蜂窝网络详解(1)
蜂窝网络技术如何应对网络窃听和黑客攻击(一)

蜂窝网络技术如何应对网络窃听和黑客攻击在当今信息时代,网络安全已成为一个举足轻重的议题。
随着技术的进步,网络窃听和黑客攻击进一步威胁着个人和组织的安全。
而蜂窝网络技术作为一种重要的通信方式,如何应对这些安全威胁也变得尤为重要。
本文将探讨蜂窝网络技术在应对网络窃听和黑客攻击方面的应对策略。
首先,蜂窝网络技术通过多层次的加密保障数据传输的安全性。
目前,蜂窝网络主要采用的是4G网络,而5G网络正在逐步普及。
无论是4G还是5G,对于数据传输都采用了强大的加密算法。
这些算法能够将数据加密成一种密文,使得黑客无法直接获得有用的信息。
同时,蜂窝网络技术还采用了多层次的验证机制,确保信息只能被授权的设备接收和使用。
其次,蜂窝网络技术通过身份验证和访问控制来限制非法访问。
在蜂窝网络中,每个用户都有一个唯一的身份识别码,称为国际移动用户识别码(IMSI)。
通过IMSI,网络运营商可以对用户进行身份验证,确保只有合法的用户才能够接入网络。
此外,蜂窝网络还实施了严格的访问控制机制,只允许经过授权的设备进行通信。
这些措施大大降低了黑客攻击的风险。
其三,蜂窝网络技术通过实时监控和反制措施来及时应对黑客攻击。
网络运营商会对网络进行实时监控,一旦发现异常行为,系统会立即采取相应的反制措施。
例如,对被发现有可能进行黑客攻击的IP地址进行封锁,阻止其对网络的进一步访问。
此外,蜂窝网络技术还能够自动检测并防御DDoS(分布式拒绝服务)攻击等常见的黑客攻击方式。
这些反制措施可以帮助保护网络的安全和稳定性。
再者,蜂窝网络技术通过安全协议来保护用户隐私。
隐私泄露是网络窃听和黑客攻击的一个重要问题。
蜂窝网络技术采用了一系列安全协议,如传输层安全协议(TLS)和因特网协议安全(IPsec)等,来加密用户的通信内容和保护用户的隐私。
这些安全协议能够有效防止窃听者对用户通信进行监听和拦截,从而保证通信的机密性和完整性。
最后,蜂窝网络技术通过网络教育和安全意识培养来提高用户的网络安全意识。
蜂窝网络技术的网络拓扑和网络布线方法(一)

蜂窝网络技术的网络拓扑和网络布线方法随着互联网的普及和移动设备的广泛应用,蜂窝网络技术成为人们生活中不可或缺的一部分。
蜂窝网络的核心是网络拓扑和网络布线方法,它们决定了网络的稳定性、覆盖范围和速度。
一、网络拓扑网络拓扑是指通过连接节点的方式来描述网络结构的方法。
在蜂窝网络中,常见的网络拓扑有星型、树形、网状和混合拓扑。
1. 星型拓扑是一种最常见的蜂窝网络网络拓扑,它以一个中心节点为核心,其他节点通过直接连接到中心节点来实现互联。
星型拓扑具有简单明了的结构,易于扩充和维护,而且具有较好的性能。
但是,星型拓扑也存在单点故障的问题,一旦中心节点发生故障,整个网络都会中断。
2. 树形拓扑是一种通过层级连接的网络结构,类似于一个倒置的树。
在蜂窝网络中,树形拓扑通常是通过基站连接来实现的,基站之间通过网络传输数据。
树形拓扑能够有效地减少数据传输的延迟,具有良好的扩展性和容错能力。
然而,树形拓扑也存在单点故障的问题,如果某个根节点或主干节点发生故障,会影响整个分支的通信。
3. 网状拓扑是一种多对多的连接结构,每个节点可以直接与其他节点相连。
蜂窝网络中的网状拓扑是通过多个基站之间的连接来实现的。
网状拓扑具有较好的容错性和灵活性,可以在某个节点故障时通过其他路径进行通信。
然而,网状拓扑也存在复杂的配置和管理问题,而且需要更多的资源才能实现。
4. 混合拓扑结合了星型、树形和网状拓扑的优点,通过不同的节点连接方式实现不同的功能和需求。
混合拓扑可以根据实际情况进行灵活调整,使得网络更加适应不同的环境和要求。
但是,混合拓扑的设计和维护较为复杂,需要更高的技术和成本投入。
二、网络布线方法网络布线是指将网络设备和节点连接起来的物理连接过程。
在蜂窝网络中,网络布线方法对网络性能和覆盖范围有着重要的影响。
1. 有线布线是一种通过电缆来连接网络设备和节点的方法。
有线布线通常使用网线或光纤进行传输,具有稳定性高、速度快的特点。
在蜂窝网络中,有线布线一般用于连接基站和网络交换设备,以及大型数据中心和机房。
学习蜂窝网络技术的基本概念和术语(一)

蜂窝网络技术是现代通信领域中重要的一项技术,它为我们提供了便捷的移动通信服务。
本文将介绍蜂窝网络技术的基本概念和术语,帮助读者更好地理解这一技术。
一、背景介绍蜂窝网络技术是一种无线通信技术,它采用了基站和网络控制器之间的分层结构,将通信区域划分为多个小区,每个小区由一个基站负责覆盖。
这种分层的设计能够有效提高通信系统的容量和可靠性。
二、基本概念1. 蜂窝:蜂窝是指通信区域由多个六边形的小区组成,每个小区覆盖一个特定的区域。
这种布局方式类似于蜜蜂巢穴中的蜂窝结构,因此得名蜂窝网络。
2. 基站:基站是蜂窝网络中的关键设备,它负责发送和接收移动设备的信号。
每个小区都有一个基站,它提供无线连接服务,使移动设备能够与网络进行通信。
3. 小区:小区是蜂窝网络中最小的通信单元,它由一个基站覆盖。
每个小区都有一个唯一的标识符,用于区分不同的小区。
4. 频率重用:蜂窝网络中采用频率重用的方式来提高系统的容量。
即将一定数量的频率资源划分给不同的小区使用,以减少信号的干扰。
常用的频率重用模式包括1/3重用、1/7重用等。
5. 扩频技术:扩频技术是一种将低速信号扩展到较宽的带宽上的技术,它可以提高通信的可靠性和抗干扰能力。
蜂窝网络中常用的扩频技术有CDMA、WCDMA等。
三、术语解析1. CDMA(Code Division Multiple Access):码分多址技术,是一种将不同用户的信号通过编码方式在相同频带上进行传输的技术。
它允许多个用户同时使用相同的频率资源进行通信。
2. WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access):宽带码分多址技术,是一种用于第三代移动通信系统的扩频技术。
它可以提供更高的数据传输速率和更好的语音质量。
3. LTE(Long Term Evolution):长期演进技术,是一种用于第四代移动通信系统的无线接入技术。
它提供更高的数据传输速率和更低的时延,满足了日益增长的移动宽带需求。
蜂窝网络

类型分类
类型分类
分布式蜂窝络 蜂窝络 一种分布式蜂窝络(100)提供了与多个移动台(102)进行的无线通信。多个基站收发信机络组 件(104)被配置成在一种无线介质上与多个移动台(102)进行通信,其中每个基站收发信台都 包括一个适于耦合到络(110)的络接口。至少一个移动台控制器络组件(108)包括一个适于耦 合到络(100)的络接口。对系统(100)进行配置,以便为了效率而对于基站收发信台(104)、 基站控制器(106)以及移动切换中心(108)之间的通信业务量进行负载均衡。本发明的优点包 括将低成本收发信机(104)与灵活部署相结合,从而以低费用对大区域实现了通信覆盖。
组成部分
关键:将频谱划分为若干个信道(用户信道载波),在距离足够远时可以复用信道。 静态信道分配:每一蜂窝预先分配一组固定的信道,实现简单。 动态信道分配:基站从MSC处动态分配一个信道,蜂窝可以使用所有的信道,降低了阻塞概率, 实现复杂,需要实时流量检测和基站间的协调处理。
网络类型
网络类型
常见的蜂窝络类型有:GSM络(有些国家叫pcs-1900)、CDMA络、3G络、FDMA、TDMA、PDC、 TACS、AMPS等。
无线扩展
节点发现
无线扩展
今天的无线局域蜂窝络采用基于802.11a/b/g标准,但是它们可以扩展到任何射频技术,如 UltraWideband或802.15.4Zigbee。因为络智能保留在每一个接入点,所以不需要集中式交换 机——只需要智能接入点和络处理器、交换能力和系统软件。 蜂窝络 络在蜂窝结构中相互连接时,首先,节点的自我发现功能必须确定它们是作为无线设备的接入点 来服务,还是作为来自另一节点的信息量的骨干来服务,或者两项功能都具备。 其次,单一的节点用发现查询/响应协议来定位它们的邻居。这些络协议必须简洁,所以不能增 加信息流量的负担,即它们不能超过可用带宽的1%到2%。 一旦某节点识别出另一个节点,它们会计算路径信息,如接收信号的强度、吞吐量、错误率和遗 留的老系统等。这些信息必须在节点之间交换,但又不能占用太多的带宽。
蜂窝移动通信网络的特点及应用

蜂窝移动通信网络的特点及应用现代人的生活已经离不开移动通信网络,而这个网络的核心便是蜂窝移动通信网络。
它是一种基于无线电的通信技术,可以实现在移动状态下进行语音、数据和视频通信。
本文将对蜂窝移动通信网络的特点及应用进行分析。
一、蜂窝移动通信网络的特点1. 大容量蜂窝移动通信网络可以承载大量的通信流量,可以同时满足各种通信应用的要求。
在一定范围内,只要增加基站的数量和信道的数量,就可以扩展通信网络的容量。
2. 高速率蜂窝移动通信网络的速率比其他无线通信网络要高,可以满足更复杂的数据和视频传输需求。
同时,技术的不断创新也使网速得到不断提升。
3. 广覆盖面蜂窝移动通信网络可以覆盖更广的地域范围,无需铺设复杂的通信线路。
在城市、农村甚至是海洋,都可以实现通信。
4. 低功耗蜂窝移动通信网络的信号可以实现低功耗,也就是说,它可以在低电量的设备上运行,这对于手机等便携设备的使用显得尤为重要。
二、蜂窝移动通信网络的应用1. 移动电话移动电话是蜂窝移动通信网络的最主要应用,通过基站和中继站,实现将通信信号进行转换传输。
通过这种方式,可以让全球范围内的人们进行言语通信。
2. 移动数据蜂窝移动通信网络可以通过通信接口进行数据通信,在数据转换和传输过程中,可以保证数据的完整性和安全性。
3. 网络下一代技术蜂窝移动通信网络作为通信技术的代表,已经成为网络下一代技术的发展方向。
目前,5G网络技术已经快速发展,将会进一步提升通信技术的速率、覆盖范围和容量。
4. 物联网随着物联网概念在全球范围内的普及和落地,蜂窝移动通信网络也逐渐成为物联网通信的基础组成部分。
物联网通过各种物联设备和蜂窝移动通信网络实现信息的互联互通。
总之,蜂窝移动通信网络作为一种重要的通信技术,从诞生之初到现在已经发展至成熟阶段。
在未来,其将继续发挥重要作用,伴随着科技的进步,不断提升技术性能和扩大应用领域。
蜂窝网络技术的带宽和速度解析(一)

蜂窝网络技术,作为现代生活中不可或缺的一部分,为我们提供了高效的通信方式。
然而,当我们讨论蜂窝网络技术时,不可避免地会涉及到其带宽和速度的问题。
在这篇文章中,我们将探讨蜂窝网络技术的带宽和速度,并且分析其对我们的日常生活和工作的影响。
一、蜂窝网络技术的带宽解析带宽是指在一个特定时间内可传输数据的速率。
在蜂窝网络技术中,带宽扮演着至关重要的角色。
随着通信技术的不断发展,蜂窝网络技术的带宽也不断提高,从2G时代的几十kbps到4G时代的几十Mbps,再到现在的5G时代,带宽已经达到了Gbps级别。
高带宽的优势在于可以快速传输大量的数据,使得信息的交流更加便捷。
比如,在我们手机上下载一个大型应用程序,如果带宽足够高,几秒钟就能完成;而如果带宽较低,可能需要几分钟甚至更长时间。
此外,高带宽还使得音视频的传输更加流畅,高清的视频能够在几乎没有延迟的情况下播放,音频的质量也会显著提升。
然而,与此同时,高带宽也给运营商和用户带来了一定的挑战。
为了满足用户对高带宽的需求,运营商需要不断更新和维护网络设备,这对于他们的投资是一个挑战。
而对于用户来说,高带宽往往意味着更高的资费,这对于一些用户来说可能是一个负担。
二、蜂窝网络技术的速度解析速度是指信息在网络中传输的时间。
蜂窝网络技术的速度受到带宽和延迟的共同影响。
带宽越高,数据传输的速度就越快;而延迟则是指数据从发送端到接收端所需要的时间,通常以毫秒为单位。
传输速度的提升对于许多领域非常关键。
在医疗领域,高速传输能够使医生和患者之间更加快速、准确地进行远程会诊。
在物流领域,高速传输能够实现及时的数据交换,从而提高物流效率。
在教育领域,高速传输能够实现在线教育的流畅进行,让学习变得更加便捷。
然而,速度的提升也面临着一些挑战。
首先是网络拥塞的问题,当用户数量过多或者网络负载过重时,网络速度就会下降。
其次是传输距离的问题,信号在传输过程中会受到传播损耗的影响,从而导致速度的降低。
蜂窝网络的基本原理

蜂窝网络的基本原理
蜂窝网络的基本原理是将整个服务区域分割成许多不重叠的小区域,每个小区域都由一个基站负责提供无线信号覆盖。
这些小区域的形状类似于蜂窝,因此得名为“蜂窝网络”。
蜂窝网络中,每个基站都连接着一个移动通信交换机,它负责将手机用户的通信请求转发到目标用户或其他网络中。
移动通信交换机与其他基站和网络之间通过传输链路连接。
当手机用户进入一个小区时,手机会自动连接到该小区的基站上,从而可以进行通信。
基站会监听手机发送的信号,并将其转发到移动通信交换机。
移动通信交换机会根据信号的目标地址,将其转发到相应的基站或网络,以完成通信请求。
在蜂窝网络中,当一个小区内的用户数量过多时,信号干扰会增加,导致通信质量下降。
为了解决这个问题,蜂窝网络会根据用户的密度和通信需求动态分配资源。
当一个小区人数较多时,网络会自动将其分割成更小的小区,从而提高每个用户的通信质量。
蜂窝网络的基本原理是通过将服务区域分割成小区,每个小区由一个基站负责提供信号覆盖,并通过移动通信交换机将用户的通信请求转发到目标用户或其他网络中。
这种分割和转发的方式可以实现高效的无线通信。
蜂窝网络原理

蜂窝网络原理
蜂窝网络是一种无线通信技术,主要通过基站提供智能手机和其他移动设备的连接。
蜂窝网络原理基于将服务区域划分为许多小区(也称为蜂窝),每个小区由一个或多个基站负责覆盖。
每个基站都有一定的通信范围,当移动设备在不同小区之间移动时,系统会自动将其从一个基站切换到另一个基站,以保持网络连接。
蜂窝网络采用的通信方式是分频多址(FDMA)和时分多址(TDMA)。
在FDMA中,频段被划分为不同的子载波,并
为每个用户分配一个特定的子载波,以实现用户间的并行通信。
而在TDMA中,时间被划分为不同的时隙,每个用户在不同
的时隙内进行通信。
当用户进行通话或者数据传输时,移动设备将信息转换成无线信号,并通过天线发送到基站。
基站接收到信号后,将其传输到核心网络中的交换机和服务器。
核心网络负责管理通信流量、路由和其他相关功能,并将数据传输到目标设备或者其他网络中。
蜂窝网络使用的主要技术是CDMA(码分多址)。
CDMA允
许多个用户同时在同一频段上进行通信,每个用户的数据会以唯一编码方式被发送和接收。
这种技术使得蜂窝网络具有高容量和高效率的特点,可以同时支持大量的用户。
蜂窝网络的覆盖范围由基站的位置和功率决定。
通常情况下,基站会按照特定的布局和调度进行设置,以实现最佳的覆盖效
果和信号强度。
总之,蜂窝网络通过将服务区域划分为小区,并利用基站接收和传输信号,实现移动设备之间的通信。
这种无线通信技术使用了多种技术和原理,以提供高效、可靠的网络连接。
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蜂窝网络详解
业界一般把这张网叫做“蜂窝移动通信网”。
如果你手边有苹果手机话,打开设置,就能看到关于“蜂窝网络”的相关选项,点进去之后,还能看到“蜂窝数据”相关的选项。
下文将会经常出现的“网络”这个词,就是指的由多个基站组成的蜂窝网络。
手机,又称“移动电话”,和固定电话最大的区别就在于手机可以被人随身携带,到处移动。
这个过程就叫做“小区选择”。
单个基站的力量是非常渺小的,因此,需要把多个基站紧密地连接起来,组成一张蜂窝移动通信网,才能正常提供服务。
看完本篇内容,你将会了解:
① 什么是蜂窝网?
② 蜂窝网实现移动性管理?
③ 2345G的通信网络架构有何不同?
01、让我们开始吧!
单个基站的力量其实是非常渺小的。
看似一个个复杂的庞然大物,也就只能覆盖方圆几百米的范围。
在密集城区,一个1800MHz频段的4G基站,覆盖半径也就是300米左右。
如果你边打电话边走路,不知不觉地从一个基站的覆盖范围跑到了另外一个基站的覆盖范围,那么对你的服务就必须在这两个基站间无缝交接,才能保证电话不断。
因此,一个个孤立的基站单打独斗是没法提供良好服务的,需要让众多的基站联合起来,遵守相同的规则,互通有无,协同工作才能满足移动通信需求。
这大量的基站联合起来,再加上其他的一些传输,控制节点,就组成了一张“网”。
业界一般把这张网叫做“蜂窝移动通信网”。
不难看出,“蜂窝移动通信网”这个词中包含了3个概念:“蜂窝”,“移动”和“通信网”。
下面将进行逐一介绍。
02、啥是蜂窝?
说到蜂窝可以理解为蜜蜂的蜂巢,如果我们深入到蜂巢的内部,就会发现它们是由许多个完美的正六边形组成。
这些正六边形无缝衔接起来,组成了一张大网,并且还会随着蜂群的壮大而不断地扩张。
虽然单个基站的覆盖范围很有限,但如果我们让每一个基站的覆盖都是一个完美的正六边形,多个基站联合起来,不就能实现大面积的无缝覆盖了吗?
蜂窝网络
如上图所示,多个基站整齐地排布在一起,每一个正六边形的“蜂房”就叫一个“Cell”(中文翻译为小区),多个这样的Cell组成的系统就叫做Cellular Network(蜂窝网络)。
如果你手边有苹果手机话,打开设置,就能看到关于“蜂窝网络”的相关选项,点进去之后,还能看到“蜂窝数据”相关的选项。
虽然看起来这么玄乎,其实目前所有运营商的网络都是蜂窝网络,苹果的设置里面无非就是关于关于运营商,语音,数据,热点之类的基本功能的一些设置。
下文将会经常出现的“网络”这个词,就是指的由多个基站组成的蜂窝网络。
03、怎样移动?
手机,又称“移动电话”,和固定电话最大的区别就在于手机可以被人随身携带,到处移动。
这就导致了蜂窝网络必须解决一个最关键的问题:怎样让这些跑来跑去,不知道在哪里的用户随时随地可以打电话并上网?
第一招:小区选择和重选
手机在开机时,会不断地检测哪个基站的信号强,并进行排序确认最优的服务小区。
一旦选定,手机就会驻扎在这个小区里,手机上也就显示出了信号标识,到底有几格信号一目了然。
这个过程就叫做“小区选择”。
并且,由于手机是可以被拿着到处移动的,它不可能对一个小区从一而终,必须时刻扫描相邻小区的信号强度,一旦发现更优的小区,就会毫不犹豫地抛弃原小区,投入这个新小区的怀抱。
这个过程就叫做“小区重选”。
第二招:位置更新
首先,网络会按照地理区域,划分为多个“位置区”。
一个位置区包含了一组基站所覆盖的区域,在此区域内,每个基站都在源源不断地向用户广播自己的位置区编码。
手机开机后,检测到自己所在的位置区,并向网络报告,这个过程就叫做“位置更新”。
这样网络就知道了手机的位置,以后如果来电话了也就到这个位置区去提醒手机接电话。
开机时的位置更新见下图
如果只在开机的时候上报位置,网络还是会担心:如果过段时间手机要是故障了,或者没电关机了的话,不是又联系不上了吗?这还得了,必须让手机每隔几分钟主动就吱一声,告诉我它还在原地,还活着,还能联系上!周期性位置更新见下图
如果手机到时不主动上报,那网络就会认为这手机已经跑到没信号的地方,没法联系上了。
如果有人拨打这个手机的号码,就会提示:“对不起,您拨打的用户不在服务区。
”
更进一步,如果手机跑啊跑,发现自己到了另外一个位置区的地界,那就必须给网络打个招呼:我到了新的位置,以后在这里找我吧,不用再去原来的地方了!位置区改变的位置更新见下图
第三招:切换
想想看,如果你拿着手机,坐在车上打着电话,从一个小区移动到了另一个小区的边界,眼看着信号越来越弱,随时都有可能掉话,形势十分危急。
这可咋办呢?
好在手机一直在测量着相邻小区的信号强度,服务小区一旦发现邻区信号强到一定的程度,就可判断手机到了边界,该把电话移交给另外一个小区了,于是火速联系新小区做好一切业务移交准备,得到肯定的答复之后才能让手机接入到新小区,电话得以持续。
切换流程见下图
这个过程就叫做“切换”。
注意:小区选择,重选和位置更新都是手机在空闲态时的行为,没有那么紧急;而切换是在手机处于通话状态的行为,必须快速准确完成,否则可能导致切换失败,电话断开。
因此切换成功率是一项非常关键的考核指标。
切换过程示意图见下图
04、通信网架构
一旦多个基站连成了一张蜂窝网络,靠各个基站之间彼此互通,进行自治效率太低,这就需要引入一个中央控制点,对多个基站进行统一管理了。
在2G和3G时代,多个基站由一个控制器管理,多个控制器又由核心网来管理,组成了一个三层的金字塔型架构。
2G/3G通信网络架构见下图
控制器这个名字非常直白,就是用来控制基站的。
其中2G的控制器就叫做“基站控制器(BSC:Base Station Controller)”,3G的控制器为了彰显逼格,取名为“无线网络控制器(RNC:Radio Network Controller)”。
业界一般直接就叫英文缩写BSC/RNC或者干脆就统一叫控制器。
核心网的名字里也有个“网”字,它自身也是一张非常复杂的网络。
但在这里我们不去展开说,只需把核心网想象成一个功能强大的路由器,连接并管理所有的基站和控制器,让一切的服务,不管是打电话,还是发短信,彩信,还是上网都能顺利地找到目的地。
在4G时代,为了降低时延,简化架构,去掉了基站控制器,基站直接由核心网来进行管理。
但是这个架构虽然简单,但用起来却不是那么方便。
4G通信网络架构见下图
这是因为如果让核心网把一切都管起来的话,负荷太大;如果放权让基站之间点对点地互相协调资源调度,干扰等问题的话,效率低,效果差,结果就是4G终其一生都在跟这个架构死磕。
到了5G时代,吸取了4G时代的教训,又走回到了2G和3G时代的老路,那就是把基站拆分成了集中单元(CU)和分布单元(DU),一个CU管理多个DU,然后核心网再来管理数量较少的CU。
5G通信网络架构见下图
然而5G是非常灵活的,CU和DU可以分离,也可以不分离,如上图所示。
具体是否进行DU和CU的拆分要看5G的发展阶段以及具体业务的时延需求。
这也算是通信网架构螺旋式上升的表现了。
奇迹物联(北京)科技有限公司:专注eSIM应用方案落地
04、蜂窝网络的意义
中国拥有世界最好的4G网络,4G基站的数量相当于世界其他国家4G基站数量的总和,这样的大规模建设在世界其他地方是不可想象的,投入非常巨大,但为什么我们要建设好这一张网络呢?
蜂窝网络跟公路、电网一样,是一个国家最重要的基础设施,得力于基础设施的建设,我们才能有更好的发展,中国短时间内移动互联网的崛起,一方面得力于人口红利,另外一方面,就得力于网络的基础,所以才会出现腾讯、阿里、百度、字节跳动等一众优秀的互联网企业,所以移动互联网是蜂窝网络建设的既得利益者。
除了手机、平板电脑等移动设备,我们身边还有很多基于蜂窝网络的设备,我们出门的共享单车、小区楼下的自动快递柜、商场里的自动售卖机、汽车里的OBD、家里的智能电表、公司里的智能烟感报警,各个场景下都有蜂窝网络的身影,他们覆盖2G/4G/NB-IOT,未来的自动驾驶、人工智能、医疗健康、工业自动化,他们有一个共同的名字---物联网,通过设备接入网络,实现更好的体验、更高的效率。
万物互联的时代,物联网将来会是比互联网更庞大的产业,将会改版每一个人的生活。
奇迹物联是一家eSIM物联网应用解决方案供应商,SIM卡是蜂窝网络的一个钥匙,eSIM是一把智能钥匙,把传统SIM卡集成到
2mm*2mm的芯片上,省去卡槽的空间,贴片式集成,让SIM更稳定,适应更多的物联网场景。
奇迹物联同时提供内置eSIM的2G 模块、4G模组、NB-IOT模组、GPS模组,让eSIM集成更简单、更高效、更低成本。
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