网络系统结构与设计的基本原则

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网络系统设计说明

网络系统设计说明


地对不同的用户进行隔离,网络中应采取多种技术从内部和外部同时
络 工
业 控制用户对网络资源的访问。



学 资
划 与 设



4
一、 网络设计原则
6.易管理性原则
△ 实行集中监测,分权管理,统一分配资源。

△ 选用先进的网络管理平台,集中对全网设备实施具体到端口
络 技
的管理能力,提供及时的故障报警和日志。

核心层的任务是为其他两层提供优化的数据传输功能。核心层

由一个高速的骨干网组成,其作用是尽可能快地交换数据包。

3.汇聚层
术 专 业
汇聚层是网络核心层与接入层的分界点,它扮演了许多角色,
网 络
包括对资源的控制访问,可以配置为VLAN之间连接的路由,汇总接 工


入层的路由。

学 资
4.接入层
划 与

整体着眼,然后逐级由大到小分割、划分。最好在网络组建前配置 络


一张IP地址分配表,对网络各子网指出相应的网络ID,对各子网中 程
教 学 资
的主要层次指出主要设备的网络IP地址,对一般设备指出所在的网
规 划
段。
与 设

(2)持续可扩展性


初期规划时,需要为将来的网络拓展考虑,眼光放得长远一些,


技 术
网络系统设计


络 工




学 资
划 与 设



网络设计

一、 网络设计原则

网络信息安全的网络架构与设计

网络信息安全的网络架构与设计

网络信息安全的网络架构与设计网络信息安全已成为当今社会中不可忽视的重要课题。

随着互联网的快速发展和普及,网络攻击和数据泄漏等网络安全问题也日益严重。

因此,构建一个安全可靠的网络架构和设计是至关重要的。

本文将探讨网络信息安全的网络架构与设计,旨在提供一些参考和指导。

一、网络架构网络架构是指网络系统中各个组成部分之间的关系和交互方式。

在网络信息安全方面,合理的网络架构对于保障网络的安全性至关重要。

以下是一些网络架构的设计原则和方法。

1. 分层架构分层架构是一种常见的网络架构设计方法,它将网络分为多个层次,每个层次负责不同的功能。

常见的分层结构包括物理层、数据链路层、网络层和应用层等。

2. 隔离策略在网络架构中,采用隔离策略可以使得网络中不同的功能区域相互独立,并提高网络的安全性。

隔离策略包括逻辑隔离、物理隔离和安全区域划分等。

3. 安全设备的应用安全设备是网络信息安全的重要组成部分,如防火墙、入侵检测系统(IDS)和入侵防御系统(IPS)等。

合理配置和使用这些设备可以有效降低网络风险。

二、网络设计网络设计是指根据具体需求和目标制定网络架构的过程。

在网络信息安全中,网络设计需要注意以下几个方面。

1. 访问控制策略访问控制是网络安全中的基本原则,它限制了用户对网络资源的访问。

网络设计中需要考虑合理的访问控制策略,如强密码要求、多因素身份验证等。

2. 数据加密与身份认证网络设计中需要采用合适的数据加密方法和身份认证机制,以保护敏感数据的安全性。

常见的方法包括使用SSL/TLS协议进行数据传输加密,使用数字证书进行身份认证等。

3. 监测与响应网络设计中应考虑安全监测和响应机制,及时监测网络安全事件的发生,并采取相应的措施进行处理。

使用安全信息和事件管理系统(SIEM)等工具可以提高网络事件的检测和响应能力。

三、网络安全管理除了网络架构和设计,网络安全管理也是网络信息安全的重要组成部分。

网络安全管理涉及人员培训、安全策略制定和安全演练等多个方面。

网络规划原则

网络规划原则

3、可靠性与安全性原则
采用最新的各种容错技术,使网络系统有较高的可靠性。系统对各级网络有监测和管理能力。采用划分虚拟网段、子网隔离、“防火墙”等安全控制措施。主设备能进行在线修复、更换和扩充。主设备专线 UPS供电。楼内供电线路有良好的地线。网络通讯线路在楼外一律采用光缆。电力线路应有防雷电措施。
ANSI EIA/TIA-568A商务建筑布线标准
ANSI EIA/TIA-569A商务建筑通道标准
ANSI EIA/TIA-606 商务建筑布线系统文档建立标准
EIA/TIA TSB-67 商务建筑布线系统测试标准
网络管理标准:
符合IETF SNMP 简单网络管理协议。
4、经济性与可扩充性原则
在达到总设计目标的前提下,争取高的性能/价格比。网络应有良好的可扩充性,随着网络技术的不断发展和增加新的任务、扩充新的能力,系统应能方便升级且能最大的限度保护现有的投资。
5、各类常用标准
网络设计和网络设备符合以下标准:
IEEE 802.3 10Base-T 网络标准
IEEE 802.3 100Base-T 快速以太网标准(包括三种传输介质指标100BaseTX、100BaseT4、100BaseFX)
IEEE 802.3x 1000Base-T 千兆以太网标准
LAN Emulation V1.0 局域网仿真标准
MPOA标准
CCITT ISDN 综合业务数据网络标准
网络建设规划遵循的原则和标准
1、先进性与实用性原则
采用的技术应是业界先进的,选用的设备和软件应是国内外著名厂商的主流、先进的产品,但又不盲目追求高、洋、全。适应投资能力,既先进实用。能满足性能要求,易于操作、管理和维护。易于学习、掌握和应用。人机界面友好,应用环境良好。

网络安全系统的设计原则和方法

网络安全系统的设计原则和方法

网络安全系统的设计原则和方法随着信息时代的到来,网络安全已经成为了人们关心的焦点。

在网络环境下,每个人都有可能面临着信息泄露、攻击等一系列问题。

因此,设计网络安全系统是至关重要的。

本文将介绍网络安全系统的设计原则和方法,以期为广大读者提供有用的参考。

一、网络安全系统的设计原则1. 安全性原则网络安全系统的设计首要原则就是保证系统的安全性。

这包括:数据加密、身份验证、访问控制、安全备份等方面。

其中,数据加密是保证信息安全的基础。

我们可以使用各种数据加密技术,例如 SSL/TSL 协议、AES 对称加密、RSA 非对称加密等,确保数据在传输过程中不被窃听和篡改。

身份验证是指验证访问者是否为合法用户。

我们可以使用各种验证机制来实现,例如用户名和密码鉴别、多因素身份验证、指纹和面部识别等。

访问控制是指限制用户访问特定资源的权限。

它确保只有授权用户才能访问相关资源。

访问控制可以通过特定访问控制列表和角色控制管理实现。

安全备份则保证了系统在发生灾难时能够恢复正常运行的能力。

我们需要准备好备份方案,并进行定期备份以避免数据丢失。

2. 容错性原则网络环境下,许多意外事件都可能导致系统崩溃,如网络故障、硬件故障、自然灾害等。

为了应对这些突发情况,设计网络安全系统必须具有强大的容错性。

容错性是指在出现故障时系统依然可以正常运行,并保证数据不会被破坏。

我们可以选择特定的容错技术,如镜像、冗余备份等,以确保系统正常运行。

3. 灵活性原则网络安全系统设计不仅要保证安全性和容错性,还要具备灵活性。

这是因为在网络环境下,攻击者可能采取各种手段进行攻击,因此我们需要在网络安全系统中预留不同的灵活性,以应对故障和攻击。

灵活性可以具体表述为系统升级、软件更新、扩展性、可配置等方面。

例如,可以安装补丁程序,以解决新发现的安全漏洞。

4. 易用性原则最后一个设计原则是易用性。

设计网络安全系统时,我们需要注意系统是否易于使用和安装。

复杂的系统可能需要用户专业的技能才能正确操作,而繁琐的安装程序可能会导致用户不愿意使用系统。

中学网络系统工程设计方案

中学网络系统工程设计方案

中学网络系统工程设计方案一、项目背景随着信息技术的不断发展,教育信息化已成为现代教育的重要组成部分。

中学作为教育的重要阶段,网络系统工程的设计与实施对于提高教学质量和教育管理水平具有重要意义。

为了满足中学教育信息化的发展需求,提高学校的教育教学质量和管理水平,我们提出了中学网络系统工程设计方案。

二、设计目标1. 构建高速、稳定、安全的校园网络环境,满足教学、科研、管理等方面的需求。

2. 实现校园网络的全面覆盖,使师生能够随时随地访问教育教学资源。

3. 提高学校教育信息化水平,促进教育教学改革和创新。

4. 确保网络系统具有良好的可扩展性和易于维护管理。

三、设计原则1. 可靠性:确保网络系统稳定运行,降低故障风险。

2. 安全性:保护学校数据安全,防止网络攻击和信息泄露。

3. 高速性:提供足够的网络带宽,满足教学、科研、管理等业务需求。

4. 易扩展性:网络系统设计应考虑未来业务发展和规模扩大时的需求。

5. 经济性:在满足需求的前提下,合理控制项目成本。

6. 易维护性:简化网络结构,降低维护难度和成本。

四、网络拓扑结构1. 核心层:采用高性能的三层交换机,负责校园网络的数据转发、路由寻址等功能。

2. 汇聚层:采用高性能的二层交换机,负责连接核心层和接入层,实现VLAN划分和广播域控制。

3. 接入层:采用普通二层交换机,连接终端设备,提供接入校园网络的功能。

4. 无线接入:部署无线AP,实现校园无线网络覆盖,满足师生移动接入需求。

五、网络系统配置1. 核心层交换机:配置足够的端口和高速接口,满足学校业务需求。

2. 汇聚层交换机:配置足够的端口,实现VLAN划分和广播域控制。

3. 接入层交换机:配置足够的端口,连接终端设备。

4. 无线AP:部署在校园内需要无线覆盖的区域,提供无线接入功能。

5. 防火墙:部署在核心层和汇聚层之间,实现安全防护和访问控制。

6. 网络管理系统:采用统一的网络管理系统,实现网络设备的监控、配置和管理。

网络规划的基本原则及步骤(三)

网络规划的基本原则及步骤(三)

网络规划的基本原则及步骤一、概述随着信息技术的快速发展,网络已经渗透到了人们生活的方方面面。

无论是个人还是企业组织,都需要良好的网络规划来保证网络的稳定性和安全性。

本文将探讨网络规划的基本原则及步骤。

二、基本原则1. 网络可扩展性网络规划的首要原则是要考虑到未来的发展和扩展需求。

随着业务的增长,网络需要有足够的容量来满足用户的需求。

因此,在规划网络时应该充分考虑到未来的需求,确保网络可以轻松扩展。

2. 安全性网络安全是网络规划的重要原则之一。

在规划网络时要确保网络能够抵御各种网络攻击和威胁。

采用有效的防火墙、入侵检测系统和数据加密技术等措施来保障网络的安全性。

3. 可靠性可靠性是保证网络稳定运行的基本原则。

网络故障会给用户带来严重影响,因此在网络规划中需要考虑到故障容错和备份机制,以确保网络的可靠性。

4. 灵活性灵活性是网络规划的另一个重要原则。

随着业务环境的变化,网络需求也会不断变化,因此网络规划需要具备一定的灵活性,能够根据需求进行调整和优化。

三、网络规划步骤1. 收集需求网络规划的第一步是收集需求。

明确用户的需求和期望,了解网络的使用方式和频率,确定网络规划的目标和范围。

2. 分析现状在进行网络规划之前,需要对现有网络进行全面的分析和评估。

了解网络的拓扑结构、硬件设备、软件应用等方面的情况,发现问题和短板,为网络规划提供必要的依据。

3. 设计网络架构网络规划的核心步骤是设计网络架构。

根据需求和现状分析的结果,确定合适的网络拓扑结构,选择适当的硬件设备和软件应用,设计网络的布局和组织。

4. 实施网络规划在设计网络架构之后,需要进行网络规划的实施。

这包括硬件设备的采购和安装、网络配置和调试等工作。

在实施过程中需要保证项目的时效性和质量。

5. 测试与优化网络规划的实施完成后,需要进行网络测试和优化。

通过测试和监控,发现网络中的问题和瓶颈,并进行相应的优化和调整,确保网络的正常运行。

6. 管理与维护网络规划的最后一步是管理和维护。

系统总体设计原则(信息化项目)

系统总体设计原则(信息化项目)

系统总体设计原则(信息化项目)目录1.1系统总体设计原则为确保系统的建设成功与可持续发展,在系统的建设与技术方案设计时我们遵循如下的原则:1、统一设计原则统筹规划和统一设计系统结构。

尤其是应用系统建设结构、数据模型结构、数据存储结构以及系统扩展规划等内容,均需从全局出发、从长远的角度考虑。

2、先进性原则系统构成必须采用成熟、具有国内先进水平,并符合国际发展趋势的技术、软件产品和设备。

在设计过程中充分依照国际上的规范、标准,借鉴国内外目前成熟的主流网络和综合信息系统的体系结构,以保证系统具有较长的生命力和扩展能力。

保证先进性的同时还要保证技术的稳定、安全性。

3、高可靠/高安全性原则系统设计和数据架构设计中充分考虑系统的安全和可靠。

4、标准化原则系统各项技术遵循国际标准、国家标准、行业和相关规范。

5、成熟性原则系统要采用国际主流、成熟的体系架构来构建,实现跨平台的应用。

6、适用性原则保护已有资源,急用先行,在满足应用需求的前提下,尽量降低建设成本。

7、可扩展性原则信息系统设计要考虑到业务未来发展的需要,尽可能设计得简明,降低各功用模块耦合度,并充分考虑兼容性。

系统能够支持对多种花式数据的存储。

1.2业务应用支撑平台设计原则业务应用支撑平台的设计遵循了以下原则:1、遵循相关规范或标准遵循J2EE、XML、JDBC、EJB、SNMP、HTTP、TCP/IP、SSL等业界主流标准2、采用先进和成熟的技术系统采用三层体系结构,使用XML规范作为信息交互的标准,充分吸收国际厂商的先进经验,并且采用先进、成熟的软硬件支撑平台及相关标准作为系统的基础。

3、可灵活的与其他系统集成系统采用基于工业标准的技术,方便与其他系统的集成。

4、快速开发/快速修改的原则系统供给了灵活的二次开发手段,在面向组件的应用框架上,能够在不影响系统情况下快速开发新业务、增加新功用,同时供给方便地对业务进行修改和静态加载的支持,保障应用系统应能够方便支持集中的版本控制与晋级管理。

网络规划的基本原则及步骤(一)

网络规划的基本原则及步骤(一)

网络规划的基本原则及步骤随着互联网的飞速发展,网络规划成为任何企业和组织都必须面对的重要任务。

合理的网络规划不仅可以提升工作效率,更能够保障信息的安全和稳定。

本文将探讨网络规划的基本原则及步骤,帮助读者更好地理解和实施网络规划。

一、需求分析网络规划的第一步是进行需求分析。

企业或组织应该明确自己的网络需求,并围绕这些需求来制定网络规划。

需求分析的关键是对网络传输量、带宽要求、安全性、拓扑结构等方面进行全面的了解和评估。

只有充分了解需求,才能制定针对性强、实用性高的规划方案。

二、网络拓扑设计网络拓扑设计是网络规划的核心环节。

在设计网络拓扑时,应该根据需求分析的结果选择合适的拓扑结构。

主要有星型、总线型、环型和树型等常见拓扑结构。

不同的拓扑结构有不同的特点,适用于不同规模和需求的网络。

拓扑设计的目标是实现高效的数据传输、可靠的网络连接和简化的管理维护。

在此过程中,需要注意网络设备的选型和布置,合理利用现有资源,确保网络的可扩展性和可靠性。

三、网络安全考虑网络安全是网络规划中至关重要的一环。

网络上的数据流动充满了各种潜在的威胁,如黑客攻击、病毒感染和信息泄露等。

因此,在网络规划的过程中必须要考虑到网络的安全性。

可以采取一系列措施来加强网络的安全性,如防火墙的设置、加密技术的应用,以及定期的系统更新和漏洞修补。

同时,还应加强员工的网络安全意识,开展培训和教育,提高员工对网络安全的重视程度。

四、网络性能优化为了提升网络的性能和稳定性,网络规划过程中应该考虑网络性能的优化。

这包括带宽管理、流量控制、QoS(Quality of Service)策略的制定等。

带宽管理可以通过合理分配带宽资源,以满足网络传输的需求。

流量控制则可以通过流量监测、流量调度和流量限制等方式来控制网络流量,避免拥塞现象的发生。

QoS策略可以对不同应用、不同用户的网络流量进行优先级别的规定,以确保重要数据的传输质量。

五、备份和恢复计划在网络规划的过程中,备份和恢复计划是非常重要的。

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第1章网络系统结构与设计的基本原则1.1、宽带城域网的结构(1)设计一个宽带城域网将涉及“三个平台与一个出口”的问题,即网络平台、业务平台、管理平台与城市宽带出口。

(2)从逻辑上看,宽带城域网的网络平台的层次结构又可以进一步分为:核心交换层、边缘汇聚层、用户接入层。

(3)采用层次的优点:结构清晰,各层功能实体之间的定位清楚,接口开放,标准规范,便于组件和管理。

城市宽带出口宽带城域网的总体结构1.2、网络平台各逻辑层次的基本功能(1)宽带城域网的核心层主要承担的基本功能有:1、叫多个汇聚层连接起来,为汇聚层的网络提供高速分组转发功能,为整个城域网提供一个高速、安全与具有QOS保障的能力的数据传输环境;2、实现与主干网络的互联,提供城市的宽带IP数据出口;3、提供宽带城域网的用户访问Internet所需的路由服务。

(主要承担高速数据交换等功能)(2)宽带城域网的汇聚层处于核心层的边缘,主要承担的基本功能有:1、汇接接入层的用户流量,进行数据分组传输的汇聚、转发与交换;2、根据接入层的用户流量,进行本地路由、过滤、流量均衡、QOS优先级管理,以及安全控制、IP地址转换、流量整形等处理;3、根据处理结果把用户流量转发到核心交换层或在本地进行路由处理。

(主要承担路由、流量汇聚、QOS优先级管理和本地安全控制等功能。

)(3)宽带城域网的接入解决的是“最后一公里”问题,即通过ADSL等各种接入技术,连接最终用户,为它所覆盖范围内的用户提供访问Internet以及其他的信息服务。

(主要承担用户接入与本地流量控制等功能)1.3、宽带城域网组建的基本原则(1)要组建与成功运营一个宽带城域网需要遵循的基本原则是:必要能够保证网络的可运营性、可管理性、可盈利性和可扩展性。

(2)要组建可运营性的宽带城域网,首先要解决技术选择与设备选型问题。

(3)要组建宽带城域网一定是可管理的,这种能力表现在电信级的接入管理、业务管理、网络安全、计费能力、IP地址分配、QOS保证等方面。

1.4、管理和运营宽带城域网的关键技术(1)目前,宽带城域网保证服务质量QOS要求的技术主要有:资源预留(RSVP)、区分服务(DiffServ)与多协议标记交换(MPLS)(2)所谓“带内”与“带外”网络管理是以传统的电信网络为基准的。

利用传统的电信网络进行网络管理称为“带内”,而利用IP网络及协议(如SNMP)进行网络管理的则称为“带外”。

(3)能够提供电信级运营的带宽城域网必须有严格的网络管理能力。

管理带宽城域网有3 种基本方案:带内网络管理、带外网络管理、同时使用带内和带外网络管理。

带内网络管理:是指利用数据通信网(DCN)或公共交换电话网(PSTN)拨号,对网络设备进行数据配置。

带外网络管理:是指利用网络管理协议(如SNMP)建立网络管理系统,实时采集网络数据,产生警告信息,显示网络拓扑,分析各类通信数据,供网络关系人员了解、维护网络设备与系统运行情况。

通常,对汇集层、核心层的设备采取带外管理,而对接入层设备采用带内管理1.5、构建宽带城域网的基本技术与方案1.5.1基于10GE的城域网方案(1)用于构建宽带城域网的基本技术与方案主要有3类:基于SDH的城域网方案、基于10GE的城域网方案与基本A TM的城域网方案。

(2)光以太网解决方案的核心是:利用光纤巨大的带宽资源,以及成熟和广泛应用的以太网技术,为运营商建造新一代的带宽城域网提供技术支持。

(3)基于10GE技术与弹性分组环技术是光以太网最为重要的两种实现形式。

(4)可运营光以太网的设备和线路必须符合电信网络99.999%的高可靠性。

(5)光以太网具备的技术特征有:1、能够根据用户的需求分配带宽;2、具有保护用户和网络资源安全的认证与授权功能;3、支持MPLS,提供分级的QOS服务;4、提供计费功能;5、机制VPN和防火墙等网络安全技术;6、能够方便、快速、灵活地适应用户和业务的扩展。

(6)光以太网的技术优势主要表现在:1、使用成熟且已被广泛应用的以太网、DWDM 技术;2、IEEE 以对其速率标准化,能够覆盖从宽带城域网的核心层、汇聚层到接入层的各种需要;3、快带城域网的各个层次使用同一种技术,有利于网络的设计、组建、运行、管理和人员培训等工作的开展。

1.5.2基于RPR的城域网方案(1)弹性分组环(RPR)是一种用于直接在光纤上高效传输IP分组的传输技术,其工作基础是Cisco的动态分组传送(DPT)技术。

(2)RPR采用双环结构。

将沿顺时针传输的光纤叫做外环,将沿逆时针传输的叫做内环。

(3)在RPR环中,两个RPR节点之间的裸光纤的最大长度可以达到100KM。

(4)RPR的内环和外环都可以用统计复用(A TDM)的方法传输数据分组与控制分组,同时实现“环自愈”等功能。

(5)RPR具有主要技术特点:1、带宽的利用率高;RPR环限制数据帧只在源节点与目的节点之间的光前上传输,当源节点发送一个数据帧后,该数据帧直接由目的节点从环中收回。

传统的FDDI环网,当源节点向目的节点成功发送数据帧后,该数据帧由源节点从环中收回。

2、公平性好(RPR环中每一个节点都执行SRP公平算法,使用节点之间能够获得平等的带宽,防止个别节点因流量太大而造成环阻塞。

);3、快速保护和恢复能力强(能够在50ms时间内隔离出现故障的节点和光前段,提供SDH级的快速保护和回复);4、保证服务质量(QOS);RPR环对不同的业务数据分配不同的优先级,以保证高优先级信息的可靠传输。

1.6、网络接入技术与方法1.6.1 宽带接入技术的基本类型(1)我国源信息产业部接入服务有明确界定,将它作为“电信业务的第二类增值电信业务”。

(2)Internet接入业务主要有两种:一是为Internet信息服务业务(ICP)经营者提供Internet 接入服务,他们利用Internet从事信息提供、网上交易、在线应答等服务;二是为普通上网用户提供Internet接入服务,这类用户需要上网获得相关服务(3)从网络层次的角度来看,接入网属于物理层的问题(4)目前,可以作为用户接入的主要有三类:计算机网络、电信通信网与广播电视网。

(5)从实现技术的角度来看,目前宽带接入技术主要有以下几种:数字用户线xDSL技术、光纤同轴电缆混合网HFC技术、光前接入技术、无线接入技术与局域网接入技术。

(6)无线接入又可以分为无线局域网接入、无限城域网接入与无限Ad hoc 接入。

1.6.2 数字用户线xDSL接入技术(1)与其他的宽带接入技术,xDSL技术的优势主要表现在:1、能够提供足够的带宽,以满足人们对于多媒体等网络应用的需求;2、利用现有的电话铜双绞线,比较经济且不干扰传统模拟电话业务;3、性能和可靠性有明显的优势。

(2)xDSL技术按上行(用户到交换局)和下行(交换局到用户)的速率是否相同可分为对称型和非对称型两种。

根据信号的传输的速率、距离,以及上行速率与下行速率的不同,主要数字用户线xDSL技术可分为:1、非对称数字用户线(ADSL);2、高比特率数字用户线(HDSL);3、速率自适应数字用户线(RADSL);4、甚高比特率数字用户线(VDSL)等。

其中,HDSL属于对称xDSL型技术,ADSL、VDSL、RADSL 属于非对称型xDSL技术。

(3)ADSL主要的技术特点表现在:1、利用现有的电话铜双绞线,不干扰传统的模拟电话业务。

提供高速数字业务;2、与本地环路的实际参数没有什么关系,与所有使用的用户电话铜双绞线的特性无关,无需重新铺设线缆;3、提供非对称宽带特性。

(4)ADSL技术提供的非对称带宽特性,其上行速率在64~6400Kb/s,下行速率在500Kb/s~7Mb/s。

1.6.3 光纤同轴电缆混合网(HFC)接入技术(1)光纤同轴电缆混合网(HFC,Hybrid Fiber Coax)是一个双向传输系统,光纤节点将光纤干线和同轴分配线相互连接。

(2)Cable Modem利用频分多路复用(FDM)技术将信道分为上行信道、下行信道。

通常,上行信道的数据传输速率为200Kb/s,下行信道的数据传输速率可达36Mb/s。

(3)1、Cable Modem 按传输方式可分为双向对称式传输和为非对称传输两类;2、按数据传输方向可分为单向、双向两类;3、按同步方式可分为同步和异同类交换两类;4、从接入的角度可分为个人Cable Modem和宽带多用户Cable Modem;5、从接口的角度可分为外置式、内置式和交互式机顶盒等1.6.4 FTTx 光纤接入技术(1)光纤传输信号可经过很长的距离通常,光前传输系统的中继距离可达100km以上。

(2)无源光纤网(PON)在ITU G.983 建议中标准化的,分为两个部分:1、OC-3,155.520Mb/s 的对称业务;2、上行OC-3(155.520Mb/s)、下行OC-12(622.080Mb/s)的非对称业务。

(3)按照G.983建议,PON传输介质可以是一根或两根单模光纤,并通过波分复用WDM 实现双向传输。

(4)APON系统是PON和A TM相结合的产物,既是在PON的网络上,实现基于信元的A TM传输,它允许接入网中的多个用户共享整个带宽。

PON为多个用户提供廉价的共享传输媒介,而A TM技术则为从低速到高速的各种媒体业务提供可靠的接口,APON结合了这两者的优点。

(5)与其他接入方式相比较,APON(A TM+PON)具有以下的优点:1、系统稳定、可靠;2、可以适应不同带宽、传输质量的需求;3、与CA TV相比,每个用户可占用独立的带宽,而不会发生拥塞;4、接入距离可以达到20~30km。

1.6.5 IEEE802.16无线城域网接入技术(1)IEEE802.16是一个点对多点的视距条件下的标准,最高传输速率为134Mb/s,用于大数据量接入。

(2)IEEE802.16a 增加了非视距和对无线网络网(WMN,Wireless Mesh Network)结构的支持。

IEEE802.16与IEEE802.16a经过修订后统一命名为IEEE802.16d。

(3)按IEEE802.16标准建立的无线网络,基站之间采用全双工、宽带通行方式工作。

(4)致力于IEEE802.16无线网络标准推广与应用的论坛组织是WiMAX。

(5)IEEE802.16标准使用的无线频道段为10~66GHz;IEEE802.16a标准使用的无线频段小于11GHz;IEEE802.16d标准使用的无线频段为10~66GHz或小于11GHz;IEEE802.16标准使用的无线频段小于66GHz。

(6) IEEE802.16标准的信道带宽为25/28MHz;IEEE802.16a、IEEE802.16d、IEEE802.16e标准的信道带宽均为1.25/20MHz。

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