传输系统在通信网的地位和作用

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计算机网络第五版谢希仁编著课后习题答案 2

计算机网络第五版谢希仁编著课后习题答案 2

第一章概述1-02 简述分组交换的要点。

答:(1)报文分组,加首部(2)经路由器储存转发(3)在目的地合并答:总时延D表达式,分组交换时延为:D= kd+(x/p)*((p+h)/b)+ (k-1)*(p+h)/bD对p求导后,令其值等于0,求得p=[(xh)/(k-1)]^0.51-13 客户服务器方式与对等通信方式的主要区别是什么?有没有相同的地方?答:前者严格区分服务和被服务者,后者无此区别。

后者实际上是前者的双向应用。

1-14 计算机网络有哪些常用的性能指标?答:速率,带宽,吞吐量,时延,时延带宽积,往返时间RTT,利用率1-20 网络体系结构为什么要采用分层次的结构?试举出一些与分层体系结构的思想相似的日常生活。

答:分层的好处:①各层之间是独立的。

某一层可以使用其下一层提供的服务而不需要知道服务是如何实现的。

②灵活性好。

当某一层发生变化时,只要其接口关系不变,则这层以上或以下的各层均不受影响。

③结构上可分割开。

各层可以采用最合适的技术来实现④易于实现和维护。

⑤能促进标准化工作。

与分层体系结构的思想相似的日常生活有邮政系统,物流系统。

1-22 网络协议的三个要素是什么?各有什么含义?答:网络协议:为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定。

由以下三个要素组成:(1)语法:即数据与控制信息的结构或格式。

(2)语义:即需要发出何种控制信息,完成何种动作以及做出何种响应。

(3)同步:即事件实现顺序的详细说明。

1-24 论述具有五层协议的网络体系结构的要点,包括各层的主要功能。

答:综合OSI 和TCP/IP 的优点,采用一种原理体系结构。

各层的主要功能:物理层物理层的任务就是透明地传送比特流。

物理层还要确定连接电缆插头的定义及连接法。

数据链路层数据链路层的任务是在两个相邻结点间的线路上无差错地传送以帧(frame)为单位的数据。

每一帧包括数据和必要的控制信息。

网络层网络层的任务就是要选择合适的路由,使发送站的运输层所传下来的分组能够正确无误地按照地址找到目的站,并交付给目的站的运输层。

GSM-R系统介绍

GSM-R系统介绍

• 基础传送网:提供透明传输通道 • 业务网:面向用户、提供通信服务 • 支撑网:支撑网络正常运行
GSM-R系统介绍
➢ GSM-R系统的基本组成
1、 网络子系统(NSS) (1)移动交换子系统(SSS) (2)移动智能网(IN)子系统 (3)通用分组无线业务(GPRS)子系统 2、 基站子系统(BSS) (1)基站 (2)弱场(直放站+漏泄电缆) 3、运行与支持子系统(OSS) (1)网管 (2)SIM卡管理系统 (3)监测系统 4、终端设备
GSM-R系统介绍
小结
• 移动业务交换中心(MSC):负责用户的移动性管理 和呼叫控制;
• 拜访位置寄存器(VLR):负责存储进入该区域内已登 记用户的信息;
• 归属位置寄存器(HLR):是一个负责管理移动用户的 数据库。HLR存储本归属区的所有移动用户数据,如识 别标志、位置信息、签约业务等;
• 鉴权中心(AuC):是存储用户鉴权算法和加密密钥的 实体,AuC只通过HLR和其他网络实体通信;
TMSC1
TMSC2
TMSCn
MSC1
MSC2
MSC3
MSCn
用户平面 控制平面
GSM-R系统介绍
智能网(IN)子系统构成
SMSC 调度交换机
有线终端
SCEP
SMAP
SMP
HLR
MAP
SCP
MAP CAP
MAP
CAP
MSC/VLR/ gsmSSP/IP
SGSN/ gprsSSP
无线终端
无线终端
表示话路 表示No.7信令链路 表示数据链路
GSM-R系统介绍
应用系统设备
MSC
IWF
移动业务交换中心 互联功能单元

作业的参考答案

作业的参考答案

《计算机网络技术》课程作业参考答案第五章运输层5.1 试说明运输层在协议栈中的地位和作用。

运输层的通信和网络层的通信有什么重要的区别?为什么运输层是必不可少的?答案:(1)运输层是OSI七层模型中最重要最关键的一层,是唯一负责总体数据传输和控制的一层。

运输层要达到两个主要目的:第一提供可靠的端到端的通信;第二,向会话层提供独立于网络的运输服务。

在讨论为实现这两个目标所应具有的功能之前,先考察一下运输层所处的地位。

首先,运输层之上的会话层、表示层及应用层均不包含任何数据传输的功能,而网络层又不一定需要保证发送站的数据可靠地送至目的站;其次,会话层不必考虑实际网络的结构、属性、连接方式等实现的细节。

根据运输层在七层模型中的目的和地位,它的主要功能是对一个进行的对话或连接提供可靠的传输服务;在通向网络的单一物理连接上实现该连接的利用复用;在单一连接上进行端到端的序号及流量控制;进行端到端的差错控制及恢复;提供运输层的其它服务等。

运输层反映并扩展了网络层子系统的服务功能,并通过运输层地址提供给高层用户传输数据的通信端口,使系统间高层资源的共享不必考虑数据通信方面的问题。

(2)运输层提供应用进程间的逻辑通信,也就是说,运输层之间的通信并不是真正在两个运输层之间直接传送数据。

运输层向应用层屏蔽了下面网络的细节(如网络拓扑、所采用的路由选择协议等),它使应用进程看见的就是好像在两个运输层实体之间有一条端到端的逻辑通信信道。

网络层为主机之间提供逻辑通信,而运输层为应用进程之间提供端到端的逻辑通信。

(3)运输层的最终目标是为用户提供有效、可靠和价格合理的服务。

在一个系统中,运输实体通过网络服务与其它运输实体通信,向运输层用户(可以是应用进程,也可以是会话层协议)提供运输服务。

运输层的服务包括的内容有:服务的类型、服务的等级、数据运输、用户接口、连接管理、快速数据运输、状态报告、安全保密等。

因此,运输层是必不可少的。

浅谈通信工程传输技术的应用与未来发展

浅谈通信工程传输技术的应用与未来发展

浅谈通信工程传输技术的应用与未来发展摘要:随着我国科技的迅速发展,促进了各个行业的进步。

传输技术在当前的通信工程中得到了广泛的应用,不仅可以拓展信息的传输渠道,而且有助于满足人们在信息获取和传输方面的需求。

但是,传输技术在通信工程中的应用还存在一些不足,需要加强对传输技术应用要点的深入解读,根据通信工程的发展方向,全面提高传输技术本身的运用效果,为我国通信工程行业的稳定进步奠定坚实的保障。

在将传输技术融入当前通信工程中时,我们需要利用传输技术本身的优势,解决以往通信工程应用中存在的不足,提供更稳定的信号,获得更快的传输速度,优化当前通信工程的发展模式,不断优化传输技术,充分发挥传输技术在通信工程中的应用价值,逐步深化两者的融合。

关键词:通信工程;传输技术;应用;未来发展引言科技的发展,在一定程度上支持着我国通信工程技术的进步。

处于全新的信息化时代,人和人之间的交往越来越频繁且密切,这便在一定程度上扩展了通信业务的规模以及范围。

目前,5G网络已成为人们研究的焦点,传输网络属于通信网关键平台,可以为通信网络的正常运作、可靠运作带来支持。

随着通信工程的快速发展,为新时期网络通信技术的发展带来了极大的便利,奠定了坚实基础。

在这一基础上,人们的交流方式和沟通方式都发生了一定改变。

因此,强化关于传输技术与通信工程中具体应用的研究,在提升人们生活品质以及促进国民经济发展等方面都具有极大的意义,应引起有关部门及人员的关注。

1传输技术的特点及作用目前,在我国通信工程传输技术中应用较多的是SDH技术,SDH技术可通过帧对信号进行存储,然后利用ADM技术进行信号转换,最后经光纤通路传导出去。

ASON技术也同样是传统的通信传输技术的一种,其自容量较大,扩展性较强,对信号的传导与转换更加灵活,智能化程度更高。

因此,今后的通信工程发展可能会以ASON技术为技术基础进行研发和改进。

由于通信传输技术是通信工程结构中的重要部分,因此,通信工程的完整性和高效化对传输技术的依赖性很强。

网络传输技术在通信工程中的应用分析

网络传输技术在通信工程中的应用分析

网络传输技术在通信工程中的应用分析【摘要】网络传输技术在通信工程中的应用越来越广泛。

本文从网络传输技术的基本概念和通信工程的发展背景入手,探讨了网络传输技术在通信工程中的基本应用、性能优势、技术挑战以及未来发展方向。

通过案例分析,深入分析了网络传输技术在实际工程中的应用情况。

结论部分强调了网络传输技术在通信工程中的重要性,指出其对未来发展的意义,总结了本文的主要观点。

本文旨在全面分析网络传输技术在通信工程中的应用情况,为相关领域的研究和实践提供参考。

【关键词】关键词:网络传输技术、通信工程、应用分析、基本概念、性能优势、技术挑战、未来发展、案例分析、重要性、发展意义、总结1. 引言1.1 网络传输技术的基本概念网络传输技术是指通过网络传输数据的技术和方法。

它是通信工程中的重要组成部分,用于实现信息的传递和交换。

在网络传输技术中,最常见的包括有线传输技术和无线传输技术。

有线传输技术是指通过有线传输线路进行数据传输的技术。

它包括传统的电话线、光纤、同轴电缆等传输介质。

有线传输技术具有传输速度快、稳定可靠等优点,适用于长距离传输和大容量数据传输。

无线传输技术则是指通过无线信号进行数据传输的技术。

它包括无线局域网(Wi-Fi)、蓝牙、移动通信网络等技术。

无线传输技术具有灵活性强、移动性好等优点,适用于移动设备和场景中的数据传输。

网络传输技术的基本原理是将信息转换成数字信号,在发送端经过编码和调制后通过传输介质传输到接收端,然后经过解调和解码还原成原始信息。

网络传输技术是通信工程中不可或缺的技术,它不仅影响着通信的效率和质量,也推动了通信工程的发展。

在未来,随着科技的不断发展,网络传输技术将会变得更加先进和智能,为人们生活和工作带来更多便利和可能。

1.2 通信工程的发展背景通信工程是一门与信息传输和互联网技术密切相关的领域,其发展历史可以追溯至19世纪的电信技术。

随着互联网的兴起和信息通信技术的快速发展,通信工程变得越来越重要和广泛应用于各个领域。

SDH传输系统及其应用

SDH传输系统及其应用

2 488 320
STM-64
9 953 280
4、 SDH的帧结构
9 N 列(字节)
1
270 N 列(字节) 261 N 列(字节)
再生段开销 (RSOH)
3
4 5
管理单元指针 (AU PTR)
STM-N 净负荷 (Payload)
9行
复用段开销 (MSOH)
9
STM-N 帧结构
5、 SDH的复用映射
SDH首先它即是一套国际标准,又是一个组网原则,也 是一种复用方法。
具体来说,SDH是一整套可以进行同步数字传输、复用 和交叉连接的标准化数字传送结构体系,用来通过物理传输 网络传送经适配的业务信息。
1、 为什么要采用SDH
随着技术的发展,电信设备传输容量的需求越来越大。 网络的可靠性、灵活性和针对性要求更加突出,需要网 络具有:强大的网络管理、自愈功能、重组或恢复。 兼容性、经济性、适应性和可升级性等方面要求提升。 PDH(准同步网)无法满足上述要求,难以胜任。 SDH克服了PDH的缺点,以最理想的方式最大限度地 符合电信网的系统和设备。
传输专业培训资料
SDH传输系统原理及其应用
浙江省邮电规划设计研究院有限公司传输所
主要内容
一、SDH基本概念 二、SDH传输系统DH的概念源于80年代美国AT&T贝尔实验室的SONET。 原CCITT(现为ITU-T)在1988年采纳了这个概念,后来形 成了同步数字体系(SDH—Synchrounous Digital Hierarchy)。
通道开销(POH)字节功能:
a) J1、J2:通道踪迹字节 b) B3:通道BIP-8字节,用于通道误码监视功能 c) C2:信号标记字节 d) G1:通道状态字节 e) F2、F3:通道使用者通路字节 f) H4:位置指示字节 g) K3(b1~b4)、 K4(b1~b4 ):自动保护倒换(APS)通路 h) N1、N2:网络操作者字节 i) K3(b5~b8)、K4(b8):备用比特 j) V5:提供VC-1/VC-2通道的误码检测、信号标记和通道状态 k) K4(b5~b7):预留比特

通信工程中有线传输技术的应用与改进方案研究赵丽萍张秀娟李敏

通信工程中有线传输技术的应用与改进方案研究赵丽萍张秀娟李敏发布时间:2022-05-10T03:46:29.700Z 来源:《探索科学》2022年1月下作者:赵丽萍张秀娟李敏[导读] 随着通信网络的不断发展,有线传输技术也在得到了很大程度上进步。

中国联合网络通信有限公司东营市分公司赵丽萍张秀娟李敏 257091摘要:随着通信网络的不断发展,有线传输技术也在得到了很大程度上进步。

通信工程中有线传输技术是一种重要的通信手段,它不仅可以为用户提供信息交流、数据交换和实时通话等服务功能,而且还能够在用户与企业之间建立桥梁。

同时光纤传输在通信系统中占据重要地位,但是目前国内大部分通信工程都使用的是有线网络。

由于其自身具有体积大、耗电多以及容易受到外界环境因素影响等特点而导致信号质量较差、抗干扰能力差和安全性低等问题。

因此如何保证线缆线径合理及性能稳定是有线信道中继器中所要解决的首要难题之一,而线缆作为移动通信工程中最重要部分,其对通信系统有非常大影响。

但是由于目前我国对于有线光纤传输方面还处于不成熟阶段,所以为了提高线缆的使用效率和安全性以及可靠性与稳定性就必须对通信工程中有线传输技术的应用与改进方案进行研究,分析并制定出更加科学合理且有效可行方案来改善当前存在问题,以更好地促进无线网络技术得到进一步发展。

关键词:通信工程;有线传输技术;改进方案研究一、引言通信工程的发展,是随着时代的进步,不断地改变着人们生活方式。

通信工程中有线传输技术是一种重要的通信手段,其主要作用就是将不同的数据信息进行处理,使之成为一个完整无缺、高效安全传递和共享系统。

在通信信号中传送信息时需要借助光缆或者电缆来完成,因此对有线信道而言它有着不可比拟性。

同时在通信技术飞速发展中,线缆传输技术在通信系统中有着重要的作用,线缆是传输信息、传送数据等功能的重要媒介,但是随着时代发展和科技进步人们对其要求也越来越高。

传统有线网络有很多不足之处:线路布点复杂;受地理条件限制无法铺设光纤或者电缆;信号弱导致故障难以排除等等问题都会影响到有线通信工程中有线通信设备以及其他终端系统之间进行信息交换,因此线缆就成了必不可少的器件之一,而在传输过程中会出现大量干扰和损耗等现象,会影响到用户对信息接收效果和可靠性等等因素都制约着通信工程的快速发展与完善,所以对于通信工程中有线传输技术进行研究非常有必要。

现代通信网

一.绪论1.通信网的定义:通信网是由一定数量的节点(包括终端节点、交换节点)和连接这些节点的传输系统有机地组织在一起的,按约定的信令或协议完成任意用户间信息交换的通信体系。

2.通信网的构成要素:硬件:通信网由终端节点、交换节点、业务节点和传输系统构成,它们完成通信网的基本功能:接入、交换和传输。

软件:包括信令、协议、控制、管理、计费等,它们主要完成通信网的控制、管理、运营和维护,实现通信网的智能化。

3.通信网的基本结构:从功能的角度看,可分为三部分:业务网、传送网、支撑网业务网负责向用户提供各种通信业务;传送网负责按需为交换节点/业务节点之间的互连分配电路,在这些节点之间提供信息的透明传输通道,它还包含相应的管理功能;支撑网分为同步网、信令网、管理网。

4.通信网的交换技术:面向连接型两个通信节点间一次数据交换过程包含三个阶段:连接建立、数据传输和连接释放。

其中连接建立和连接释放阶段传递的是控制信息,用户信息则在数据传输阶段传输。

适用于大批量、可靠的数据传输业务,网络控制机制复杂。

无连接型数据传输前,不需要在源端和目的端之间先建立通信连接,就可以直接通信。

适用于突发性强、数据量少的数据传输业务。

5.网络分层的概念:1>网络分层的原因:可以降低网络设计的复杂度;方便异构网络设备间的互连互通;增强了网络的可升级性;促进了竞争和设备制造商的分工。

2>协议是指位于一个系统上的第N 层与另一个系统上的第N 层通信时所使用的规则和约定的集合。

一个通信协议主要包含以下内容:语法:协议的数据格式;语义:包括协调和错误处分组交换 电路交换 数据报 虚电路 帧中继 ATM 连接方式面向连接 无连接 面向连接 面向连接 面向连接 比特率固定 可变 可变 可变 可变 差错控制 不具备 具备 具备 只检错,不纠错 只对控制信息差错控制 信道资源使用方式 静态复用,利用率低 统计复用,利用率高 统计复用,利用率高 统计复用,利用率高 统计复用,利用率高 流量控制 无 较好 好 无 好 实时性 很好 差 较好 好 好 终端间的同步关系要求同步 异步 异步 异步 异步 最佳应用 实时话音业务 小批量,不可靠的数据业务 大批量、可靠的数据业务 局域网互连综合业务理的控制信息;时序:包括同步和顺序控制。

通信行业-01传输通信系统理论基础魏贤虎 精品




式 微波

“辅助”
线

WLAN、LMDS
输 FSO
主要内容
、传输系统的定位及分类 、光传输系统及网络的基本理论
光传输系统及网络基本概念 光传输系统制式及标称容量 光传输系统组成、接口参数和应用代码 光传输系统配置原则 光传输系统及局站通信系统模型 传输系统性能指标
一、光传输系统及网络基本概念
电路层网络 通道层网络 传输媒质层网络
分层视图 (客户/服务者联系)
(a)分层概念
子网
链路
层网络
分割视图 (b)分割概念
一、光传输系统及网络基本概念
采用分割的概念,从地理上划分为国际和国内两部分 ●国际干线:连接各国家之间的通信网络; ●省际干线(一级干线):连接各省的通信网元,传输出省
业务; ●省内干线(二级干线):完成省内各地市间业务网元的连
光传输系统
一、光传输系统及网络基本概念
一、光传输系统及网络基本概念
一、光传输系统及网络基本概念
光纤参数
Attenuation (dB/km) Dispersion (ps/nm.km)
0.6 0.5 0.4 0.3
0.2 0.1
1100
Conventional USF G.652
Aypes)
误码率
误码率门限
最大传输距离
距离
一、光传输系统及网络基本概念
PMD对传输系统影响
Perfect Fiber
两 传个播不速同度偏 不振 同态 fast
Normal Fiber
误码率
误码率门限
slow PMD = delay time
最大传输距离
距离

传输试卷试题含有答案

读书破万卷下笔如有神传输试题姓名:-、填空题( 20分):1、SDH 的中文翻译是:同步数字系统。

2、 SDH的系列速率为155M、622M、、10G。

3、 STM-1 的速率为155MB/S ,能够收容63个 2M 业务,可收容 3 个34M业务,可收容 1 个 140M 业务。

4、当前 SDH 传输中常用的激光波长为:1310纳米和1550纳米。

5、常用的自愈保护方式有通道保护、复用段保护和子网连接保护。

6、OptiX 设施支路板的阻抗特点主要有75Ω和120Ω ;环回主要有内环回、外环回和不环回三种。

7、光功率 0dBm表示光功率为1mw。

8、单向通道保护环,A-C有业务,将A-B间光纤拨掉,A-C业务不会(会/不会)中断,若同时将 A-B,B-C光纤拔掉 A-C业务不会(会 / 不会)中断。

e wAw STM-1 两纤单向通道保护环业务B流向e Cew二、选择题:(60分)注: 1-15为单项选择( 30分)1、网管计算机与 OptiX 设施之间直接相连经过 B 网线连接通信。

A、标准B、直连2、传输网是信息传达的平台,是整个通信网中的基础设施,在通信网络中处于支撑核心地位。

这种说法 AA、正确B、错误3、两站之间的业务收发走的是同一段路由,如A到B和B到A的业务所经历的站和链A路是相同的,这种路由就是A、一致路由B、双向路由B4、二纤通道保护环由主环和备环的两个环组成,其业务流向A、相同B、相反5、单向通道保护环带一条链的拓扑结构,在环上光纤中断时,环上除交织点外的站到链上业务B保护。

A、能够B、不能够够6、现有 5个网元( #1、#2、#3、#4、#5)组成的单向通道保护环,业务为集中业务,#1站点为中心站点。

若是发现只有#1、 #4、#5站有 PS告警,说明 C(注:所谓集中型业务是指全部站点都只对中心站点有业务,即、#2、#3、#4、#5都只与 #1有业务,它们相互之间没有业务)A、 #1与#2之中断纤B、 #2与#3之中断纤C、 #3与#4之中断纤D、 #4与#5之中断纤E、 #5与#1之中断纤7、为了将各种 PDH信号装入 SDH帧结构净负荷中,需要经过B等三个步骤。

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逻辑网 实体网
一、光传输系统及网络基本概念
传输网:分层-分割概念 定义:
●分层:是指传送网从垂直方向分解为若干独立的传送网 络层,相邻之间具有客户/服务者关系。
●分割:是指在分层的基础上从水平方向将每一层网络划 分为若干个分离的部分。
关系:分层与分割是正交关系。 目的:业务与传送分离
管理 ,选路,出租
20
EDFA bands CL
10
0
NZDF G.655
Dispersion Shifted Fibre G.653
1200 1300 1400 1500 1600 Wavelength (nm)
-10
-20 1700
一、光传输系统及网络基本概念
光纤参数
(1)衰耗(dB) (2)色散(ps/nm.Km) (3)偏振模色散-PMD(ps/√Km)
省业务; ●省内干线(二级干线):完成省内各地市间业务网元的
连接,传输各地市间业务及出省业务 ●本地传输网:是指在本地电话网范围内为各种业务提供
传输通道的传送网络。
一、光传输系统及网络基本概念
本地传输网的分层结构:核心层、汇接层和接入层
STM-64/16
核心层
STM-16/4
汇接层
接入层
城域网:城域网分为城域传输网和城域数据网 城域传输网是本地传输网覆盖中心城市的部分,也是本地传
二、传输系统在通信网中的地位和作用
作用:纽带、桥梁
★ 连接各通信网元,完成各网元之间的信息传递; ★ 是一个承载网,承载各通信网元之间的信息流; ★ 是一个平台,完成各通信网元之间长/短距离的连接;
三、传输方式分类
PDH
光 缆 有 “光进铜退” 线 传
SDH/MSTP/ASON
WDM
输 电

、光传输系统及网络的基本理论
光传输系统及网络基本概念 光传输系统制式及标称容量 光传输系统组成、接口参数和应用代码 光传输系统配置原则 光传输系统及局站通信系统模型 传输系统性能指标
一、电信网总体架构与传输网的关系
CPN UNI
接入网
NNI 城域网 核心网 城域网
NNI 接入网 UNI CPN
一、光传输系统及网络基本概念
一、光传输系统及网络基本概念
一、光传输系统及网络基本概念
一、光传输系统及网络基本概念
传送网
(1)传输网 城域网 本地网
(2)两大功能:传送 + 控制
(3)传送网的基本概念:
传送:传递信息的功能 传输:信息信号通过具体的物理媒介传
输的物理过程 泛指:传送网或传输网=逻辑网+实体网
光传输系统及网络基本概念 光传输系统制式及标称容量 光传输系统组成、接口参数和应用代码 光传输系统配置原则 光传输系统及局站通信系统模型 传输系统性能指标
二、系统制式与标称容量
系统制式:PDH
SDH
WDM
光纤类型和使用窗口
PDH: 准同步数字传输系列(单纤单向)
SDH:同步数字传输系列 (单纤单向)
(a)电信网的水平视图
远程教育
应用层
会议电视 …… 文件传送
多媒体
业务层

TDM网
非IP业务网
其它业务网
IP网
撑 网
传送层
通道层 物理层
(b)电信网的垂直视图
二、传输系统在通信网中的地位和作用
地位:基础 、 “高速公路” ★ 传输系统是通信网的重要组成部分,是各通信网元间 连接的纽带 ★ 系统性能的好坏直接制约着通信网的发展。 ★ 提高传输线路上的信号速率,扩宽传输频带,是传输 技术发展的不断追求。
光传输系统
一、光传输系统及网络基本概念
一、光传输系统及网络基本概念
一、光传输系统及网络基本概念
光纤参数
Attenuation (dB/km) Dispersion (ps/nm.km)
0.6 0.5 0.4 0.3
0.2 0.1
1100
Conventional USF G.652
Attenuation (all fibre types)
WDM: 波分复用系统(单纤单向)



式 微波

“辅助”
线

WLAN、LMDS
输 FSO
主要内容
、传输系统的定位及分类 、光传输系统及网络的基本理论
光传输系统及网络基本概念 光传输系统制式及标称容量 光传输系统组成、接口参数和应用代码 光传输系统配置原则 光传输系统及局站通信系统模型 传输系统性能指标
一、光传输系统及网络基本概念
一、光传输系统及网络基本概念
衰耗对传输系统影响
Optical Signal
Optical Signal Power
光发送机的发射光功率 接受机灵敏度
光功率预算
Maximum Span Distance Distance
一、光传输系统及网络基本概念
色散对传输系统影响
Pulse
11
11
11
0
输网在城市区域的具体表现,负责为同一城市内的业务节点提 供传输电路。
城域传输网是本地传输网的子集。
接入网: 接入网是一个综合概念,传统的接入网是指本地交换机和用
户之间的连接系统,现引入到所有业务。 区别:本地传输网是各种业务网和支撑网的基础网
城域网是一个区域概念,接入网是一个分层的概念
主要内容
、传输系统的定位及分类 、光传输系统及最大传输距离
距离
一、光传输系统及网络基本概念
PMD对传输系统影响
Perfect Fiber
两 传个播不速同度偏 不振 同态 fast
Normal Fiber
误码率
误码率门限
slow
PMD = delay time
最大传输距离
距离
一、光传输系统及网络基本概念
光传输通信优点
分层-分割
电路层网络 通道层网络 传输媒质层网络
分层视图 (客户/服务者联系)
(a)分层概念
子网
链路
层网络
分割视图 (b)分割概念
一、光传输系统及网络基本概念
采用分割的概念,从地理上划分为国际和国内两部分 ●国际干线:连接各国家之间的通信网络; ●省际干线(一级干线):连接各省的通信网元,传输出
传输设备专业培训
第一讲 传输通信系统理论基础
主要内容
传输系统在通信网的地位和作用 光传输系统及网络基本概念 光纤传输系统的特点 局站传输系统模型、配置及接口参数 光传输系统性能指标 相关书籍及规范介绍
主要内容
、传输系统的定位及方式分类
电信网总体架构与传输网的关系 传输系统在通信网的地位和作用 传输方式分类
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