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掺饵光纤放大器

掺饵光纤放大器

掺饵光纤放大器物电学院08电子一班侯进:200840620110概论光纤通信中采用光纤来传输光信号,一般它受到两方面的限制:损耗和色散。

就损耗而言,目前光纤损耗的典型值在1.3μm波段为0.35dB/km,在1.55μm波段为0.20dB/km。

由光纤损耗限制的光纤无中继传输距离为50-100km. 90年代初期EDFA的研制成功,打破了光纤通信传输距离受光纤损耗的限制,使全光通信距离延长至几千公里,给光纤通信带来了深刻的变化。

一般,光放大器都由增益介质、泵源、输入输出耦合结构组成。

根据增益介质的不同,目前主要有两类放大器,一类采用活性介质,如半导体材料和掺稀土元素的光纤。

掺稀土光放大器,是在光纤芯层中掺入极小浓度的稀土元素,如饵、谱或铥等离子制作出相应的掺饵、掺镨或掺铥光纤。

光纤中掺杂离子在受到泵浦光激励后跃迁到亚稳定的高激发态,在信号光诱导下,产生受激辐射,形成对信号光的相干放大。

主要有: 掺铒光纤放大器(EDFA-Erbium Doped Fiber Amplifier)、掺镨光纤放大器 (PDFA- Praseodymium Doped Fiber Amplifier) 和掺铥光纤放大器 (TDFA- Thulium Doped Fiber Amplifier) 等;另一类基于光纤的非线性效应,利用光纤的非线性实现对信号光放大的一种激光放大器。

当光纤中光功率密度达到一定阈值时,将产生受激喇曼散射(SRS- Stimulated Raman Scattering)或受激布里渊散射(SBS-Stimulated Brillouin Scattering),形成对信号光的相干放大,如光纤喇曼放大器(FRA-Fiber Raman Amplifier)和光纤布里渊放大器(FBA- Fiber Brillouin Amplifier)。

本文仅对EDFA作相应的讨论。

一、铒离子的电子能级图----铒(E r)是一种稀土元素(属于镧系元素),原子序数是68,原子量为167.3。

网络制式

网络制式
CDMA 800MHZ:联通在初建CDMA网络之时,正逢电信长城移交给联通,使联通轻松获得了800MHz频段上的双 向10M频率资源,而这就使联通具有了宝贵的频率资源。因此,联通就利用其在800MHZ频段上的资源建立了CDMA 网络。
CDMA网络是由联通统一建设和运营,这一独家运营权所能带来的市场空间也是很明显的。有了 CDMA网的支 持,联通可以实现许多新的增值数据业务,由此可能会赢得更多CDMA用户。
手机
-模
GSM频段
-频
CDMA频段
GSM数字网 GPRS
TDMA CDMA数字网
“模”就是手机的网络制式,中国有三大运营商,而且中国移动采用了由我国自主研发的TD技术网络,所以 手机网络制式显得更加繁多。
中国移动网络制式为2G:GSM制式;3G:TD-SCDMA制式;4G:TD-LTE制式。 中国联通网络制式为2G:GSM制式; 3G:WCDMA制式;4G:TD-LTE和FDD-LTE混合制式。 中国电信网络制式为2G:CDMA制式;3G:CDMA2000制式;4G:TD-LTE和FDD-LTE混合制式。
手机支持频率越多,支持的网络就更多,手机的漫游性就越好。比如中国的4G手机,在中国运行在1900MHz 这个频率上,当手机漫游到美国的时候,可能需要运行在2200MHz频率上,到法国又可能需要运行在1800MHz这个 频率上。所以手机对多种频率的支持显得尤为重要。
我国GSM手机占用频段主要是900MHZ和1800MHZ。实质上1800MHZ也是由于手机用户数量的激增,造成了手机 通信网络系统处于超负荷运转状态,最终导致了手机在通信时很容易出现类似于掉线、串音、话音质量不好、难 以上网等故障现象。为了解决这些故障现象,越来越多的手机运营商和生产商开始意识到解决这个问题的迫切性, 并不断采取相关措施来进一步扩容手机网络系统,于是 GSM1800Mhz便应运而生了,又被称为DCS1800(数字蜂 窝系统),它的出现使基于GSM900、1800的双频网络变为现实。使用GSM900/GSM1800双频手机,用户可以在 GSM900与GSM1800之间自由切换,可以有效地避免以往易掉线、通话难和音质差等问题,较以前只使用GSM900网 的通话更加方便。

电信网络常见设备简介

电信网络常见设备简介

华为BTS设备:BTS3900、BBU3900、 RRU3606 中兴BTS设备:BS8800、ZXC10 R8860、
无线 专业 常见 设备
控制层 设备
无 线 网
控制层设备就是BSC,基站控制器Base Station conctrol。BSC的主要功能是对其下辖区域内的所 有BTS进行控制,并负责下辖区域内基站的通信、 切换。一般每一个本地网只有有一个BSC,都放在 各本地网的中心局点。乌鲁木齐由于基站数量很多 所有下挂了3个BSC。
华为SDH设备:Metro5000、Metro3000、 Metro1000、 Metro500、 Metro100、 OSN9500、OSN9500、OSN7500、OSN3500、 OSN2500、OSN1500; 中兴SDH设备: S3890、 S385、 S380、 S330、 S325、 S320、 S200; 烽火SDH设备: IBAS 110B、 IBAS 110A、 IBAS 180、Citrans 550B 、Fonsweaver780B
交流供电设备主要为交流屏,功用是进行交流引入 后的二次分配,这类设备主要在交流用电设备较多 或大型的汇接局使用,一般模块局的交流设备直接 通过开关电源自带的交流配电单元进行配电。 直流供电设备主要有直流屏、列头鬼、高阻柜等, 功用为为机房内的直流设备进行供电,这些设备也 主要应用于大型模块及汇接局,小型模块局直流配 电直接应用一体化开关电源中的直流配电部分。 保障供电设备主要有油机、直流电池组、UPS等, 此类设备的功用是在机房停电的情况下为通信设备 提后后备电力,其中油机主要应用于需要高保障的 大型汇接局,直流电池组与UPS使用较为普遍,分 别为直流设备和交流设备提供后备电源。
华为密波设备:OSN6800; 中兴密波设备:ZXWM800、ZXWM900; 烽火密波设备:FONST W1600.

TDLTE信令流程及信令解码详解

TDLTE信令流程及信令解码详解

TD-LTE信令流程及信令解码本文主要就PS业务建立流程和LTE系统内切换的信令及信令解码进行重点IE分析,并加以标注,所有信令为eNB侧跟踪的信令。

PS业务建立流程:1.1RRC Connection RequestUE上行发送一条RRC Connection Request消息给eNB,请求建立一条RRC连接,该消息携带主要IE有:-ue-Identity :初始的UE标识。

如果上层提供S-TMSI,侧该值为S-TMSI;否则从0…240-1中抽取一个随机值,设置为ue-Identity。

-establishmentCause:建立原因。

该原因值有emergency,highPriorityAccess, mt-Access, mo-Signalling, mo-Data, spare3, spare2, spare1。

其中“mt”代表移动终端,“mo”代表移动始端。

信令解码如下:-RRC-MSG :|_msg :|_struUL-CCCH-Message :|_struUL-CCCH-Message :|_message :|_c1 :|_rrcConnectionRequest :|_criticalExtensions :|_rrcConnectionRequest-r8 :|_ue-Identity :|_establishmentCause : ---- highPriorityAccess(1) |_spare : ---- '0'B(00 )04 53 14 97 b7 8c 321.2RRC Connection Setup UE初始标识,此处因为上层没有提供S-TMSI,所以为随机值。

建立原因,此处highPriorityAccess指的是AC11~AC15eNB 在下行方向发送RRCConnectionSetup 消息给UE ,包含建立SRB1承载和无线资源配置信息。

TCP IP帧格式

TCP IP帧格式

1. 版本:用于传输数据的IP版本,大小为4位;2. 头部长度:用于规定报头长度;3. 服务类型:用于设置数据传输的优先权或者优先级,其大小为8位;D、T、R 3位表示本数据报所希望的传输类型。

其中,D比特置位代表要求网络能提供低的时延,T比特置位代表要求网络能提供高的吞吐量,R比特置位表示要求网络提供高的可靠性。

4. 总长度:指出数据报的总长,数据报总长=报头长度+数据长度,大小为16位;5. 标识:用于标识所有的分段,大小为16位;6. 分段标志:确定一个数据报是否可以分段,同时也指出当前分段后面是否还有更多分段,大小为3位;7. 分段偏移量:由目标计算机用于查找分段在整个数据报中的位置,大小为13位;8. 生存时间:设置数据报可以经过的最多路由器数。

长度为8位;9. 协议:指定用于创建数据字段中的数据的上层协议,大小为8位;10. 校验和:检查所传输数据的完整性,大小为16位;11. 源地址:源IP地址,字段长度为32位;12. 目标地址:目标IP地址,字段长度为32位;13. 选项:不上一个必须的字段,字段长度具体取决于所选择的IP选项;14. 数据:包含网络中传输的数据,IP数据报还包括上层协议的报头信息;IP协议字段可取值列表0 保留字段,用于IPv6(跳跃点到跳跃点选项)1 ICMP,Internet控制消息2 Internet组管理3 网关到网关4 1P中的IP(封装)5 流6 TCP传输控制协议7 CBT8 外部网关协议9 任何私有内部网关(Cisco在它的IGRP实现中使用)10 BBNRCC监视11 网络语音协议12 PUP13 ARGUS14 EMCON15 网络诊断工具16 混乱(Chaos)17 用户数据报文UDP18 复用19 DCN测量子系统20 主机监视21 包无线测量22 XEROXNSIDP23 Trunk-124 Trunk-225 leaf-126 1eaf-227 可靠的数据协议28 Internet可靠交易29 1SO传输协议第四类30 大块数据传输协议31 MFE网络服务协议32 MERIT节点之间协议33 序列交换协议34 第三方连接协议35 域之间策略路由协议36 XTP37 数据报文传递协议38 IDPR控制消息传输协议39 TP+ +传输协议40 IL传输协议41 1Pv642 资源命令路由协议43 1Pv6的路由报头44 1Pv6的片报头45 域之间路由协议46 保留协议47 通用路由封装48 可移动主机路由协议49 BNA50 1Pv6封装安全有效负载51 1Pv6验证报头52 集成的网络层安全TUBA53 带加密的IP54 NBMA地址解析协议55 IP可移动性56 使用Kryptonet钥匙管理的传输层安全协议57 SKIP58 1Pv6的ICMP59 1Pv6的无下一个报头60 IPv6的信宿选项61 任何主机内部协议62 CFTP63 任何本地网络64 SATNET和BackroomEXPAK65 Kryptolan66 MIT远程虚拟磁盘协议67 Internet Pluribus包核心68 任何分布式文件系统69 SATNET监视70 VISA协议71 Internet包核心工具72 计算机协议Network Executive73 计算机协议Heart Beat74 Wang Span网络75 包视频协议76 Backroom SATNET监视77 SUN ND PROTOCOL—临时78 WIDEBAND监视79 WIDEBAND EXPAK81 VMTP82 SECURE—VMTP(安全的VMTP)83 VINES84 TTP85 NSFNET—IGP86 不同网关协议87 TCF88 EIGRP89 OSPFIGP90 Sprite RPC协议9] Locus地址解析协议92 多播传输协议93 AX.25帧94 IP内部的IP封装协议95 可移动网络互连控制协议96 旗语通讯安全协议97 IP中的以太封装98 封装报头99 任何私有加密方案100 GMTP101 Ipsilon流量管理协议102 PNNI over IP103 协议独立多播104 ARIS105 SCPS106 QNX107 活动网络108 IP有效负载压缩协议110 Compaq对等协议111 IP中的IPX112 虚拟路由器冗余协议113 PGM可靠传输协议114 任何0跳跃协议115 第二层隧道协议116 D-II数据交换(DDX)117 交互式代理传输协议118 日程计划传输协议119 SpectraLink无线协议120 UTI121 简单消息协议122 SM123 性能透明性协议124 ISIS over IPv4125 FIRE126 Combat无线传输协议127 Combat无线用户数据报文128 SSCOPMCE129 IPLT130 安全包防护131 IP中的私有IP封装132 流控制传输协议133~254 未分配255 保留This is a list of IP protocol numbers used in the protocol field of the IPv4 packet format and the Next Header field of IPv6 packets.DecimalHEX Keyword Protocol References0 0x00 HOPOPT IPv6 Hop-by-HopOptionRFC 24601 0x01 ICMP Internet Control Message ProtocolRFC 7922 0x02 IGMP Internet Group ManagementProtocolRFC 11123 0x03 GGP Gateway-to-Gateway ProtocolRFC 8234 0x04 IP IP in IP (encapsulation)RFC 20035 0x05 ST Internet StreamProtocolRFC 1190, RFC 18196 0x06 TCP Transmission Control ProtocolRFC 7937 0x07 CBT Core-based trees RFC 21898 0x08 EGP Exterior Gateway ProtocolRFC 8889 0x09 IGP Interior Gateway Protocol (any private interior gateway (used by Cisco for their IGRP))10 0x0A BBN-RCC-M BBN RCCON Monitoring11 0x0B NVP-II Network V oice ProtocolRFC 74112 0x0C PUP Xerox PUP13 0x0D ARGUS ARGUS14 0x0E EMCON EMCON15 0x0F XNET Cross Net Debugger IEN 15816 0x10 CHAOS Chaos17 0x11 UDP User Datagram ProtocolRFC 76818 0x12 MUX Multiplexing IEN 9019 0x13 DCN-MEAS DCN Measurement Subsystems20 0x14 HMP Host Monitoring ProtocolRFC 86921 0x15 PRM Packet Radio Measurement22 0x16 XNS-IDP XEROX NS IDP23 0x17 TRUNK-1 Trunk-124 0x18 TRUNK-2 Trunk-225 0x19 LEAF-1 Leaf-126 0x1A LEAF-2 Leaf-227 0x1B RDP Reliable Datagram ProtocolRFC 90828 0x1C IRTP Internet Reliable RFC 93841 0x29 IPv6 IPv6 (encapsulation) RFC 247342 0x2A SDRP Source Demand Routing Protocol43 0x2B IPv6-Route Routing Header forIPv6RFC 246044 0x2C IPv6-Frag Fragment Header forIPv6RFC 246045 0x2D IDRP Inter-Domain Routing Protocol46 0x2E RSVP ResourceReservation ProtocolRFC 220547 0x2F GRE Generic Routing Encapsulation48 0x30 MHRP Mobile Host Routing Protocol49 0x31 BNA BNA50 0x32 ESP EncapsulatingSecurity PayloadRFC 240651 0x33 AH AuthenticationHeaderRFC 240252 0x34 I-NLSP Integrated Net Layer Security ProtocolTUBA53 0x35 SWIPE SwIPe IP with Encryption54 0x36 NARP NBMA Address Resolution ProtocolRFC 173555 0x37 MOBILE IP Mobility(Min RFC 200469 0x45 SAT-MON SATNET Monitoring70 0x46 VISA VISA Protocol71 0x47 IPCV Internet Packet Core Utility72 0x48 CPNX Computer Protocol Network Executive73 0x49 CPHB Computer Protocol Heart Beat74 0x4A WSN Wang Span Network75 0x4B PVP Packet Video Protocol76 0x4C BR-SAT-MON Backroom SATNET Monitoring77 0x4D SUN-ND SUN ND PROTOCOL-Tempo rary78 0x4E WB-MON WIDEBAND Monitoring79 0x4F WB-EXPAK WIDEBAND EXPAK80 0x50 ISO-IP International Organization for Standardization Internet Protocol81 0x51 VMTP Versatile Message Transaction ProtocolRFC 104582 0x52 SECURE-VMTPSecure VersatileMessage TransactionProtocolRFC 104583 0x53 VINES VINES84 0x54 TTP TTP85 0x55 NSFNET-IGP NSFNET-IGP86 0x56 DGP Dissimilar Gateway Protocol87 0x57 TCF TCF88 0x58 EIGRP EIGRP89 0x59 OSPF Open Shortest PathFirstRFC 158390 0x5A Sprite-RPC Sprite RPC Protocol91 0x5B LARP Locus Address Resolution Protocol92 0x5C MTP Multicast Transport Protocol93 0x5D AX.25 AX.2594 0x5E IPIP IP-within-IP Encapsulation Protocol95 0x5F MICP Mobile Internetworking Control Protocol96 0x60 SCC-SP Semaphore Communications97 0x61 ETHERIP Ethernet-within-IP EncapsulationRFC 337898 0x62 ENCAP EncapsulationHeaderRFC 124199 0x63 Any private encryption scheme100 0x64 GMTP GMTP101 0x65 IFMP Ipsilon Flow Management Protocol102 0x66 PNNI PNNI over IP103 0x67 PIM Protocol Independent Multicast104 0x68 ARIS IBM's ARIS (Aggregate Route IP Switching) Protocol105 0x69 SCPS SCPS (Space Communications Protocol Standards)106 0x6A QNX QNX107 0x6B A/N Active Networks108 0x6C IPComp IP Payload CompressionProtocolRFC 3173109 0x6D SNP Sitara NetworksTCP报文段格式源端口和目的端口字段——各占2字节。

计算机网络第五版谢希仁编著课后习题答案——期末考

计算机网络第五版谢希仁编著课后习题答案——期末考

第一章概述1-02 简述分组交换的要点。

答:(1)报文分组,加首部(2)经路由器储存转发(3)在目的地合并1-03 试从多个方面比较电路交换、报文交换和分组交换的主要优缺点。

<简答>答:(1)电路交换:端对端通信质量因约定了通信资源获得可靠保障,对连续传送大量数据效率高。

(2)报文交换:无须预约传输带宽,动态逐段利用传输带宽对突发式数据通信效率高,通信迅速。

(3)分组交换:具有报文交换之高效、迅速的要点,且各分组小,路由灵活,网络生存性能好。

1-05 因特网的发展大致分为哪几个阶段?请指出这几个阶段的主要特点。

答:从单个网络APPANET向互联网发展;TCP/IP协议的初步成型建成三级结构的Internet;分为主干网、地区网和校园网;形成多层次ISP结构的Internet;ISP首次出现。

1-08 计算机网络都有哪些类别?各种类别的网络都有哪些特点?答:按范围:(1)广域网WAN:远程、高速、是Internet的核心网。

(2)城域网:城市范围,链接多个局域网。

(3)局域网:校园、企业、机关、社区。

(4)个域网PAN:个人电子设备按用户:公用网:面向公共营运。

专用网:面向特定机构。

1-22 网络协议的三个要素是什么?各有什么含义?答:网络协议:为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定。

由以下三个要素组成:(1)语法:即数据与控制信息的结构或格式。

(2)语义:即需要发出何种控制信息,完成何种动作以及做出何种响应。

(3)同步:即事件实现顺序的详细说明。

1-24 论述具有五层协议的网络体系结构的要点,包括各层的主要功能。

答:综合OSI 和TCP/IP 的优点,采用一种原理体系结构。

各层的主要功能:物理层物理层的任务就是透明地传送比特流。

(注意:传递信息的物理媒体,如双绞线、同轴电缆、光缆等,是在物理层的下面,当做第0 层。

)物理层还要确定连接电缆插头的定义及连接法。

数据链路层数据链路层的任务是在两个相邻结点间的线路上无差错地传送以帧(frame)为单位的数据。

275个信号与系统常用词汇中英文对照表

275个信号与系统常用词汇中英文对照表

275个信号与系统常用词汇中英文对照表序号英文词汇中文翻译1 Absolutely summable impulse response 绝对可和的冲激响应2 Absolutely integrable impulse response 绝对积的冲激响应3 Accumulation property 累加性质4 Adder 加法器5 Additivity 可加性6 Aliasing 混叠7 Allpass system 全通系统8 Amplitude Modulation(AM) 幅度调制9 Amplifier 放大器10 Analog-to-Digital Conversion 模数转换11 Analysis equation 分析方程12 Aperiodic signal 非周期性信号13 Associative property 结合性质14 Audio system 音频系统15 Autocorrelation function 自相关函数16 Band-limited signal 带限信号17 Band-limited interpolation 带限内插18 Bandpass filter 带通滤波器19 Bandpass-sampling technique 带通抽样方法20 Bandpass signal 带通信号21 Bandwidth of an LTI system 线性时不变系统的带宽22 Bilinear transformation 双线性变换23 Block diagram 方框图24 Bode plot 波特图25 Butterworth filter 巴特沃斯滤波器26 Carrier frequency 载波频率27 Carrier signal 载波信号28 Cartesian (rectangular) form for complex number 复数的笛卡尔(直角坐标)形式29 Cascade-form block diagram 级联型方框图30 Cascade (series) interconnection 级联连接31 Causal LTI system 因果的线性时不变系统32 Channel equalization 信道均衡33 """Chirp"" transform algorithm" 线性调频变换算法34 Closed-loop system 闭环系统35 Coefficient multiplier 系数乘法器36 Communication system 通信系统37 Commutative property 交换性质38 Complex conjugate 复共轭39 Complex exponential 复指数40 Complex number 复数41 Continuous-time signal 连续时间信号42 Conjugate symmetry 共轭对称性43 Conjugation property 共轭性质44 Continuous-time Fourier series 连续时间傅里叶级数45 Continuous-time Fourier transform 连续时间傅里叶变换46 Continuous-time system 连续时间系统47 Convolution integral 卷积积分48 Convolution sum 卷积和49 Correlation function 相关函数50 Cross-correlation function 互相关函数51 Cutoff frequency 截止频率52 Digital signal 数字信号53 Demodulation 解调54 Discrete-time 离散时间55 Discrete-time Fourier series 离散傅里叶级数56 Distributive property 分配性质57 Damped sinusoid 阻尼正弦波58 Damping ratio 阻尼比59 DC offset 直流偏置60 Decibel (dB) 分贝61 Delay 延迟62 Delay time 延时63 Difference 差分64 Discrete-time Fourier series 离散时间傅里叶级数65 Discrete-time Fourier transform 离散时间傅里叶变换66 Differential equation 微分方程67 Differentiation 微分68 Digital-to-Analog converter 数模转换器69 Direct FormⅠrealization 直接Ⅰ型实现70 Direct FormⅡrealization 直接Ⅱ型实现71 Dirichlet conditions 狄里赫利条件72 Discontinuity 不连续73 Discrete-time Modulation 离散时间调制74 Discrete-time signal 离散时间信号75 Decimation 抽取76 Discrete-time system 离散时间系统77 Distortion 失真78 Distributive property 分配性质79 Double-sideband modulation 双边带调制80 Downsampling 降率抽样81 Duality 对偶性82 Eigenfunction 特征函数83 Eigenvalue 特征值84 Elliptic filter 椭圆滤波器85 Energy-density spectrum 能量密度谱86 Envelope 包络线87 Equalization 均衡88 Euler's relation 欧拉关系89 Exponential 指数函数90 Fast Fourier Transform (FFT) 快速傅里叶变换91 Feedback 反馈92 Feedback interconnection 反馈互联93 Filter 滤波器94 Finite Impulse Response (FIR) 有限冲激响应95 Forward path 前向通路96 Frequency-selective 频率选择97 Frequency-shaping 频率整形98 Final-value theorem 终值定理99 Finite-duration signal 有限持续时间信号,100 First harmonic component 一次谐波分量101 First-order continuous-time system 一阶连续时间系统102 First-order discrete-time system 一阶离散时间系统103 Forced response 强迫响应104 Frequency-Division Multiplexing (FDM) 频分复用105 Frequency response 频率响应106 Frequency scaling 频率尺度变换107 Frequency shifting property 频移性质108 Fundamental frequency 基本频率109 Fundamental period 基本周期110 Gain 增益111 General complex exponential 普通的复指数函数112 Generalized function 广义函数113 Gibbs phenomenon 吉布斯现象114 Group delay 群延时115 Hanning window 汉宁窗116 Harmonic analyzer 谐波分析器117 Harmonic component 谐波分量118 Highpass filter 高通滤波器119 Hilbert transform 希尔伯特变换120 Ideal frequency-selective filter 理想频率选择滤波器121 Image processing 图像处理122 Imaginary part 虚部123 Impulse response 冲激响应124 Impulse train 冲激串125 Impulse-train sampling 冲激串抽样126 Incrementally linear system 增量线性系统127 Independent variable 独立变量,自变量128 Infinite Impulse Response (IIR) 无限冲激响应129 Initial-value theorem 初值定理130 Instantaneous frequency 瞬时频率131 Integral 积分132 Integration property 积分性质133 Integrator 积分器134 Interconnection 互联135 Linear Time Invariant (LTI) system 线性时不变系统136 Interpolation 内插137 Inverse Fourier transform 逆傅里叶变换138 Inverse Laplace transform 逆拉普拉斯变换139 Inverse system 逆系统140 Inverse z-transform 逆z变换141 Laplace transform 拉普拉斯变换142 Left-half plane 左半平面143 Left-sided signal 左边信号144 Linear constant-coefficient differential equation 线性常系数微分方程145 Linear constant-coefficient difference equation 线性常系数差分方程146 Finite Impulse Response (FIR) 有限冲激响应147 Linear feedback system 线性反馈系统148 Linear interpolation 线性内插149 Linearity 线性150 Lowpass filter 低通滤波器151 Lowpass-to-highpass transformation 低通到高通的转换152 Magnitude of complex number 复数的幅值153 Matched filter 匹配滤波器154 Memoryless system 无记忆系统155 Modulating signal 调制信号156 Modulation 调制157 Modulation index 调制指数158 Modulation property 调制性质159 Multiplexing 多路复用160 Multiplication 乘法161 Natural frequency 自然频率162 Natural response 自然响应163 Negative feedback 负反馈164 Network 网络165 Noncausal system 非因果系统166 Nonideal filter 非理想滤波器167 Nonrecursive filter 非递归滤波器168 Normalized function 归一化函数169 Nyquist frequency 奈奎斯特频率170 Nyquist rate 奈奎斯特速率171 Operational amplifier 运算放大器172 Orthogonal function 正交函数173 Orthogonal signal 正交信号174 Oversampling 过抽样175 Parallel interconnection 并联连接176 Parseval's relation 帕塞瓦尔关系177 Partial-fraction expansion 部分分式展开178 Passband frequency 通带频率179 Passband ripple 通带纹波180 Periodic complex exponential 周期性复指数181 Periodic convolution 周期卷积182 Periodic signal 周期信号183 Power 功率184 Periodic square wave 周期性方波185 Periodic train of impulses 周期性冲激串186 Phase lag 相位滞后187 Phase lead 相位超前188 Phase modulation 相位调制189 Phase shift 相移190 Polar form for complex number 复数的极坐标形式191 Pole 极点192 Pole-zero plot 零极点图193 Power of signal 信号的功率194 Power-series expansion method 幂级数展开法195 Principal-phase function 主值相位函数196 Proportional feedback system 比例反馈系统197 Real part 实部198 Rectangular pulse 矩形脉冲199 Rectangular window 矩形窗200 Recursive filter 递归滤波器201 Region of Convergence (ROC) 收敛域202 Rational function 有理函数203 Right-sided signal 右边信号204 Right-sided sequence 右边序列205 Right-half plane 右半平面206 Rise time 上升时间207 Root-locus analysis 根轨迹分析法208 Running sum 流动和209 Sampled-data feedback system 抽样数据反馈系统210 Sampling frequency 抽样频率211 Sampling function 抽样函数212 Sampling period 抽样周期213 Sampling theorem 抽样定理214 Scaling (homogeneity) property 比例(齐次)性215 Scaling in the z-domain Z域尺度变换216 Second harmonic component 二次谐波分量217 Second-order system 二阶连续时间系统218 Series (cascade) interconnection 串联(级联)连接219 Sifting property 移位性质220 shifting property in the s-domain s域移位性质221 Single-sideband sinusoidal amplitude modulation 单边带正弦幅度调制222 Singularity function 奇异函数223 Synchronous 同步的224 Sinusoidal frequency modulation 正弦频率调制225 Sinusoidal signal 正弦信号226 Sliding 滑动227 Square wave 方波228 Step-invariant transformation 阶跃响应不变变换法229 Step response 阶跃响应230 Stopband edge 阻带边缘231 Stopband frequency 阻带频率232 Stopband ripple 阻带纹波233 Sufficiency 充分性234 Summer 加法器235 Superposition property 叠加性质236 Symmetry 对称性237 Synthesis equation 综合方程238 System function 系统函数239 Stability 稳定性240 Taylor series 泰勒级数241 Time constant 时间常数242 Time delay 时延243 Time-Division Multiplexing (TDM) 时分复用244 Time-domain 时域的245 Time reversal property 时间翻转性质246 Time scaling 时间尺度变换247 Time shifting property 时移性质248 Time window 时间窗249 Transition band 过渡带250 Triangular window 三角窗251 Trigonometric series 三角级数252 Undamped natural frequency 无阻尼自然频率253 Undamped system 无阻尼系统254 Underdamped system 欠阻尼系统255 Unilateral Laplace transform 单边拉普拉斯变换256 Unilateral z transform 单边Z变换257 Unit circle 单位圆258 Unit delay 单位延时259 Unit doublet 单位冲激偶260 Unit impulse 单位冲激261 Unit impulse response 单位冲激响应262 Upsampling 升率抽样263 Variable 变量264 Vestigial sideband modulation 残留边带调制265 Voltage 电压266 Wideband 宽带267 Window function 窗函数268 Windowing 加窗269 Wireless 无线的270 Weighted average 加权平均271 Wavelength 波长272 Zero-input response 零输入响应273 Zero-state response 零状态响应274 Zero location 零点位置275 Zero-order hold 零阶保持器整理提供。

碱基平衡性与barcode选择

碱基平衡性与barcode选择

二代测序:碱基平衡性与barcode选择2015-02-01 / YellowTree / #NGS #测序技术#碱基平衡性#barcode碱基平衡性碱基复杂度与碱基多样性是一个意思;复杂度高,碱基即平衡。

低多样性(low diversity)即碱基不平衡,指碱基的组成太单纯了,种类少。

碱基复杂度本来无关紧要,从前除了设计PCR 的时候考虑高GC(GC-rich)以外,基本没人思考这个问题,没人觉得这是一个问题。

随着Illumina的二代测序技术风靡全球,独占鳌头,这个不起眼的概念意外地变得重要起来。

一、概念对于一个基因来说,它所包含的碱基种类越多,则碱基复杂度越高;如果各种碱基的百分含量越接近一致,则碱基组成越平衡。

假设一个DNA片段,它的全部碱基都是A,AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA,显然其碱基组成是极度不平衡的。

DNA碱基有4种:AGCT。

所以碱基最平衡的情况就是:%A=%G=%C=%T=25%,比如这样的DNA片段:AGCTAGCTAGCTAGCTAGCTAGCTAGCTAGCT。

以上是从纵的方面讲的。

对于二代测序,更重要的是横的方面。

假设12个基因整整齐齐站成一排,第一个位置的12个碱基如果都是A,复杂度太低,严重不平衡;如果A和G各有6个,虽然平衡了,但是复杂度还是不够;如果AGCT各有3个,最复杂,也最平衡;如果A3个G4个C4个,T1个,虽然复杂,但是严重不平衡。

二、影响4张滤色片,在4个波长处收集信号,然后合成,进行cluster定位及其他运算。

如果缺少一种碱基,该波长的照片就是全黑的,没有信号,无法完成图片合并以及cluster定位,导致数据浪费。

需要特别注意碱基复杂度的二代测序应用:PCR产物测序,特别是用于鉴定细菌、真菌以及其他物种的16S rRNAPCR产物测序;小RNA测序;甲基化测序。

三、增加碱基复杂度的方法文库:把不同的文库混合在一起。

如果没有其他文库,那么掺入人基因组DNA文库、人外显子组文库或者PhiX标准品。

虚级联和链路容量调整方案__NG SDH

虚级联和链路容量调整方案__NG SDH

125μs
VC-4 #X
125μs
VC-4-Xv (VCG)
VC-4 #3 VC-4 #2 VC-4 #1
图6
1 1
2
3
X
X×34
4
C-12-X
1 V5 J2 9 N2 1 1 1 V5 J2 9 N2 4 K4 1 V5 J2 9 N2 K4 1 V5 J2 9 N2 K4 K4 35 35 35 35
3×X Y H2 …… 1=全“1”字节
……
6×X 1 H3 H3 ……
1
1
……
9×X H3 (STM-n)
Y=1001SS11,
图3
虚级联
由于相邻级联所提供的带宽粒度(Bandwidth granularity)不能很好地与采用非面向 连接和包导向技术的IP或Ethernet等业务相匹配,提出了虚级联。 在虚级联的源节点,采用逆复用(Inverse-multiplexing)技术,将连续比特分解到X 个VC-n 上,每个VC-n 可以安排在不同的通道、不同的STM-N中传输,也可以安排 在不同的路由上传输。在宿节点再将多个VC-n 重新组合,复原成连续比特。
• • •
以 太 网 接 口
二 层 交 换
RPR MAC 层 处 理
东 向 GFP/ LAPS /PPP
VC-n 映射 LCAS
复用段 开销处理 交 叉 连 接 复用段 开销处理
再生段 开销处理
STM-N 接口
GFP/ LAPS 西 /PPP 向
VC-n 映射 LCAS
再生段 开销处理
STM-N 接口
表4
虚级联净荷被映 射到X个独立的 VC3/4/12中 (图5/6/7):

光纤通信_08_光波分复用

光纤通信_08_光波分复用

3.中心频率偏差
中心频率偏差定义为标称中心频率和实际中心频 率之差
对于信道间隔大于200GHz的系统,各个信道的
偏差应小于信道间隔的1/5 16通道WDM的 系统通道间隔为 100GHz( 约 0.8nm),最大中心频率偏移为±20GHz 8通道WDM系统的通道间隔为200GHz(约为 1.6nm),为了能向16通道升级,最大中心频率 偏差也为±20GHz
数倍,或整数分之一
如0.4 nm,0.8 nm,1.6 nm等
在可用的1530~1565nm波长范围内,目前广 泛使用的是各个通道频率基于参考频率为 193.1THz、最小间隔为100GHz的频率间隔系

2.通道分配表
我国国标《光波分复用系统总体技术要求》中对 32波以及16波、8波的WDM系统的中心波长进
三、SDH与WDM的关系
目前实际应用的WDM系统的客户层信号都是基于 SDH的,也就是N×2.5 (10Gb/s)SDH系统
但并不是说WDM系统只能承载SDH信号
WDM系统的一个最重要特点是与业务无关,也就
是说业务透明
还是IP、ATM信号
它可以承载各种格式的信号,无论是PDH、SDH,
三、SDH与WDM的关系
一、WDM基本概念
目 前 , WDM 系 统 主 要 指 密 集 波 分 复 用 系 统 (DWDM),应用在1550nm波长区段内,复
用8、16或更多的波长在一对光纤上(也可采用
单纤)构成光纤通信系统 ITU-T 建 议 的 标 准 的 波 长 间 隔 为 0.8nm ( 在 或整数分之一
如0.4nm,0.8nm,1.6nm等
光纤链路的优势是许多不同的波长可以在 1300~1600 nm的光谱带宽内沿一根光纤同时

multiplexing在基因编辑中的意思-概述说明以及解释

multiplexing在基因编辑中的意思-概述说明以及解释

multiplexing在基因编辑中的意思-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述基因编辑是一种对生物体的遗传物质进行精确修改的技术,在生物医学和农业领域具有巨大的潜力。

然而,传统的基因编辑方法存在一些局限性,如效率低、复杂度高等问题。

为了克服这些问题,科学家们不断探索和开发新的技术和方法。

在基因编辑领域中,multiplexing(多路复用)是一种引人注目的技术。

它利用一种单一的系统同时编辑多个基因位点,从而提高了基因编辑的效率和精确性。

这种技术的引入为基因编辑带来了前所未有的突破,为我们更好地理解基因功能和疾病治疗提供了强大的工具。

Multiplexing的意义不仅体现在高效性上,还在于它可以同时编辑不同的基因位点,从而帮助科学家们揭示基因之间的相互作用和复杂的调控网络。

通过同时编辑多个基因位点,我们可以更好地理解基因组的功能和调控机制,为人类疾病的治疗和预防提供更有针对性的策略。

此外,multiplexing技术还可以应用于农业领域,提高作物的产量和抗病能力。

通过同时编辑植物基因组的多个位点,我们可以快速培育出具有多种有益特征的新品种。

这种高效而精确的基因编辑技术有望解决全球面临的粮食安全和农业可持续发展等重大挑战。

总之,multiplexing技术在基因编辑中发挥着重要作用。

它不仅提高了基因编辑的效率和精确性,还为我们揭示了基因之间的相互作用和调控机制。

随着这一技术的不断发展和应用,相信会为生物医学和农业领域带来更多重大的突破和创新。

1.2 文章结构文章结构部分的内容应包括一段简要介绍文章的结构和各个章节的内容概述。

可以参考以下示例:文章结构:本文主要围绕着multiplexing在基因编辑中的意义展开讨论。

文章分为三个主要部分:引言、正文和结论。

引言部分主要概述了基因编辑和multiplexing技术的背景和现状,并明确了本文的目的。

正文部分将重点介绍multiplexing在基因编辑中的应用和意义,包括第一个要点和第二个要点。

Multiplexing

Multiplexing

服务类型
Telephone companies began by providing their subscribers with analog services that use analog networks . Later technology allowed the introduction of digital services and networks.
模拟服务
Analog Switched Service
Analog switched service is the familiar dial-up service most often encountered When using a home telephone.It uses two-wire twisted pair cable to connect the subscriber’s handset to the network via an exchange. This connection is called the local loop.The network it joins is sometimes referred to as a Public switched telephone network(PSTN).
数据率越高传输设施的性价比越高大部分数据通信设备自身要求达到的数据率相对来说并不高multiplexingvs
Computer Networks
Multiplexing 2.9 : 复用技术
Introduction
The transmission capacity of a medium linking two devices is greater than the transmission of the devices. 数据率越高,传输设施的性价比越高 大部分数据通信设备自身要求达到的数据率相对 来说并不高

波分解决方案

波分解决方案

大客户专线业务HW OTN网络解决方案目录1、波分系统概述 (3)1.1、波分系统简介 (3)1.2、波分复用技术优点 (3)1.3、OTN网络简介 (4)2.HWOTN设备简介 (5)3.1、OSN1800设备简介 (6)3.2、OSN6800设备简介 (9)3.3、OSN8800设备简介 (11)3.HW波分系统解决方案 (13)4.1、点对点电路方案 (13)4.2、多点互联电路方案 (14)1、波分系统概述1.1、波分系统简介波分复用技术(wavelength-division multiplexing, WDM)是将一系列载有信息、但波长不同的光信号合成一束,沿着单根光纤传输;在接收端再用某种方法,将各个不同波长的光信号分开的通信技术。

这种技术可以同时在一根光纤上传输多路信号,每一路信号都由某种特定波长的光来传送,这就是一个波长信道。

通信系统的设计不同,每个波长之间的间隔宽度也有不同。

按照通道间隔的不同,WDM可以细分为CWDM(稀疏波分复用)和DWDM(密集波分复用)。

CWDM的信道间隔为20nm,而DWDM的信道间隔从0.2nm 到1.2nm,所以相对于DWDM,CWDM称为稀疏波分复用技术。

典型的波分网络结构如下:波1.2、波分复用技术优点WDM技术具有下述优点:(1) 传输容量大,可节约宝贵的光纤资源。

对单波长光纤系统而言,收发一个信号需要使用一对光纤,而对于WDM系统,不管有多少个信号,整个复用系统只需要一对光纤。

例如对于16个2.5Gb/s系统来说,单波长光纤系统需要32根光纤,而WDM系统仅需要2根光纤。

(2) 对各类业务信号“透明”,可以传输不同类型的信号,如数字信号、模拟信号等,并能对其进行合成和分解。

(3) 网络扩容时不需要敷设更多的光纤,也不需要使用高速的网络部件,只需要换端机和增加一个附加光波长就可以引入任意新业务或扩充容量,因此WDM 技术是理想的扩容手段。

(4) 组建动态可重构的光网络,在网络节点使用光分插复用器(OADM)或者使用光交叉连接设备(OXC),可以组成具有高度灵活性、高可靠性、高生存性的全光网络。

光纤光缆标准目录清单全系列

光纤光缆标准目录清单全系列

*注:序号大的标准在上面。

本文件夹标准目录共2页*注:序号大的标准在上面。

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本文件夹标准目录共1页5页5页5页5页5页*注:序号大的标准在上面。

*注:序号大的标准在上面。

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*注:序号大的标准在上面本文件夹标准目录共2页标准目录清单(Others 4)共20个文件夹第9个文件夹*注:序号大的标准在上面*注:序号大的标准在上面本文件夹标准目录共1页*注:序号大的标准在上面本文件夹标准目录共1页*注:序号大的标准在上面本文件夹标准目录共1页*注:序号大的标准在上面标准目录清单(GB、TB)共20个文件夹第15个文件夹*注:序号大的标准在上面。

(备注:本文件夹标准全部是保留备案标准。

2005.08.10)标准目录清单(IEC、ANSI)共20个文件夹第16个文件夹(备注:本文件夹标准全部是保留备案标准。

2005.08.10)标准目录清单(YD、YDJ、DL)共20个文件夹第17个文件夹*注:序号大的标准在上面。

(备注:本文件夹标准全部是保留备案标准。

2005.08.10)标准目录清单(GB、GJB)共20个文件夹第18个文件夹标准目录清单(GB、GJB)共20个文件夹第18个文件夹*注:序号大的标准在上面。

(备注:本文件夹标准全部是保留备案标准。

2005.08.10)*注:序号大的标准在上面。

*注:序号大的标准在上面。

JTJ 014-97 公路沥青路面设计规范JTJ 032-94 公路沥青路面施工技术规范JTJ 036-98 公路改性沥青路面施工技术规范JTJ 073-96 公路养护技术规范JTJ 073.2-2001 公路沥青路面养护技术规范JTG D40-2002 公路水泥混凝土路面设计规范《电工标准汇编电线电缆专业卷(1)》JB/T 681-1999 铜芯纸绝缘对绞市内通信电缆JB/T 866-1999 铜芯纸绝缘星绞铅套高频对称通信电缆JB/T 2171-1999 额定电压450/750V及以下农用直埋铝芯塑料绝缘塑料护套电线JB/T 3135-1999 镀银软圆铜线JB/T 3302-1999 承荷探测电缆JB/T 3943.1-1999 硬质合金拉制模具技术条件JB/T 3943.2-1999 金刚石拉丝模JB/T 4015.1-1999 电缆设备通用部件收放线装置第1部分:基本技术要求JB/T 4015.2-1999 电缆设备通用部件收放线装置第2部分:立柱式收放线装置JB/T 4015.3-1999 电缆设备通用部件收放线装置第3部分:行车式收放线装置JB/T 4015.4-1999 电缆设备通用部件收放线装置第4部分:导轨式收放线装置JB/T 4015.5-1999 电缆设备通用部件收放线装置第5部分:柜式收线装置JB/T 4015.6-1999 电缆设备通用部件收放线装置第6部分:静盘放线装置JB/T 4032.1-1999 电缆设备通用部件牵引装置第1部分:基本技术要求JB/T 4032.2-1999 电缆设备通用部件牵引装置第2部分:轮式牵引装置JB/T 4032.3-1999 电缆设备通用部件牵引装置第3部分:履带式牵引装置JB/T 4032.4-1999 电缆设备通用部件牵引装置第4部分:轮带式牵引装置JB/T 4033.1-1999 电缆设备通用部件绕包装置第1部分:基本技术要求JB/T 4033.2-1999 电缆设备通用部件绕包装置第2部分:纸带绕包装置JB/T 4033.3-1999 电缆设备通用部件绕包装置第3部分:钢带绕包装置JB/T 4033.4-1999 电缆设备通用部件绕包装置第4部分:布带绕包装置JB/T 4033.5-1999 电缆设备通用部件绕包装置第5部分:绕包变速箱JB/T 8137.1-1999 电线电缆交货盘第1部分:一般规定JB/T 8137.2-1999 电线电缆交货盘第2部分:全木结构交货盘JB/T 8137.3-1999 电线电缆交货盘第3部分:全钢瓦楞结构交货盘JB/T 8137.4-1999 电线电缆交货盘第4部分:型钢复合结构交货盘JB/T 8139-1999 公路车辆用低压电缆(电线)JB/T 8996-1999 高压电缆选择导则JB/T 8997.1-1999 电线电缆大孔径机用线盘第1部分:一般规定JB/T 8997.2-1999 电线电缆大孔径机用线盘第2部分:钢板焊接机用线盘JB/T 8997.3-1999 电线电缆大孔径机用线盘第3部分:钢板冲压卷边机用线盘一般型JB/T 8997.4-1999 电线电缆大孔径机用线盘第4部分:钢板冲压卷边机用线盘加强型JB/T 8998-1999 电缆编织屏蔽用铝合金圆线JB/T 8999-1999 光纤复合架空地线JB/T 9612.1-1999 电工异形铜排及铜合金排第1部分:一般规定JB/T 9612.2-1999 电工异形铜排及铜合金排第2部分:梯形排JB/T 9612.3-1999 电工异形铜排及铜合金排第3部分:七边形铜排JB/T 9612.4-1999 电工异形铜排及铜合金排第4部分:凹形排JB/T 9612.5-1999 电工异型铜排及铜合金排第5部分:哑铃形铜排YD/T 981.2-2009 接入网用光纤带光缆第2部分:中心管式YD/T 981.1-2009 接入网用光纤带光缆第1部分:骨架式。

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have outgoing data rate (excluding framing bits) higher than sum of incoming rates stuff extra dummy bits or pulses into each incoming signal until it matches local clock stuffed pulses inserted at fixed locations in frame and removed at demultiplexer
Data and Computer Communications
Chapter 8 – Multiplexing
Eighth Edition by William Stallings
Multiplexing
It was impossible to get a conversation going, everybody was talking too much. Yogi Berra
Multiplexing
multiple links on 1 physical line common on long-haul, high capacity, links longhave FDM, TDM, STDM alternatives
Frequency Division Multiplexing
E1载波:23个8位一组的数据样本组装成 E1载波:23个 125us的基本帧,其中30个子信道用于传送 125us的基本帧,其中30个子信道用于传送 数据,2个子信道用于传送控制信令, 数据,2个子信道用于传送控制信令,每4帧 能提供64个控制位,速率为2.048Mb/s. 能提供64个控制位,速率为2.048Mb/s.
one control bit added to each TDM frame identifiable bit pattern used on control channel eg. alternating 01010101…unlikely on a data channel compare incoming bit patterns on each channel with known sync pattern
data rate of multiplexed line is fixed if one channel receiver can not receive data, the others must carry on corresponding source must be quenched(抑制) quenched(抑制) leaving empty slots
Same format for digital data
23 channels of data
• 7 bits per frame plus indicator bit for data or systems control
24th channel is sync
Digital Carrier Systems (2)
cable scheduler delivers data in small packets active subscribers share downstream capacity also allocates upstream time slots to subscribers
Upstream
user requests timeslots on shared upstream channel Headend scheduler notifies subscriber of slots to use
T1载波也叫一次群, 它把24路话音信道按时分多路的原理 载波也叫一次群, 它把24路话音信道按时分多路的原理 复合在一条1 复合在一条1.544 Mb/s的高速信道上。 Mb/s的高速信道上。 CCITT有一个类似 CCITT有一个类似 1.544 Mb/s的标准。 Mb/s的标准。 CCITT还有一个2 CCITT还有一个2.048 Mb/s脉冲编码调制载波标准。 Mb/s脉冲编码调制载波标准。 CCITT T1载波还可以多路复用到更高级的载波上. 载波还可以多路复用到更高级的载波上.
Pulse Stuffing
have problem of synchronizing data sources with clocks in different sources drifting also issue of data rates from different sources not related by simple rational number Pulse Stuffing a common solution
SONET/SDH
Synchronous Optical Network (ANSI) Synchronous Digital Hierarchy (ITU-T) (ITUhave hierarchy of signal rates
Synchronous Transport Signal level 1 (STS-1) (STSor Optical Carrier level 1 (OC-1) is 51.84Mbps (OCcarries one DS-3 or multiple (DS1 DS1C DS2) DSplus ITU-T rates (eg. 2.048Mbps) ITUmultiple STS-1 combine into STS-N signal STSSTSITU-T lowest rate is 155.52Mbps (STM-1) ITU(STM-
DS-1 Transmission Format DS-
Digital Carrier Systems (2)
For voice each channel contains one word of digitized data (PCM, 8000 samples per sec)
Data rate 8000x193 = 1.544Mbps Five out of six frames have 8 bit PCM samples Sixth frame is 7 bit PCM word plus signaling bit Signaling bits form stream for each channel containing control and routing info
commercial systems with 160 channels of 10 Gbps lab demo of 256 channels 39.8 Gbps
architecture similar to other FDM systems
multiplexer consolidates laser sources (1550nm) for transmission over single fiber Optical amplifiers amplify all wavelengths Demux separates channels at the destination
must buffer inputs
Statistical TDM Frame Format
Cable Modems
dedicate two cable TV channels to data transfer each channel shared by number of subscribers, using statistical TDM Downstream
FDM System Overview
FDM Voiceband Example
Analog Carrier Systems
longlong-distance links use an FDM hierarchy AT&T (USA) and ITU-T (International) variants ITUGroup
12 voice channels (4kHz each) = 48kHz in range 60kHz to 108kHz
Supergroup
FDM of 5 group signals supports 60 channels on carriers between 420kHz and 612 kHz
SONET Frame Format
Statistical TDM
in Synch TDM many slots are wasted Statistical TDM allocates time slots dynamically based on demand multiplexer scans input lines and collects data until frame full line data rate lower than aggregate input line rates may have problems during peak periods
贝尔系统的T 贝尔系统的T1载波
Digital Carrier Systems (2)
多路复用
Mixed Data
DS-1 can carry mixed voice and data DSsignals 24 channels used No sync byte Can also interleave DS-1 channels DSDs-2 is four DS-1 giving 6.312MDigital Carrier Systems
Hierarchy(分级) Hierarchy(分级) of TDM USA/Canada/Japan use one system ITU-T use a similar (but different) system ITUUS system based on DS-1 format DSMultiplexes 24 channels Each frame has 8 bits per channel plus one framing bit 193 bits per frame T1载波 T1载波
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