断较多时,无线网络的覆盖信号就没有足够的余量保证网络稳定运行。
因此为了解决建筑物内特别是结构复杂的建筑物内无线AP或无线路由器覆盖范围小的问题,可以通过增加无线AP或无线路由器的布设密度、加装增益天线以及尽量保证无线终端设备在信号覆盖范围内使用等措施解决。