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手把手教你关闭小米手机MIUI中的广告

2016.04.13 , , No Comments ,

最近,不少小米用户反映MIUI的内置广告逐渐多了起来,对此MIUI工程师孙鹏表示,好的广告是用户喜欢的,是商家和用户共赢的。雷军也表示,小米已经积累了100PB的用户大数据,能够实现精准推送。

尽管有些推送内容是精选的,但不少用户还是希望能有一个干净的界面。下面我们就来看一下MIUI都有哪些广告,又有哪些屏蔽方法:

天气里推荐的都跟天气相关,诸如穿衣运动之类的。

手把手教你关闭小米手机MIUI中的广告

日历里的广告有今日运势,今日养生等

手把手教你关闭小米手机MIUI中的广告

“文件夹”的猜你喜欢

手把手教你关闭小米手机MIUI中的广告

“音乐播放器”

手把手教你关闭小米手机MIUI中的广告

“下载管理”,“大家还下载了”

手把手教你关闭小米手机MIUI中的广告

“安全中心 — 垃圾清理”

手把手教你关闭小米手机MIUI中的广告

需要指出的是,MIUI并没有提供一个统一的“一键关闭广告”按钮(废话),不过有些地方的广告是可以单独关闭的 ,下面我们就来实践一下:

手把手教你关闭小米手机MIUI中的广告

“文件夹”这个比较简单,在建文件夹的时候会有提示,把猜你喜欢关掉就好;

手把手教你关闭小米手机MIUI中的广告

“天气”,跟天气相关推荐,关掉的开关在右上角,点进之后有信息流设置这一选项,在里面把天气咨询开关关掉就可以了;

手把手教你关闭小米手机MIUI中的广告

“日历”,拉到最底部,有个卡片管理,进去就可以把这些一一关掉;

除了这些,音乐、视频等里目前我们还没找到关闭的方法,大家有什么好方法,不妨贡献出来一起分享。

小米、魅族、锤子,三款系统远程协助(控制)哪个最给力?

2016.04.12 , , No Comments ,

前言

不得不说,国产手机市场虽然已进入了一个短暂的饱和区,各大品牌都在主打人情牌均想以情怀取胜。继老罗单口相声“情怀价值1000元”的卖弄之后,雷军也推出了“你所有的向往”为主题的煽情发布会,更有忠实米粉据说还流出了感动的泪水,不禁让人直呼“我勒个去”,这尼玛信仰都在哪充的值啊,我也要要。魅族则相对比较低调,黄章一向深居简出搞不懂天天在干嘛,不过春晚过后,30s的黄金广告也为魅族挣足了眼球。

然而,用户始终会以真正的用户体验为出发点,去选择自己口碑好的手机。市场尽管短暂饱和,但在老人机市场,则是越来越加红火。老人们也不再甘于大实体键盘的小手机,而是在儿女的帮助下也玩起了智能机,更有甚者微信QQ玩的相当转,不比年轻人差劲。

但是对于大部分老年人来说,恐怕智能手机的很多功能还是不甚了解,甚至老人想设置一个闹钟都要找半天,给儿子女儿打半天电话。通过话后能自己设置的那都算不错的,因为本身当儿女的可能由于工作繁忙或者心不在焉不能耐心的在电话里详细解释,而老人也怕耽误孩子的时间往往小问题都不想给孩子打电话问。因此,“远程协助”这个功能,在老人机市场当中有着非常不错的前景。

国产手机当中,老人机以小米的红米系列、魅族的魅蓝系列、锤子的坚果系列尤为典型。下面,我们就分别看看这三类品牌的远程协助表现如何?综合而看,究竟哪个品牌的远程体验更佳,下面我们依次为大家介绍。

小米、魅族、锤子,三款系统远程协助哪个最给力?

1. 小米远程协助

小米的远程协助目前来说还没有针对性的App,只是在“小米视频电话”这个App当中有所体现。而且,在稳定版和开发版当中这款App默认是没有的,只有在体验版中会自动安装。当然,所有MIUI用户也可以在小米应用商店里自行下载。

小米、魅族、锤子,三款系统远程协助哪个最给力?

小米远程协助实际上利用的是屏幕共享的功能,在子女和老人双方都安装“小米视频电话”的前提下,注册登陆,此时可以进行视频通话。老人端通过点击“屏幕共享”功能里的左侧“屏幕共享”,或者子女端点击右侧的“远程协助”,在对方点击继续同意按钮后,子女便可查看老人手机的屏幕实时画面。此时,子女便可以通过语音来指导老人点击哪里,一步一步的解决老人在使用当中的问题。但需要注意的是,子女只能通过语音来指导,无法帮助老人点击屏幕。

小米、魅族、锤子,三款系统远程协助哪个最给力?

2. 魅族远程协助

魅族的Flyme系统则只需在老人的手机里下载“远程支持”App即可,子女端无需安装任何程序。老人只要按照软件提示拨打魅族客服电话,按4即可接通人工客服。这同时代表着老人会接收到技术更加权威的客服来远程帮助,但这也意味着少了一份亲情的关怀,毕竟不是我们做儿女的来帮助老人亲自完成。

小米、魅族、锤子,三款系统远程协助哪个最给力?

连接成功后,客服会有一个简单询问的流程,一般会先问您的姓名和是否连接WiFi,以及您使用的机型。之后会告诉您一个6位数的连接代码,输入六位连接代码后同意远程支持即可连接成功。此时,老人只需说出自己的需求,客服技术人员会远程操控您的手机屏幕来完成功能的设置,笔者试着说出一些较为复杂的功能,客服的技术水平还是很不错的,甚至可以帮助远程升级系统。

小米、魅族、锤子,三款系统远程协助哪个最给力?

3. 锤子远程协助

锤子的远程协助则是最为纯正的远程功能,和小米、魅族不同的是,锤子升级到最新系统后会自带远程协助功能,前两者均需要自行下载。在使用前要输入自己的手机号码进行快速注册登陆,主界面有“我要求助”和“帮助别人”两个选项,儿女端选择“帮助别人”填入老人的号码即可进行连接。

小米、魅族、锤子,三款系统远程协助哪个最给力?

在锤2发布会时,锤子产品总监朱萧木与其父亲也亲自制作了一个Demo为大家展示了锤子远程协助的实际使用过程。从视频上我们可以看出,锤子远程协助的功能还是非常强大的,除了可以操控对方屏幕之外,还可以通过荧光笔的方式为老人画出应该点击的地方,这样相比简单的远程控制之外,更能够让老人学会各项功能的使用和设置。然而,对于锤子最大的问题,还是在于坚果系列的卡顿,加上用户群数量还比较少,所以在功能上,笔者最看好锤子的远程协助,但在实际应用上,锤子还应当通过增强手机的性价比来提高用户数量。试想,老人用着锤子手机,而子女不用,那这个功能还是只能当摆设了。

 

小米、魅族、锤子,三款系统远程协助哪个最给力?

对于锤子而言,目前解决的办法有两个:

 

① 解决性价比的问题,放下情怀,先增大用户群。

②将远程协助App公开开放,笔者尝试将该App提取,但根本不能安装在其他型号的手机当中。

小米的视频电话和魅族的远程支持,则都可以安装在锤子手机当中,只不过在使用的时候,小米只能进行视频通话,屏幕共享功能被做了限制;而魅族远程支持在锤子手机上使用时,技术客服能够连接但客服称不能操作没法提供服务(当然,不是自家的手机谁都不愿服务的吧,嘿嘿)。

小米、魅族、锤子,三款系统远程协助哪个最给力?

对比总结

小米、魅族、锤子,三款系统远程协助哪个最给力?

通过上述对三款国产手机品牌远程协助功能的使用,想必大家都已经心中有数。从功能实现的效果上看,锤子最为给力,魅族最为权威,小米则只能分享屏幕还需要做更深入的升级。从用户群体看,红米系列老人机的用户最多,魅蓝其次,锤子坚果则最为少见。所以综合来看,结果是挺矛盾的,试想,假如我们可以在红米和魅蓝系列当中能够用到锤子远程协助的强大功能,在选择远程协助时可以选择儿女或者技术客服,那么这个远程协助就强大到没朋友了,到那个时候,恐怕老人用不到半年,比年轻人都会了解手机的各项功能,您说呢?

沉浸式虚拟现实(vr)沉浸式vr

2016.04.9 , , No Comments ,

沉浸式虚拟现实(immersive VR)提供参与者完全沉浸的体验,使用户有一种置身于虚拟世界之中的感觉。

    沉浸式虚拟现实其明显的特点是:利用头盔显示器把用户的视觉、听觉封闭起来,产生虚拟视觉,同时,它利用数据手套把用户的手感通道封闭起来,产生虚拟触动感。系统采用语音识别器让参与者对系统主机下达操作命令,与此同时,头、手、眼均有相应的头部跟踪器、手部跟踪器、眼睛视向跟踪器的追踪,使系统达到尽可能的实时性。临境系统是真实环境替代的理想模型,它具有最新交互手段的虚拟环境。常见的沉浸式系统有:基于头盔式显示器的系统、投影式虚拟现实系统。
    虚拟现实影院(VR theater)就是一个完全沉浸式的投影式虚拟现实系统。用几米高的六个平面组成的立方体屏幕环绕在观众周围,设置在立方体外围的六个投影设备共同投射在立方体的投射式平面上,观众置身于立方体中可同时观看由五个或六个平面组成的图像,完全沉浸在图像组成的空间中。

软件破解初级实例教程(附工具附图)

2016.04.8 , , No Comments ,

最近在群里总是看到很多新朋友在问:
1、“新手怎么学破解啊?”(这是标准的伸手党,baidu google其实很好用)
2、“哎呀XX大牛,我什么基础都没有啊我不会汇编,不会C更不会C++还不会…………总之高手会的我都不会,我能学么?”(明确的告诉你,你能!你不和唐僧一样罗嗦的话你一定能。)
3、某白发帖问曰:“XX大牛,这软件你能帮我看看吗?我尝试了N天还是没有搞定,这是软件地址 www.XXX.com/XXX/XXX.rar  搞定了发到我邮箱里吧,我邮箱是XXXXX@XX.COM。”
其实嘛,所有的技术都是从基础开始的,不要去妄想那空中的楼阁,也不要想速成。
在这明确的告诉大家,其实大牛们最讨厌的就是问这些本不该问的问题的人。
因为这些人根本就没有认清现实,没有看到成功背后的一些东西。他们只看到了10%+40%,认为自己也可以凭借这些做到。
偷偷暴下料。其实在去年的时候,小生同鞋,逆流师傅等现在的大牛还都是些小菜哦,现在呢? 嘿嘿~~
好了,上面叽咕了这么多。也算是考验下大家的耐心吧。嘿嘿。
其实学习的首要条件是兴趣!!兴趣越大你的投入就更多。

本文旨在分享,非本人原创,虽然我会简单的破解但没有这篇文章写的详细,我只是添枝加叶而已。大家可以忽略图片上的logo水印,不然又有人质疑说什么软广告,本人有点懒,懒得用软件去掉,望大家谅解。
本文就是解决新手的疑问,让你走出迷茫,让你知道如何学破解。0基础一样能学的很好。
大牛=10%天分+40%耐心(这是帖子写完成后加的一句,其实你能认真看完这帖子你就够有耐心了)+50%的长期努力。
我相信下面这个教程足够调起你的兴趣了,看完后你会发现,原来破解软件其实并没有那么难。
一、 准备好常用破解工具:
1、 查壳工具:PEiD  0.95汉化版

软件名称: peid(查壳工具)v0.95中文版
软件大小: 200KB 
下载地址: http://www.pc6.com/softview/SoftView_17104.html

2、 脱壳调试:OllyICE(俗称OD,可下载一些OD插件保存在程序文件目录下的plugin文件夹中,启动OD时会自动链接插件)

软件名称: OllyICE中文版与原版
软件大小: 2.3M 
下载地址: http://www.pc6.com/softview/SoftView_56856.html

3、 Win32反汇编:WinHex (本文暂用不着)

软件名称: WinHex18.4中文免费版
软件大小: 1.3M 
下载地址: http://www.pc6.com/softview/SoftView_19701.html

4、 修复工具:ImportREC(本文暂用不着)

软件名称: 输入表重建工具(ImportREC)V1.7 绿色中文版
软件大小: 590KB 
下载地址: http://www.pc6.com/softview/SoftView_96926.html

5、 注册机编写:keymake

软件名称: brmflpt.dll官方版
软件大小: 969KB 
下载地址: http://www.pc6.com/softview/SoftView_4299.html

够了,初学不宜太多。新手所有的工具在小生工具包里都有(赞下小生同鞋的无私奉献)
二、 壳的概念:关于壳的介绍文章很多,很多初学者还不知道壳是什么,那么你就暂且这样通俗的去理解:壳就是软件的包装外壳。
三、 脱壳:顾名思义,我就不多说了。
四、 调试:用OD调试程序的进程,寻找关键(算法)CALL,修改有关汇编语言达到软件注册或破解的目的。
五、 有人问:我不懂汇编语言和算法怎么办?我告诉你,没关系,首先你必须从简单的、好欺负的软件入手(初学者千万别找年轻的、经常更新的或高版本的软件),否则,你只会以失败而告终。
六、 如果你是第一次学破解,我告诉你一个方法,只要你按如下操作一般都能成功(有的新版本软件除外):
1、 首先注册软件,查看软件弹出的有关注册失败的信息框的内容。
2、 查壳:有壳脱壳,无壳用OD载入。
3、 手动脱壳基本方法:从OD载入软件程序后弹出是否分析对话框,点“否”,停在程序壳的入口(含有pushad等类似字符)。接下来我们的目的是要寻找第一个popad 。
(1) 首先按F8,接下来或近处便是CALL,此时的CALL或是离这里很近的CALL必须按F7,否则你就掉入陷井,后面遇到CALL一旦掉入也没关系,你先记下来,重新载入程序(按CTRL+F2),再遇到这个时就用F7进入。
(2) 出现往回跳转时,即红色线显示跳转实现,必须在下一行点左鍵,然后按F4步过,灰色为跳转未实现,可不理它照样F8。
(3) 其他全部F8,一路下去必定能找到第一个popad,找到后离此不远必定有一个大的跳转,一旦跳转来到有push  ebp字样,说明壳己走完到主程序(OEP),在此用OD插件→ollyDump→Dump debu…→Dump脱壳→保存。
4、 破解:OD载入程序、点文件→打开→点击要破解的软件程序(无壳或己脱壳的)。
5、 鼠标置左上(反汇编)窗口点右鍵,弹出框选项中选择ultra string reference(过激的字符串参考)中的Find  ASCII。
6、 在弹出的窗口内查找第一步骤的注册信息内容或有关注册成功和注册失败的字符。如果找不到,建议你放弃,另选其他软件,最好是年纪大些的(一般在2005年及以前的)。
7、 找到有关字符后,双击它,回到OD主窗口,在反汇编窗口(左上)中可以看到有关字符,然后就在字符上下附近寻找关键跳转(即跳向注册失败或注册成功处),在该跳转近处必定有一个就是关键CALL。
8、 如果用爆破,就修改关键跳转(jnz改为jz,jz改为jnz等)。
9、 如果是追注册码就在关键CALL这行下断点(按F2或双击鼠标),然后按F9运行后,会弹出软件注册对话框,随意输入注册信息后确定,这时注意观察右上的寄存器窗口会显示出你输入的假码和软件的真码,真码可以注册,而这个CALL可以用来做注册机。
下面,我给大家找来一个简单的软件演示一下实例:
【软件名称】现代汉语词典
【注册方式】确认码+注册码
【破解工具】PEiD  0.95 OllyICE keymake
1、 查壳为ASpack 2.12 -> Alexey Solodovnikov  见下图

2、 下面开始脱壳,首先用OD载入软件,分析项点“否”。

3、接下来第一步按F8、第2步F7(这里的CALL离入口很近哦)、第3步F8……以下按图中的注释操作,未注释用F7或F4的则,全部用F8。

中间省略… …一路F8来到这里后,按图注释走,注释栏未注明全部F8

中间省略… …一路F8来到这里后,按图注释走,注释栏未注明全部F8

中间省略… …一路F8来到这里后,按图注释走,注释栏未注明全部F8

从上面程序返回直接跳到这里,这就是典型的OEP入口了。‘

4、用OD插件直接Dump,如下图

5、在弹出对话框中点Dump后命名文件、保存。

生成的文件便是已经脱壳的程序文件了。
接下来可以开始破解了:
1、用OD载入己脱壳的程序文件,程序停在OEP入口(注意看,这里己不是壳的入口了)。鼠标置反汇编窗口中点右鍵,在弹出对话框中按下图选择。

2、双击如图注册失败….字符

3、双击后回到OD主窗口,可以看到注册失败由上方跳转而来,我们顺着红线向上找关键跳转及关键CALL。

4、 找到这里,0051B153跳向注册失败,必是关键跳转了,它上面的CALL一般都是关键CALL(因为是初学我们暂不进入跟踪算法)。
我在此介绍三种简单的破解方式,具体看以下内容及参考图注释操作。
(1) 爆破:在关键跳转处的jnz改为jz或点右鍵→二进制→用nop填充。
(2) 追注册码:在关键CALL处下断点,然后F9运行。
(3) 注册机:利用上面的操作及参考寄存器窗口内容,用keymake(注册机编写器)制作。

(1)爆破:Nop填充图

5、 关键跳转修改后,点右鍵→复制到可执行文件→所有修改→(弹出对话框)点全部复制。

6、在新弹出窗口点右鍵,选择保存文件即可,至此爆破完成,运行软件即可注册成功。

(2)追注册码:
1、 我们在关键CALL处下断点F9运行程序弹出软件,选择注册项并输入注册信息,点确认注册。

2、查看寄存器窗口,这里显示软件的真假码。KKK为我这里输入的码假,在第三行EDX处显示的为真码(注意:这里的真码与输入的确认码对应)。另须说明:当点确认注册后,OD会陆续弹出几个出错的对话框(说明软件有调用函数,既是初学,这里暂不去深究),可以直接点“否”,打开软件输入对应确认码和真码即可注册成功。

(3)注册机制作:这里就不赘述了,看看新手问题1你一定能得到答案。

还有在这里强调下,你真是0蛋的话就必须从简单的、好欺负的软件入手(初学者千万别找年轻的、经常更新的或高版本的软件),否则,你只会以失败而告终。
看完这个教程你如果有兴趣了的话那么你可以去下载小生工具包,在里面有个小生做的记事本,里面有记录天草和黑鹰的新手教程。都是简单易懂的。

 

 

软件名称: 小生我怕怕工具包2013.04.01最新版
软件大小: 641M 
下载地址: http://www.pc6.com/softview/SoftView_96050.html

学习了基础后你就可以开始你的破解之路了。觉得自己能搞定一般软件了的话,还可以跟随练习一起来学习。
PC6是个有爱心,有上进心,有关心,有热心的大家庭。在这里你付出的多,得到的就能更多!!!祝福所有软件爱好者早日学会破解。

暴风魔镜VR.百度云电影文件过大的解决方法/外挂字幕的使用方法

2016.03.21 , , No Comments ,

很多人反馈百度云资源不能放到手机里面直接观看,或者说十几g资源下载下来速度太慢,现在给大家两个解决的方法。希望大家可以愉快的看电影。




首先,做一下前期准备工作
在这里将百度云空间升级到2t,点击进入
回帖,获得百度云盘地址和密码,进入地址,输入密码,见到资源。

如果没有登录百度云账户请先登录百度云账户。
然后选择保存至网盘
接着选择一下保存地址保存即可

  存储空间占用   清晰度   外挂字幕 普通2d视频 遥控器 播放时wifi环境
方法一     可调 不支持 不支持 不支持 需要(要求可高可低)
方法二     支持 支持 支持 不需要
方法三     不支持 支持 不支持 需要(要求非常高)



                                             
                                                                        
                                                                                    




老规矩

本帖隐藏的内容

方法一:手机下载百度云,然后在线观看    首先,下载百度云app,打开app登录之前保存过资源的账户。
    接着,进入保存的地址,点击播放(右下角可以选择字幕和清晰度)
    最后,放入暴风魔镜里面观看即可哦
方法二:手机下载百度云,然后下载压缩视频使用暴风魔镜观看

    首先,需要下载百度云app,暴风魔镜app,缓冲视频合并工具app
    接着,打开百度云app登录之前保存过资源的账户,进入保存的地址,选中然后选择下载,选择流畅下载。

    然后,下载完成后打开缓冲合并工具app,选中百度云然后点击下一部,在缓存目录一栏选择地址为该视频资源的下载地址,在保存到一栏选择保存地址点击下一部,这时候会弹出缓冲文件列表,选中所需资源,选中所需资源,点击下一部,接着选择转码合并等待结束即可。
    此时,就可将十几G的资源压缩到1G左右的资源。
    最后,打开暴风魔镜app播放即可。


方法三:手机下载暴风影音,es文件浏览器,然后使用暴风影音观看

    首先,下载安装暴风影音,es文件浏览器
    然后,打开es文件浏览器,点击左上角,在弹出的快捷导航中选择网络 — 网盘 — 点击左下角的新建 — 选择百度网盘 — 输入账号密码,点击登录。
    接着,在es文件浏览器的该页面下进入存放视频的目录,点击视频,在弹出的选择中选择暴风影音即可。

外挂字幕的使用方法:

    使用暴风魔镜app播放有字幕的视频,需要将字幕文与视频文件放于同一个文件夹下,并保证同名。播放视频之后点击菜单键选择加载字幕即可哦。
    ps:暴风魔镜app暂时只有本地视频才支持外挂字幕哦

电脑(笔记本)上所带的都是什么接口(外设),分别有什么功能(用途)?

2016.03.20 , , No Comments ,

故障现象:
电脑上所带的都是什么接口,分别有什么功能?
解决方案:

一、联想分体台式电脑可能带的接口及功能介绍:

 

接口功能说明:

VGA接口:外观像梯形的设计,便于安装,不会将插头插反。VGA接口是输出模拟信号,上面共有15针空,分成三排,每排五针。VGA接口是显卡上应用最为广泛的接口类型,绝大多数的显卡都带有此种接口。VGA接口不支持热插拔;

HDMI接口:HDMI接口是一种数字化视频/音频接口技术,可同时传送音频和影音信号,HMDI接口传输带宽大,可输出更高的分辨率,连接方便,能输出优异的画质,适合高清视频的输出。转接方面,HDMI可支持使用转接线转接到DVI,(单指视频的信号成功转接,不含音频)不支持直接转接到VGA。Mini HDMI接口一般用在笔记本上,HDMI接口可支持热插拔;

DP接口:简称DP接口,也是一种高清数字显示接口标准,从本质上来说是DVI的扩展,外观与HDMI相像,它提供了比HDMI更高的带宽保证了今后大尺寸显示设备对更高分辨率的需求,同时DP接口可支持对外或对内连接传输。目前DP有两种接头,全尺寸DP(Full Size)和迷你(Mini dp)接口,mini dp口一般用于一些轻薄设备上如笔记本等。转接方面,可支持DP到hdmi或DVI的直接转接,不支持直接转接到VGA。DisplayPort也可直接热插拔;

USB接口:连接usb鼠标或是USB移动存储设备;

RJ45接口:有线网络的连接接口;

PS/2接口:圆形的键盘和鼠标接口,一般绿色孔的接鼠标,紫色或是黑色的接键盘,需要关机状态下连接,之后再开机使用;

并口:25针,主要连接打印机设备;

COM口:也叫串口,连接一些9针的串口设备;

二、联想一体机电脑可能带的接口及功能介绍:

接口功能说明:

DP显示输入接口:此类接口的意义是可以将此一体机作为显示器使用,通过DP连接线连接台式电脑或是笔记本,有的机器有DP显示输入切换按钮,有的机器没有直接连接就可以用,但是不是所有机型都有此接口,您可以打热线电话查询或是也可以自行查看接口图标标识情况;

VGA显示输入接口:此类接口的意义是可以将此一体机作为显示器使用,通过VGA连接线连接台式电脑或是笔记本,有的机器有VGA显示输入切换按钮,有的机器没有直接连接就可以用,但是不是所有机型都有此接口,您可以打热线电话查询或是也可以自行查看接口图标标识情况;

适配器供电口:现在方形适配器供电口会居多,有个别的机器是外接电源线的供电方法,为三项供电的;

三、联想笔记本电脑可能带的接口及功能介绍:

HDMI接口:用户输出数字音频视频信号,如下图:

串口:9针,连接串口设备,如下图:

DP接口:用户输出数字音视频信号,如下图:

E-SATA接口:兼容USB理论传输速度可达到1.5Gbps或3Gbps;

1394接口:主要用户采集,如下图:

USB接口:连接usb鼠标及键盘和usb移动存储设备或usb打印机等设备,如下图;

RJ45接口:有线网络的连接接口,如下图:

笔记本圆形电源适配器接口:圆形适配器的连接接口,最好不要混用,如下图:

方形适配器接口:方口适配器的连接接口,如下图:

Win7开启文件时报错“Desktop引用了一个不可用的位置”如何处理?

2016.03.15 , , No Comments ,

用户都会在电脑中存储各种文件。最近有用户反映在打开文件时出现“引用了一个不可用的位置”的提示,不知道该怎么处理此问题。下面小编就教大家在Win7系统中遇到此问题的处理方法。

 

1、同时按下键盘上的win+R快捷键打开电脑的运行窗口;

2、在打开的运行窗口中,输入regedit并单击回车;

 

3、在打开的注册表编辑器窗口中,依次点击展开左侧菜单中的HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\USER SHELL FOLDERS;

 

4、在右侧窗口中找到“我的文档“选项,逐个双击具体的设置项目,弹出修改窗口,将路径设置为你想要放置的盘符下,点击“确定”。

 

5、修改完成之后关闭注册表编辑器,然后重启系统,再打开之前要打开的文件夹就能正常了。

上述就是在Win7系统中开启文件出现“引用了一个不可用的位置”的解决方法。用户只要通过注册表编辑器就可轻松解决此问题。

ET无线键鼠对码方法 etpc.cn et无线鼠标键盘串码

2016.03.13 , , No Comments ,

无线键鼠的发射和接收分别内置了一组识别码,便于一对一对码,高温、高磁场、振动、无线网络环境等都有可能造成对码丢失,这样就需要重新对码连接。

  1. 首先给鼠标、键盘安装上电池,键盘和鼠标的指示灯均长亮1~3秒;
  2. 将USB接受器插在电脑的USB端口(确认端口可正常使用,并识别接收器)并保持USB接收器和键盘鼠标的空间距离在1米以内(为防止使用环境干扰,造成对码失败);
  3. 当电脑识别USB接收器后,开始计时10秒钟内必须完成对码(否则重新拔插USB接收器,再次对码);
  4. 键盘对码:同时按下Esc+K键,指示灯闪烁即表示对码成功,之后长亮;
  5. 鼠标对码:同时按下鼠标右键和中间滚轮,滚轮下面指示灯闪烁时,表示对码成功,之后熄灭;
  6. 如果以上对码步骤无效,请检查电池是否安装正确?电池是否有电?键鼠底部是否有对码物理按键connect?有connect则直接使用物理按键对码!!!

其他对码方法(仅适用于部分鼠标):

1、确定电池电量充足;

2、如果鼠标底部有对码键'Connect',先按一下‘Connect’,再将USB接收器插入电脑的USB端口,观察鼠标的指示灯闪烁即可使用!

 

如仍无法确定对码,请联系我们!

什么是TD-SCDMA。td-scdma是什么网

2016.03.13 , , No Comments ,

属于中国3g网络类型之一!

中国3g网络共3种:
一是联通的 wcdma
二是电信的 cdma2000
这前两者都是外国也支持的网络,也就是说如果你有这种网络制式的手机,软件解锁后,拿到外国直接上外国卡 就能正常使用的!
这第三种是中国自主研发的 中国移动的 td-scdma,这种网络比较不成熟,目前来说与前两者还有一定距离!
td-scdma需要你有中国移动的手机,配上移动的3g号码才能使用!

TD-SCDMA是英文Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access(时分同步码分多址) 的简称,中国提出的第三代移动通信标准(简称3G),也是ITU批准的三个3G标准中的一个,以我国知识产权为主的、被国际上广泛接受和认可的无线通信国际标准。是我国电信史上重要的里程碑。(相对于另两个主要3G标准CDMA2000和WCDMA,它的起步较晚,技术不够成熟。)根据野村证券的统计,截至2014年底,TD-SCDMA网络建设累计投资超过1880亿元。加上中国移动投入的终端补贴、营销资源,保守估计投入远远超过2000亿元

历史沿革

 

TD-SCDMA

1998年1月,关于候选技术提交和中国确定3G候选技术策略的香山会议召开了。在此次会议上来自全国高校的教授和研究院所分别介绍了各自在3G技术研究方面的一些基础和观点,其中包括提出TD-SCDMA技术的邮电部电信科学技术研究院——后来的大唐电信。

 

参加会议的有二三十人,争论得非常厉害,90%都持怀疑态度。人家怀疑是有道理的,国际标准从来都是外国人的天下,搞移动通信标准,成本非常高,难度非常大,我们国家没有这个先例,能否玩得起这个游戏?”争议声中,时任邮电部科技委主任宋直元拍板:“中国发展移动通信事业不能永远靠国外的技术,总得有个第一次。第一次可能不会成功,但会留下宝贵的经验。我支持他们把TD-SCDMA提到国际上去。如果真失败了,我们也看作是一次胜利,一次中国人敢于创新的尝试,也为国家作出了贡献。”至此,“香山会议”为TD-SCDMA一锤定音(脑门一拍)。[1]

TD-SCDMA的发展过程始于1998年初,在当时的邮电部科技司的直接领导下,由原电信科学技术研究院组织队伍在SCDMA技术的基础上,研究和起草符合IMT-2000要求的中国的TD-SCDMA建议草案。该标准草案以智能天线、同步码分多址、接力切换、时分双工为主要特点,于ITU征集IMT-2000第三代移动通信无线传输技术候选方案的截止日1998年6月30日提交到ITU,从而成为IMT-2000的15个候选方案之一。ITU综合了各评估组的评估结果。

1999年5月,加入3GPP以后,CWTS(中国无线通信标准研究组)作为代表中国的区域性标准化组织经过4个月的充分准备,并与3GPPPCG(项目协调组)、TSG(技术规范组)进行了大量协调工作后,在同年9月向3GPP建议将TD-SCDMA纳入3GPP标准规范的工作内容。

1999年11月赫尔辛基ITU-RTG8/1第18次会议上和2000年5月伊斯坦布尔的ITU-R全会上,TD-SCDMA被正式接纳为CDMATDD制式的方案之一。

1999年12月在法国尼斯的3GPP会议上,中国的提案被3GPPTSGRAN(无线接入网)全会所接受,正式确定将TD-SCDMA纳入到Release 2000(后拆分为R4和R5)的工作计划中,并将TD-SCDMA简称为LCRTDD(Low Code Rate,即低码片速率TDD方案)。

2001年3月棕榈泉的RAN全会上,经过一年多的时间,经历了几十次

为适应中国移动TD-SCDMA网络而开发的手机 (19张)

工作组会议几百篇提交文稿的讨论,随着包含TD-SCDMA标准在内的3GPPR4版本规范的正式发布,TD-SCDMA在3GPP中的融合工作达到了第一个目标。

 

2005年,第一个TD-SCDMA试验网依托重庆邮电大学无线通信研究所,在重庆进行第一次实际入网实验。[1]

2006年,罗马尼亚建成了TD-SCDMA试验网。

2007年,韩国最大的移动通信运营商韩国SK电讯在首都首尔建成了TD-SCDMA试验网。同年,欧洲第二大电信运营商法国电信建成了TD-SCDMA试验网。

2007年10月,日本电信运营商IP Mobile原本计划建设并运营TD-SCDMA网络,但该公司最终受限于资金困境而破产。

2008年1月,中国移动在中国北京、上海、天津、沈阳、广州、深圳、厦门、秦皇岛市建成了TD-SCDMA试验网;中国电信集团股份有限公司在中国保定市建成了TD-SCDMA试验网;原中国网络通信集团公司(现中国联合网络通信集团股份有限公司)在中国青岛市建成了TD-SCDMA试验网。

2008年4月1日,中国移动在中国北京、上海、天津、沈阳、青岛、广州、深圳、厦门、秦皇岛和保定等10个城市启动TD-SCDMA社会化业务测试和试商用。

2008年9月,中国普天信息产业集团公司为意大利的一家通信公司MYWAVE建设了TD-SCDMA试验网,该网络于9月12日建成并开通;从建设工程仅为11天推算,应为小型企业网。

2008年9月12日,中国移动在网站上公布《中国移动扩大的TD-SCDMA规模网络技术应用试验网二期工程无线网设备采购招标公告》,正式启动国产3G标准TD-SCDMA的二期招标工作。根据安排,这次招标将覆盖28个城市,分别是石家庄、太原、呼和浩特、大连、长春、哈尔滨、南京、杭州、宁波、合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、拉萨、西安、兰州、西宁、银川和乌鲁木齐。这意味着,这些城市的居民可以成为下一批体验国产3G服务的用户。

截至2008年年末,在中国使用TD-SCDMA网络的3G手机用户已达到41.9万人。但是TD-SCDMA手机放号首日即出现诸多问题,如网络建设尚未完善、功能尚未全部开发等,因而不少手机用户仍然持观望态度。

2009年1月7日,中国政府正式向中国移动颁发了TD-SCDMA业务的经营许可,中国移动也已经开始在中国的28个直辖市、省会城市和计划单列市进行TD-SCDMA的二期网络建设,预计于2009年6月建成并投入商业化运营。该公司计划到2011年,TD-SCDMA网络能够覆盖中国大陆100%的地市。当中国移动受命组建TD-SCDMA网时,便明确这张网只是一张过渡网络,要求制造商在组网时必须兼容TD-LTE(第四代移动通信的两大标准之一,另一标准为LTE FDD),TD-SCDMA的命运就早已注定。

截至2010年12月末,根据三大运营商各自公布的口径简单相加,中国共有3G用户4705.2万户,其中中国联通1406万,占29.88%;中国电信1229万,占26.12%;中国移动2070.2万,占44.00%。)至此,TD-SCDMA不论在形式上还是在实质上,都已在国际上被广大运营商、设备制造商所认可和接受,形成了真正的国际标准。[1]

2013年,中国移动上马4G时明确将4G的语音服务回落到2G(第二代移动通信)网而不是3G网时,TD-SCDMA就已被放弃了。

TD-SCDMA网络可能是有史以来最短命的一张3G(第三代移动通信)网络。随着4G时代的到来,中国移动将不再追加TD-SCDMA的新建投资。TD-SCDMA网络未来的目标是维护以保持网络稳定,逐步将过去发展的TD-SCDMA用户过渡到4G(第四代移动通信)网络上。这意味着从现在开始,TD-SCDMA网络将走向自然衰亡。上距2009年1月3G牌照发放,TD-SCDMA网络从2万个基站开始踏上商用之路,不过短短五年。[2]

 

技术特点

 

TD-SCDMA标准是中国制定的3G标准。原标准研究方为西门子。为了独立出WCDMA,西门子将其核心专利卖给了大唐电信。之后在加入3G标准时,信息产业部(现工业信息部)官员以爱立信,诺基亚等电信设备制造厂商在中国的市场为条件,要求他们给予支持。1998年6月29日,原中国邮电部电信科学技术研究院(现大唐电信科技产业集团)向ITU提出了该标准。该标准将智能天线、同步CDMA和软件无线电(SDR)等技术融于其中。另外,由于中国庞大的通信市场,该标准受到各大主要电信设备制造厂商的重视,全球一半以上的设备厂商都宣布可以生产支持TD-SCDMA标准的电信设备。

TD-SCDMA在频谱利用率、频率灵活性、对业务支持具有多样性及成本等方面有独特优势。

TD-SCDMA由于采用时分双工,上行和下行信道特性基本一致,因此,基站根据接收信号估计上行和下行信道特性比较容易。此外,TD-SCDMA使用智能天线技术有先天的优势,而智能天线技术的使用又引入了SDMA的优点,可以减少用户间干扰,从而提高频谱利用率。

TD-SCDMA还具有TDMA的优点,可以灵活设置上行和下行时隙的比例而调整上行和下行的数据速率的比例,特别适合因特网业务中上行数据少而下行数据多的场合。但是这种上行下行转换点的可变性给同频组网增加了一定的复杂性。

TD-SCDMA是时分双工,不需要成对的频带。因此,和另外两种频分双工的3G标准相比,在频率资源的划分上更加灵活。

一般认为,TD-SCDMA由于智能天线和同步CDMA技术的采用,可以大大简化系统的复杂性,适合采用软件无线电技术,因此,设备造价可望更低。

但是,由于时分双工体制自身的缺点,TD-SCDMA被认为在终端允许移动速度和小区覆盖半径等方面落后于频分双工体制。同时由于其相对其他3G系统的窄带宽,导致出现扰码短,并且扰码少,在网络侧基本通过扰码来识别小区成为了理论可能。现以仅仅只能通过9个频点来做小区的区分,每个载波仅1.6M带宽,导致空口速率远低于CDMA和CDMA2000。 根据实际测试,中国移动部署的TD-SCDMA网在网络速度、稳定性方面较W-CDMA网和CDMA2000网为差。

TD-SCDMA采用不需成对频率的TDD双工模式以及FDMA/TDMA/CDMA相结合的多址接入方式,使用1.28 Mcps的低码片速率,扩频带宽为1.6 MHz(在1.6 MHz带宽上理论峰值速率可达到2.8 Mbps),同时采用了智能天线、联合检测、上行同步、接力切换、动态信道分配等先进技术。

TD-SCDMA技术特点有:

  1. 采用综合的寻址(多址)方式

    TD-SCDMA空中接口采用了四种多址技术:TDMA、CDMA、FDMA和SDMA(智能天线)。

    综合利用四种技术资源分配时在不同角度上的自由度,得到可以动态调整的最优资源分配。

  2. 灵活的上下行时隙配置

    灵活的时隙上下行配置可以随时满足用户打电话、网页浏览、下载文件、视频业务等需求,保证用户清晰、畅通地享受3G业务。

  3. 克服呼吸效应和远近效应

    呼吸效应是指在CDMA系统中,当一个小区的干扰信号很强时,基站的实际有效覆盖面积会缩小;当一个小区的干扰信号很弱时,基站的实际有效覆盖面积就会增大。导致呼吸效应的主要原因是CDMA系统是一个自干扰系统,用户增加导致干扰增加而影响覆盖。

同时,TD只可以同时在线500人,是个问题。[1]

 

3G三种制式

 

中国要发放TD-SCDMA、WCDMA和CDMA2000三张牌照,将分属中国移动、中国联通和中国电信。

2012年1月中国移动TD-SCDMA 3G用户增至5394万。中国联通WCDMA 3G用户增至4307万。中国电信CDMA2000 3G用户增至3870万。但中国移动3G用户统计中包括TD无线上网、TD无线固话座机等,3G网络中联通增速最快,居行业第一。[1]

 

TD-SCDMA

 

特点:全称Time Division - Synchronous CDMA(时分同步CDMA),在频谱利用率、对业务支持具有灵活性等独特优势。

优势:中国自有3G技术,获政府支持[1]

 

WCDMA

 

特点:全称为Wideband CDMA,也称为CDMA Direct Spread,意为宽频分码多重存取,这是基于GSM网发展出来的3G技术规范,WCDMA是当前世界上采用的国家及地区最广泛的,终端种类最丰富的一种3G标准。已有538个WCDMA运营商在246个国家和地区开通了WCDMA网络,3G商用市场份额超过80%,而WCDMA向下兼容的GSM网络已覆盖184个国家,遍布全球。WCDMA用户数已超过6亿。

优势:有较高的扩频增益,发展空间较大,全球漫游能力最强,技术成熟性最佳。[1]

 

CDMA2000

 

特点:CDMA2000是由宽带CDMA(CDMA IS95)技术发展而来的宽带CDMA技术,也称为CDMA Multi-Carrier,由美国高通公司 为主导提出。

优势:可以从原有的CDMA1X直接升级到3G,建设成本低廉。

说联通的WCDMA比移动的TD好,也不完全对,各有各的特点。

TD-SCDMA是中国自主3G标准,2000年5月,ITU(国际电信联盟)公布TD-SCDMA正式成为ITU第三代移动通信标准3G国际标准的一个组成部分,与欧洲WCDMA、美国CDMA2000并列为三大主流3G国际标准。TD-SCDMA于2008年4月1日试商用。

TD-HSDPA是TD-SCDMA的下一步演进技术,采用TDD方式。作为后3G的HSDPA技术可以同时适用于WCDMA和TD-SCDMA两种不同制式。

TD-HSDPA之后,TD也将实现TD-HSUPA,实现2.2Mbps的上行速率,最后将演进到LTE TDD。

WCDMA是GSM的升级(GSM是2G技术,其演进是GSM、GPRS、EDGE、WCDMA),同时也是全球3G技术中用户最广(GSM系技术拥有全球85%移动用户)、技术和商业应用最成熟的。WCDMA运营商遵循WCDMA、HSPA、LTE演进路线。

HSDPA和HSUPA统称HSPA,后者上行速率更快,中国联通采用HSPA技术,其中大城市使用HSUPA,,在09年6、7月份即可完成部署。

HSPA后的HSPA+技术也已经开始在澳大利亚、新加坡等地开始建设,速率高达21Mbps。[1]

 

标准现状

 

 

现状介绍

 

自2001年3月3GPPR4发布后,TD-SCDMA标准规范的实质性工作主要在3GPP体系下完成。在R4标准发布之后的两年多时间里,大唐与其他众多的业界运营商、设备制造商一起,又经过无数次会议讨论、邮件组讨论,通过提交的大量文稿,对TD-SCDMA标准规范的物理层处理、高层协议栈消息、网络和接口信令消息、射频指标和参数、一致性测试等部分的内容进行了一次次的修订和完善,使得到目前为止的TD-SCDMAR4规范达到了相当稳定和成熟的程度。

在3GPP的体系框架下,经过融合完善后,由于双工方式的差别,TD-SCDMA的所有技术特点和优势得以在空中接口的物理层体现。物理层技术的差别是TD-SCDMA与WCDMA最主要的差别所在:在核心网方面,TD-SCDMA与WCDMA采用完全相同的标准规范,包括核心网与无线接入网之间采用相同的Iu接口;在空中接口高层协议栈上,TD-SCDMA与WCDMA二者也完全相同。这些共同之处保证了两个系统之间的无缝漫游、切换、业务支持的一致性、QoS的保证等,也保证了TD-SCDMA和WCDMA在标准技术的后续发展上保持相当的一致性。

2006年1月20日国家信息产业部规定TD-SCDMA为中国移动通信行业标准。[1]

 

后续发展

 

在3G技术和系统蓬勃发展之际,不论是各个设备制造商、运营商,还是各个研究机构、政府、ITU,都已经开始对3G以后的技术发展方向展开研究。在ITU认定的几个技术发展方向中,包含了智能天线技术和TDD时分双工技术,认为这两种技术都是以后技术发展的趋势,而智能天线和TDD时分双工这两项技术,在目前的TD-SCDMA标准体系中已经得到了很好的体现和应用,从这一点中,也能够看到TD-SCDMA标准的技术有相当的发展前途。

另外,在R4之后的3GPP版本发布中,TD-SCDMA标准也不同程度地引入了新的技术特性,用以进一步提高系统的性能,其中主要包括:通过空中接口实现基站之间的同步,作为基站同步的另一个备用方案,尤其适用于紧急情况下对于通信网可靠性的保证;终端定位功能,可以通过智能天线,利用信号到达角对终端用户位置定位,以便更好地提供基于位置的服务;高速下行分组接入,采用混合自动重传、自适应调制编码,实现高速率下行分组业务支持;多天线输入输出技术(MIMO),采用基站和终端多天线技术和信号处理,提高无线系统性能;上行增强技术,采用自适应调制和编码、混合ARQ技术、对专用/共享资源的快速分配以及相应的物理层和高层信令支持的机制,增强上行信道和业务能力。

在政府和运营商的全力支持下,TD-SCDMA产业联盟和产业链已基本建立起来,产品的开发也得到进一步的推动,越来越多的设备制造商纷纷投入到TD-SCDMA产品的开发阵营中来。随着设备开发、现场试验的大规模开展,TD-SCDMA标准也必将得到进一步的验证和加强。[1]

TD-SCDMA向TD-LTE过渡

随着越来越多的用户购买带4G网络连接的新型手机,LTE网络的全球部署将继续保持增长态势。目前,LTE网络已覆盖全球主要城市,且覆盖面正迅速扩大。大部分市场是从CDMA或WCDMA过渡到LTE网络,而中国市场较为独特,正在从TD-SCDMA过渡到TD-LTE网络。[1]

 

产业联盟

 

为了加快TD-SCDMA的产业化进程,早日形成完整的产业链和多厂家供货环境,2002年10月30日,TD-SCDMA产业联盟在北京成立。TD-SCDMA产业联盟的成员企业由最初的7家,发展到目前的48家企业,覆盖了TD-SCDMA产业链从系统、芯片、终端到测试仪表的各个环节。[1]

 

联盟性质

 

TD-SCDMA产业联盟是一个由积极投身于TD-SCDMA事业,从事TD-SCDMA标准及产品的研究、开发、生产、制造、服务的企、事业单位自愿组成的社会团体。[1]

 

联盟宗旨

 

整合及协调产业资源,提升联盟内移动通信企业的研究开发、生产制造水平,促进TD-SCDMA通信产业的快速健康发展,实现TD-SCDMA在中国及全球通信市场的推广和应用。[1]

 

联盟业务范围

 

TD-SCDMA产业联盟主要围绕TD-SCDMA技术进行标准的推进与完善以及产业的管理和协调,促进企业间资源共享和互惠互利,建议政府制定有利于TD-SCDMA发展的重大产业政策,提升联盟内通信企业的群体竞争力。

TD-SCDMA产业联盟内部贯彻统一的知识产权管理政策,技术信息和市场资讯高度共享,通过密切的沟通,合理的分工,推动TD-SCDMA产业快速健康发展。[1]

 

联盟成员

 

电信科学技术研究院(大唐电信科技产业集团)

华立集团有限公司

华为技术有限公司

联想(北京)有限公司

深圳市中兴通讯股份有限公司

中国电子信息产业集团公司

中国普天信息产业集团公司

北京天碁科技有限公司

北京日讯在线科技有限公司

重庆重邮信科股份有限公司

海信集团有限公司

凯明信息科技股份有限公司

西安海天天线科技股份有限公司

展讯通讯(上海)有限公司

北京中创信测科技股份有限公司

湖北众友科技实业股份有限公司

上海贝尔阿尔卡特股份有限公司

上海迪比特实业有限公司

UT斯达康公司

英华达(上海)电子有限公司

中山市通宇通讯设备有限公司

青岛海尔通信有限公司

上海科泰世纪科技有限公司

武汉邮电科学研究院

TCL集团

广州市新邮通信设备有限公司

安德鲁电信器材(中国)有限公司

鼎芯通讯(上海)有限公司

北京星河亮点通信软件有限责任公司

京信通信技术(广州)有限公司

中国电子科技集团公司第十四研究所

摩比天线技术(深圳)有限公司

锐迪科微电子(上海)有限公司

北京汉铭信通科技有限公司

宁波波导股份有限公司

中国电子科技集团公司第四十一研究所

亿阳信通股份有限公司

深圳市长方网络技术有限公司

宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司

希姆通信息技术(上海)有限公司

龙旗控股有限公司.

[1]

 

切换技术

 

 

优点

 

⒈频谱利用率高 TD一个载频 1.6MHz,而FD一个载频 5MHz。

⒉对功控要求低 TD 0~200Hz,FD 1500Hz

⒊采用了智能天线和联合检测 引入了所谓的空间分集,但效果如何,还待验证

⒋避免了呼吸效应 TD不同业务对覆盖区域的大小影响较小,易于网络规划

⒌支持多种通信接口:TD-SCDMA同时满足Iub、A、Gb、Iu、IuR多种接口要求,基站子系统既可作为2G和2.5G的GSM基站的扩容,又可作为3G网中的基站子系统,能同时兼顾现在的需求和未来长远的发展。[1]

 

缺点

 

⒈同步要求高 TD需要GPS同步,同步的准确程度影响整个系统是否正常工作

⒉码资源受限 TD 只有16个码,远远少于业务需求所需要的码数量

⒊干扰问题 上下行、本小区、邻小区都可能存在干扰

⒋移动速度较慢 TD 120KM/H FD 500KM/H[1]

 

无线上网

 

目前可以在以下城市使用3G/TD-SCDMA无线上网网络:北京、上海、天津、沈阳、广州、深圳、厦门,保定,青岛和秦皇岛10个城市,在没有TD-SCDMA网络情况下将自动转换为GPRS网络进行无线上网。北京五环以内有TD信号,可覆盖至五环外1-5km,五环以外的大型居住社区和县区所在地(上地,回龙观等,县城等)均有覆盖。上海外环以内有TD-SCDMA信号。天津主城,广州城区大部等具有TD网络覆盖。在TD信号好的情况下无线上网实际下载速度在30-60K/S之间,相当于512K ADSL宽带网速。目前TD无线上网业务成为中国移动第二重点发展方向,目前重点在TD-LTE。[1]

 

上网本

 

目前中国移动已与各大知名电脑厂商定制发行了可支持TD-SCDMA网络无线上网的迷你电脑(上网本),TD上网本属于PC厂商推出较低端产品系列,其中低价格的和节能的x86和ARM处理器是上网本根本,而同时在上网本内植入了TD上网模块,省去了价格较高的数据卡费用,加上未来中国移动对于TD上网本的数据流量费用补贴,其总成本并不会很高。TD上网本屏幕大小在7到10.2英寸左右。[1]

 

无线固话

 

TD移动无线座机业务,基于中国移动的TD/GSM无线网络,可以实现双网络的自动切换(一机双号:一移动一固话),以保证用户获取稳定的信号。TD无线座机业务提供的家庭服务内涵十分丰富,除了可以实现短号码呼叫、家庭成员多方通话等传统固话功能,以TD-SCDMA技术为依托,将其他TD业务嵌入到这个业务中。

无线固话分两种:一种是固话样式(收发短信均可),一种是手机样式(收发短信均可) 和小灵通一样。[1]

 

关键技术

 

 

如何找到

 

打TD-SCDMA手机时,如何找到你?——综合的寻址(多址)方式

1、TD-SCDMA空中接口采用了四种多址技术: TDMA,CDMA,FDMA,SDMA(智能天线)。

2、综合利用四种技术资源分配时在不同角度上的自由度,得到可以动态调整的最优资源分配。[1]

 

灵活的配置

 

灵活的时隙上下行配置可以随时满足您打电话,上网浏览、下载文件、视频业务等的需求,保证您清晰、畅通享受3G业务。[1]

 

克服呼吸效应

 

什么是呼吸效应?在CDMA系统中,当一个小区内的干扰信号很强时,基站的实际有效覆盖面积就会缩小;当一个小区的干扰信号很弱时,基站的实际有效覆盖面积就会增大。简言之,呼吸效应表现为覆盖半径随用户数目的增加而收缩。导致呼吸效应的主要原因是CDMA系统是一个自干扰系统,用户增加导致干扰增加而影响覆盖。

对于TD-SCDMA而言,通过低带宽FDMA和TDMA来抑制系统的主要干扰,在单时隙中采用CDMA技术提高系统容量,而通过联合检测和智能天线技术(SDMA技术)克服单时隙中多个用户之间的干扰,因而产生呼吸效应的因素显著降低,因而TD系统不再是一个干扰受限系统(自干扰系统),覆盖半径不像CDMA那样因用户数的增加而显著缩小,因而可认为TD系统没有呼吸效应。

什么是远近效应?由于手机用户在一个小区内是随机分布的,而且是经常变化的,同一手机用户可能有时处在小区的边缘,有时靠近基站。如果手机的发射功率按照最大通信距离设计,则当手机靠近基站时,功率必定有过剩,而且形成有害的电磁辐射。解决这个问题的方法是根据通信距离的不同,实时地调整手机的发射功率,即功率控制。

功率控制的原则是,当信道的传播条件突然变好时,功率控制单元应在几微秒内快速响应,以防止信号突然增强而对其他用户产生附加干扰;相反当传播条件突然变坏时,功率调整的速度可以相对慢一些。也就是说,宁愿单个用户的信号质量短时间恶化,也要防止对其他众多用户都产生较大的背景干扰。[1]

 

智能天线

 

(Smart Antenna)

在TD-SCDMA系统中,基站系统通过数字信号处理技术与自适应算法,使智能天线动态地在覆盖空间中形成针对特定用户的定向波束,充分利用下行信号能量并最大程度的抑制干扰信号。基站通过智能天线可在整个小区内跟踪终端的移动,这样终端得到的信噪比得到了极大的改善,提高业务质量。[1]

 

动态信道分配

 

(DCA,Dynamic Channel Allocation)

首先了解一下什么是信道?信道就是你打电话时占用的通信链路(线路)资源,如同你开车在马路上行驶时,你所使用的车道、交通标志、红绿灯信号等,这些资源对于你行车是必不可少的;在TD-SCDMA通信时,信道使用频率、时隙(时间)、码字等表征所使用的无线资源。

动态信道分配,就是根据用户的需要进行实时动态的资源(频率、时隙、码字等)分配。

从2001年以来TD-SCDMA的演进路线如图1所示。

图1 TD-SCDMA的演进路线图图1 TD-SCDMA的演进路线图

 

  • 第一阶段:

TD-SCDMA基础版本为3GPP R4,主要是以实现话音和中低速数据业务为主。

  • 第二阶段:

增强版本:指TD-SCDMA的3GPP R5/R6/R7。增强技术以HSDPA、HSUPA、MBMS(包含优化的MBMS)、HSPA+为代表。

  • 第三阶段:TD-LTE为长期演进阶段

TD-LTE在基本多址接入技术的基础上引入OFDM,取代CDMA。

在智能天线(SA)基础上进一步引入MIMO技术,形成SA+MIMO的先进多天线技术;使性能获得5~6倍(3GPP R6)版本的提升。同时确保平滑演进。

  • 第四阶段:4G(IMT-Advanced)TDD标准

在技术上基于OFDM,并进一步增强。确保后向兼容,使TD产业平滑演进。

针对NGMN和4G的需求,相对TD-LTE功能和性能有明显的提升。

针对TDD特点在无线接口进行独立优化,TDD/FDD采用统一的网络架构和分层。

4G-TDD系统满足独立大规模组网的需求。

虽然TD-SCDMA通过中国移动已经开展了全国范围内的商用,但是新一轮移动通信标准和技术发展的浪潮已经兴起,围绕3G增强、LTE、B3G、4G(IMT-Advanced)的竞争态势已经形成。这对TD-SCDMA及其演进技术标准而言既是严峻的挑战也是难得的发展机遇。

动态信道分配的优点:

  1. 频带利用率高。
  2. 无需网络规划中的信道预规划。
  3. 可以自动适应网络中负载和干扰的变化等。

动态信道分配(DCA)根据调节速率分为:慢速DCA和快速DCA。

慢速DCA将无线信道分配至小区范围,而快速DCA将信道分至业务。RNC负责小区可用资源的管理,并将其动态分配给用户。RNC分配资源的方式取决于系统负荷、业务QoS要求等参数。目前DCA最多的是基于干扰测量的算法,这种算法将根据用户移动终端反馈的干扰实时测量结果分配信道。[1]

 

中国移动

 

第一阶段招标结果

招标时间:2008年2月

类别 国别 厂商 品牌 型号 数量

手机 国内 新邮通 新邮通 N268 21000

海信手机 海信 T68 10500

联想电子 联想 TD800 10500

中兴通讯 中兴 U980 9000

宇龙酷派 宇龙酷派 6260

国外 三星电子 三星 L288 4500

LG电子 LG KD876 4500

上网卡 国内 中兴通讯 中兴 10000

大唐移动 大唐 5000

CDMA2000和WCDMA 、TD-SCDMA区别

⒈ CDMA2000 是 TIA 标准组织用于指代第三代 CDMA 的名称。适用于 3G CDMA 的 TIA 规范称为 IS-2000,该技术本身被称为 CDMA2000。

CDMA2000 的第一阶段也称为 1x,其使拥有现有 IS-95 系统的通信公司能将其整体系统容量增加一倍,并可将数据速率增加到高达 614kbps。

比 1x 更高的 CDMA2000 技术进展包括 1xEV (高速数据速率)。

由 QCT 推出的 MSM5000? 芯片组 CDMA2000 解决方案向下兼容 cdmaOne (IS-95 CDMA)。

CDMA2000标准由3GPP2组织制订,版本包括Release 0、Release A、EV-DO和EV-DV,Release 0的主要特点是沿用基于ANSI-41D的核心网,在无线接入网和核心网增加支持分组业务的网络实体,此版本已经稳定。联通即将开通的CDMA二期工程采用的就是这个版本,单载波最高上下行速率可以达到153.6kbit/s。Release A是Release 0的加强,单载波最高速率可以达到307.2kbit/s,并且支持话音业务和分组业务的并发。EV-DO采用单独的载波支持数据业务,可以在1.25MHz的标准载波中,同时提供话音和高速分组数据业务,最高速率可达3.1Mbit/s

⒉WCDMA全名是Wideband CDMA,中文译名为“宽带分码多工存取”,它可支持384Kbps到2Mbps不等的数据传输速率,在高速移 动的状态,可提供384Kbps的传输速率,在低速或是室内环境下,则可提供高达2Mbps的传输速率。而GSM系统目前只能传送9.6Kbps,固定线路Modem也只是56Kbps的速率,由此可见WCDMA是无线的宽带通讯。

此外,在同一些传输通道中,它还可以提供电路交换和分包交换的服务,因此,消费者可以同时利用交换方式接听电话,然后以分包交换方式访问因特网,这样的技术可以提高移 动电话的使用效率,使得我们可以超过越在同一时间只能做语音或数据传输的服务的限制。

在费用方面,WCDMA因为是借助分包交换的技术,所以,网络使用的费用不是以接入的时间计算,而是以消费者的数据传输量来定。

在欧洲、美国和日本制造公司的共同努力下,日本NTT DoCoMo的WCDMA测试系统,已在2001年商业化,大家可以看到所谓的第三代行动通讯给用户带来的便利了。

⒊ TD-SCDMA,该标准是由中国大陆独自制定的3G标准,1999年6月29日,中国原邮电部电信科学技术研究院(大唐电信)向ITU提出。该标准将智能无线、同步CDMA和软件无线电等当今国际领先技术融于其中,在频谱利用率、对业务支持具有灵活性、频率灵活性及成本等方面的独特优势。另外,由于中国内的庞大的市场,该标准受到各大主要电信设备厂商的重视,全球一半以上的设备厂商都宣布可以支持TD-SCDMA标准。[1]

 

中国移动建设

 

中移动210亿元支持TD建设 28城市将建3G网络

从采购规模上来看,TD-SCDMA二期建设计划部署2.3万个无线基站,按照无线载扇计算则为16万。此前中国移动总裁王建宙曾向腾讯科技介绍,TD-SCDMA的一期组网共投资150亿元,建设了1.6万个基站。如果按照同样的价格指数来推算,二期建网投资应在210亿元左右。

中国移动在招标中要求投标企业能够积极投身参与TD-SCDMA无线网设备及技术的研究开发,并有一定的TD-SCDMA无线网设备生产、供货和售后服务能力,此外,还需要投标产品具有工业和信息化部(或原信息产业部)颁发的关于TD-SCDMA无线网设备产品的电信设备进网许可证。招标要求中明确规定“投标TD-SCDMA无线网设备应满足中国移动技术规范要求,并且为成熟、稳定的商用产品。”

根据第一期试商用时中国移动委托第三方调查机构所进行的调查,目前TD-SCDMA所存在的最大问题其实来自于终端和网络覆盖,此外,基站等设备也不够成熟。

随着TD-SCDMA试商用进程加速,面对二期招标的消息,各设备厂商也做出了相应的反馈,在一期招标中,所获份额较多的中兴通讯、大唐移动、上海贝尔阿尔卡特、新邮通、烽火、普天等企业将继续参加二期招标,但华为和诺基亚西门子的合资公司鼎桥则将退出,而由华为和诺基亚分别参与。

在工业和信息化部、中国移动的推动下,针对TD-SCDMA的研发也已经成为设备厂商的必修课,不久前,大唐移动联合十几所高校开展了TD-SCDMA技术的专项研究,而近日又宣布和上海贝尔阿尔卡特签署了一项研发TD-SCDMA技术的战略合作协议。中国移动表示,已经在TD-SCDMA的演进方面进行了长期规划,与国内外多家运营商、设备商共同探索TD-LTE(相当于TD演进后的4G技术)[1]

 

频率和码规划

 

TD-SCDMA系统占用15MHz频谱,其中2010MHz~2025MHz为一阶段频段,干扰小,划分为3个5MHz的频段。每个载频占用带宽为1.6MHz,因此对于5M、10M、15M带宽,分别可支持3、6、9个载频,可以同频组网或异频组网。同频组网频谱利用率高,邻小区同频干扰大,需损失一定容量换取性能改善;异频组网能有效减少邻小区同频干扰的影响,改善系统性能,但频谱利用率较低,需要更多的频率资源。目前TD系统的频率规划多采用N频点方案,即每扇区配置N个载波,其中包含一个主载频、N-1个辅载频。公共控制信道均配置于主载频,辅载频配置业务信道。主载频和辅助载频使用相同的扰码和mi-damble码。N频点方案可以降低系统干扰,提高系统容量,改善系统同频组网性能。

TD-SCDMA系统使用具有对应关系的下行导频码、上行导频码、扰码和Midamble码。TD-SCDMA系统128个基本扰码按编号顺序分为32个组,每组4个,每个基本扰码用于下行UE区分不同的小区。在码规划中,首先确定每个逻辑小区下行导频码在32个可选码组中的对应序号,然后根据所处的序列位置在对应的4个扰码中为小区选择一个合适的扰码。基本Midamble码与扰码一一对应,可随着扰码的确定而确定。相比于WCD-MA的512个码字,TD-SCDMA系统码资源相对较少,因此TD扰码规划较WCDMA网络要求更高。[1]

 

时隙规划

 

TD-SCDMA系统可以灵活配置上下行时隙转换点,来适应不同业务上下行流量的不对称性。合理配置上下行时隙转换点是提高系统频谱利用率的有效手段。在具体进行时隙比例规划时,可以根据业务发展状况灵活配置,根据上下行承载所占BRU比例进行时隙比例的计算。业务发展初期,适应语音业务上下对称的特点可采用3∶3(上行∶下行)的对称时隙结构;数据业务进一步发展时,可采用2∶4或1∶5的时隙结构。

时隙灵活配置在提高资源利用率的同时,可能带来相邻小区之间由于上下行时隙分配比例不一致造成的干扰。因此在网络规划与组网时,可对上下行时隙比例的分配采取如下原则,对干扰进行适当规避:⑴尽量避免任意分配上下行时隙比例,而应按照不同区域上下行业务流量要求,对大片区域采用统一的上下行时隙比例,使得这种干扰只在两个不同区域交界处发生;⑵在不同时隙比例的交界处,对于上下行时隙交叠的时隙,上行时隙容量损失比下行时隙严重,所能承载的用户较少,因此,不同时隙比例的交界处应选在有较多上行容量空余的区域;⑶应该避免相邻基站上下行时隙比例差异过大(如1∶5和5∶1相邻);⑷上下行时隙比例通常作为小区参数来配置,对于同一个扇区下的所有小区的上下行时隙比例应一致,同一基站内的多个扇区的时隙比例也最好相同。特殊情况下可以通过动态信道调整、空间隔离、避免基站天线正对和牺牲容量等方式来规避干扰。

网络规划是无线网络建设运营前的关键步骤,主要根据无线传播环境、业务、社会等多方面因素,从覆盖、容量、质量三方面对网络进行宏观配置。TD-SCDMA系统采用时分码分结合多址方式、智能天线、联合检测、接力切换、动态信道分配等一系列新型关键技术和无线资源算法,提高系统性能,为网络规划带来很多新特点,如不同业务的覆盖具有一致性、小区呼吸效应不明显、上下行信道配置灵活等。[1]

 

覆盖规划

 

TD-SCDMA系统覆盖性能主要取决于两方面,一是上下行时隙转换保护长度对覆盖的限制,二是链路预算。TD-SCDMA在下行导频时隙和上行导频时隙之间有96个码片宽的保护带,限制了小区覆盖范围不能超过11.25km。如果通过DCA锁住第一个上行时隙,基站理论覆盖距离可进一步扩大。链路预算是TD-SCDMA网络覆盖规划的关键,分为上行和下行。下行链路预算复杂,且一般基站的发射功率远大于手机发射功率,因此一般通过计算上行链路来确定小区覆盖半径,然后从覆盖受限方面估计出基站数目。

TD-SCDMA链路预算指标受其独特的帧结构、TDD双工方式、智能天线、联合检测和接力切换等关键技术影响。根据TD-SCDMA独特的帧结构,要分别考虑导频信道、BCH信道等公共信道和业务信道的功率分配、干扰储备和天线增益。

实际工程设计中,TD-SCDMA系统的链路预算应根据具体无线网络传播环境、网络设计目标、厂家设备性能、具体工程参数设定等进行具体调整。[1]

 

容量规划

 

TD-SCDMA系统采用多种关键技术使得小区内和小区外的干扰基本被抑制,因此具有更大的频谱利用率和容量。TD-SCDMA系统容量特点主要有:各种业务基本同径覆盖、小区呼吸效应不明显、接力切换没有宏分集、切换比较容易控制、上下行容量与时隙比例和最大发射功率有关。

多种干扰抑制技术的采用,使TD-SCDMA系统中的容量受限呈现出多样性(即功率受限、码资源受限和干扰受限),但以码资源受限为主。在密集城区和复杂环境中会表现为干扰受限,在一般城区、郊区、农村等环境和区域中表现为码资源受限,因此TD-SCDMA系统容量规划应针对不同环境区别对待。目前TD系统的容量估算方法主要有以下三种:公式法、BRU法和坎贝儿法。BRU法和坎贝尔法引入了基本资源单元、业务资源强度等概念,适用于TD-SCDMA这种资源受限系统,不适用于WCDMA这类干扰受限系统。WCDMA系统容量规划一般采用基于干扰受限的公式法,但计算公式和TD-SCDMA有所不同。[1]

 

TD现状

 

TD作为自主知识产权的标准,受到国家的大力支持,相关牌照发给了实力最强的中国移动.在TD产业联盟的共同努力下,TD技术越来越成熟.[1]

 

4G-TD-LTE

 

TD-LTE即Time-Division Long-Term Evolution,是指TD-SCDMA的长期演进。无论是后续市场的需求还是作为未来10年一个具有较长竞争力的技术的需求,TD-LTE都得到了大家的一致关注。

早在2004年11月份3GPP魁北克的会议上,3GPP决定开始3G系统的长期演进(Long Term Evolution)的研究项目。世界主要的运营商和设备厂家通过会议、邮件讨论等方式,开始形成对LTE系统的初步需求:

作为一种先进的技术,LTE需要系统在提高峰值数据速率、小区边缘速率、频谱利用率,并着眼于降低运营和建网成本方面进行进一步改进,同时为使用户能够获得“Always Online”的体验,需要降低控制和用户平面的时延。该系统必须能够和现有系统(2G/2.5G/3G)共存。

为此,现有系统在很多方面需要作出改变:

在无线接入网(RAN)侧,将由CDMA技术改变为能够更有效对抗宽带系统多径干扰的 OFDM(正交频分调制)技术。OFDM技术源于20世纪60年代,其后不断完善和发展,90年代后随着信号处理技术的发展,在数字广播、DSL和无线局域网等领域得到广泛应用。OFDM技术具有抗多径干扰、实现简单、灵活支持不同带宽、频谱利用率高支持高效自适应调度等优点,是公认的未来4G储备技术。

为进一步提高频谱效率,MIMO(多输入/多输出)技术也成为LTE的必选技术。MIMO技术利用多天线系统的空间信道特性,能同时传输多个数据流,从而有效提高数据速率和频谱效率。

为了降低控制和用户平面的时延,满足低时延(控制面延迟小于100ms,用户面时延小于 5ms)的要求,目前的NodeB-RNC-CN的结构必须得到简化,RNC作为物理实体将不复存在,NodeB将具有RNC的部分功能,成为 eNodeB,eNodeB间通过X2接口进行网状互联,接入到CN中。这种系统的变化必将影响到网络架构的改变,SAE(系统架构的演进)也在进行中, 3GPP同时也在为RAN/CN的平滑演进进行规划。

作为LTE的需求,TDD系统的演进与FDD系统的演进是同步进行的。

在2005年6月在法国召开的3GPP会议上,以大唐移动为龙头,联合国内厂家,提出了基于OFDM的TDD演进模式的方案,在同年11月,在汉城举行的3GPP工作组会议通过了大唐移动主导的针对TD-SCDMA后续演进的LTE TDD技术提案。

到2006年6月,LTE的可行性研究阶段基本结束,规范制定阶段开始启动。

在2007年9月,3GPP RAN37次会议上,几家国际运营商联合提出了支持TYPE2的TDD帧结构,同年11月在济州工作组会议上通过了LTE TDD融合技术提案,基于TD的帧结构统一了延续已有标准的两种TDD(TD-SCDMA LCR/HCR)模式。在RAN 38次全会上融合帧结构方案获得通过,被正式写入3GPP标准中。

TYPE2的帧结构如下:

每个无线帧包括两个5ms的半帧,每个半帧由8个长度为0.5ms的时隙和3个特殊时隙(DwPTS/GP/UpPTS)组成。3个特殊时隙总长度为1ms。每两个时隙组成一个子帧。

目前LTE TDD规范方面,物理层完成了95%,高层完成了80%,接口完成了80%,08年应能完成射频、终端一致性方面及核心网方面的规范制定。

TDD LTE系统具有如下特点:

⒈灵活支持1.4,3,5,10,15,20MHz带宽;

⒉下行使用OFDMA,最高速率达到100Mbits/s,满足高速数据传输的要求;

⒊上行使用OFDM衍生技术SC-FDMA(单载波频分复用),在保证系统性能的同时能有效降低峰均比(PAPR),减小终端发射功率,延长使用时间,上行最大速率达到50Mbits/s;

⒋充分利用信道对称性等TDD的特性,在简化系统设计的同时提高系统性能;

⒌系统的高层总体上与FDD系统保持一致;

⒍将智能天线与MIMO技术相结合,提高系统在不同应用场景的性能;

⒎应用智能天线技术降低小区间干扰,提高小区边缘用户的服务质量;

⒏进行时间/空间/频率三维的快速无线资源调度,保证系统吞吐量和服务质量。

我们期待这一先进技术能够快速转化为未来实际商用的产品。

TD-LTE与美、欧切换技术的优缺点

优点

⒈频谱利用率高 TD一个载频 1.6M W一个载频 10M

⒉对功控要求低 TD 0~200MZ W 1500MZ

⒊采用了智能天线和联合测试 引入了所谓的空中分级,但效果如何,还待验证

⒋TD不同业务对覆盖区域的大小影响较小,易于网络规划,避免了呼吸效应

缺点:

⒈TD同步要求高,需要GPS同步,同步的准确程度影响整个系统是否正常工作

⒉TD 码资源受限,只有16个码,远远少于业务需求所需要的码数量

⒊干扰问题 上下行、本小区、邻小区都可能存在干扰

⒋移动速度慢 TD 120KM/H W 500KM/H[1]

中国移动的WAP和GPRS的关系?通过CMWAP和CMNET上网的区别?

2016.03.1 , , No Comments ,
在国际上,通常只有一种GPRS接入方式,为什么在中国会有CMWAP和CMNET两兄弟呢?(彩信之所以单独配置接入点是因为彩信服务需要连接专用的服务器,在这里不作探讨。) 

其实,CMWAP 和 CMNET 只是中国移动人为划分的两个GPRS接入方式。前者是为手机WAP上网而设立的,后者则主要是为PC、笔记本电脑、PDA等利用GPRS上网服务。它们在实现方式上并没有任何差别,但因为定位不同,所以和CMNET相比,CMWAP便有了部分限制,资费上也存在差别。 

(2) 什么是WAP? 

WAP只是一种GPRS应用模式,它与GRPS的接入方式是无关的。WAP应用采用的实现方式是“终端+WAP网关+WAP服务器”的模式,不同于一般Internet的“终端+服务器”的工作模式。主要的目的是通过WAP网关完成WAP-WEB的协议转换以达到节省网络流量和兼容现有WEB应用的目的。 

WAP网关从技术的角度讲,只是一个提供代理服务的主机,它不一定由网络运营商提供。但据我所知,中国移动GPRS网络目前只有唯一的一个WAP网关:10.0.0.172,有中国移动提供,用于WAP浏览(HTTP)服务。有一点需要注意,WAP网关和一般意义上的局域网网关是有差别的,标准的WAP网关仅仅实现了HTTP代理的功能,并未完成路由、NAT等局域网网关的功能。这就决定了它在应用上所受到的限制。 

(3) 中国移动对CMWAP的限制 

为了从应用中区别两者的定位,中国移动对CMWAP作了一定的限制,主要表现在CMWAP接入时只能访问GPRS网络内的IP(10.*.*.*),而无法通过路由访问Internet。(少数地区的移动网络可能不存在这一限制。)我们用CMWAP浏览Internet上的网页就是通过WAP网关协议或它提供的HTTP代理服务实现的。 

说到这里,就让我自然而然的联想到公司的网络,相信不少工作的朋友都有类似的体会。公司的网络在网关上不提供路由和NAT,仅仅提供一个可以访问外网的HTTP代理。这样,我们就无法直接使用QQ、MSN等非HTTP协议的应用软件了(好在它们还提供的有HTTP代理的连接方式)。CMWAP也正是如此。 

(4) 适用范围 

适用范围才是大家最关心的问题。CMNET拥有完全的Internet访问权,这里就不多说了,主要让我们来看看CMWAP。因为有了上面提到的限制,CMWAP的适用范围就要看WAP网关所提供的支持了。目前,中国移动的WAP网关对外只提供HTTP代理协议(80和8080端口)和WAP网关协议(9201端口)。

Y50-70笔记本Win8升级到Win10系统,电池只能充电到55-60%情况

2016.02.15 , , No Comments ,

故障现象:
Y50-70笔记本Win8升级到Win10系统,电池只能充电到55-60%情况,如何解决?
解决方案:

一般像这样的情况可能需要调节电源管理软件,那么Win10系统是否有电源管理软件,经过核实系统下有energy manager的软件,可以进行调节。

打开energy manager,找到充电计划右侧的设置选项,将电池养护模式关闭即可进行完整的充放电。

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