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國立高雄科技大學 電子工程系 蘇德仁所指導 洪忠緯的 提升無線網路於室內功率之研究 (2021),提出gigabit是什麼關鍵因素是什麼,來自於無線網路、電磁波、全向性天線、金屬反射、功率。

而第二篇論文國立高雄科技大學 電子工程系 施天從所指導 陳柏宇的 含CDR優化之25GBaud長波長單模光發射與接收電路研製 (2019),提出因為有 光發射電路、分佈回饋式雷射、光接收電路、時脈與資料回復電路、單模光纖的重點而找出了 gigabit是什麼的解答。

最後網站IP分享器(NAT)、交換器(Switch)、集線器(Hub) (2023年1月更新)則補充:本文的重點是路由器&交換器的選購,我的重點是選購,不是科普,所以我講的內容可能並沒有那麼 ... TP-LinkArcher-AX55-AX3000-雙頻-Gigabit-Wi-Fi.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了gigabit是什麼,大家也想知道這些:

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提升無線網路於室內功率之研究

為了解決gigabit是什麼的問題,作者洪忠緯 這樣論述:

近幾年,3C產品的功能神速進步以及對生活上帶來許多便利,雲端的大數據及類神經網路或是AI運算才是此成就的因素,然而這些運算數據都需要靠電電磁波與3C產品互傳,家用無線網路分享器與戶外用的大型基地台就是扮演這訊號連結的重要角色。 然而電磁波功率會因為自然的物理現象,造成訊號被障礙物抵消或是折射,如建築物或是牆壁甚至金屬鐵門窗,導致分享器的全向性天線發射訊號不能夠穩定輸出,接收用的3C產品數據處理上產生延遲停頓,甚至誤動作。 本論文的實驗目的,是利用生活中容易取得的金屬,將放在牆腳上的分享器,把部分被牆壁抵消之功率訊號,利用金屬能導電之原理,將訊號有效的產生反射作用,再與主訊號合併,讓接收用

的3C產品,能獲得更穩定電磁波訊號,增加數據處理的穩定度。 也因為銅金屬反射,能使電磁波增加5~15dbm,減少多餘供電用放大電路,使得再使用上能將訊號強度適度優化,增加使用穩定度,並降低額外的成本。

含CDR優化之25GBaud長波長單模光發射與接收電路研製

為了解決gigabit是什麼的問題,作者陳柏宇 這樣論述:

本論文中我們研發製作25GBaud多通道光發射模組以及25GBaud多通道光接收模組。本光發射模組及光接收模組可同時兼容於25GBaud PAM-4及NRZ的操作。使用25GBaud PAM-4調變時,傳輸與接收速率為200Gb/s;使用25GBaud NRZ調變時,傳輸與接收速率為100Gb/s。 25GBaud多通道光發射模組採用PSM4 (Parallel Single Mode 4 lanes)架構,使用四顆波長1310nm分佈回饋式雷射(Distributed Feedback Laser, DFB Laser),並採用Wire bond方式與Driver IC連接來驅動DF

B Laser Chip。在外加熱電致冷器(Thermoelectric Cooling, TEC)並加上資料與時脈回復(Clock and Data Recovery, CDR)電路版本,最終量測到25GBaud NRZ及PAM-4光眼圖,證實優化光發射模組之可行性。 25GBaud多通道光接收模組,使用陣列式四通道的光二極體(Photodiode Array, PD Array),使用Wire bond方式連接四通道線性轉阻放大器(Transimpedance Amplifier, TIA) IC,並加上資料與時脈回復(Clock and Data Recovery, CDR)電路。

使用外加25GBaud NRZ調變的DFB雷射為光源時,光接收模組的誤碼率可達到〖10〗^(-12)以下。接收端PAM-4電眼圖可清楚呈現。持續優化的解決方法亦一併討論。