Нажмите "Enter", чтобы перейти к содержанию

Mac адрес что такое: Всё, что вы хотели знать о МАС адресе / Хабр

Содержание

Фильтрация рандомизированных MAC-адресов | Global Hotspot

Телефоны, ноутбуки, плашеты в поисках знакомой Wi-Fi сети рассылают широковещательные запросы. Эти запросы посылаются с использованием реального MAC-адреса Wi-Fi адаптера телефона, который легко перехватить. Для защиты устройства от отслеживания в Wi-Fi сети применяется рандомизация MAC-адреса. То есть устройство подделывает MAC-адрес путем случайного набора цифр и букв. Подделка MAC-адреса осуществляется определенным образом так, чтобы ложный MAC-адрес никогда не совпал с реальным MAC-адресом ни одного из производителей оборудования.

Большинство современных устройств подделывают свой MAC-адрес в целях безопасности, т.к. его легко перехватить.

Wi-Fi радар сканирует все каналы и собирает все MAC-адреса. Большая часть MAC-адресов является ложными, т.е. рандомизированными. Каждое устройство генерит большое количество рандомизированных MAC-адресов. Поэтому если просто сканировать радио каналы, то процент настоящих устройств будет очень малым: 1-5% от общей массы.

Каждое устройство в среднем раз в минуту отправляет пакет с MAC-адресом в поиске Wi-Fi сети. При этом оно подделывает собственный MAC-адрес в целях безопасности. Отношение ложных MAC-адресов к реальным составляет в среднем 10:1, т.е. реальных адресов в 10 раз меньше.

95-99% MAC-адресов в радио среде являются ложными, т.е. рандомизированными.

Смотрите на результат сбора MAC-адресов на конференции по бизнесу. Подтвержденных (реальных) MAC-адресов гораздо меньше, но при этом итоговый охват посетителей близок к реальному количеству людей.

Необходимо фильтровать настоящие MAC-адреса телефонов, ноутбуков и прочих устройств. Наш Wi-Fi Магнит умеет узнавать настоящие MAC-адреса устройств. Он отправляет служебный пакет и ждет ответа устройства. Таким образом качество аудитории вырастает в разы.

Наш метод сбора настоящих MAC-адресов является коммерческой тайной, поэтому мы никому его не рассказываем. Наш метод позволяет выявить реальные MAC-адреса с точностью 97%. Для распознавания Подтвержденных MAC-адресов мы используем недокументированные возможности стека протоколов 802.11, не нарушающие законодательство РФ и не мешающие работе беспроводных сетей. А чтобы не потерять оставшиеся 3% MAC-адресов мы рекомендуем выгружать в Яндекс и myTarget все собранные MAC-адреса, а эти рекламные площадки уже сами отфильтруют ненужные адреса.

Наш Wi-Fi Магнит умеет узнавать настоящие MAC-адреса устройств. Он отправляет служебный пакет и ждет ответа устройства. Таким образом качество аудитории вырастает в разы.

Наш Wi-Fi Магнит оценивает обстановку вокруг себя и учится использовать окружающие публичные Wi-Fi сети для сбора МАС-адресов, но без подделки известных сетей. Чем дольше магнит находится на точке, тем точнее он определяет МАС-адреса.

Новые устройства используют статичную рандомизацию МАС-адреса в рамках одной Wi-Fi сети. Т.е. для «сети 1» — «МАС-адрес 1», для «сети 2» — «МАС-адрес 2» и т.д. И все эти МАС-адреса являются ложными. Но установленные на устройстве некоторые приложения собирают не только фактический реальный МАС-адрес устройства, на котором они установлены, но и МАС-адрес интерфейса в рамках текущего сетевого соединения, т.е. те самые статические рандомизированные МАС-адреса. Таким образом рекламная система собирает данные о фактических, рандомизированных МАС-адресах и рекламном идентификаторе клиента. Поэтому при выгрузке МАС-адресов в рекламные системы эти рандомизированные статические МАС-адреса будут сопоставлены с рекламным идентификатором клиента.

Метод ложной точки доступа Wi-Fi (знакомой сети),

который используют другие компании

Недобросовестные поставщики аналогичных услуг по сбору MAC-адресов используют метод ложной точки доступа Wi-Fi для выявления реальных MAC-адресов (karma attack). Они подделывают несколько популярных SSID, к которым происходит автоподключение устройств. Например, могут подделать название Wi-Fi сети в метро MT_free или вашу домашнюю сеть.

Такой метод мешает хорошей работе Wi-Fi сетей вокруг. Устройство увидит знакомую сеть, будет пытаться получить адрес по DHCP и засветит реальный MAC-адрес. Подключиться, конечно, оно не сможет, ведь сети-то нет. У вас будет периодически пропадать сеть и доступ в Интернет, когда устройство будет пытаться подключиться к «уже знакомой» фейковой сети. И все это будет происходит совершенно незаметно для вас.

Примечание

Подделывание Wi-Fi сетей противозаконно.

Кроме того, использование этого метода может повлечь за собой ответственность согласно ст. 273 «Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ», ст. 274  УК РФ «Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети».

Карма выделяется тем, что основана не на уязвимостях ПО точек доступа или клиентов, а на особенностях повсеместно используемого стандарта 802.11, а точнее — на особенностях работы его протокола аутентификации. Для полного понимания устройства Кармы далее будет подробно рассмотрен сам процесс аутентификации. Читатели, знакомые с этим процессом, могут спокойно пропустить эту часть.

Чтобы объявить о своем присутствии, Access Point (точка доступа, далее — AP) транслирует так называемые Beacon-фреймы — пакеты, содержащие SSID точки доступа (т.е её идентификатор, название сети), поддерживаемые скорости передачи данных и тип шифрования, который использует эта беспроводная сеть.

Пользователь находит беспроводные сети посредством прослушивания пакетов в поисках Beacon-фреймов от окружающих его AP или самостоятельно рассылая к точкам доступа из своего списка предпочитаемых сетей Probe request-фреймы — пакеты, состоящие из SSID, который ищет пользователь, а также скорости передачи данных, которые поддерживает устройство пользователя. SSID может быть пустой строкой, указывающей на то, что это Null probe request (запрос, адресованный всем точкам доступа независимо от SSID).

AP отвечают на Probe request, содержащие их SSID, а также на Null probe request с помощью Probe Response пакетов. Probe Response содержит данные, идентичные данным в Beacon-фреймах: SSID, поддерживаемые скорости передачи данных и наличие шифрования.

Если беспроводная сеть использует шифрование, устройство пользователя должно пройти аутентификацию перед подключением. Этот процесс происходит через Authentication-фреймы. Если устройство пользователя уже прошло аутентификацию или же сеть ее не требует, устройство отправит точке доступа Association Request, на который AP отвечает Association Response-фреймом. После этого пользователь может работать в этой беспроводной сети.

Мы настоятельно не рекомендуем пользоваться услугами таких недобросовестных поставщиков, т.к. это грозит вам штрафами или даже уголовным делом. Мы используем только законные методы сбора и фильтрации MAC-адресов.

Используемые материалы

https://habr.com/ru/post/435994/

https://github.com/sensepost/hostapd-mana/wiki/KARMA—MANA-Attack-Theory

Позвонить

Написать письмо

Читайте также

Рабочее время

Пн-Пт: 9:00-19:00
Сб-Вс: 10:00-18:00

Контакты

Фактический адрес:

125438, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63Б, стр.1, этаж 2

Почтовый адрес:

141420, Сходня, а/я 729

С удовольствием ответим на любые вопросы

по телефонам:
+7-(499)-112-38-33 для Москвы и области
+7-(800)-775-23-27 звонок бесплатный для всех городов России
+7-(495)-133-94-38 бухгалтерия

по почте:
[email protected]

Техническая поддержка:
[email protected]

Бухгалтерия:
[email protected]

Telegram канал:
https://t.me/globalhotspot

 

Методы оплаты для ЮЛ и ФЛ

Global Marketing

Услуги по маркетингу и рекламе global-marketing.pro

Конфигурация SELFRUN для точек доступа Ubiquiti UniFi… Использование меток для сбора и сегментации…

MAC-адрес | База знаний

MAC-адрес | База знаний

8 800 550–89–39+7 (499) 647–79–38

Включить защиту

Личный кабинет

Защита от DDoS

Защита сайтаХостинг с защитойЗащита сервисов TCP/UDPЗащита сети по BGPIP-транзит

VDS/VPSКак это работает

Как работает StormWallТехнологииКак подключитьсяAPIБаза знаний

Партнерам

Для реселлеров и сервис-провайдеровWhite LabelПриведи друга

О компании

Почему StormWallМы защитилиБлогВакансииПресса о насО StormWall

Категории

Все статьи

Атака

Протокол

Термин

Команда

(Media Access Control) или физический адрес — уникальный идентификатор отдельных единиц сетевого оборудования, в том числе сетевых карт и портов Ethernet, обозначающий отправителя или получателя пакета (фрейма) сетевого уровня OSI. MAC-адрес, как правило, присваивается производителем в ходе изготовления оборудования или компонента.

Дата-центрColocationWAFDoSЧто такое DDoS (Distributed Denial of Service). Как защититься от DDoS-атак.Smurf-атакаХостингВыделенный серверСервер VDS/VPSDNS-хостингGET-запросSSL-трафикSYN-флагSYN-запросSYN-куки (SYN cookie)DDoS-атаки «нулевого» дня (Zero Day DDoS attack, 0day DDoS attack)Домен, или доменное имяПолоса пропусканияРоутер или маршрутизаторСерверСетевой трафикВремя приема-передачи (Round-Trip Time, RTT)Интернет-протокол (Internet Protocol, IP)Ширина канала, пропускная способность каналаРазмер окна (Window Size) TCPКуки (Cookie)CVE (Common Vulnerabilities and Exposures)Эксплойт (Exploit)Хактивизм (Hacktivism)ПроксированиеСеть доставки контента (Content Delivery Network, CDN)Амплификация атаки (Attack Amplification)БотАтаки на сайты95-й перцентильTLS fingerprintingTCP-рукопожатиеDNSBLDoSIP-адресПрокси-серверFirewallP2P-сеть

Мы используем cookie, чтобы сделать сайт быстрее и удобнее. Продолжая пользоваться сайтом, Вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности

Защита от DDoSЗащита сайтаХостинг с защитойЗащита сервисов TCP/UDPЗащита сети по BGPIP-транзит

CDN & WAFСеть доставки контента (CDN)Облачный WAF

Серверы и VPSVDS/VPS

Как это работаетКак работает StormWallТехнологииКак подключитьсяAPIБаза знаний

ПартнерамДля реселлеров и сервис-провайдеровWhite LabelПриведи друга

КомпанияПочему StormWallМы защитилиБлогВакансииПресса о насО StormWall

Защита от DDoS

Защита сайта

Хостинг с защитой

Защита сервисов TCP/UDP

Защита сети по BGP

IP-транзит

CDN & WAF

Сеть доставки контента (CDN)

Облачный WAF

Серверы и VPS

VDS/VPS

Как это работает

Как работает StormWall

Технологии

Как подключиться

API

База знаний

Партнерам

Для реселлеров и сервис-провайдеров

White Label

Приведи друга

Компания

Почему StormWall

Мы защитили

Блог

Вакансии

Пресса о нас

О StormWall

Способы оплаты

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

© 2013-

2023

StormWall.pro

. All rights reservedPrivacy Policy

Поиск MAC-адреса на популярных игровых консолях

  1. Последнее обновление
  2. Сохранить как PDF

Иногда необходимо добавить игровую консоль в явный список разрешений, поскольку они не могут взаимодействовать со страницей-заставкой.

Используйте приведенные ниже шаги, чтобы найти MAC-адрес популярных игровых консолей. MAC-адрес – это уникальный буквенно-цифровой идентификатор (может содержать цифры 0–9 или буквы от A до F). MAC-адреса часто разбиваются на пары с помощью двоеточий или тире (например, 12:34:56:4a:5b:6c) .

Примечание: Очень важно правильно записать MAC-адрес, поскольку важен каждый символ.

Microsoft
Xbox
  1. Включите Xbox без диска в системе.
  2. Выберите Настройки на панели управления Xbox, затем выберите Настройки сети .
  3. MAC-адрес системы находится в правом нижнем углу экрана «Настройки сети» (обычно перед ним стоит «MAC=»).
Xbox 360
  1. Включите Xbox 360 без диска в системе.
  2. Прокрутите (при необходимости) до Мой Xbox.
  3. Справа выберите Системные настройки.
  4. На следующем экране выберите Настройки сети.
  5. Выберите Настройка сети.
  6. Выберите вкладку Дополнительные настройки  .
  7. Выберите  Дополнительные настройки.
  8. В нижней части экрана вы должны увидеть  Проводной MAC-адрес . MAC-адрес состоит из символов под этим.
Xbox One
  1. Перейдите к My Xbox на панели управления Xbox и выберите
    Настройки
    .
  2. В панели настроек выберите Сеть .
  3. Выберите Расширенные настройки на вкладке Настройки сети .
  4. Внизу этого экрана вы увидите заголовок Wired MAC и Wireless MAC .
Xbox Series X или Series S
  1. Перейдите на страницу настроек .
  2. Выберите сеть .
  3. Выберите Расширенные настройки.
  4. В разделе IP-настроек MAC-адрес будет указан рядом с Проводной MAC-адрес и Беспроводной MAC-адрес в правой части экрана (здесь также находится IP-адрес и другая информация).

Sony
PlayStation 2
  1. Включите PlayStation 2 с помощью загрузочного диска сетевого адаптера
    .
  2. После загрузки диска выберите ISP Setup  и примите представленное лицензионное соглашение.
  3. При запросе типа сети выберите Локальная сеть (LAN) .
  4. Далее выберите Автоматическая конфигурация .
  5. На экране Connection Test выберите Advanced .
  6. На следующем экране вы должны увидеть MAC-адрес системы.
PlayStation 3
  1. Перейдите к Настройки.
  2. Выберите Системные настройки .
  3. Выберите Информация о системе .
  4. Просмотр информации о системе PS3. Там указан MAC-адрес.
PS4
  1. Включите PS4 без диска в системе.
  2. В меню PS4 проведите стрелкой вверх и выберите
    Настройки
    .
  3. Прокрутите вниз до Сеть.
  4. Прокрутите вниз до Просмотр состояния подключения.
  5. MAC-адрес будет указан рядом с MAC-адресом (LAN) и MAC-адресом (Wi-Fi).
PS5
  1. Включите PS5 без диска в системе.
  2. В меню PS5 проведите стрелкой вверх и выберите Настройки .
  3. Прокрутите вниз до Сеть.
  4. Прокрутите вниз до Просмотр состояния подключения.
  5. MAC-адрес будет указан рядом с MAC-адресом (LAN) и MAC-адрес (Wi-Fi).

Nintendo
Wii
  1. На экране канала Wii нажмите кнопку Wii  , затем перейдите в
    Настройки Wii
    .
  2. На второй странице найдите опцию Интернет,  затем перейдите к Информация о консоли .
  3. На этом экране должна быть строка с MAC-адресом USB-адаптера Ethernet или MAC-адресом LAN-адаптера или аналогичным.
GameCube
  1. Снимите широкополосный адаптер GameCube с консоли.
  2. На нижней стороне адаптера напечатан MAC-адрес.
DS
  1. В меню перейдите к Настройка подключения Wi-Fi Nintendo .
  2. Выберите Параметры , затем Системная информация . MAC-адрес указан в верхней строке.
3DS
  1. В меню ГЛАВНОЕ выделите и выберите Системные настройки .
  2. Выберите Настройки Интернета
    .
  3. Коснитесь Другая информация .
  4. Коснитесь Подтвердите MAC-адрес . MAC-адрес вашей системы будет отображаться на экране.
Wii U
  1. В меню Wii U выберите Системные настройки .
  2. Используя левый джойстик, выберите значок Internet и нажмите кнопку A.
  3. Выбрать Просмотр MAC-адреса и дождитесь отображения MAC-адреса.
Nintendo Switch
  1. Выберите Системные настройки в меню ГЛАВНАЯ.
  2. Прокрутите вниз и выберите Интернет.
  3. MAC-адрес консоли Nintendo Switch будет указан в разделе MAC-адрес системы.

Потоковые устройства
Apple TV
  1. С помощью пульта Apple TV перейдите и выберите
    Настройки 9Значок 0019.
  2. В меню Настройки выберите Общие .
  3. В разделе Общие выберите Сеть .
  4. Ваш MAC-адрес будет указан рядом с адресом Wi-Fi или адресом Ethernet, в зависимости от того, как вы подключены к Интернету.
Roku/Roku Express
  1. На задней панели Roku есть шесть двузначных пар цифр/букв, разделенных двоеточием, например. 00:0D:0A:1H:3G:5C. Один набор предназначен для Ethernet, а другой – для беспроводной связи.
  2. Либо на главном экране Roku выберите Настройки > Сеть и найдите значение рядом с MAC-адрес беспроводной сети .
  1. Наверх
    • Была ли эта статья полезной?
    1. Тип изделия
      Ссылка
      Сцена
      Финал
    2. Теги
      1. мак-адрес

    Поставщики беспроводных радиочастот и ресурсы

    Веб-сайт RF Wireless World является домом для поставщиков и ресурсов RF и Wireless. На сайте представлены статьи, учебные пособия, поставщики, терминология, исходный код (VHDL, Verilog, MATLAB, Labview), тесты и измерения, калькуляторы, новости, книги, загрузки и многое другое.

    Сайт RF Wireless World охватывает ресурсы по различным темам, таким как RF, беспроводная связь, vsat, спутник, радар, оптоволокно, микроволновая печь, wimax, wlan, zigbee, LTE, 5G NR, GSM, GPRS, GPS, WCDMA, UMTS, TDSCDMA, Bluetooth, Lightwave RF, z-wave, Интернет вещей (IoT), M2M, Ethernet и т. д. Эти ресурсы основаны на стандартах IEEE и 3GPP. Он также имеет академический раздел, который охватывает колледжи и университеты по инженерным дисциплинам и дисциплинам MBA.

    Статьи о системах на основе IoT

    Система обнаружения падений для пожилых людей на основе IoT : В статье рассматривается архитектура системы обнаружения падений, используемой для пожилых людей. В нем упоминаются преимущества или преимущества системы обнаружения падения IoT. Подробнее➤
    См. также другие статьи о системах на основе IoT:
    • Система очистки туалетов AirCraft. • Система измерения удара при столкновении • Система отслеживания скоропортящихся продуктов и овощей • Система помощи водителю • Система умной розничной торговли • Система мониторинга качества воды • Система интеллектуальной сети • Умная система освещения на базе Zigbee • Умная система парковки на базе Zigbee • Умная система парковки на основе LoRaWAN.


    Беспроводные радиочастотные изделия

    Этот раздел статей охватывает статьи о физическом уровне (PHY), уровне MAC, стеке протоколов и сетевой архитектуре на основе WLAN, WiMAX, zigbee, GSM, GPRS, TD-SCDMA, LTE, 5G NR, VSAT, Gigabit Ethernet на основе IEEE/3GPP и т. д. , стандарты. Он также охватывает статьи, связанные с испытаниями и измерениями, посвященные испытаниям на соответствие, используемым для испытаний устройств на соответствие RF/PHY. СМ. УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ >>.


    Физический уровень 5G NR : Обработка физического уровня для канала 5G NR PDSCH и канала 5G NR PUSCH была рассмотрена поэтапно. Это описание физического уровня 5G соответствует спецификациям физического уровня 3GPP. Подробнее➤


    Основные сведения о повторителях и типы повторителей : В нем объясняются функции различных типов повторителей, используемых в беспроводных технологиях. Подробнее➤


    Основы и типы замираний : В этой статье рассматриваются мелкомасштабные замирания, крупномасштабные замирания, медленные замирания, быстрые замирания и т. д., используемые в беспроводной связи. Подробнее➤


    Архитектура сотового телефона 5G : В этой статье рассматривается блок-схема сотового телефона 5G с внутренними модулями 5G. Архитектура сотового телефона. Подробнее➤


    Основы интерференции и типы интерференции: В этой статье рассматриваются интерференция по соседнему каналу, Электромагнитные помехи, ICI, ISI, световые помехи, звуковые помехи и т. д. Подробнее➤


    Раздел 5G NR

    В этом разделе рассматриваются функции 5G NR (новое радио), нумерология, диапазоны, архитектура, развертывание, стек протоколов (PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC) и т. д. 5G NR Краткий справочный указатель >>
    • Мини-слот 5G NR • Часть полосы пропускания 5G NR • БАЗОВЫЙ НАБОР 5G NR • Форматы 5G NR DCI • 5G NR UCI • Форматы слотов 5G NR • IE 5G NR RRC • 5G NR SSB, SS, PBCH • 5G NR PRACH • 5G NR PDCCH • 5G NR PUCCH • Опорные сигналы 5G NR • 5G NR m-Sequence • Золотая последовательность 5G NR • 5G NR Zadoff Chu Sequence • Физический уровень 5G NR • MAC-уровень 5G NR • Уровень 5G NR RLC • Уровень PDCP 5G NR


    Руководства по беспроводным технологиям

    В этом разделе рассматриваются учебные пособия по радиочастотам и беспроводным сетям. Он охватывает учебные пособия по таким темам, как сотовая связь, WLAN (11ac, 11ad), wimax, bluetooth, zigbee, zwave, LTE, DSP, GSM, GPRS, GPS, UMTS, CDMA, UWB, RFID, радар, VSAT, спутник, беспроводная сеть, волновод, антенна, фемтосота, испытания и измерения, IoT и т. д. См. ИНДЕКС УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ >>


    Учебное пособие по 5G — В этом учебном пособии по 5G также рассматриваются следующие подтемы, посвященные технологии 5G:
    Учебник по основам 5G Диапазоны частот учебник по миллиметровым волнам Рамка волны 5G мм Зондирование канала миллиметровых волн 5G 4G против 5G Испытательное оборудование 5G Архитектура сети 5G Сетевые интерфейсы 5G NR звучание канала Типы каналов 5G FDD против TDD Нарезка сети 5G NR Что такое 5G NR Режимы развертывания 5G NR Что такое 5G ТФ


    В этом учебнике GSM рассматриваются основы GSM, сетевая архитектура, сетевые элементы, системные спецификации, приложения, Типы пакетов GSM, структура кадров GSM или иерархия кадров, логические каналы, физические каналы, Физический уровень GSM или обработка речи, вход в сеть мобильного телефона GSM или настройка вызова или процедура включения питания, Вызов MO, вызов MT, модуляция VAMOS, AMR, MSK, GMSK, физический уровень, стек протоколов, основы мобильного телефона, Планирование RF, нисходящая линия связи PS и восходящая линия связи PS.
    ➤Подробнее.

    LTE Tutorial , описывающий архитектуру системы LTE, включая основы LTE EUTRAN и LTE Evolved Packet Core (EPC). Он предоставляет ссылку на обзор системы LTE, радиоинтерфейс LTE, терминологию LTE, категории LTE UE, структуру кадра LTE, физический уровень LTE, Стек протоколов LTE, каналы LTE (логические, транспортные, физические), пропускная способность LTE, агрегация несущих LTE, Voice Over LTE, расширенный LTE, Поставщики LTE и LTE vs LTE advanced.➤Подробнее.


    Радиочастотные технологии Материалы

    На этой странице мира беспроводных радиочастот описывается пошаговое проектирование преобразователя частоты на примере повышающего преобразователя частоты 70 МГц в диапазон C. для микрополосковой платы с использованием дискретных радиочастотных компонентов, а именно. Смесители, гетеродин, MMIC, синтезатор, опорный генератор OCXO, амортизирующие прокладки. ➤Читать дальше.
    ➤ Проектирование и разработка радиочастотного приемопередатчика ➤Дизайн радиочастотного фильтра ➤Система VSAT ➤Типы и основы микрополосковых ➤Основы волновода


    Секция испытаний и измерений

    В этом разделе рассматриваются ресурсы по контролю и измерению, контрольно-измерительное оборудование для тестирования тестируемых устройств на основе Стандарты WLAN, WiMAX, Zigbee, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE. ИНДЕКС испытаний и измерений >>
    ➤Система PXI для контрольно-измерительных приборов. ➤ Генерация и анализ сигналов ➤ Измерения физического уровня ➤ Тестирование устройства WiMAX на соответствие ➤ Тест на соответствие Zigbee ➤ Тест на соответствие LTE UE ➤ Тест на соответствие TD-SCDMA


    Волоконно-оптические технологии

    Волоконно-оптический компонент основы, включая детектор, оптический соединитель, изолятор, циркулятор, переключатели, усилитель, фильтр, эквалайзер, мультиплексор, разъемы, демультиплексор и т. д. Эти компоненты используются в оптоволоконной связи. ИНДЕКС оптических компонентов >>
    ➤Руководство по оптоволоконной связи ➤APS в SDH ➤Основы SONET ➤ Структура кадра SDH ➤ SONET против SDH


    Поставщики беспроводных радиочастотных устройств, производители

    Сайт RF Wireless World охватывает производителей и поставщиков различных радиочастотных компонентов, систем и подсистем для ярких приложений, см. ИНДЕКС поставщиков >>.

    Поставщики ВЧ-компонентов, включая ВЧ-изолятор, ВЧ-циркулятор, ВЧ-смеситель, ВЧ-усилитель, ВЧ-адаптер, ВЧ-разъем, ВЧ-модулятор, ВЧ-трансивер, PLL, VCO, синтезатор, антенну, осциллятор, делитель мощности, сумматор мощности, фильтр, аттенюатор, диплексер, дуплексер, чип-резистор, чип-конденсатор, чип-индуктор, ответвитель, ЭМС, программное обеспечение RF Design, диэлектрический материал, диод и т. д. Поставщики радиочастотных компонентов >>
    ➤Базовая станция LTE ➤ РЧ-циркулятор ➤РЧ-изолятор ➤Кристаллический осциллятор


    MATLAB, Labview, Embedded Исходные коды

    Раздел исходного кода RF Wireless World охватывает коды, связанные с языками программирования MATLAB, VHDL, VERILOG и LABVIEW. Эти коды полезны для новичков в этих языках. СМОТРИТЕ ИНДЕКС ИСТОЧНИКОВ >>
    ➤ 3–8 код VHDL декодера ➤Скремблер-дескремблер Код MATLAB ➤32-битный код ALU Verilog ➤ T, D, JK, SR триггер коды labview


    *Общая информация о здравоохранении*

    Сделайте эти пять простых вещей, чтобы помочь остановить коронавирус (COVID-19).
    СДЕЛАЙТЕ ПЯТЬ
    1. РУКИ: Мойте их часто
    2. ЛОКОТЬ: кашляйте в него
    3. ЛИЦО: не прикасайтесь к нему
    4. НОГИ: держитесь на расстоянии более 3 футов (1 м) друг от друга
    5. ЧУВСТВУЙТЕ: заболели? Оставайтесь дома

    Используйте технологию отслеживания контактов >> , следуйте рекомендациям по социальному дистанцированию >> и установить систему наблюдения за данными >> спасти сотни жизней. Использование концепции телемедицины стало очень популярным в таких стран, как США и Китай, чтобы остановить распространение COVID-19так как это заразное заболевание.


    Радиочастотные калькуляторы и преобразователи

    Раздел «Калькуляторы и преобразователи» охватывает ВЧ-калькуляторы, беспроводные калькуляторы, а также преобразователи единиц измерения. Они охватывают беспроводные технологии, такие как GSM, UMTS, LTE, 5G NR и т. д. СМ. КАЛЬКУЛЯТОРЫ Указатель >>.
    ➤ Калькулятор пропускной способности 5G NR ➤ 5G NR ARFCN и преобразование частоты ➤ Калькулятор скорости передачи данных LoRa ➤ LTE EARFCN для преобразования частоты ➤ Калькулятор антенны Yagi ➤ Калькулятор времени выборки 5G NR


    IoT-Интернет вещей Беспроводные технологии

    В разделе, посвященном IoT, рассматриваются беспроводные технологии Интернета вещей, такие как WLAN, WiMAX, Zigbee, Z-wave, UMTS, LTE, GSM, GPRS, THREAD, EnOcean, LoRa, SIGFOX, WHDI, Ethernet, 6LoWPAN, RF4CE, Bluetooth, Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE), NFC, RFID, INSTEON, X10, KNX, ANT+, Wavenis, Dash7, HomePlug и другие.

    Ваш комментарий будет первым

      Добавить комментарий

      Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *