我国数据通信网和传输业务发展
4G网络发展历程

4G在3G上发展
• 第四代移动通信系统是多功能集成的宽带移动通信系统, 在业务上、功能上、频带上都与第三代系统不同,会在 不同的固定和无线平台及跨越不同频带的网络运行中提 供无线服务,比第三代移动通信更接近于个人通信。 • 第四代移动通信技术可把上网速度提高到超过第三代移 动技术50倍,可实现三维图像高质量传输。4G移动通 信技术的信息传输级数要比3G移动通信技术的信息传 输级数高一个等级,对无线频率的使用效率比第二代和 第三代系统都高得多,且抗信号衰落性能更好 。 • 4G 还包括高速移动无线信息存取系统、移动平台的拉 技术、安全密码技术以及终端间通信技术等,具有极高 的安全性,4G终端还可用作诸如定位、告警等。 • 4G较3G有了很大的发展,能更好的适应个人应用,和 快节奏的生活,且功能更加强大,应用更加广泛,更安 全。
4G网络发展历程
第一代通信技术 第三代通信技术 ——1G的诞生与发 ——3G的发展与普 展 及
第二代通信技术 ——2G的广泛应 用
第四代通信技术 ——4G的出现与发展
1G的诞生
• 第一代移动通信技术(1G)是指最初的 模拟、仅限语音的蜂窝电话标准,它采 用了频率调制,制定于上世纪80年代, 它完成于20世纪90年代初,如NMT和 AMPS等。
3G网络
• 3G表示第三代移动通讯技术,即面向高速、宽带数据 传输,是泛称能够将语音通信和多媒体通信相结合的 新一代移动通信系统,其可能的增值服务将包括图像、 音乐、网页浏览、电话会议以及其他一些信息服务。 最高可提供2Mbp/s的数据传输速率,主流技术为 CDMA技术。 • 3G网络和现在网络的最大不同,在于其可以提供基于 高速分组数据的丰富的多媒体业务。至于普通通话, 和现在的网络是基本相同的。3G有三大制式,GSM 升级后的WCDMA,CDMA升级后的CDMA2000, 以及我国自主开发的TD-SCDMA。
我国通信行业的发展历史

关于我国通信行业发展历史的调研报告人:唐思静学号:201054080306我国的通信业经过几十年的发展已经从最初的一穷二白进入到现在业务种类丰富多彩、服务质量节节高升的时代。
回顾了我国通信产业几十年的发展历程,并根据其发展状况,可将其划分为五个不同的发展阶段。
从电报到无线电话,从人工控制到程控交换,从架空明线到光纤传输,从固定通信到移动互联网,从“大哥大”到智能手机,通信技术和产品服务在中国一代又一代“繁衍”,中国通信产业这几十年来“跨越式”发展取得了非凡的成就。
一、1949年以前—通信产业萌芽阶段解放前我国通信的发展还停留在电报和无线电机的层面,通过引进国外的电报设备到自行开办磁石式电话局,再到成立沈阳国际无线电台。
在不断的摸索中,我国的通信一步步发展起来,为后来的腾飞式进步打下了坚实的基础。
1871年,丹麦大北电报公司出面,在南京路12号设立报房,这是帝国主义入侵中国的第一条电报水线和在上海租界设立的电报局。
1900年,南京首先自行开办了磁石式电话局。
1906年,因广东琼州海缆中断,在琼州和徐闻两地设立了无线电机,在两地间开通了民用无线电通信。
这是中国民用无线电通信之始。
1920年9月1日,中国加入国际无线电报公约。
1928年,这一年全国各地新建了27个短波无线电台。
1933年,中国电报通信首次使用打字电报机。
1946年,中国开始建设特高频(超短波)电路。
二、1949年—1978年通信行业起步阶段这期间我国通信的发展主要是围绕服务于党政军各部门的通信需求展开的,普及范围非常有限。
1950年12月12日,我国第一条有线国际电话电路--北京至莫斯科的电话电路开通。
1954年,研制成功60千瓦短波无线电发射机。
1963年,120路高频对称电缆研制成功。
1966年,我国第一套长途自动电话编码纵横制交换机研制成功,在北京安装使用。
1970年,960路微波通信系统Ⅰ型机研制成功,我国第一颗人造卫星(东方红1号)发射成功。
我国移动通信的现状及发展前景浅析

我国移动通信的现状及发展前景浅析近年来,我国移动通信在保持快速增长的同时,移动增值业务发展步伐逐步加快,产业合作向纵深层次拓展,市场秩序和竞争不断规范,移动通信不仅推动了电信行业的整体发展,而且对整个社会经济和人民生活产生了日益深远的影响,本文主要对我国移动通信的现状及发展前景做简要分析。
一、我国移动通信的现状及发展概况我国移动通信的发展已由模拟系统发展到今天的数字系统,gsm网(时分多址技术)成为世界第一大网,而is-95(码分多址技术)也将大规模建设。
其迅猛发展的原因,首先是由于90年代初移动gsm标准制定完整、系统可靠,有900mhz 频段可用;同时中国采取了竞争的机制,刺激了运营者的扩展市场的努力。
其次是通过国家对通信的一些优惠政策,中国固定通信网在这期间得到了改造与发展,特别是交换系统已逐步数字化、传输系统也由模拟系统逐步发展为数字系统。
从技术上来讲,当时第二代数字移动通信系统的确定是经过广泛的业内专家论证,比较了gsm与is—95在当时这两种技术的成熟性和标准化程度,而确定首先采用gsm。
在发展初期我国的部分城市已发展了模拟系统tacs与amps。
选择发展gsm的战略是切合实际的,时机选择也不错,同时又考虑到整个产业化的发展。
从长期持续发展着眼,国家在“八五“期间立了gsm系统研发项目作为国家重点项目,为今天国家设备的生产,在人才、技术等领域奠定了一定基础。
is-95的码分多址(cdma)同时在“八五”期间开始调研专题研究,而至“九五”,开始了系统开发,如今gdma也开始大规模建设,我国移动通信网即将成为世界第一大网,同时中国向itut提出了td—scdma标准。
目前,我国移动通信市场发展态势依然良好,虽然用户年绝对增量开始减少,但移动通话量仍快速增长,移动通信收入比例上升,而且移动增值业务种类不断丰富、收入贡献日益增加,移动通信大有代替固定通信之势。
不过,近几年移动用户总体增长有所放慢,主要是由于在经历几年的高速增长之后,城市地区的普及率已较高,而农村地区由于经济发展水平制约,增长有限;另外,移动通信市场价格战竞争趋于理性,也在一定程度上影响了新用户发展。
移动通信技术的发展趋势

移动通信技术的发展趋势摘要本文详细论述了现代移动通信技术的六大最新发展趋势:网络业务的数据化、分组化,网络技术的宽带化,网络技术的智能化,更高的频段,更有效利用频率,网络趋于融合、走向统一。
了解、掌握这些趋势对移动通信运营商和设备制造商均具有重要的现实意义。
关键词移动通信internet无线数据it-2000智能网网络融合1前言移动通信业务之所以发展迅猛主要是其满足了人们在任何时间。
任何地点与任何个人进行通信的愿望。
移动通信是实现未来理想的个人通信服务的必由之路。
在信息支撑技术、市场竞争和需求的共同作用下,移动通信技术的发展更是突飞猛进,呈现出以下几大趋势:网络业务数据化、分组化,网络技术宽带化,网络技术智能化,更高的频段,更有效利用频率,各种网络趋于融合。
了解、掌握这些趋势对移动通信运营商和设备制造商均具有重要的现实意义。
2网络业务数据化、分组化2.1无线数据——生机无限当前移动数据通信发展迅速,被认为是移动通信发展的一个主要方向。
近年来出现的移动数据通信主要有两种,一种是电路交换型的移动数据业务,如tas、aps和gs中的承载数据业务以及gs系统的hssd;另外一种是分组交换型的移动数据业务,如摩托罗拉的datata、爱立信的bitex和gs系统的gprs。
目前,无线数据业务只占gs网络全部业务量中的很小一部分,但是在未来的两年中这种状况将开始扭转,并大大改变。
1999年以后,随着hssd、gprs等新的高速数据解决方案显露峥嵘,并成为数据应用的新焦点,无线数据将成为运营商经营计划中越来越重要的部分,它预示着未来大量的商业机遇。
(1)应用驱动市场无线数据业务的主要驱动力在于用户的应用。
话音是单一的、易于被大众所接受的业务,然而无线数据则不同,无线数据最初的应用重点放在运输管理这样的专业市常近期无线数据业务的目标市场是销售人员或现场工程师这样的用户群。
从这些先发目标的应用中积累无线数据的经验,并从中受益。
数据通信的发展史

数据通信的发展史(发展现状与成果)利用电磁波通信的历史可大致划分三个阶段:1837年电报开始的通信初级阶段;1948年香农提出信息论开始的近代通信阶段;80年代以后光纤通信应用、综合业务数字网崛起的现代通信阶段。
历史发展:1837年,摩尔斯发明有线电报,开始了电通信阶段1843年,亚历山大·本取得电传打字电报的专利1864年,麦克斯韦创立了电磁辐射理论,并被当时的赫兹证明,促使了后来无线通信的出现1876年,贝尔利用电磁感应原理发明了电话1879年,第一个专用人工电话交换系统投入运行1880年,第一个付费电话系统运营1892年,加拿大政府开始规定电话速率1896年,马可尼发明无线电报1907年,电子管问世,通信进入电子信息时代1915年,横贯大陆电话开通; 实现越洋语音连接1918年,调幅无线电广播、超外差式接收机问世1925年,开通三路明线载波电话,开始多路通信1936年,调频无线电广播开播1937年,雷沃斯发明脉冲编码调制,奠定了数字通信基础1938年,电视广播开播20世纪40年代二战期间,雷达与微波通信得到发展1946年,第一台数字电子计算机问世1947年,晶体管在贝尔实验室问世,为通信器件的进步创造了条件1948年,香农提出了信息论,建立了通信统计理论1950年,时分多路通信应用于电话系统1951年,直拨长途电话开通1956年,敷设越洋通信电缆1957年,发射第一颗人造地球卫星1958年,发射第一颗通信卫星1962年,发射第一颗同步通信卫星,开通国际卫星电话;脉冲编码调制进入实用阶段20世纪60年代,彩色电视问世;阿波罗宇宙飞船登月;数字传输理论与技术得到迅速发展;计算机网络开始出现1969年,电视电话业务开通20世纪70年代,商用卫星通信、程控数字交换机、光纤通信系统投入使用;一些公司制定计算机网络体系结构20世纪80年代,开通数字网络的公用业务;个人计算机和计算机局域网出现;网络体系结构国际标准陆续制定20世纪90年代,蜂窝电话系统开通,各种无线通信和数据移动通信技术不断涌现;光纤通信得到迅速普遍的应用;国际互联网和多媒体通信技术得到极大发展,1997年,68个国家签定国际协定,互相开放电信市场发展现状与成果:卫星通信:1982年国际海事通信组织开通由四颗地球同步卫星组成的INMARSAT系统,实现全球移动通信。
5.数据通信网络与业务

Internet IP电话网关/关守
电话网 电话
终端设备
MCU
IP电话系统的组成
IP电话系统中,终端必须提供音频通信能力。 网关是IP网与其他网(如PSTN、ISDN)之间的
接口设备,完成分组交换与电路交换(或其他 通信规程)之间的协议转换,支持多种电话线 路,完成语音压缩,并进行寻址、信令转换与 呼叫控制。 关守是网关的管理者,控制网关完成呼叫接续 过程。 支持系统主要包括认证中心、计费中心、网络 管理中心和业务管理中心。 多点控制单元(MCU)用以支持三点或更多点 之间的通话。
Internet存在的主要问题
地址资源存在枯竭的可能
带宽瓶颈直接影响用户使用 如何保障QoS Internet的安全保证 减少ISP成本和用户使用费用
Internet的发展
IP网将是新一代电信网络的基础。 IPv6技术 宽带接入技术 IP over ATM、IP over SDH、IP over DWDM 更稳妥的网络安全技术
呼叫中心的发展历程
第一代:人工服务的热线电话。
第二代:主要起咨询作用,将用户的呼
叫转接到应答台或专家,开始建立起交 互式的语音应答系统。 第三代:以CTI技术为核心,将计算机网 络与通信网络结合起来。 第四代:基于Internet,支持多种信息源 的接入。
与Internet相结合的呼叫中心
第二节
Internet及其业务
Internet网的概念
Internet是全球最大的、开放的、由众多
网络相互连接而成的计算机网络,从网 络通信技术的观点看,Internet是一个以 TCP/IP协议联结各个国家、部门、机构 计算机网络的数据通信网;从信息资源 的观点看,Internet是汇集各个部门、各 个领域的各种信息资源为一体的供网上 用户共享的数据资源网。
移动通信技术的发展历程与趋势

移动通信技术的发展历程与趋势移动通信技术的发展历程与趋势1.介绍移动通信技术是指通过无线电波传输语音、数据和视频信号,实现远程通信的技术。
随着科技的不断发展,移动通信技术也得到了迅猛的发展,从最早的1G到如今的5G,每一代技术都有着不同的特点和创新。
本文将会详细介绍移动通信技术的发展历程以及未来的趋势。
2.移动通信技术的发展历程2.1 第一代移动通信技术(1G)1G移动通信技术于20世纪70年代末至80年代初得到了商业化的应用。
这一代技术主要使用模拟信号进行通信。
然而,由于模拟信号存在容量低、语音质量差以及资源浪费等问题,1G技术很快就被后续的数字化技术所取代。
2.2 第二代移动通信技术(2G)2G移动通信技术于20世纪90年代初开始商用,标志着数字化通信时代的到来。
2G技术使用数字信号进行通信,具有更高的通信质量、更大的容量以及更低的传输延迟。
同时,2G技术也支持短信业务的推出,极大地促进了移动通信的普及。
2.3 第三代移动通信技术(3G)3G移动通信技术于21世纪初开始商用。
相较于2G技术,3G技术具有更高的数据传输速率和更多的业务承载能力。
这使得移动互联网的兴起成为可能,用户可以通过方式访问互联网、观看视频等,开启了移动互联网的时代。
2.4 第四代移动通信技术(4G)4G移动通信技术于2010年开始商用。
4G技术具有更高的数据传输速率、更低的传输延迟以及更高的频谱效率。
这一代技术的推广催生了各种移动应用,如高清视频、在线游戏等,人们可以更加便捷地享受移动互联网的便利。
2.5 第五代移动通信技术(5G)5G移动通信技术是当前移动通信技术的最新一代,于近年开始商用。
5G技术具有超高的数据传输速率、极低的传输延迟以及大容量的连接性能。
它不仅可以满足人们对更快速、更稳定的互联网连接的需求,还将支持更多的物联网设备接入,实现万物互联的世界。
3.移动通信技术的趋势3.1 物联网的发展随着5G技术的商用化,物联网将迎来爆发式的增长。
国内外移动通信发展现状及未来4G网络

国内外移动通信发展现状及未来4G网络在当今数字化的时代,移动通信已经成为人们生活中不可或缺的一部分。
它不仅改变了我们沟通交流的方式,还对社会的各个领域产生了深远的影响。
从最初的简单语音通话到如今的高速数据传输,移动通信技术经历了多次重大变革。
让我们一同来探讨一下国内外移动通信的发展现状,以及未来 4G 网络的前景。
一、国外移动通信发展现状在全球范围内,移动通信技术的发展呈现出百花齐放的态势。
以美国为例,其拥有先进的通信基础设施和强大的技术研发实力。
美国的主要运营商一直在积极推进 5G 网络的部署,同时也在不断优化 4G 网络的覆盖和性能。
欧洲地区的移动通信发展也颇具特色。
一些国家在 4G 网络的普及方面取得了显著成果,为用户提供了高速稳定的移动互联网服务。
同时,欧洲也在积极参与 5G 标准的制定和技术研发,力求在新一代移动通信技术领域占据一席之地。
日本和韩国在移动通信领域一直处于领先地位。
它们在 4G 网络的应用和创新方面有着丰富的经验,例如高清视频通话、移动支付等服务在这些国家得到了广泛的应用。
二、国内移动通信发展现状近年来,我国的移动通信产业取得了举世瞩目的成就。
从 2G 时代的跟随,到 3G 时代的突破,再到 4G 时代的并跑,我国逐渐在移动通信领域拥有了更多的话语权。
在 4G 网络建设方面,我国投入了大量的资源,实现了全国范围内的广泛覆盖。
无论是繁华的都市还是偏远的乡村,人们都能够享受到高速的 4G 网络带来的便利。
4G 网络的普及推动了移动互联网的蓬勃发展,各种基于移动互联网的应用如雨后春笋般涌现。
移动支付成为了我国的一张亮丽名片。
通过 4G 网络,人们可以轻松地完成购物、转账等各种支付操作,极大地提高了生活的便利性。
短视频和直播行业也在 4G 网络的支持下迅速崛起。
用户可以随时随地通过手机观看精彩的视频内容,分享自己的生活点滴。
此外,在线教育、远程医疗等新兴应用也借助 4G 网络得到了快速发展,为人们的学习和健康提供了更多的选择。
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一、我国数据通信网络的发展概况我国数据通信网络已遍及地、市以上和大部分县、市及经济发达地区的部分乡镇。
到1996年底,公用分组数据网 CHINAPAC 已通达全国地、市以上城市及重要乡镇2000多个,端口总容量超过10万,用户总数近4万。
公用数字数据网CHINADDN 已通达全国地、市及部分经济发达县城约1000个,端口数总容量超过10万个。
CHINANET亦已在全国30多个城市开放业务。
电话网作为数据通信业务的一种重要承载者,普及率已达7%,一些大城市的电话普及率已超过40%,其数据传输速率一般可达9.6KB/S,最高可达28.8KB/S。
二、各类数据通信网的特点与应用业务1、公用分组网(PSPDN)分组网提供可靠传送数据的永久虚电路(PVC)与交换虚电路(SVC)基本业务,以及众多用户可选业务,如闭合用户群、快速选择、反向计费、集线群等。
另外,为了满足大集团用户的需要,还提供虚拟专用网(VPN)业务。
从而用户可以借助公用网资源,将属于自己的终端、接入线路、端口等模拟成自己专用网并可设置自己的网管设备对其进行管理。
由于分组网采用动态复用方法可提高信道的利用率,简化物理接口(一条物理线可支持多条虚电路),且能使不同速率的终端相互通信,也为分布式处理创造条件。
分组网最初设计主要建立在模拟信道的基础上工作的,由于其信道质量较差,所以其协议在克服信道差错方面考虑周全,处理比较复杂,从而网络迟延较大,另外它提供的用户端口速率一般小于等于64KB/S。
分组网主要适用于交互式短报文,数据传输速率在64KB/S以下,网络的分组平均迟延允许达1秒左右的场合。
例如,金融业务、计算机信息服务、管理信息系统等,但它不适用于多媒体通信。
另外用分组网传送TCP/IP协议的IP包传输效率不太高。
2、数字数据网(DDN)DDN 是利用数字通道提供半永久性连接电路,以传输数据信号为主的数字传输网络。
它主要提供中、高速率,高质量点到点,和点到多点的数字专用电路以便向用户提供租用电路业务。
其线路的通信速率为2.4~19.2KB/S,N*64KB/S(N=1~32)。
它也可提供VPN业务。
DDN的数字信道主要是光线传输系统,其传输质量主要决定于光线系统的传输质量,一般信道误码率<10-7。
对用户来说DDN信道是无规程的透明通道,用户只需要注意物理接口是否符合要求,信道产生的少量差错由用户设计自己解决。
DDN主要适用于用户所需的中、高速点到点、点到多点的专线场合。
例如,用它作为用户专线,或用它组成专用计算机用于传送数据、图像、话音以及多媒体信息等。
当前我国的DDN 除提供租用电路业务外,还提供DDN 的增值业务如帧中继业务以及8kb/s、16kb/s、32kb/s压缩话音业务和G3传真业务,用于话机和PBX 或PBX 之间互连。
3、帧中继(FR)帧中继是近年发展起来的,其发展主要有以下两个原因:(1) 用户对低迟延,高通信量的突发式数据传输业务的需求愈来愈高,如分布式处理、高速局域网的互连,多边交互的CAD/CAM的发展等。
帧中继特别适合计算机通信的要求。
(2) 光纤数字系统在通信网中大量使用,信道质量大大改善,从而不必对信道传输差错作过多的处理,可以简化X.25协议以便减少协议开销与传送迟延以及提高信道的传送效率。
帧中继协议与X.25协议相比主要有如下的变动:(a)X.25 有物理层、链路层、分组层三层功能,而帧中继提供的PVC只有物理层、链路层现两层。
(b)x.25 提供近似无差错的虚电路业务,而帧中继只对传输的帧告诉用户有否差错而不加以纠正。
(c)x.25 的动态复用功能在第三层完成,而帧中继在第二层完成。
(d)x.25 提供永久虚电路(PVC) 交换虚电路(SVC) 业务,而帧中继目前只提供PVC业务,不久将能提供SVC 业务。
帧中继主要适用于局域网之间的互连,也适用于SNA 网络,将来很有可能用帧中继来代替SNA 中的专线。
另外帧中继也是Internet和其它数据业务的重要标准。
4、综合业务数字网(ISDN)ISDN有窄带与宽带之分,宽带ISDN简称B-ISDN,其交换方式采用ATM,这是当前世界各国都在竟相发展的网络技术。
目前已在局部地区应用,但建立全国性的网络由于国际标准,现有的窄带网络与ATM 的接口等技术问题还待完善,所以都采取谨慎发展的方针。
本文限于篇幅只讨论窄带N-ISDN。
一般无特殊说明,ISDN指N-ISDN. ISDN在20世纪80年代末便已应用,但由于价格偏高及后来B-ISDN开台始发展,有人认为可以跳过ISDN直接发展B-ISDN等原因,所以ISDN在美国等国发展不快。
随着技术的发展,设计成本的下降,业务的需求等因素,现在ISDN在世界各国包括美国得到较快的发展,促使ISDN发展的原因有:(1) 网络与终端成本下降很快,用户可以接受。
(2) 多媒体通信的需求。
(3) 通信费用低,使用64KB/S交换信道费用与普通电话网费用相近。
(4) 用户接入Internet的需要。
(5) ISDN提供2B+D的信道可以传送话音、数据、传真及一般质量的会议电视,至少可使三个一般终端同时在2B+D信道上传送,对用户很有吸引力。
(6) 可提供电路交换、分组交换业务等。
其中特别是多媒体通信的需求最紧迫。
因为在B-ISDN未建立以前,ISDN是当前实施多媒体通信及高速廉价的主要途径。
5、IP网IP网是指为Internet服务的骨干网络,它是由DDN 或帧中继电路与多个路由器构成的网。
IP网的通信协议是TCP/IP,主要是面向无连接的网络。
近年来,广大用户为了将来的发展与当前网络互连的需要都还用具有开放性的产品,特别是OSI 产品以及TCP/IP产品。
由于Internet的发展以及符合OSI 协议的产品不多,所以当前使用TCP/IP协议的网络与终端很多。
IP网就是适应这种情况而发展的。
它不只可为Internet服务也可为具有TCP/IP的系统服务。
随着Internet商用化,IP网有可能得到发展。
IP网在网络迟延与通过量性能方面要比分组网强,但对多媒体通信仍不太理想。
这是因为IP包长一般几百字详,有时近1600字详,路由选择较复杂且主要靠软件实现,所以迟延仍较大。
发展公用IP,另一个制约因素是IP地址空间当前比较紧张,向国际机构分配IP地址较困难,所以目前IP网只能为Internet服务或在专用网中使用。
6、利用公用电话网进行数据传送数据通信最初是从电话网上发展起来的。
由于当初公用交换网(PSTN)传输速率不高,一般小于4800b/s,误码率一般为10-4,呼叫接续时间长,接通率低等原因,所以后来发展了专门用于数据通信的公用数据网如PSPDN、CSPDN等。
但由于PSTN覆盖面广,通信费用便宜,使用方便等原因,一般要求不太高的数据系统仍大量使用电话网,特别是利用PSTN作为数据通信系统的接入网。
近些年来由于通信网络的传输系统广泛使用光纤系统,电话交换机全部采用数字程控交换机,通信网的维护量也大幅度提高等因素,所以PSTN的传输质量大为提高。
国外PSTN的传输速率一般可达14.4kb/s,有的可达28.8kb/s,甚至更高,呼叫接续时间不断缩短,接通率也大大提高。
我国的PSTN的传输质量也大为提高,一般可达9.6kb/s,有时可达14.4kb/s,28.8kb/s。
正是由于上述原因,PSTN的传输业务仍得到不断发展,特别是Internet的用户,多数是通过PSTN接入系统的。
另外,通过PSTN接入分组网,包括利用异步的x.28协议及同步的x.32协议的用户仍占有相当的比重,特别是x.32相似的服务内容,很多国家把它作为发展分组网业务的重要手段。
利用PSTN进行多媒体通信是当前世界各国发展的热点。
现ITU-T已提出H.263等建议,用28.8kb/s的速率获得较好的多媒体通信效果。
由此可见,利用PSTN进行通信的潜力还是很大的。
三、各种数据通信网的比较公用分组网PSPDN、FR、DDN网的主要特点及其主要适用场合。
见附表分组网在适应不断发展的新技术与新业务时有如下问题:(1) 我国分组网当前最大的端口速率为64kb/s,不能满足专线速率为10Mb/s、100Mb/s局域网互连的需要。
(2) 分组网的网络平均传送迟延为700ms 左右,如再加上两端用户线的迟延,用户端的平均迟延可达秒级并且迟延变化较大,比帧中继的迟延要高。
(3) 局域网所用的TCP/IP协议通过分组网进行传送时效率低。
这是因为IP 包的长度比X.25分组的长度大得多,要把IP分割成多个块封装于多个X.25分组内传送,并且IP包的字头可达26个字详,开销较大。
(4) 分组网很难支持多媒体通信。
帧中继作数据通信是比较好的,但用作图像或多媒体通信并不理想。
ISDN 有能力提供上述几个网的绝大部分业务,以及N*64kb/s(N=1~32)电路交换业务,但实际上大部分已开放的ISDN尚未提供帧中继及DDN 业务。
另外,N*64kb/s的电路交换业务主要是64kb/s业务,当ISDN终端增加适当功能也能提供128kb/s、384kb/s的电路交换业务,用于多媒体及电视会议。
四、对发展我国数据通信网与数据通信业务的几点建议1. 帧中继要否发展?在前面已经指出,帧中继最能满足当前计算机通信的要求,特别是分布式处理、高速局域的互连、CCAD/CAM等所要求的传送迟延小、通过量大、突发式数据通信业务。
由于计算机与网络技术的发展,传统的用于事务处理的大型计算机系统正受到小型机、PC机和网络组成分布式处理的客户/服务器有力竟争,其市场占有率正在大幅度下降。
例如,人民银行的支付清算系统除国家中心仍采用主机系统外,其它的城市中心大都采用客户/服务器模式,它们都是建筑在局域网与广域网的基础上工作的。
我们当前有数据通信要求的单位大都有局域网,并且它们用于接入广域网的路由器也大都有帧中继协议,所以只要帧中继网建立,用户无需增添硬设备就可通过它实现局域网互连,并得到发展。
CAD/CAM 是计算机辅助设计/计算机辅助制造,它们所需的数据通信量很大且大都是分布式处理,这种应用目前正在兴起。
上述这些应用可以利用PSPDN、ATM及帧中继工作,但用PSPDN 与ATM 都不如帧中继理想。
利用PSPDN 的问题,前面已有叙述,这里不再重复。
下面重点讨论利用ATM 开放数据业务的问题。
ATM 的最大优点是能传送各种媒体,特别是图象信息,且网络迟延很小。
但ATM 对传送高速数据是不理想的。
(1) ATM 传送数据的效率低。
ATM 信元是固定长为53个字群。
其中,有效信息为48字群,而IP包长最大可达65535 个字群且要求长度可变,从而用ATM 传送大数据量的数据时效率是不高的。