接入网承载网传输网核心网区别与关系

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5G网络(接入网+承载网+核心网)

5G网络(接入网+承载网+核心网)
举个例子,如果前传网络为理想传输(有钱,光纤直接到天线那边),那么,CU 与DU可以部署在同一个集中点。如果前传网络为非理想传输(没钱,没那么多光 纤),DU可以采用分布式部署的方式。
再例如,如果是车联网这样的低时延要求场景,你的DU,就要想办法往前 放(靠近AAU部署),你的MEC、边缘云,就要派上用场。
这样,我们的RAN就变成了D-RAN,也就是Distributed RAN(分布式无线接入 网)。
这样做有什么好处呢?
一方面,大大缩短了RRU和天线之间馈线的长度,可以减少信号损耗,也可以 降低馈线的成本。
另一方面,可以让网络规划更加灵活。毕竟RRU加天线比较小,想怎么放,就 怎么放。
说到这里,请大家注意:通信网络 的发展演进,无非就是两个驱动力 ,一是为了更高的性能,二是为了 更低的成本。
另外,拉远之后的RRU搭配天线,可以安装在离用户更近距离的位置。距离近 了,发射功率就低了。
低的发射功率意味着用户终端电池寿命的延长和无线接入网络功耗的降低。说 白了,你手机会更省电,待机时间会更长,运营商那边也更省电、省钱!
更重要一点,除了运营商可以省钱之外,采用C-RAN也会带来很大的社会效益 ,减少大量的碳排放(CO2)。
注意,在图中,EPC(就是4G核心网)被分为New Core(5GC,5G核 心网)和MEC(移动网络边界计算平台)两部分。MEC移动到和CU一 起,就是所谓的“下沉”(离基站更近)。
核心网部分功能下沉
之所以要BBU功能拆分、核心网部分下沉,根本原因,就是为了满足5G不同场景 的需要。
5G是一个“万金油”网络,除了网速快之外,还有很多的特点,例如时延低、支 持海量连接,支持高速移动中的手机,等等。
不同的切片,用于不同 的场景

核心网,骨干网,支撑网,接入网的区别和联系

核心网,骨干网,支撑网,接入网的区别和联系

核心网,骨干网,支撑网,接入网的区别和联系从业务角度划分:业务网:核心网+接入网。

从传输角度划分:通信网:骨干网+接入网。

核心网(Core Network):业务层的角度划分,将接入网与其他接入网连接在一起的网络。

骨干网(backbone network):城市之间的连接网络。

支撑网:监管业务网(通信网)的网络。

广域网:都是由核心网+接入网组成,骨干网一般都是广域网,作用范围几十到几千公里。

一、骨干网(backbone network)是承载网的概念,核心网(CN)是移动通信网络的概念,骨干网又被称为核心网”这个回答完全错误。

几台计算机连接起来,互相可以看到其他人的文件,这叫局域网,整个城市的计算机都连接起来,就是城域网,把城市之间连接起来的网就叫骨干网。

二、支撑网(supporting network(SN)):利用电信网的部分设施和资源组成的,相对独立于电信网中的业务网和传送网的网络。

支撑网对业务网和传送网的正常、高效、安全、可靠的运行、管理、维护和开通(OAM&P)起支撑和保证作用。

三、接入网(Access Network (AN)):指骨干网络到用户终端之间的所有设备。

接入网的接入方式包括铜线(普通电话线)接入、光纤接入、光纤同轴电缆(有线电视电缆)混合接入HFC(Hybrid Fiber Coaxial)、无线接入和以太网接入等几种方式。

接入技术可以分为宽带有线接入技术和宽带无线接入技术两大类。

1、宽带有线接入网技术包括:(1)基于双绞线的ADSL技术(非对称数字用户线系统(ADSL:Asymmetric Digital Subscriber Line)),利用固话的双绞线实现与互联网上网功能,支持语音、视频、数据等。

(2)基于HFC网(光纤和同轴电缆混合网)的Cable Modem 技术、(Hybrid Fiber-Coaxial,即混合光纤同轴电缆网),利用有线电视的的同轴电缆,实现与互联网上网功能,支持语音、视频、数据等。

接入网 承载网 传输网 核心网 区别与关系

接入网 承载网 传输网 核心网 区别与关系

网络优化,传输,交换,传输网,接入网,核心网网络优化主要功能在现有的网络状态下,使用者经常会遇到带宽拥塞,应用性能低下,蠕虫病毒,DDoS肆虐,恶意入侵等对网络使用及资源有负面影响的问题及困扰,网络优化功能是针对现有的防火墙、安防及入侵检测、负载均衡、频宽管理、网络防毒等设备及网络问题的补充,能够通过接入硬件及软件操作的方式进行参数采集、数据分析,找出影响网络质量的原因,通过技术手段或增加相应的硬件设备及调整使网络达到最佳运行状态的方法,使网络资源获得最佳效益,同时了解网络的增长趋势并提供更好的解决方案。

实现网络应用性能加速、安全内容管理、踪、分析和管理,器,应用性能加速器,监控功能(压缩数据统计,通过网络升级等)。

无线通信网络优化网络优化工作流程:1.准备通过收集和分析BSC和2.话务统计数据,观察优化效果;起草并提交网络优化工作报告。

传输在电信业中, 传输是一种传输电学消息(连带经过媒介的辐射能现象)的行为。

消息可以是一串或者一组数据单元,比如二进制数字,通常也称为帧或者块。

传输可以分为两部分:通过传送者分派, 为了别处接受,的一种信号、消息、或者任何种类的信息。

通过各种手段实现的信号传播,例如电报、电话、广播、电视,或者经由任意媒介电话传真、例如电线、同轴电缆、微波、光纤,或者无线电频率.在一般信息论中传输被用于表示经由信道的信息通讯的整个过程.交换交换就是在用户间有目的地传递信息,数据交换就是数据转接。

交换网络是完成语音或者数据交换的网络,是电信基础设施,包括语音交换网络和数据交换网络。

传输网 SDH(同步数字体系)它是一个一个将复接、线传输及交换功能集为一体的、并由统一管理系统操作的综合信息传送网络,可实现诸如网络的有效管理,开业务时的性能监视、动态网络维护、不同供应厂商设备的互通等多项功能,它大大提高了网络资源利用率,并显著降底了管理和维护的费用,实现了灵活可靠和高效的网络运行与维护因而在现代信息传输网络中占据重要地位。

接入网 承载网 传输网 核心网 区别与关系

接入网 承载网 传输网 核心网 区别与关系

网络优化,传输,交换,传输网,接入网,核心网网络优化主要功能在现有的网络状态下,使用者经常会遇到带宽拥塞,应用性能低下,蠕虫病毒,DDoS肆虐,恶意入侵等对网络使用及资源有负面影响的问题及困扰,网络优化功能是针对现有的防火墙、安防及入侵检测、负载均衡、频宽管理、网络防毒等设备及网络问题的补充,能够通过接入硬件及软件操作的方式进行参数采集、数据分析,找出影响网络质量的原因,通过技术手段或增加相应的硬件设备及调整使网络达到最佳运行状态的方法,使网络资源获得最佳效益,同时了解网络的增长趋势并提供更好的解决方案。

实现网络应用性能加速、安全内容管理、安全事件管理、用户管理、网络资源管理与优化、桌面系统管理,流量模式监控、测量、追踪、分析和管理,并提高在广域网上应用传输的性能的功能的产品。

主要包括网络资源管理器,应用性能加速器,网页性能加速器三大类,针对不同的需求及功能要求进行网络的优化。

网络优化设备还具有的功能,如支持的协议,网络集成功能(串接模式,旁路模式),设备监控功能(压缩数据统计,QOS,带宽管理,数据导出,应用报告,故障时不间断工作,或通过网络升级等)。

无线通信网络优化网络优化工作流程:1.准备通过收集和分析BSC和MSC话务统计数据,分析网络存在的问题;通过必要的路测或室内测试,分析网络存在的问题;从用户处取得网络优化所需基本数据,如基站信息等,并仔细核对、确认、检查用户提供的上述数据是否齐全、准确;确定网络优化所需其他数据,包括:数字地图等;根据分析情况确定优化方案和进度,并与用户沟通。

2.网络优化按确定的优化方案实施基站、天线、参数、邻小区等优化;通过收集和分析BSC和MSC话务统计数据,观察优化效果;通过必要的路测或室内测试,观察优化效果;不断重复实施上面步骤,直至达到优化目标。

起草并提交网络优化工作报告。

传输在电信业中, 传输是一种传输电学消息(连带经过媒介的辐射能现象)的行为。

消息可以是一串或者一组数据单元,比如二进制数字,通常也称为帧或者块。

接入网承载网传输网核心网区别与关系.doc

接入网承载网传输网核心网区别与关系.doc

实用文档网络优化,传输,交换,传输网,接入网,核心网网络优化主要功能在现有的网络状态下,使用者经常会遇到带宽拥塞,应用性能低下,蠕虫病毒, DDoS肆虐,恶意入侵等对网络使用及资源有负面影响的问题及困扰,网络优化功能是针对现有的防火墙、安防及入侵检测、负载均衡、频宽管理、网络防毒等设备及网络问题的补充,能够通过接入硬件及软件操作的方式进行参数采集、数据分析,找出影响网络质量的原因,通过技术手段或增加相应的硬件设备及调整使网络达到最佳运行状态的方法,使网络资源获得最佳效益,同时了解网络的增长趋势并提供更好的解决方案。

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主要包括网络资源管理器,应用性能加速器,网页性能加速器三大类,针对不同的需求及功能要求进行网络的优化。

网络优化设备还具有的功能,如支持的协议,网络集成功能( 串接模式 , 旁路模式 ) ,设备监控功能 ( 压缩数据统计, QOS,带宽管理,数据导出,应用报告,故障时不间断工作,或通过网络升级等 ) 。

无线通信网络优化网络优化工作流程:1.准备通过收集和分析 BSC和 MSC话务统计数据,分析网络存在的问题;通过必要的路测或室内测试,分析网络存在的问题;从用户处取得网络优化所需基本数据,如基站信息等,并仔细核对、确认、检查用户提供的上述数据是否齐全、准确;确定网络优化所需其他数据,包括:数字地图等;根据分析情况确定优化方案和进度,并与用户沟通。

2.网络优化按确定的优化方案实施基站、天线、参数、邻小区等优化;通过收集和分析 BSC和 MSC话务统计数据,观察优化效果;通过必要的路测或室内测试,观察优化效果;不断重复实施上面步骤,直至达到优化目标。

起草并提交网络优化工作报告。

传输在电信业中 , 传输是一种传输电学消息 ( 连带经过媒介的辐射能现象 ) 的行为。

第二讲光网络结构体系及分类

第二讲光网络结构体系及分类

第二讲光网络结构体系及分类光网络是一种基于光传输技术的通信网络体系,它利用光信号作为信息的传输媒介,具有高带宽、长距离传输、低功耗等优点,被广泛应用在现代通信领域。

光网络结构体系和分类是指在光网络中,根据不同的架构和应用需求进行分类和组织的方式。

下面将从光网络结构体系和分类两个方面进行阐述。

一、光网络结构体系光网络结构体系通常包括三个层次:光核心网、光接入网和光用户网络。

1.光核心网层:光核心网是光网络的中枢部分,承载着大量的数据传输任务。

它利用光传输技术将数据在不同节点之间进行转发和交换,实现大规模网络的连接和通信。

光核心网通常采用光分组交换技术,将光信号分成一组一组的数据包进行传输,这样可以提高网络的带宽利用率和传输效率。

2.光接入网层:光接入网是将光信号传输到用户终端的网络环节。

它连接光核心网和光用户网络,是光网络和用户之间的桥梁。

光接入网有多种技术架构,包括光纤到户(FTTH)、光纤到楼(FTTB)和光纤到街(FTTC)等。

光接入网可以满足用户对高带宽、高速率传输的需求,实现用户之间的互联互通。

3.光用户网络层:光用户网络是指用户终端设备之间通过光网络进行通信和数据传输的网络层次。

它包括各种终端设备,如个人电脑、手机、智能家居设备等。

光用户网络可以通过光接入网连接到光核心网,实现与其他用户和网络资源的连接和通信。

二、光网络分类根据应用需求和网络规模的不同,光网络可以分为长途光网络和短距离光网络两种分类。

1.长途光网络:长途光网络主要用于实现大范围的传输,通常跨越数百甚至上千公里的距离,用于连接不同城市、国家或洲际之间的通信。

长途光网络通常采用的是光纤传输技术,利用光纤的低损耗和高带宽特性,实现对大量数据的高速传输。

长途光网络通常具有多个节点和交换中心,采用光分组交换技术和多路复用技术,具有高速率、大容量和灵活性的特点。

2.短距离光网络:短距离光网络主要用于局域网(LAN)和数据中心等小范围的通信需求。

LTE承载网解决方案

LTE承载网解决方案

LTE承载网解决方案一、背景介绍随着挪移通信技术的不断发展,4G LTE(Long Term Evolution)技术已经成为目前主流的挪移通信标准。

为了支持日益增长的数据流量和提供更高的用户体验,LTE承载网解决方案应运而生。

本文将详细介绍LTE承载网解决方案的基本原理、架构和关键技术。

二、LTE承载网解决方案的基本原理LTE承载网解决方案是为了满足LTE网络中不同业务需求而设计的,主要包括数据承载、控制承载和信令承载。

其中,数据承载用于传输用户数据,控制承载用于传输控制信息,信令承载用于传输信令信息。

通过合理的承载网设计,能够实现高效的数据传输和灵便的网络控制。

三、LTE承载网解决方案的架构LTE承载网解决方案的架构主要包括核心网和传输网两部份。

1. 核心网核心网是LTE网络的关键组成部份,负责处理用户数据和控制信息。

它由多个网络节点组成,包括挪移接入网(MME)、用户面网关(SGW)、数据面网关(PGW)等。

MME负责用户的鉴权、用户接入控制等功能;SGW负责用户数据的传输和路由;PGW负责用户数据的转发和策略控制。

2. 传输网传输网是LTE网络中的数据传输通道,用于连接核心网和基站。

传输网采用IP/MPLS技术,能够提供高速、可靠的数据传输。

传输网的关键设备包括传输网关(TGW)和传输网节点(TN)等。

传输网关负责数据的转发和路由,传输网节点负责数据的接收和发送。

四、LTE承载网解决方案的关键技术为了实现高效的数据传输和灵便的网络控制,LTE承载网解决方案采用了一系列关键技术。

1. 分组交换技术LTE承载网采用分组交换技术,将用户数据分割成小的数据包进行传输。

这样可以提高网络的传输效率和灵便性,适应不同业务的需求。

2. QoS(Quality of Service)技术QoS技术是LTE承载网解决方案中的重要技术之一,用于保证不同业务的服务质量。

通过对数据包进行分类和调度,可以实现对不同业务的优先级控制和带宽分配。

LTE承载网解决方案

LTE承载网解决方案

LTE承载网解决方案LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术,具有高速、高带宽和低延迟等特点,广泛应用于移动通信领域。

LTE承载网解决方案是为了满足LTE网络对数据传输和承载的需求而设计的一种技术方案。

本文将详细介绍LTE承载网解决方案的相关内容。

一、LTE承载网概述LTE承载网是指用于传输和承载LTE网络中用户数据、信令和控制信息的网络。

它由多个关键组件组成,包括核心网、传输网和无线接入网。

LTE承载网解决方案旨在提供高质量的数据传输和承载服务,满足用户对高速、低延迟的通信需求。

二、核心网解决方案核心网是LTE网络的重要组成部分,负责处理用户数据、信令和控制信息的传输和承载。

核心网解决方案包括以下几个方面:1. Evolved Packet Core(EPC):EPC是核心网的核心组件,提供数据传输和承载服务。

它包括多个子系统,如移动管理实体(MME)、承载网关(SGW)、数据网关(PGW)等。

MME负责用户鉴权、接入控制和移动性管理;SGW负责用户数据的传输和承载;PGW负责用户数据的路由和连接。

2. IP Multimedia Subsystem(IMS):IMS是一种基于IP的多媒体通信系统,用于支持语音、视频和其他多媒体服务。

在LTE承载网解决方案中,IMS起到了重要的作用,提供了丰富的通信服务和应用。

3. Policy and Charging Control(PCC):PCC是LTE网络中的策略和计费控制系统,用于管理用户的通信策略和计费信息。

PCC可以根据用户需求和网络负载情况,实时调整通信策略和计费规则,以提供更好的用户体验和网络性能。

三、传输网解决方案传输网是LTE网络中用户数据和信令的传输通道,承载着核心网和无线接入网之间的数据流量。

传输网解决方案包括以下几个方面:1. 光纤传输:LTE网络需要大量的带宽来传输用户数据和信令,光纤传输是一种高速、高带宽的传输方式,可以满足LTE网络的需求。

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网络优化,传输,交换,传输网,接入网,核心网?? 网络优化主要功能在现有的网络状态下,使用者经常会遇到带宽拥塞,应用性能低下,蠕虫病毒,DDoS肆虐,恶意入侵等对网络使用及资源有负面影响的问题及困扰,网络优化功能是针对现有的防火墙、安防及入侵检测、负载均衡、频宽管理、网络防毒等设备及网络问题的补充,能够通过接入硬件及软件操作的方式进行参数采集、数据分析,找出影响网络质量的原因,通过技术手段或增加相应的硬件设备及调整使网络达到最佳运行状态的方法,使网络资源获得最佳效益,同时了解网络的增长趋势并提供更好的解决方案。

实现网络应用性能加速、安全内容管理、安全事件管理、用户管理、网络资源管理与优化、桌面系统管理,流量模式监控、测量、追踪、分析和管理,并提高在广域网上应用传输的性能的功能的产品。

主要包括网络资源管理器,应用性能加速器,网页性能加速器三大类,针对不同的需求及功能要求进行网络的优化。

网络优化设备还具有的功能,如支持的协议,网络集成功能(串接模式,旁路模式),设备监控功能(压缩数据统计,QOS,带宽管理,数据导出,应用报告,故障时不间断工作,或通过网络升级等)。

无线通信网络优化网络优化工作流程:1.准备通过收集和分析BSC和MSC话务统计数据,分析网络存在的问题;通过必要的路测或室内测试,分析网络存在的问题;从用户处取得网络优化所需基本数据,如基站信息等,并仔细核对、确认、检查用户提供的上述数据是否齐全、准确;确定网络优化所需其他数据,包括:数字地图等;根据分析情况确定优化方案和进度,并与用户沟通。

2.网络优化按确定的优化方案实施基站、天线、参数、邻小区等优化;通过收集和分析BSC和MSC话务统计数据,观察优化效果;通过必要的路测或室内测试,观察优化效果;不断重复实施上面步骤,直至达到优化目标。

起草并提交网络优化工作报告。

传输在电信业中, 传输是一种传输电学消息(连带经过媒介的辐射能现象)的行为。

消息可以是一串或者一组数据单元,比如二进制数字,通常也称为帧或者块。

传输可以分为两部分:通过传送者分派, 为了别处接受,的一种信号、消息、或者任何种类的信息。

通过各种手段实现的信号传播,例如电报、电话、广播、电视,或者经由任意媒介电话传真、例如电线、同轴电缆、微波、光纤,或者无线电频率.在一般信息论中传输被用于表示经由信道的信息通讯的整个过程.交换交换就是在用户间有目的地传递信息,数据交换就是数据转接。

交换网络是完成语音或者数据交换的网络,是电信基础设施,包括语音交换网络和数据交换网络。

传输网SDH(同步数字体系)它是一个一个将复接、线传输及交换功能集为一体的、并由统一管理系统操作的综合信息传送网络,可实现诸如网络的有效管理,开业务时的性能监视、动态网络维护、不同供应厂商设备的互通等多项功能,它大大提高了网络资源利用率,并显著降底了管理和维护的费用,实现了灵活可靠和高效的网络运行与维护因而在现代信息传输网络中占据重要地位。

SONET(同步光纤网络)将光介质用作高速长距网络的物理传递设备的一项标准。

SONET的基本速率从51.84Mbps起,最高达2.5Gbps核心网Core Network -- 核心网简单点说,可以把移动网络划分为三个部分,基站子系统,网络子系统,和系统支撑部分比如说安全管理等这些。

核心网部分就是位于网络子系统内,核心网的主要作用把A口上来的呼叫请求或数据请求,接续到不同的网络上。

主要是涉及呼叫的接续、计费,移动性管理,补充业务实现,智能触发等方面主体支撑在交换机。

至于软交换则有两个很明显的概念,控制与承载的分离,控制信道与数据信道的分离。

核心网从协议上规定就是其到核心交换或者呼叫路由功能的网元,对于2G/3G 核心网一般都是一样,在R4架构比如MSC SERVER MGW ,HLR,VLR ,EIR ,AUC等,主要作用是整个呼叫信令控制和承载建立。

接入网Access Network (AN) -- 接入网根据近些年来电信网的发展趋势,国际电信联盟电信标准化部门(ITU-T)提出了“接入网”的概念。

接入网是指骨干网络到用户终端之间的所有设备。

其长度一般为几百米到几公里,因而被形象地称为"最后一公里"。

由于骨干网一般采用光纤结构,传输速度快,因此,接入网便成为了整个网络系统的瓶颈。

接入网的接入方式包括铜线(普通电话线)接入、光纤接入、光纤同轴电缆(有线电视电缆)混合接入、无线接入和以太网接入等几种方式。

100多年以来,电信网技术已发生了翻天覆地的变化,无论是交换还是传输,大约每隔10~20年就会有新的技术和系统诞生。

然而这种迅速更新和变化只发生在电信网的核心,即长途网和中继网部分。

而电信网的边缘部分,即从本地交换机到用户之间的接入网一直是电信网领域中技术变化最慢、耗资最大、成本最敏感、法规影响最大和运行环境最恶劣的老大难领域。

然而近年来,以互联网为代表的新技术革命正在深刻地改变传统的电信概念和体系结构,随着各国接入网市场的逐渐开放,电信管制政策的放松,竞争的日益加剧和扩大,新业务需求的迅速出现,有线技术(包括光纤技术)和无线技术的发展,接入网开始成为人们关注的焦点。

在巨大的市场潜力驱动下,产生了各种各样的接入网技术,但是至今尚无一种接入技术可以满足所有应用的需要,接入技术的多元化是接入网的一个基本特征。

接入技术可以分为有线接入技术和无线接入技术两大类。

一、接入网的概念国际电联标准部(ITU-T)根据近年来电信网的发展演变趋势,提出了接入网的概念。

从整个电信网的角度讲,可以将全网划分为公用网和用户驻地网(CPN)两大块,其中CPN属用户所有,因而,通常意义的电信网指的是公用电信网部分。

公用电信网又可以划分为长途网、中继网和接入网3部分。

长途网和中继网合并称为核心网。

相对于核心网,接入网介于本地交换机和用户之间,主要完成使用户接入到核心网的任务,接入网由业务节点接口(SNI)和用户网络接口(UNI)之间一系列传送设备组成。

二、宽带有线接入网技术宽带有线接入网技术包括:基于双绞线的ADSL技术、基于HFC网(光纤和同轴电缆混合网)的Cable Modem技术、基于五类线的以太网接入技术以及光纤接入技术。

1.基于双绞线的ADSL技术非对称数字用户线系统(ADSL)是充分利用现有电话网络的双绞线资源,实现高速、高带宽的数据接入的一种技术。

ADSL是DSL的一种非对称版本,它采用FDM(频分复用)技术和DMT调制技术,在保证不影响正常电话使用的前提下,利用原有的电话双绞线进行高速数据传输。

从实际的数据组网形式上看,ADSL所起的作用类似于窄带的拨号Modem,担负着数据的传送功能。

按照OSI七层模型的划分标准,ADSL的功能从理论上应该属于七层模型的物理层。

它主要实现信号的调制、提供接口类型等一系列底层的电气特性。

同样,ADSL的宽带接入仍然遵循数据通信的对等层通信原则,在用户侧对上层数据进行封装后,在网络侧的同一层上进行开封。

因此,要实现ADSL的各种宽带接入,在网络侧也必须有相应的网络设备相结合。

ADSL的接入模型主要由中央交换局端模块和远端模块组成,中央交换局端模块包括中心ADSL Modem 和接入多路复用系统DSLAM,,远端模块由用户ADSL Modem和滤波器组成。

ADSL能够向终端用户提供8Mbps的下行传输速率和1Mbps的上行速率,比传统的28.8Kbps模拟调制解调器将近快200倍,这也是传输速率达128Kbps的ISDN(综合业务数据网)所无法比拟的。

与电缆调制解调器(Cable Modem)相比,ADSL具有独特的优势是:它是针对单一电话线路用户的专线服务,而电缆调制解调器则要求一个系统内的众多用户分享同一带宽。

尽管电缆调制解调器的下行速率比ADSL高,但考虑到将来会有越来越多的用户在同一时间上网,电缆调制解调器的性能将大大下降。

另外,电缆调制解调器的上行速率通常低于ADSL。

不容忽视的是,目前,全世界有将近7.5亿铜制电话线用户,而享有电缆调制解调器服务的家庭只有1200万。

ADSL无须改动现有铜缆网络设施就能提供宽带业务,由于技术成熟,产量大幅上升,ADSL已开始进入大力发展阶段。

目前,众多ADSL厂商在技术实现上,普遍将先进的ATM服务服务质量保证技术融入到ADSL设备中,DSLAM(ADSL的用户集中器)的ATM功能的引入,不仅提高了整个ADSL接入的总体性能,为每一用户提供了可靠的接入带宽,为ADSL星形组网方式提供了强有力的支撑,而且完成了与ATM接口的无缝互联,实现了与ATM骨干网的完美结合。

2.基于HFC网的Cable Modem技术基于HFC网(光纤和同轴电缆混合网)的Cable Modem技术是宽带接入技术中最先成熟和进入市场的,其巨大的带宽和相对经济性使其对有线电视网络公司和新成立的电信公司很具吸引力。

Cable Modem的通信和普通Modem一样,是数据信号在模拟信道上交互传输的过程,但也存在差异,普通Modem的传输介质在用户与访问服务器之间是独立的,即用户独享传输介质,而Cable Modem的传输介质是HFC网,将数据信号调制到某个传输带宽与有线电视信号共享介质;另外,Cable Modem的结构较普通Modem复杂,它由调制解调器、调谐器、加/解密模块、桥接器、网络接口卡、以太网集线器等组成,它无须拨号上网,不占用电话线,可提供随时在线连接的全天候服务。

目前Cable Modem产品有欧、美两大标准体系,DOCSIS是北美标准,DVB/DAVIC是欧洲标准。

欧、美两大标准体系的频道划分、频道带宽及信道参数等方面的规定,都存在较大差异,因而互不兼容。

北美标准是基于IP的数据传输系统,侧重于对系统接口的规范,具有灵活的高速数据传输优势;欧洲标准是基于ATM 的数据传输系统,侧重于DVB交互信道的规范,具有实时视频传输优势。

从目前情况看,兼容欧洲标准的Euro DOCSIS1.1标准前景看好,我国信息产业部——CM技术要求(征求意见稿)类似于这一标准。

Cable Modem的工作过程是:以DOCSIS标准为例,Cable Modem的技术实现一般是从87 MHZ—860MHZ电视频道中分离出一条6MHZ的信道用于下行传送数据。

通常下行数据采用64QAM(正交调幅)调制方式或256QAM调制方式。

上行数据一般通过5 MHZ—65 MHZ之间的一段频谱进行传送,为了有效抑制上行噪音积累,一般选用QPSK调制(QPSK比64QAM更适合噪音环境,但速率较低)。

CMTS(Cable Modem的前端设备)与 CM(Cable Modem)的通信过程为:CMTS从外界网络接收的数据帧封装在MPEG—TS帧中,通过下行数据调制(频带调制)后与有线电视模拟信号混合输出RF信号到HFC网络,CMTS同时接收上行接收机输出的信号,并将数据信号转换成以太网帧给数据转换模块。

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