光纤宽带网络技术 整理资料

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宽带接入网的技术及维护的管理介绍

宽带接入网的技术及维护的管理介绍
日志管理
对软件系统产生的日志进行收集、分析和管理,以便及时发现和解 决潜在问题。
故障处理与应急预案
故障发现与定位
01
通过监控系统及时发现网络故障,快速定位故障原因。
故障处理流程
02
按照规定的故障处理流程,及时处理故障,尽快恢复网络正常
运行。
应急预案
03
制定针对不同故障的应急预案,提高应对突发故障的能力,减
FTTH将促进三网融合的实现,为用户提供更加丰富的多媒体业
03
务。
物联网技术在宽带接入网的应用
物联网技术将促进宽带接入网与各行业的融合, 实现智能化管理和服务。
物联网传感器和终端设备的接入将增加,提升网 络复杂性和维护难度。
物联网的安全问题将受到关注,需要加强安全防 护和隐私保护。
大数据分析在宽带接入网的应用
01
02
03
大数据分析将帮助运营 商更好地理解用户需求 和行为,优化网络管理
和服务。
大数据将提升故障定位 和性能优化的准确性,
提高网络运维效率。
大数据的安全和隐私保 护将成为重要议题,需 要建立完善的数据管理
和保护机制。
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FTTx接入技术
FTTx是一种光纤接入技术,通过光纤将数据传输到用户端。
FTTx(Fiber to the X)接入技术是指将光纤网络铺设到用户 所在区域,为用户提供高带宽、低延迟的数据传输服务。根据 不同的光纤铺设方式,可以分为FTTH(光纤到户)、FTTB (光纤到楼)等。
无线宽带接入技术
无线宽带接入技术利用无线通信技术 实现高速数据传输。
网络安全威胁
随着网络技术的发展,网络安全威胁也日益严重,如黑客攻击、病毒传播等,可能对网络设备和用户 数据造成严重威胁。

宽带网络的光纤接入与传输技术

宽带网络的光纤接入与传输技术

宽带网络的光纤接入与传输技术在当今信息时代,宽带网络成为人们生活中不可或缺的一部分。

宽带网络的快速、稳定和高效已经成为人们对网络的基本要求。

而宽带网络的光纤接入与传输技术正是实现这些要求的重要手段。

本文将从光纤接入技术以及光纤传输技术两个方面来探讨宽带网络的发展和应用。

一、光纤接入技术光纤接入技术是指利用光纤作为传输介质,将网络信号传送到用户端的技术。

光纤接入技术相对于传统的铜线接入技术来说,具有传输速度快、带宽大、抗干扰能力强等优势。

其中,最常见的光纤接入技术包括光纤到户(FTTH)以及光纤到楼(FTTB)。

1. 光纤到户(FTTH)光纤到户是将光纤直接引入用户住宅或办公室,提供高速、稳定的宽带接入。

与传统的ADSL接入相比,光纤到户具有更高的传输速度和更大的带宽,能够满足用户对高质量音视频流、在线游戏和云计算等应用的需求。

此外,光纤到户还具备抗干扰能力强、不受距离限制等特点,为用户提供更好的网络体验。

2. 光纤到楼(FTTB)光纤到楼是将光纤引入到楼房内部,然后通过其他传输介质(如铜线)将信号传输给用户。

光纤到楼相对于传统的数字用户线(DSL)接入来说,具有更高的传输速度和稳定性。

虽然光纤到楼的带宽有一定限制,但它仍然能够满足大多数用户的日常网络使用需求。

二、光纤传输技术光纤传输技术是指利用光信号在光纤中传输数据的技术。

光纤传输技术具有高速传输、远距离传输、低损耗等特点,是宽带网络实现快速、稳定传输的重要手段。

下面介绍几种常用的光纤传输技术。

1. 单模光纤传输技术单模光纤传输技术是利用只有一个传播模式的光传输介质来传输信号。

由于单模光纤中的光信号只有一个入射角,因此其传输损耗较小,传输距离可以达到几十公里以上,适用于长距离传输和高速传输需求。

2. 多模光纤传输技术多模光纤传输技术是利用多个纤芯同时传输信号的技术。

由于多模光纤中纤芯之间的传输模式较多,故其传输距离相对较短,并且容易出现信号衰减和色散。

宽带技术简介了解宽带的基本原理和工作方式

宽带技术简介了解宽带的基本原理和工作方式

宽带技术简介了解宽带的基本原理和工作方式宽带技术简介:了解宽带的基本原理和工作方式宽带技术是指一种高速、大容量的网络传输技术,能够提供高速的互联网接入服务,满足人们对于高质量、高效率网络使用的需求。

本文将介绍宽带技术的基本原理和工作方式,帮助读者更好地理解宽带技术的运作机制。

一、基本原理宽带技术的基本原理是通过传输多个信号通道同时传送数据,实现高速、大容量的数据传输。

与传统的窄带技术相比,宽带技术具有更高的传输速度和更大的带宽。

宽带技术采用了多路复用技术和数字信号处理技术,将不同频率的信号分割成多个子信道,同时传输数据。

二、工作方式1. 数字信号传输宽带技术将数据转换为数字信号进行传输。

在发送端,需要将模拟信号进行采样和量化处理,将其转换为数字信号;在接收端,需要将数字信号还原为模拟信号。

这一过程中,需要使用调制解调器进行信号的编码和解码。

2. 多路复用技术宽带技术使用多路复用技术将信号分割成多个子信道进行传输。

多路复用技术有时分复用、频分复用和波分复用等多种形式,可以根据不同的需求选择合适的复用方式。

通过复用技术,不同用户的数据可以同时传输,提高了网络的利用率。

3. 高速传输宽带技术采用了多种技术手段提高传输速度。

其中,光纤通信是宽带技术中应用最广泛的传输媒介,具有高速传输、低损耗等优势。

通过光纤通信,可以实现几十上百兆甚至几个G的高速传输。

4. 网络设备宽带技术需要借助一系列网络设备来实现数据的传输和处理。

光纤交换机、宽带路由器、调制解调器等设备在宽带技术中起着重要的作用。

这些设备能够提供稳定的接入服务和高效的数据传输。

总结:宽带技术的基本原理是通过传输多个信号通道同时传送数据,实现高速、大容量的数据传输。

宽带技术采用了多路复用技术和数字信号处理技术,通过将信号分割成多个子信道进行传输,提高了网络的利用率。

宽带技术借助网络设备,如光纤交换机、宽带路由器等,实现数据的传输和处理。

了解宽带技术的基本原理和工作方式对于更好地使用和维护宽带网络至关重要。

光纤宽带运营服务的网络管理与运维技术

光纤宽带运营服务的网络管理与运维技术

光纤宽带运营服务的网络管理与运维技术随着互联网的迅猛发展和大数据时代的到来,光纤宽带网络成为了人们生活和工作中不可或缺的一部分。

作为光纤宽带运营商,如何有效地管理和维护网络系统,提供稳定高效的网络服务,成为了一项关键的任务。

本文将深入探讨光纤宽带运营服务的网络管理与运维技术。

首先,网络管理是光纤宽带运营服务中的重要环节。

网络管理涉及到对网络设备、网络拓扑结构和服务质量进行监控和管理。

通过实施网络管理技术,运营商可以及时发现和解决网络故障,提高网络可靠性和稳定性。

网络管理技术主要包括网络监控、故障诊断和容量规划等方面。

网络监控是网络管理的核心内容之一。

通过监控网络设备、链路状况和传输数据的流量等指标,可以实时获得网络的状态和性能信息,帮助运营商识别潜在问题并采取相应措施。

网络监控技术可以分为传统的SNMP(Simple Network Management Protocol)监控和基于流量的网络监控两种方式。

传统的SNMP监控通过采集设备的状态和性能数据,进行分析和展示。

而基于流量的网络监控则通过对传输数据的分析,识别网络中的异常和故障。

故障诊断是网络管理的另一个关键环节。

故障诊断技术可以帮助运营商快速定位和解决故障,保证网络的正常运行。

常用的故障诊断技术包括PING命令和traceroute命令等。

PING命令可以测试网络中的点对点连通性和延迟等情况,快速确定网络是否正常。

而traceroute命令则可以跟踪数据包在网络中的路径,帮助运营商找出导致故障的具体节点。

容量规划是运营商进行网络管理的另一个重要考虑因素。

容量规划技术可以根据用户需求和网络负载情况,合理规划网络资源和带宽分配,确保网络的稳定性和性能。

通过使用流量分析工具和预测模型,运营商可以对网络的容量需求进行合理预测和规划。

容量规划技术不仅能够提高网络的用户体验,还能够避免由于网络拥堵导致的服务质量下降。

除了网络管理,网络运维技术也是光纤宽带运营服务中必不可少的一部分。

光纤网络技术及光纤简介

光纤网络技术及光纤简介

在 同 一 刻不 可 能 同时 有两 个 交换 机 进 行 通 信 。N 时 L 端 口位 于 环 内 , 有 N端 ¨和 L端 1 的双 重能力 , 具 7 1 同
备 , 这个物 理层 次上 有 三个基 本 的单 元 : 口 、 在 端 网络
没备和 线缆连 接 。 网络设 备及连 接如 图 1 示 。 所
机 的级联 。





存储器:
一 一
1 光纤 网络 的结构 . 2 光纤 网络有 j种 拓 扑 :T ( on t P i 点 蚶 P P P it o om 点) ,允 许两 节点 之 间直接 通 汛的最 简 单拓扑 ; a r F bi c
( 交换 式 )交换 机 级联 _ , 并与环 路 网络 连 接构 成 具有 高
令牌 环 网络结 构相 似 ,A 集线 器决 定 数据 传输 清求 SN
以最 好地 利用 带宽 。
交 换 式光 纤 网 络 是 基 于 交换 机 而建 。 正的光 纤 网
连接 , 它是在 网络 的物 理 层 和控制 层 中实 现 的。光 纤
网络 中 的 端 【包 括 以 下 几 种 基 本 的类 型 : 1 N端 口 、 F 端 口、 L端 口、 L端 口、 L端 口 、 N F E端 口 、 G端 L , 中 =其 『
纤 网络 的带 宽 费用 ,从 而使 其 在 连 接 存储 设 备使 用 时 , 有经 济上 的 吸引力 。当光纤 环 路加 入 到光纤 网 具

个数 据传输 时 , 它首 先 会停 止发 送 I L D E帧 , 发送 并 系列 标 明其 登 录及 开 始 网络 通信 意 的帧 , 是一 这
展 方 向 , 以康 宁为代 表 的大有 效 面积 光 纤 ( E F 、 如 L A )

宽带接入网技术交流材料

宽带接入网技术交流材料

宽带接入网技术交流材料一、GPON技术概述GPON(Gigabit Passive Optical Network)技术是一种新一代光纤接入技术,它是在PON(Passive Optical Network)的基础上发展而来。

相对于传统的ADSL、光纤到户(FTTH)等宽带接入技术,GPON能够提供更高的带宽和更稳定的服务质量。

GPON采用了光传输与电转换相结合的方式,在光纤传输的基础上,利用光电转换器和光线电流调制器等设备将光信号转换为电信号,然后通过OLT(Optical Line Terminal)接入网络。

通过这种方式,GPON技术能够实现较高的速率和稳定的传输质量。

二、GPON技术的优势1. 高带宽和大覆盖范围:GPON技术可以提供高达2.5 Gbps的下行速率和1.25 Gbps的上行速率,满足了目前大部分用户的带宽需求。

同时,GPON网络的覆盖范围可达20公里,比传统的光纤到户技术更远。

2.强大的扩展性:GPON技术可以支持多种业务的传输,如宽带上网、IPTV、VoIP等,满足了用户多样化的需求。

同时,该技术还支持业务的灵活配置和调整,可以随时根据用户需求变化进行调整。

3. 高效的传输效率:GPON技术采用了波分复用技术,将光纤分为多个波长,每个波长可用于传输不同的业务,提高了传输效率。

同时,该技术还采用了TDMA(Time Division Multiple Access)技术,实现多用户之间的时间分割,进一步提高了传输效率。

4. 灵活的接入方式:GPON技术支持多种接入方式,如ATM、Ethernet等,方便了接入设备的选择和部署。

同时,GPON还支持透明传输,可以无缝地与现有网络集成,减少了网络升级的成本。

三、GPON技术的应用1.宽带接入:目前,GPON技术已经广泛应用于宽带接入领域,为用户提供高速、稳定的网络连接。

通过GPON技术,用户可以享受到更高的上网速度和更稳定的网络质量。

光纤传输知识点总结

光纤传输知识点总结

光纤传输知识点总结一、光纤传输的基本原理光纤传输的基本原理是利用光的全内反射特性进行信号的传输。

当光线进入光纤时,如果入射角小于临界角,光线就会被完全反射在光纤的内壁上,不会发生透射。

由于光的速度很快,因此通过光纤的传输速度也非常快。

在光纤传输过程中,光信号会在光纤中不断地进行全内反射,达到信息传输的目的。

二、光纤的特点1. 带宽大:由于光的波长较短,因此光纤的带宽远远大于传统的铜线传输。

2. 传输速度快:光的传输速度非常快,因此光纤传输的速度也非常快,是传统电信号传输的数倍甚至数十倍。

3. 抗干扰能力强:光信号在光纤中传输时,不会受到外界电磁干扰的影响,因此光纤传输的抗干扰能力非常强。

4. 传输距离远:由于光的传输损耗小,因此光纤传输可以实现更远距离的信号传输。

5. 体积小、重量轻:与传统的电缆相比,光纤具有较小的体积和重量,便于安装和维护。

三、光纤传输系统的结构光纤传输系统主要由光源、光纤、光接收器组成。

光源可以是激光、LED等发光器件,发出的光信号通过光纤传输到目标地点,然后被光接收器接收并转换成电信号。

在实际应用中,光纤传输系统通常还包括光纤放大器、光纤复用器、光纤解复用器等辅助设备,以及光纤连接器、光纤延长器等光纤配件。

四、光纤传输的应用1. 通讯领域:光纤传输在通讯领域得到了广泛的应用,包括电话通讯、数据传输、因特网接入等。

光纤传输的高速、大带宽特性,使其成为现代通讯系统的重要组成部分。

2. 电视信号传输:光纤传输可以实现高清晰度、高质量的电视信号传输,能够满足用户对高品质影视娱乐的需求。

3. 医疗领域:在医疗影像诊断和手术中,常常需要传输大量的影像数据。

光纤传输的高速、大带宽、抗干扰能力强的特性,使其成为医疗领域的首选传输介质。

4. 工业自动化:自动化生产线通常需要大量的传感器和执行器进行数据传输和控制,光纤传输可以满足这些设备的高速、抗干扰的需求。

5. 军事领域:光纤传输在军事通讯、雷达系统、导航系统等领域得到了广泛的应用,其高速、高可靠性的特性可以满足军事通讯的各种需求。

光纤网络

光纤网络

光连接器及跳线
光纤接头标注
在表示光纤接头的标注中,我们常能看到“ 在表示光纤接头的标注中,我们常能看到“FC/PC”、“SC/PC” ” ” 其含义如下: 等,其含义如下: /”前面部分表示光纤接头的连接器型号 前面部分表示光纤接头的连接器型号。 “/”前面部分表示光纤接头的连接器型号。 /”后面表示光纤接头截面工艺 及研磨方式。 后面表示光纤接头截面工艺, “/”后面表示光纤接头截面工艺,及研磨方式。 光纤连接器端面接触方式有PC、 型三种。 光纤连接器端面接触方式有 、UPC、APC型三种。 、 型三种
光纤的一些基本知识
光纤铺设应用
铺设方式: 铺设方式:室内光缆和室外光缆 室外光缆:架空光缆、管道光缆、直埋光缆等 距离影响: 距离影响:单模光缆和多模光缆 单模光缆:长距离,超过2KM(500M)以上,一般用于运营商。 多模光纤:短距离的,在500米以下,还跟具体的具体的传输速 率有关。
光纤的一些基本知识
光连接器及跳线
3.SC(Standard Connector) Square Connector 因为其外形总是方状的。塑料插拔耦合式连接器, 因为其外形总是方状的。塑料插拔耦合式连接器,形式为卡接 式方形连接头,外壳呈举行,紧固方式是采用插拔销闩式, 式方形连接头,外壳呈举行,紧固方式是采用插拔销闩式,不须 旋转直接插拔,使用方便,缺点是容易掉出来。 旋转直接插拔,使用方便,缺点是容易掉出来。
光纤网络知识
剑心制作
主要内容
光纤的一些基本知识 光连接器及跳线 光模块介绍 光纤网络故障的简单处理
光纤的一些基本知识
光纤的基本结构
1.光纤是由纤芯、包层、涂覆层和护套构成的一种同心圆柱体结构。 1.光纤是由纤芯、包层、涂覆层和护套构成的一种同心圆柱体结构。 光纤是由纤芯 2.纤芯和包层由透明介质材料构成 其折射率分别为n1 n2。 纤芯和包层由透明介质材料构成, n1和 2.纤芯和包层由透明介质材料构成,其折射率分别为n1和n2。 为了使纤芯能够远距离传光,构成光纤的必要条件是n1>n2. 为了使纤芯能够远距离传光,构成光纤的必要条件是n1>n2.

宽带网络技术

宽带网络技术

一章1.宽带网络技术是数据通信技术和计算机网络技术相结合的产物。

2.数据通信系统主要由中央计算机系统,数据终端设备和数据电路构成3.有线传输媒介有双绞线,电缆,光缆4.数据交换分为:电路交换和存储/转发交换(包括报文交换,分组交换)5.分组交换又分为数据报分组交换和虚电路分组交换两种交换方式二章1.计算机网络发展进入的第三代移动通信阶段,一般人认为计算机网络应当具备有3个主要的组成部分1)能向用户提供服务的若干主机;2)由一些专用的通信处理机(即通信子网的节点交换机)和链接这些节点的通信链路所组成德一个通信子网;3)为主机与主机,主机与通信子网,或者通信子网中各个节点之间通信而建立的一系列协议,即通信双方事先约定的,共同遵守的一组规则。

2.网络体系结构的基础概念:网络体系结构是指为了完成计算机的通信,把每个计算机互连的功能划分成定义明确的层次,规定了同层次进程通信的协议及相邻层之间的接口之间的接口服务。

将这些层,同层次进程通信协议及相邻层之间的接口统称为网络体系结构。

3.OSI 参考模型层次结构4.TCP/IP 层次5.局域网(LAN )是指将局部范围内的通信设备互连在一起实现相互间数据传输和资源共享的通信网络。

局域网的特点是,覆盖范围小,从几十米到几公里;传输速率高,从10Mbit/s到1000Mbit/s;误码率低;局域网的特征主要由三个因素确定,即用以连接各种设备的拓扑结构,用以传输数据的传输媒介和用以共享资源的媒体访问控制技术。

这三个因素的一个特定集合,就决定了一种特定局域网的技术特点。

6.局域网的数据链路层分为两层:媒体访问控制(MAC)子层和逻辑链路控制(LLC )子层7.广域网(W AN )是覆盖地理范围相对较广的数据通信网络,它常利用公共网络系统提供的便利条件进行传输。

构成广域网技术的三个网络:数字数据网(DDN ),帧中继(FR ),综合业务数据网(ISDN )三章1.TCP/IP 分层结构图2.TCP/IP传输层提供端到端的数据传输服务,传输层协议包括TCP和UDP传输控制协议(TCP):是一个基于连接的通信协议,提供可靠的数据传输,用户数据报协议(UDP)提供端到端的数据报的无连接服务,UDP几乎不进行检查3..IP的功能主要由IP数据报结构中的数据定义,主要功能包括:寻址路由,分段和重组,传输过程中数据损坏检测和更正。

光纤宽带

光纤宽带
1、光分路器
在光纤宽带的整个系统中,光分路器是将输入光功率进行有效分配,从而借助不同的干路进行有效输出。在 实际应用过程中,会产生插入损耗以及附加损耗。前者是每一路输出和输入之间的dB差值,后者是所有光纤宽带 中的输出端口光功率总和以及输入光功率之间损失的dB数额。
2、光连接器
一般而言,光纤连接器会按照其结构产生不同的形式,主要包括FC、ST、LC等等,而若是按照连接器插针端 面的形式进行集中分类,主要分为PC、APC以及UPC等。值得一提的是,其中APC的插针断面为8°,一定程度上抑 制广播电视讯号在传输工作开始过程中出现相应的损耗。
2、光纤络终端安装
光纤络终端也被称为光猫,是FTTH络中重要的终端设备,需要配合OLT完善光纤信号传递。一般而言,光猫 的型号多样,其LAN口能对不同业务线路进行接通。若是用户在实际生活中不仅仅开通了光纤络,也安装了互动 电视业务,则需要保证POWER、PON、LAN1、LAN2指示灯都是常亮状态。例如,光纤链路熔接正常后,将光纤 SC/PC接头直接和光猫相连,在接入电源后,LAN1口和电脑主机口都是和光纤络终端连接的结构。光猫指示灯 POWER和LAN1均呈现绿色,PON闪烁是正常现象,而LOS是出现红色,则代表光功率接收不正常,需要对其光链路 进行检查。
设备维护
常见的设备主要包括切割刀、熔接机红光源笔、光功率计等,均发挥自身应用的价值。正是基于此,技术人 员在日常维护中要结合实际管理需求进行常规化设备维护,从根本上保证各个安装设备以及工具的维护效果。
(1)切割刀的日常维修。切割刀是一件非常精密的仪器,任何撞击都会引起性能的损耗,需要各个部门着重 注意。正是基于此,在日常维护工作中,要从多角度进行日常导出以及刀刃口调整。在使用后要进行全面冲洗, 以避免切割端面受到影响,一般是使用蘸有无水酒精的设备进行集中清晰。而在多次切割过程技术后,整体刀刃 就会出现严重的损耗,针对于此,需要在刀刃口切割1000芯线前对其进行集中处理和维护,由于其精密度较高, 要由专业人员按照标准化要求操作和后期维护。

宽带光网络要点

宽带光网络要点

宽带光网络要点1、ISDN:综合业务数字网:定义:是基于单一通信网络的能提供包括语音、文字、数据、图像等综合业务的数字网。

在此之前,各类不同的公众网同时并存,分别提供不同的业务,造成相对独立的割裂状态。

特性:端到端的数字连接,综合的业务,标准的入网接口。

2、宽带光网络:在光纤中可以:同时传输多个波长,提供巨大的带宽,光波长之间可交换,克服电子处理速度瓶颈,多波长通道组网,具有灵活性、可靠性。

3、分组交换:信息传送时间延迟大;电路交换:信道、电路利用率低。

电路交换方式适用于电话业务。

分组交换适用于数据业务。

4、电信网:(定义:是构成多个用户相互通信的多个电信系统互连的通信体系,是人类实现远距离通信的重要基础设施,利用电缆、无线、光纤或者其它电磁系统,传送、发射和接收标识、文字、图像、声音或其它信号。

)由终端设备、传输链路、交换设备三要素构成,运行时还应辅之以信令系统、通信协议、相应的运行支撑系统。

4、电信网分类:(1)按电信业务的种类分:电话网、电报网、用户电报网、数据通信网,传真通信网、图像通信网、有线电视网等。

(2)按服务区域范围分:本地电信网、农村电信网、长途电信网、移动通信网、国际电信网等。

(3)按传输媒介种类分:架空明线网、电缆通信网、光缆通信网、卫星通信网、用户光纤网、低轨道卫星移动通信网等。

(4)按交换方式分:电路交换网、报文交换网、分组交换网、宽带交换网等。

(5)按结构形式分:网状网、星形网、环形网、栅格网、总线网等。

(6)按信息信号形式分:模拟通信网、数字通信网、数字模拟混合网等。

(7)按信息传递方式分:同步转移模式(STM)的综合业务数字网(ISDN)和异地转移模式(ATM)的宽带综合业务数字网(B-ISDN)等。

5、光网络的特点:利用光分/插复用器(OADM)可实现不同节点灵活的上、下波长,利用光交叉连接(OXC)实现波长路由选择动态重构、网间互联、自愈功能。

6、中继器:对衰减的信号进行整形、再生、放大,“延长”网络的距离。

光纤宽带技术

光纤宽带技术

1简介光纤是宽带网络中多种传输媒介中最理想的一种,它的特点是传输容量大,传输质量好,损耗小,中继距离长等。

光纤传输使用的是波分复用,即是把小区里的多个用户的数据利用汇接成为高速信号,然后调制到不同波长的光信号在一根光纤里传输。

光纤宽带和ADSL是电信号传播,光纤宽带是光信号传播。

2概述光纤接入是直接接入网中传输媒介为光纤的接入网。

光纤接入网从技术上可分为两大类:有源光网络(AON,Active Optical Network)和无源光网络(PON,Passive Optical Network)。

有源光网络又可分为基于SDH的AON和基于PDH的AON;无源光网络可分为窄带PON和宽带PON。

由于光纤接入网使用的传输媒介是光纤,因此根据光纤深入用户群的程度,可将光纤接入网分为FTTC(光纤到路边)、FTTZ(光纤到小区)、 FTTB(光纤到大楼)、FTTO(光纤到办公室)和FTTH(光纤到户),它们统称为FTTx。

FTTx不是具体的接入技术,而是光纤在接入网中的推进程度或使用策略。

3结构光纤接入网的三种系统结构分别为FTTN、FTTC和FTTH。

在网络发展过程中,每种结构都有其应用优势,在网络向全业务演进过程中,每种结构都是关键的一环。

FTTN给人们带来的好处是它将光纤进一步推向用户网络。

它建立起一个接入平台,能提供话音、高速数据和视频业务给众多的家庭,而不需要完全重建接入环路和分配网络。

根据需求,可以在光纤节点处增加一个插件,即可提供所需业务。

在因业务驱动或网络重建使光纤节点移到路边FTTC或家庭(FTTH)之前,FTTN将叠加于并利用现有的铜线分配网络。

这种网络结构的基本要求是为了提供宽带数据业务与视频业务,节点与住宅的距离应当在4000到5000英尺的范围内。

而当今的节点一般的服务距离可达12000英尺。

因此,每个服务区需要设置3到5个FTTN节点。

FTTC比FTTN多几个优点。

当FTTC重建现有网络时,可消除由电缆传输可能带来的延时与干扰。

计算机网络技术光纤

计算机网络技术光纤

计算机网络技术光纤计算机网络技术光纤计算机网络技术是现代信息技术的重要组成部分,而光纤通信作为其中的关键技术之一,正在全球范围内得到广泛应用。

本文将从光纤通信的基本原理、特点、应用以及发展趋势等方面进行详细阐述。

光纤通信的基本原理光纤通信是一种利用光纤作为传输媒介,通过光信号传输信息的技术。

光纤是一种细长的玻璃或塑料纤维,其核心直径通常在几微米到几十微米之间。

光信号在光纤内部通过全反射原理进行传输,几乎不会发生能量损失。

全反射原理当光从高折射率的介质射向低折射率的介质时,如果入射角大于临界角,光将不会穿透到第二个介质中,而是完全反射回第一个介质。

光纤通信正是基于这一原理,通过精确控制光纤的折射率分布,实现光信号的长距离传输。

光纤通信的特点高带宽光纤通信具有极高的带宽,理论上可以达到每秒数十Tbps的传输速率,远远超过传统的铜缆通信。

长传输距离光纤通信的信号衰减非常小,可以实现数千公里的长距离传输而无需中继放大。

抗干扰性强光纤通信不受电磁干扰,信号传输稳定可靠。

安全性高由于光信号不易被窃听,光纤通信具有较高的安全性。

体积小、重量轻光纤的直径小,重量轻,便于布线和安装。

光纤通信的应用长途通信光纤通信在长途通信中占据主导地位,因其高带宽和长传输距离的特点,是实现国家间、大陆间通信的理想选择。

局域网在局域网中,光纤通信常用于连接数据中心、服务器等高速数据传输需求的场景。

有线电视和宽带接入光纤到户(FTTH)技术为用户提供了高速的互联网接入服务。

军事通信由于光纤通信的抗干扰性和安全性,它在军事通信领域也有广泛应用。

光纤通信的发展趋势光纤到户(FTTH)随着技术的发展和成本的降低,光纤到户正在成为主流的家庭宽带接入方式。

光网络的智能化通过引入人工智能和机器学习技术,光网络的管理和维护将变得更加智能化和自动化。

光子集成电路(PIC)光子集成电路技术的发展将使得光通信设备更加小型化、集成化,降低成本,提高性能。

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1.光网络发展的主要因素:电信网的发展促进传输网络技术的发展:业务多样化、带宽需求触发传输技术的革命;光纤通信以其明确的优势被首先应用到电信传输网络;光纤通信技术的发展促进了通信网络的技术革命;传输光纤化促进了计算机网络的快速发展:计算机通信的特点(突发大容量、高可靠、安全性,等等)为传输光纤化注入了强有力的动力;计算机局域网是最早应用光纤的领域之一;通信网将以数据通信为主要任务;光纤在计算机通信领域的应用在向各个层面推进。

2.传输网(Transmission network):指由实际信息传递设备组成的物理网络,描述对象是信号在具体的物理媒质中传输的物理过程。

传送网(Transport network):指完成传送功能的手段,是逻辑功能意义上的网络,描述对象是信息传送的功能过程。

电信网的功能可以归结为两大类:传送功能和控制功能。

传送功能和控制功能并存于任何物理网络中。

如果从信息传递能力的角度将网络的传送功能的集合看作一个逻辑的网络,这就是传送网。

结合具体网络技术,传送网包括基于SDH、PDH和ATM等的传送网。

光传输网是将信息信号通过具体物理媒介传输的全部设备和设施的集合。

光传送网是指在不同地点之间传递用户信息的全部功能集合,包括传送功能和控制功能。

SDH网络由一些SDH网元组成,SDH具有通信容量大、传输性能好、接口标准、组网灵活方便、管理功能强大等优点。

SDH已在国内外得到广泛应用,成为信息高速公路的重要支柱之一。

光传送网是在现有的传送网中加入光层,目标是实现光网络的全光透明性。

人们研究多种光复用技术来实现这个光层,其中以波长选路为基础的WDM光传送网首先获得了发展。

光传送网被分为若干独立的的层网络,层网络之间是客户/服务器关系,其中每个层网络又可以进一步分割成子网和子网间链路,以反映该层网络的内部结构。

3.光通路(光通道):经过若干光节点,运行在指定波长上;连接性由光收发器和网络节点相互合作完成;按需连接时,连接的建立和拆除需要信令协调;由网络管理分发路由和波长分配信息;一条从一个节点起源,穿过光传送网络而终结于另一个节点、由一个或若干个波长组成的连接通道称为光通道。

如果这个光通道中间可以使用不同的波长来完成连接操作,则称这个光通道为虚波长通道(VWP)。

如果这个光通道中间只使用同一个波长来完成连接操作,则称为波长通道(WP)。

波长通道和虚波长通道的建立:波长资源需求;选路控制方式。

从源节点到目的节点是否可以使用多个波长来区分。

波长通道:选定一个波长之后整个通道就确定了。

虚波长通道:每次只能确定当前的一段通道。

4.各种新型光器件的出现改变了原有的约束条件,光网络物理拓扑结构更加灵活:EDFA 和BEDFA;新型光波导器件;新型光集成(PIC )和光电集成器件(OEIC)。

为了克服光纤中的衰减就需要放大器,EDFA和BEDFA已经应用于长距离通信系统中。

新型光波导器件中的波导调制器,波导开关,波导复用/解复用器,波导光栅耦合器,波导放大器使得光网络性能得到改善。

激光器与调制器的集成兼有了激光器波长稳定、可调与调制器的高速、低啁啾等功能。

物理拓扑结构的改变直接影响网络性能例如,有源星形网与无源星形网,无源总线与无源星形,等等。

5.流量控制是保证发送实体不会因过量的数据而导致接收实体数据溢出。

流量控制可以在不同层次实现——链路层、网络层和更高层。

流量控制性能衡量的三个常用的性能指标:吞吐率、包延迟和包丢失率。

以太网的流量控制是在链路层实现的。

对于全双工以太网,其链接两端的节点通过一个特殊的PAUSE帧实现流量控制。

802委员会为此定义一个新的MAC 控制子层。

原理:在全双工环境中,服务器和交换机之间的连接是一个无碰撞的发送和接收通道。

由于没有碰撞检测,且不允许交换机通过产生一个冲突而使得服务器停止发送,那么服务器将一直发送到交换机的帧缓冲器溢出。

交换机产生一个PAUSE帧,PAUSE帧使用一个保留的组播地址,将它发送给正在发送的站,发送站接收到该帧后,就会暂停或停止发送。

PAUSE 帧利用了一个保留的组播地址,它不会被网桥和交换机所转发,这样,PAUSE帧不会产生附加信息量。

一旦拥塞解除,PAUSE帧可以通知DTE恢复发送。

就全双工设备而言,对PAUSE操作的支持是可选的,可通过链路起始阶段的自动协商协议决定,即对称性特点。

PAUSE控制的应用特点:优点:实现相对简单和容易;可以在链路层解除拥塞;一旦拥塞解除,可以立即通知DTE恢复发送。

缺点:无法对应用数据流进行区分;没有考虑优先级,对等待时间(Latency)敏感的业务将受到其负面影响;较长持续时间的PAUSE帧对上层协议性能的影响还没有定论。

千兆位以太网可以支持不对称的PAUSE 功能(10/100M 以太网不支持)。

不对称控制机制(AFC:Asymmetric Flow Control)。

在端站点连接到交换机端口的配置上特别有意义。

在这种配置中,交换机具有对端站点进行流量控制的能力,而端站点却不能对交换机进行流量控制。

6.VC-4-nV的最大信息容量是n×149M,VC-4-16V可承载的最大信息容量是2384 M。

7.原理:如信号方向b到b’。

下路:信号从b输入,从2输出,信号经4作为输入信息经第二个定向偶尔器被Rx接收。

上路:Tx发送信号,经3和1,再从b’进入总线中。

通过损耗:下路:-10log(b’/b) 上路:-10log(b’/Tx)分路损耗:下路:-10log(P2/Pb)-10log(Pb’+P2)/b-10log(Prx/P4) -10log(Prx+Ptx)/P4上路:-10log(P4/Ptx)-10log(P4+P3)/Ptx-10log(P2/P1) -10log(P2+Pb’)/P18.无源器件的应用可以改变信号的传输方向但是会引入损耗;无源T型光耦合器可以构建双环网,但是要解决两方面的问题:物理层:Tx端口是用来信号上路发送的,但是在下路过程中,Tx端口依然有信号输出,这个信号对于Tx是有害的,所以需要用隔离器解决Tx端光信号的反射问题。

MAC层协议:MAC子层协议要解决上路时的链路共享问题。

常用的解决方法有:CSMA/CD和令牌环等9.IP业务的特点:Internet 业务的突发性(碎片性)和自相似性:在某些环境中,通信量分布是自相似(Self-similar)的而不是泊松(Poisson)的;发送和接收数据的非对称性:业务特征引起的非对称性;网络结构特点表现出的非对称性;时差影响形成的非对称性;网络中的服务器瓶颈。

影响:1、IP业务量的分布模式导致网路业务量分布转移到骨干网,使骨干网容量需求激增。

2、多数双向信道间存在数据流量不对称,有的甚至很严重。

3、网络IP业务量大小的不可预测性。

4、网络IP业务量变动的不可预测性。

5、IP业务量的多跳性。

IP业务对光网络的新要求:要求光网络应该是开放的、支持多业务的;要求光网络是灵活和易升级的;要求光网络应具有更高效的保护与恢复策略;要求光网络有更简单有效的网络控制和管理(NC&M)。

10.GMPLS对MPLS的扩展:LSR接口类型;层次化的标签交换路径;双向标签交换路径;链路绑定和无编号链路;转发邻接GMPLS使MPLS的功能不仅仅可用于路由器,而且也适用于如SONET、OXC等设备。

GMPLS 能适应未来对智能光网络进行动态控制和传送信令的要求。

GMPLS能支持多种资源粒度类型的交换,即支持时隙、波长和光纤端口交换,适应各种业务对资源的需求。

GMPLS的目的是支持多种资源粒度类型的交换,即支持时隙、波长和光纤端口交换,适应各种业务对资源的需求;GMPLS 能适应未来对智能光网络进行动态控制和传送信令的要求;GMPLS对MPLS进行了扩展,除了像MPLS支持包交换外,它还支持时分复用、波长交换和空间交换。

11.GMPLS链路管理协议:链路管理主要负责链路连接分配和撤销,为路由模块提供拓扑和链路状态信息,以及对故障的管理。

具体表现在:当网络资源出现变化时(如拓扑改变、出现故障、资源占用或释放等),通知路由模块更新本地拓扑和资源视图,实现正确选路;为信令模块提供资源使用情况,配合其完成链路的建立、修改和撤销;发生节点或链路故障时,实现故障的定位、告警和恢复;接收网管系统的配置,并向其上报资源信息和故障情况等。

链路故障管理的4个步骤:检测、定位、通告、消除;链路保护;链路恢复GMPLS链路管理协议的4个功能:控制通道管理;链路特征关联;链路连接检验;链路故障管理12.由于IP业务量本身的不确定性和不可预见性,对网络带宽的动态分配要求也越来越迫切。

传统的主要靠人工配置网络连接的原始方法耗时费力,难以适应现代网络、新业务和市场竞争的需要。

能够自动完成网络连接的新型网络概念—自动交换传送网(ASTN)应运而生。

自动交换传送网(ASTN):能够自动完成网络连接的新型网络;与底层无关的标准智能光网络称为自动交换传送网。

底层为光传送网(OTN)的ASTN称为ASON,ASON是能够智能化地自动完成光网络交换连接功能的新一代光传送网。

ASON的特点:控制为主的工作方式:从传统的节点传输设备和管理系统中抽象分离出了控制平面,以自动控制取代管理;分布式智能:利用智能化网元实现拓扑发现、路由计算、链路自动配置、路径管理与控制、业务保护与恢复等;多层统一与协调:通过公共的控制平面协调各层工作;面向业务:光层直接实现动态业务分配,支持SLA。

13.ASON支持的3种连接:永久连接(PC):这种方式的连接,通过对沿所要求的端到端连接的通道上的每个网元,进行配置来完成;一般用于流量特征变化小的网络中和固定网络之间的互连。

交换连接(SC):这种方式的连接由终端用户向控制平面发起,网络中的节点根据信令实时地响应连接请求,完成连接的建立。

交换连接实现了在光网络中连接的自动化;多用于固定连接的两者之间增加临时业务时。

软永久连接(SPC):这种方式的连接是在用户到网络的部分由管理平面直接配置(类似PC),在网络边缘的PC之间,提供交换的连接(类似SC),以实现总的端到端的连接。

(分段的混合连接方式)。

其应用介于PC和SC之间。

14.ASON 的2种路由模式:层次路由:(水平方向)路由域-子网(可嵌套),子网层次的每一级都有一个主节点负责本级子网选路;源路由:从源节点开始,每个域入口节点负责本路由域选路。

层次路由模式:ASON从水平方向来说,一般可以划分成不同的路由域。

每个路由域又可以分为不同的子网,子网之间可以相互嵌套,一个大的子网内部可以包含若干小的子网,形成层次的结构;每个子网均知道本身的拓扑结构并能进行动态连接控制,但不了解层次结构中的上层或下层子网的拓扑结构;子网层次的每一层都有一个包含RC、CC和LRM的主节点负责本级子网的选路,连接请求首先到达最上层子网主节点,由它计算出在源和目的地节点之间的路径所需要经过的下一层子网和它们之间的链路连接,然后通知相关的下层子网主节点B、F和C分别建立在自己子网内部对应的连接,这样,由上到下逐级子网进行分段的选路,最终得到整个连接的路由。

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