202504-26 路由器怎么摆网速更快:超实用摆放技巧大公开 NEW 在家庭生活中,无线路由器扮演着至关重要的角色,它既是家庭物联的中心,又是家庭上网、用网的载体。然而你是否曾有过这样的困扰:明明办理了高速宽带,可家里的网速却时快时慢,看视频卡顿、玩游戏掉线。问题很可能就出在路由器天线的摆放位置上。不同的天线摆放位置和角度,会让WiFi信号的覆盖范围和强度产生显著差异。接下来,我们就一起深入探讨一下路由器天线的正确摆放方式。路由器怎么摆网速更快:超实用摆放技巧大公开一根垂直摆,两根一横一竖摆,三根以上不同角度摆放这种情况较为少见,若路由器仅配备... Read More >
202504-22 忘记路由器后台地址:管理网址大全送给你! NEW 在日常生活中,路由器作为网络连接的核心设备,其管理页面的登录地址是用户进行网络设置和优化的关键入口。无论是经典老款、创新新款,还是电信运营商的定制版本,各类路由器都拥有独特的管理页面地址,这些地址可能以IP形式或域名方式呈现。以下整理常见路由器的管理页面地址及相关信息,有需要可以取用。1、常用登录地址及密码默认用户名和密码:admin常用登录地址:192.168.0.1;192.168.1.12、TP-LINK(普联路由器)老款IP地址:192.168.1.1新款地址:tpl... Read More >
202504-11 通信技术试验卫星十七号发射成功:用于开展多频段、高速率卫星通信技术验证 NEW 快科技4月11日消息,据“中国航天科技集团”官微发文,4月11日凌晨0时47分,长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心成功点火升空,将通信技术试验卫星十七号精准送入预定轨道。本次发射的长征三号乙运载火箭由中国航天科技集团一院研制,作为"金牌火箭"长征三号甲系列的重要成员,这是该系列火箭今年完成的第6次发射任务。为应对高频次发射需求,研制团队创新采用交叉并行、人员复用等高效工作模式,同时持续优化火箭性能,通过关键产品工艺改进进一步提升可靠性。由航天科技集团八院研制的通信技术试验卫... Read More >
202504-09 湖北黄石正式进入“万兆时代”:上传、下载均超10000Mbps 快科技4月8日消息,日前,黄石联通在新港工业园区使用华为50G PON解决方案开通万兆网络,标志着黄石市网络正式进入“万兆时代”。据介绍,黄石联通此次部署的万兆网络,采用了业界领先的50G PON(无源光网络)技术,可提供更高的带宽和更稳定的连接,为万兆网络的建设提供了坚实的技术保障。同时,搭配FTTR(光纤到房间)全光组网方案和Wi-Fi 7(第七代无线局域网)技术,实现了从机房到用户桌面的端到端万兆接入。经过严格的实测,单用户下载速率突破10012Mbps,上传速率达10... Read More >
202503-25 山东淄博首个万兆小区诞生:下载一部电影仅需几秒 快科技3月25日消息,近日,淄博移动宣布成功完成淄博市内首个万兆小区的试点部署,正式开启了淄博市家庭宽带的万兆新时代。此次试点依托于下一代光接入网的核心关键技术——50G PON得以实现。凭借这一先进技术,用户能够享受到前所未有的优质网络服务,包括高达万兆的带宽、毫秒级的超低时延以及超高的网络可靠性。这个具有里程碑意义的试点小区位于桓台县天煜信园。而朱先生作为全市首位体验万兆宽带的用户,对万兆宽带的性能赞不绝口。他兴奋地分享道:“升级至万兆宽带后,下载速度如同坐上了火箭,下载... Read More >
202503-25 华为联通携手部署F5G-A万兆光网:实测网速接近10000Mbps! 快科技3月25日消息,据华为官方介绍,近日海南联通在琼海市博鳌亚洲论坛年会新闻中心(博鳌亚洲论坛大酒店)完成了基于华为50G PON解决方案的F5G-A万兆光网试点。现场实测结果显示,网络下载速度均接近10000Mbps,上传速度也达到了千兆级别,这一成果刷新了海南地区酒店网络速度的纪录。华为联通携手部署F5G-A万兆光网:实测网速接近10000Mbps!万兆光网是下一代光网络的升级演进方向,其带宽是千兆光网的10倍,时延是千兆光网的1/10,网络可靠性能达到99.9999%... Read More >
202503-17 四大运营商回应通信电话营销报道:已开展全面自查 快科技3月17日消息,日前,新华社报道,称近年来,不少人反映,会不时接到自称是运营商工作人员打来的电话,或称能免费升级服务,或说能降低资费……花样繁多的营销活动背后,可能隐藏着不少套路。对此,中国联通、中国移动、中国电信、中国广电四大运营商集体回应。中国移动:对新华社有关通信电话营销的报道,我司高度重视,根据工业和信息化部2025年信息通信行业行风建设和纠风工作会议的部署要求,已第一时间开展针对性自查。一旦自查发现存在相关问题,我们将坚决贯彻“客户为根,服务为本”的理念,坚定... Read More >
202503-14 2月中国电视市场海信出货量第一!索尼、夏普等外资品牌继续承压 快科技3月14日消息,今日,根据产业研究机构洛图科技发布的《中国电视市场品牌出货月度快报》数据显示,2025年2月,中国电视市场品牌整机出货量为185万台,同比小幅增长1.6%,环比1月大幅下降58.1%。出货量方面,2月中国电视市场前八大主力品牌,即海信、小米、TCL、创维、长虹、康佳、华为、海尔以及含其子品牌的出货总量约为176万台,同比增长2.0%,合并市占率达95.1%。海信、TCL和创维三大传统主力品牌(含子品牌)在2月的合并出货量约为105万台,同比增长1.9%,... Read More >
202503-13 创造历史!月球上可接收GPS信号首获验证 快科技3月13日消息,据报道,美国国家航空航天局(NASA)与意大利航天局等机构合作开展的“月球GNSS接收器实验”(LuGRE)取得重大突破,首次在月球表面成功获取并跟踪基于地球的全球导航系统(GPS)信号。宇航员和航天器在月球表面活动时,精准可靠的导航至关重要。然而,传统GPS工具在地球与月球之间约36万公里的距离上难以发挥作用。为解决这一难题,NASA与合作伙伴提出了将全球导航卫星系统(GNSS)信号传输至月球表面的方案,使航天器能够自主测算时间、速度和位置。LuGRE... Read More >
202503-12 工信部明确2G、3G必须退网:三大运营商让更多的用户升级5G 快科技3月12日消息,现在越来越多的国家开始关闭2G、3G网络,为的是让用户升级至最新的4G、5G等。根据电信行业组织GSMA Intelligence的数据,有61个国家已经计划或启动了关闭2G网络的进程。 这样做的目的是通过重新利用现有的2G频谱来提高4G和5G带宽,从而降低维护成本,促进用户增长和收入增加。至于我们国家,之前工信部对于2G/3G退网给出了明确的答案。按照工信部的说法,2G/3G退网是移动通信网更新换代的必然选择,也是当前国际上的主要做法。据不完全统计,全... Read More >
202503-04 谷歌硅光子芯片实现无电缆数据传输:速度达10Gbps 快科技3月4日消息,据报道,谷歌旗下“登月工厂”(Moonshot Factory)实验室近日发布了Taara高速轻型互联网芯片,这款基于硅光子技术的芯片,能够利用光在空气中传输高速数据,为无线通信领域带来革命性突破。在户外测试中,Taara团队成功利用两块Taara芯片,在1公里距离上实现了每秒10Gbps的数据传输速率。 该团队表示,这是硅光子芯片首次在如此远的距离上实现如此大容量的室外数据传输,标志着无线通信技术迈入了一个新的时代。Taara团队的第一代技术Taara... Read More >
202502-25 6G来了!2025全球6G技术与产业生态大会将在南京召开 快科技2月25消息,作为下一代移动通信技术,6G是未来大国竞争的一个战略制高点。紫金山实验室宣布,2025全球6G技术与产业生态大会(原全球6G技术大会)将于4月10日至12日在南京召开。据了解,今年大会由未来移动通信论坛、紫金山实验室主办,主题为“共筑创新 同享未来”。届时,来自全球的6G领域的思想领袖、技术先锋和产业领军人物将齐聚金陵,共同探讨6G技术创新与未来产业生态的发展蓝图。早在2022年初,紫金山实验室完成世界上首个6G光子太赫兹实时无线传输通信实验,并于2023... Read More >
202502-23 105公里、速度提升4760倍!中国量子直接通信迈向实用 快科技2月23日消息,最近,北京量子信息科学研究院与清华大学、北方工业大学合作,提出单向量子直接通信理论,并成功研制出实用化系统,创造了2.38kps@104.8km@168小时的长距离稳定传输世界纪录。这标志着,量子直接通信已经从理论构想成功迈向实际应用阶段。相关成果以已发表于国际知名期刊《Science Advances》。105公里、速度提升4760倍!中国量子直接通信迈向实用据介绍,量子直接通信由清华大学龙桂鲁团队原创提出,借助量子态实现安全通信,具有窃听感知、阻止窃... Read More >
202502-23 中国科研新成果创世界纪录 量子直接通信有望进入实际应用 快科技2月23日消息,据北京量子院公众号介绍,我国科研团队提出单向量子直接通信理论,并成功研制出实用化系统。创造了在104.8km标准光纤通信实验测试中连续168小时、速率为2.38kbps的稳定传输纪录,量子直接通信从理论构想迈向实际应用阶段。该研究由北京量子信息科学研究院与清华大学、北方工业大学相关团队合作完成,相关成果论文已在学术期刊《科学进展》发表。科研团队成功突破了高噪高损信道编码、信道掩码增容、高速量子态调制解调等系列关键技术,提出单向量子直接通信理论方法,利用同... Read More >