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毕业论文库:电子通信 时间:2016-12-28 点击:

暗示虚拟通道标识符,这两部门合起来组成信元的路由信息。atm互换机就是按照这两个信息段选择路由线路。以atm技能为主的宽带互换网是面向毗连的。当发送端想要和吸收端通信并通过网络互换信息数据时,将成立一条虚拟电路。之后,将需要传送的信息支解成atm信元,通过成立的路径传送到吸收端。当信息全部传送完毕后,该虚电路将打消。atm宽带互换网的方针,也是其最大的特点,就是对任何业务形式的数据传输都能到达最佳的资源操作率。这样就能使宽带传输网高速传输多媒体信息,并绝不断滞地通过互换网络迅速、机动地选择正确的目标偏向继承传送。(二)路由互换机路由互换机团结二层互换的机能和传统基于软件路由的成果,回收硬件专用电路(asic)举办路由识别、计较和转发,由于其实现了无阻塞互换,速度很快,可以或许处理惩罚线路上满负荷信息,又被称为线速路由互换机。由于它是基于第三层ip的路由互换,也被称为第三层路由互换机。今朝吉比特路由器可达线性速率,同时,更高速率的太比特路由器也已问世,足以与atm互换抗衡。跟着信息社会的到来,人类对多媒体通信的需求日益急切。固然窄带电信网在相当长的时间内还具有生命力,但我们更该当看到,宽带化的趋势正向我们走来,必需给以足够的重视,在网络的筹划、建树上早做筹备,争取早日建成一个易于利用的、安详的、多成果的、信息含量富厚的、信息形式多元的、开放的宽带电信网,为结构信息高速公路奠基基本。

coaxial,光缆同轴殽杂)技能敦促了catv网络的成长,hfc网不只可以提供原有的有线电视业务,并且可以提供话音、数据以及其他交互型业务。cable


modem)接入技能有线电视网是用来传输模仿电视信号的地面网络,所有用户共享下行带宽,是真正的宽带网络。hfc(hybrid

optical从理论角度阐明,ip到传输链路层之间增加atm、
optical是一种抱负的体系布局:条理少,制止了成果重叠;设备和网管巨大度低;特别开销小,传输效率高;组网和网络设置简朴;可直接操作dwdm
或155mbps,上行速率为155mbps,可给用户提供机动的高速接入。atm
1000m或300m阁下。很适合光纤到小区(fttc)的接入方法。由于它能提供高速接入带宽,且能满意高清晰度电视和视频点播的要求,所以是一种较量现实的、抱负的宽带殽杂接入方案。(二)基于catv网hfc传输设施的电缆调制解调器(cable

信元与分组互换中的分组十分雷同,可是它又有本身的特点。它利用定长的53字节的信元长度,整个信元字节中包罗5个字节的信头和48个字节的信息域,信头用来承载信元的节制信息;其后的信息域一般是承载用户信息。在信头信息中vpi暗示虚拟路径标识符,vci


电子通信论文《宽带化――电信成长的必由之路务》(http://www.unjs.com)。apon的尺度化水平很高,使得大局限出产和低落本钱成为大概。另外,atm统计复用的特点也使atm

协议直接映射到sdh帧,从而省掉中间的atm层,保存因特网无毗连特征,简化网络体系布局,提高传输效率,低落运营本钱,易于兼容差异技能体制和实现网间互联,在以ip业务为主的主干网上疏导高速率数据流。(三)ip
modem

fiber


over
10/100/1000mbps三级。回收专用的无碰撞全双工光纤毗连,已可以使以太网的传输间隔大为扩展,完全可以满意接入网的应用需要。以太网技能将ip包直接封装到以太网帧中,是今朝与ip共同最好的协议之一,它以变长帧来传送变长的ip包。在当前因特网迅速成长的环境下,以太网正在转酿成一种主要的接入方法。(五)基于无线传输手段的无线接入技能牢靠无线接入技能因其无须敷设线路、建树速度快、受情况制约少、初期投资省、安装机动、维护利便等特点而成为接入网规模的新军。主要的宽带牢靠无线接入技能有三类:已经投入利用的多路多点分派业务(mmds)、直播卫星系统(dbs)以及正在做现场试验的当地多点分派业务(lmds)。lmds事情在毫米波波段,可用频带至少1ghz。典范lmds由雷同蜂窝设置的多个发送机构成,单个蜂窝的包围区为2~5km。lmds不只可以提供因特网接入,并且可以用来互连局域网。lmds险些可提供任何种类的业务,如话音、数据、图像等,还支持tcp/ip以及mpeg2等尺度。总的来看,宽带牢靠无线接入技能代表了宽带接入技能的一种新的不行忽视的成长趋势,敷设开通快,维护简朴,用户较密时本钱低,可以作为电信公司有线接入的重要增补。宽带传输网陪伴着光纤通信技能的成长,宽带网络传输主要的物理介质一定是光纤。操作光纤组建宽带传输网的优势有三点:(1)能提供高带宽。光纤的带宽答允高速数据传输,通过复用技能和数据压缩技能完全可以或许适应多媒体通信对传输速度的要求。(2)极低的衰减度。通过光纤举办传输的光信号具有低衰减的特性,这就意味着无需中继器就可举办长间隔传输,不只可以或许低落本钱并且可以或许淘汰由于中间环节而形成的断点。(3)保密性强。传输的光信号长短电子的,不受电磁影响。sdh传输体制是一种新型的完整严密的传送网技能体制,它有全世界统一的网络节点接口,简化了信号的互通以及信号的传输、复用和交错毗连进程;它布置有富厚的开销比特用于网络的打点和维护;它有统一的尺度光接口,可以或许在根基光缆段上实现横向兼容;回收sdh组网技能还可以组成具有高度靠得住性的自愈环布局,确保实现业务的透明性,这对某些方面的业务应用十分重要。光纤通信继承向大容量、高速纵深成长,为宽带网提供了最坚硬的基本。今朝回收麋集波分复用(dwdm,dense

over
ip业务为中心的下一代电信网,这些都对电信网的宽带化提出了急切的要求。宽带网络就是依靠宽带技能为基本构建的网络体系。众所周知,多媒体信息的数据含量远远高出以前以单一形式传输信息的数据量,在传输速率不能低落而且同时信息容量增大的环境下,电信网络必需尽力提高传输通道的容量和速度,不然一定不能保障信息实时、精确、完整地通报。因此,要实现社会信息的多媒体化,必需依靠宽带技能。宽带网络按其技能布局来说可以分为宽带传输网、宽带互换网和宽带接入网三个部门。传输网是所有信息元素传输的基本通道,信息单位和数据就是通过传输网络实现从源地点到目标地点的转移。宽带互换网络通过对信息的吸收、分拣和转发的进程,实现了信息的彼此互换进程;接入网是整个宽带网络中与用户相连的最后一段,用户通过接入网毗连到宽带网上。宽带接入网接入网的建树占全网投资的比例较大,是技能最巨大、实施最坚苦、影响面最广的一部门。要因地制宜,因时制宜,只管公道地成长接入网。先进的光纤接入网成长既要思量光纤接入网与原电缆接入网拓扑布局的兼容性,又要明晰接入网的全光纤化偏向;既要节减投资本钱,又要僵持高起点、分期实施的原则。因此在接入网的建树进程中我们应该循序渐进,从低速业务开始,逐渐向高速业务成长。当前常用的窄带接入技能有频带modem技能,v.90尺度的modem下行速率是56kbps;窄带isdn接入技能能在一对普通的电话线上,通过根基速率(2b+d,144kbps)接口,为用户提供端到端的全数字毗连的多种电信业务。今朝,宽带接入技能主要有下列几种:(一)基于电信网用户线的数字用户线(dsl)接入技能dsl技能是一系列基于双绞铜线的用户线高速传输技能,包罗hdsl、sdsl、adsl、radsl及idsl等,统称为xdsl。adsladsl(非对称数字用户线)技能,其下行速率达


over

sdhip与sdh的团结试图将ip分组通过ppp协议或sdl
over
8mbps,上行速率达640kbps,能传输3~5km的间隔。adsl所支持的主要业务是因特网和电话,该技能接入速度可满意宽带因特网接入和部门宽带应用(如集会会议电视、视频点播等)。更重要的是团结atm等宽带干线网络技能,可以支持广播级的视频分发和vod。操作adsl技能开展宽带接入业务的优势很是明明,首先可以充实操作电信网现有的铜缆资源,掩护这一庞大投资,并充实发挥铜线的潜力。其次,用户随时可以上网,无需每次从头成立毗连,并且不会影响电话的利用,每个用户都可以独享高速通道,没有阻塞问题。其主要缺点是对线对的要求苛刻,今朝只有约莫30%的线对可以开通adsl业务。今朝一种简化型的、无分路器的adsl尺度已经问世,称为g.lite。其根基特点有两点:第一是速率低落到1.5mbps阁下,第二是在用户端不消电话分路器,价值可以下降,安装更为利便。它具有自适应速率适配本领,抗射频滋扰的本领比adsl强,主要业务为因特网接入、web欣赏、ip电话、长途教诲、在家事情、可视电话和电话等。vdsl系统有关adsl系统成长的第二个趋势是进一步提高系统的下行带宽,即演酿成甚高速数字用户线(vdsl)系统。这种技能在双绞线上下行传输速率可以扩展至25mbps~52mbps,同时答允1.5mbps的上行速率,其传输间隔则别离缩短至
wave
pon
atm具有动态带宽分派、高qos的atm是一种互换、传输、复用设备,也是承载ip所有业务的抱负平台。ip

/ip协议将在整个网络占据统治职位。ip可以承载所有的业务,包罗数据业务、及时语音、视频等交互式多媒体业务。将来网络是以ip技能为焦点构筑的综合传输语音、数据和视频的大一统宽带ip网络。但ip网只能架构在各类基本传输网之上,今朝ip的传输模式如下。(一)ip




division
〔宽带化――电信成长的必由之路务〕随文赠言:【友谊是我们悲悼时的和缓剂,豪情的舒解剂,是我们的压力的流泄口,我们劫难时的护卫所,是我们犹疑时的商议者,是我们脑筋的清新剂,我们思想的披发口,也是我们沉思的熬炼和改造。 ——杰里米.泰勒,美国政治家】

40mbps。传统的有线网只能传输单向业务,必需进级为双向的hfc网络才气实现双向宽带传输数字化多媒体信息,可开通vod、长途解说、长途医疗、因特网高速接入及语音电话等多种新的增值业务。cable
用户共享下行数据带宽,而每一个子信道下行通道的数据吞吐量都可以到达25mbps~




modem、fttb/c+局域网接入等方法提供业务。宽带无源光接入网基于atm的无源光网络(atm
atm是面向毗连的atm与无毗连ip的统一,也是选路与互换的优化组合,可以综合操作atm速度快、容量大、多业务支持本领的利益以及ip简朴、机动、易扩充和统一性的特点,到达优势互补的目标。对付电信网而言,在相当长的一段时间内,atm作为多业务平台是较量抱负的。纵然在未来,在网络边沿地带,atm作为业务搜集点仍然是不行缺少的。(二)ip
因线缆质量和串扰引起的开通率低的问题,只会因为共享用户数的增多而低落每个用户的可用数据带宽。(三)基于光缆的宽带光纤接入技能宽带有源光接入在各类宽带光纤接入网技能中,回收了sdh技能的接入网系统是应用最普遍的。这种系统可称之为有源光接入,主要是为了与基于无源光网络(pon)的接入系统相比拟。sdh技能是一种成熟、尺度的技能,在主干网中被遍及回收。在接入网中应用sdh技能,可以将sdh技能在焦点网中的庞大带宽优势和技能优势带入接入网规模,充实操作sdh同步复用、尺度化的光接口、强大的网管本领、机动网络拓扑本领和高靠得住性带来的长处,在接入网的建树成长中恒久受益。sdh技能在接入网中的应用固然已经很普遍,但仍只是fttc(光纤到路边)、fttb(光纤到楼)的水平,光纤的庞大带宽仍然没有到户。因此,要真正向用户提供宽带业务本领,单单回收sdh技能办理馈线、配线段的宽带化是不足的,在引入线部门可别离回收fttb/c+xdsl、fttb/c+cable




ip网络的qos提供了靠得住的担保。在带宽富余的环境下,当网络操作率低于70%时就可以提供有担保的qos。当前传统语音网络、数据网络正在走向统一。tcp
sdh纯属多余。因此ip


modem方案是以hfc为基本的高速接入技能,cable

over


跟着社会经济和科技的飞速成长,通信网络正在产生深刻的变革,电信业务正在逐渐从传统的以电话业务为主的窄带业务向集语音、高速数据和图像为一体的多媒体宽带业务成长,
multiplexing)技能的高速传输系统,其产物已可到达400gbps,尝试室的研究程度已高出3tbps。这也为
技能。宽带互换网当传输技能逐渐向宽带迈进的时候,使各类差异业务充实地操作传输资源的互换设备也有了与之相适应的成长,以ip和atm为代表的分组转发和互换技能是当前网络建树中的热点。ip的机动特性和atm的快速互换本领互有千秋,必将在未来的网络技能中,起到要害的浸染。(一)atm异步传输模式——atm就是今朝办理宽带综合业务互换的一种方案。为适应多媒体通信的要求,用户必需支持差异的网络:数据网、语音网以及视频网。网络布局也必需适应差异的应用,以太网、令牌环和fddi用于局域网,ppp、slip


modem的开通率高,不存在adsl
pon最重要的特点就是其无源点到多点式的网络布局。光分派网络中没有有源器件,比有源的光网络和铜线网络简朴,越发靠得住,易于维护。出格是假如ftth大量利用,有源器件和电源备份系统从室外转移到了室内,对器件和设备的情况要求可以大大低落,维护周期可以加长,



宽带化――电信成长的必由之路务。多媒体通信已成为成立公用宽带网的主要动力。传统电话网将不行制止要过渡到以数据业务、出格是
pon)是既能提供传统业务,又可以或许提供先进多媒体业务的宽带平台。pon的业务透明性较好,原则上可合用于任何制式和速率的信号。apon下行回收tdm,而上行回收tdma技能,其下行速率为622mbps
以及modem用于广域网。如此巨大的要求,是以前的互换程度所不能到达的。atm技能的呈现将这些问题迎刃而解,它可以或许提供一个民众的、统一的网络互换框架,支持用户对数据、语音和视频的综合需求。在atm技能中传送信息的根基载体是atm信元,atm

能比tdm方法的pon处事于更多的用户,atm的qos优势也得以担任。回收波分复用技能是扩大光纤传输容量的一种有效手段。以波分复用技能为基本的无源光网络(wdmpon)用于接入网有着辽阔的成长前景。(四)基于以太网(ethernet)的高速局域网接入以太网接入方法与ip网很相似,技能上可以到达



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