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生活就是折腾 - 豆腐的Blog Life is A Struggle Dict.CN 在线词典, 英语学习, 在线翻译 我们的传统生活和传统文化还剩几许? pub复制到LE上~adslin/. ssh/authorized_keys文件里面。需要注意一下这个文件的属性,owner必须是adslin:adslin. 做一下测试,保证ssh可以在不输入口令的情况下,登录到LE上 # ssh -i /etc/ppp/peers/adsl-out-key adslin@LE 确定一切无误之后,我们继续: 下面的工作在LE上完成: 1. 复制系统的pppd到adslin HOME目录中,并且设这正确属性 # cp /usr/sbin/pppd ~adslin # chmod u+s ~adslin/pppd 2. 准备密码验证文件,在/etc/ppp/chap-secrets文件中添加两行 adslin adslout 123456 * adslout adslin 123456 * (实际应该只要一行,我也不确定到底哪行是起作用的) 3. 在/etc/ppp/peers目录中建立一个adslin文件,内容如下 – BEGIN – endpoint phone:144145 name adslin remotename adslout netmask 255.255. 255.0 1.2. 3.4:4.3. 2.1 multilink nodetach +chap require-chap – END – 其中endpoint, multilink是为了支持mppp的. netmask以及ip需要更具具体需要修改。 下面工作在LG上完成 1. 与上面LE上的操作相同,给/etc/ppp/chap-secerts添加相同的两行。 2. 在/etc/ppp/peers/目录中建立adslout文件,内容如下 – BEGIN — endpoint phone:144145 name adslout remotename adslin netmask 255.255. 255.0 4.3. 2.1:1.2. 3.4 multilink nodetach +chap require-chap pty “ssh -t -i /etc/ppp/peer/adsl-out-key adslin@LE. /pppd call adslin” – END – 可以看出来,这个文件和LE上的adslin基本相同,除了name/remotename以及ip对调了一下。同时增加了pty这个option,pppd将利用这个option提供的命令行来建立连接管道。 最后我们来测试一下,在LG上运行 # pppd call adslout 看看是否能基于ssh链路建立正常的ppp连接。 现在的工作,就是准备策略路由。我们都知道,标准IP的路由规则,都是根据目的地址来选择路由的,对于一个相同的目的地址,我们如何实现控制TCP连接选择不同的网关喃?先看一下下面的例子。 # ip addr add 192.168. 1.201/24 dev eth0 # ip rule add pref 12001 from 192.168.
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一、用户使用ADSL Modem拨号上网 1、用户在单位上网时,笔记本里设置的是铁通或者联通的DNS,回家后使用电信宽带(通过ADSL Modem)拨号上网,在这种情况下,实际发挥作用的是哪个DNS? 回答 : 在使用ADSL modem拨号方式中,由于是PPPOE拨号获得的DNS优先使用,所以起作用的是通过电信宽带拨号获得的DNS,与笔记本里设置的DNS无关。 2、用户使用拨号ADSL Modem上网时,电信的一个DNS因为故障失效,用户上网是否会受到影响,能否正常使用备用DNS? 回答 :由于电信BRAS上正确配置了主、备两个DNS地址,用户同时获得主、备用DNS地址,所以用户能正常使用备用DNS,不会出现访问中断,此时页面打开速度瞬间有变化,但感知不明显。 二、用户使用ADSL 路由器方式上网 用户使用电信宽带,通过ADSL路由器方式上网(不是ADSL MODEM), 如何设置DNS地址? 回答: 通过ADSL路由器方式上网时,BRAS下发的DNS不能发挥作用,所以必须手工配置DNS地址。正确的设置方法有两种: 方法1、在ADSL路由器上配置DNS地址,电脑使用DHCP方式获取DNS和IP地址,如:在ADSL路由器上配置主用DNS为DNS地址 218.2. 135.1,备用DNS为DNS地址61.147. 37.1,电脑里选择自动获取DNS和IP地址。 第一步: 第二步: 方法2、在电脑上手工设置DNS地址,如:在电脑里设置主用DNS地址 218.2. 135.1,备用DNS地址61.147.
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HSDPA_百度百科

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HSDPA    1. 技术特点    3.1. 数据业务与语音业务的技术特点   数据业务与语音业务具有不同的业务特性。语音业务通常对延时敏感,对于速率恒定性要求较高,而对误码率要求则相对较弱;数据业务则相反,通常可以容忍短时延时,但对误码率要求高。HSDPA参考cdma2000 1X EV-DO体制,充分考虑到数据业务特点,采用了快速链路调整技术、结合软合并的快速混合重传技术、集中调度技术等链路层调整技术。    3.1. 1. 快速链路调整技术   如前所述,数据业务与语音业务具有不同的业务特性。语音通信系统通常采用功率控制技术以抵消信道衰落对于系统的影响,以获得相对稳定的速率,而数据业务相对可以容忍延时,可以容忍速率的短时变化。因此HSDPA不是试图去对信道状况进行改善,而是根据信道情况采用相应的速率。由于HS-DSCH每隔2ms就更新一次信道状况信息,因此,链路层调整单元可以快速跟踪信道变化情况,并通过采用不同的编码调制方案来实现速率的调整。   当信道条件较好时,HS-DSCH采用更高效的调制方法---16QAM,以获得更高的频带利用率。理论上,xQAM调制方法虽然能提高信道利用率,但由于调制信号间的差异性变小,因此需要更高的码片功率,以提高解调能力。因此,xQAM调制方法通常用于带宽受限的场合,而非功率受限的场合。在HSDPA中,通常靠近基站的用户接收信号功能相对较强,可以得到xQAM调制方法带来的好处。   此外,WCDMA是语音数据合一型系统,在保证语音业务所需的公共以及专用信道所需的功率外,可以将剩余功率全部用于HS-DSCH,以充分利用基站功率。    3.1. 2结合软合并的混合重传(HARQ)技术   终端通过HARQ机制快速请求基站重传错误的数据块,以减轻链路层快速调整导致的数据错误带来的影响。终端在收到数据块后5ms内向基站报告数据正确解码或出现错误。终端在收到基站重传数据后,在进行解码时,结合前次传输的数据块以及重传的数据块,充分利用它们携带的相关信息,以提高译码概率。基站在收到终端的重传请求时,根据错误情况以及终端的存储空间,控制重传相同的编码数据或不同的编码数据(进一步增加信息冗余度),以帮助提高终端纠错能力。    3.1. 无线接口技术运用特点:   为改善WCDMA系统性能,HSDPA在无线接口上作出了大量变化,这主要影响到物理层和传输层:   缩短了无线电帧;新的高速下行信道;除QPSK调制外,还使用了16QAM调制;码分复用和时分复用相结合;新的上行控制信道;采用自适应调制和编码(AMC)实现快速链路适配;使用混合自动重复请求HARQ)。介质访问控制(MAC)调度功能转移到Node-B上。   HSDPA无线帧(在WCDMA结构中实际是子帧)长2ms,相当于目前定义的三个WCDMA时隙。一个10msWCDMA帧中有五个HSDPA子帧。用户数据传输可以在更短的时长内分配给一条或多条物理信道。从而允许网络在时域及在码域中重新调节其资源配置。    3.2. 1下行传输信道编码   HS-DSCH从WCDMA R99引入的下行共享信道(DSCH)演变而来,允许在时间上复用不同的用户传输。为有效实现更高的数据速率和更高的频谱效率,DSCH中的快速功率控制和可变展宽系数在R5中被代之以HS-DSCH上的短分组长度、多码操作和AMC以及HARQ等技术。   根据R99 1/3增强编码器,信道编码一直采用1/3速率。但是,根据两阶段HARQ速率匹配流程中应用的参数,有效的码速率会变化。   在这一过程中,信道编码器输出上的位数与HS-DSCH上映射的HS-PDSCH的总位数相匹配。HARQ功能通过冗余版本(RV)参数控制。输出上确切的位集取决于输入位数、输出位数和RV参数。在使用一个以上的HS-PDSCH时,物理信道分段功能在不同物理信道之间划分比特位。它对每条物理信道单独进行交织。   HSDPA采用正交相移键控调制(WCDMA中规定的技术),在无线电条件良好时,采用16正交幅度调制(16QAM)。    3.2. 2下行物理信道结构   物理信道的第一个时隙承载HS-PDSCH接收的关键信息,如信道化代码集和调制方案。在收到第一个时隙后,UE只有一个时隙解码信息,准备接收HS-PDSCH。   映射到一个HS-DSCH上的HS-PDSCHs(或码信道)数量可能会在1-15之间明显变化。它使用正交可变展宽系数(OVSF)代码。多码数量和从给定HS-DSCH上映射的HS-PDSCH的相应偏置信息在HS-SCCH上传送。偏置(0)时的多码(P)分配如下:   Cch,16,0…Cch,16,O+P-1。第二个时隙和第三个时隙承载HS-DSCH信道编码信息,如传输码组长度、HARQ信息、RV和星座版本及新的数据指示符。使用16位UE标识涵盖三个时隙的数据。    3.2. 3自适应调制和编码   链路适配是HSDPA改善数据吞吐量的一种重要途径。采用的技术是自适应调制和编码(AMC)。在每个用户传输过程中,把系统的调制编码方案与平均信道条件相匹配。传输的信号功率在子帧周期期间保持不变,它改变调制和编码格式,以与当前收到的信号质量或信号条件相匹配。在这种情况下,BTS附近地区的用户一般会配置速率较高的高阶调制(例如,有效码速率为O. 89的16QAM),但随着距BTS的距离增大,调制阶和码速率将下降。如前所述,可以采用1/3码速增强编码,通过各种速率匹配参数获得不同的有效码速率。    3. 2.4混合ARQ   混合自动重复请求(HARQ)技术把前馈纠错(FEC)和ARQ方法结合在一起,保存以前尝试失败中的信息,用于未来解码中。HARQ是一种暗示链路适配技术。AMC采用明示的C/I或类似措施,设置调制和编码格式,而HARQ则采用链路层确认制定重传决策。从另一个角度讲,AMC提供了粗数据速率选择,而HARQ则根据信道条件提供数据速率微调功能。    3.2. 5分组调度功能   除信道编码及物理层和传输层变化外,HSDPA还实现了另一个变化,以支持快速传送分组。它把分组调试功能从网络控制器移到了Node-B(BTS)中的MAC层。   分组调度算法考虑无线信道条件(根据涉及的所有UE的CQI)和传输到不同用户的数据数量。    3.3. 技术实际运用上的表现:    3. 3.1. 高速数据传输和大用户容量   通过实施若干快速而复杂的信道控制机制,包括物理层短帧、自适应编码调制(AMC)、快速混合自动重传技术(Hybrid-ARQ)和快速调度技术,HSDPA使峰值数据传输速率达到10 Mbps,改善了最终用户使用数据下载服务的体验,缩短了连接与应答的时间。更为重要的是,HSDPA使分区数据吞吐量增加了三至五倍,这便可以在不占用更多网络资源的基础上大幅度增加用户数量。    3.
类别: hsdpa

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