论文:通信网的历史发展

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电信网论文

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通信网技术融合与发展的分析多年以来,世界通信产业一直以超过国民经济的速度发展。

进入90年代以来,全世界掀起一个建设“信息基础设施”浪潮。

由于通信网是信息基础设施的主体和骨干,受到各国政府的高度重视。

许多发达国家纷纷制订“信息高速公路”计划,投入巨资建设本国通信网,加速信息化进程,争取在世界竞争中继续保持优势地位。

由此使得各国通信业在世界范围内的竞争进行的热火朝天,多年以来,世界通信产业一直以超过国民经济的速度发展。

进入90年代以来,全世界掀起一个建设“信息基础设施”的浪潮。

由于通信网是信息基础设施的主体和骨干,受到各国政府的高度重视。

许多发达国家纷纷制订“信息高速公路”计划,投入巨资建设本国通信网,加速信息化进程,争取在世界经济竞争中继续保持优势地位。

由此使得各国通信业在世界范围内的竞争进行得热火朝天,通信网技术的发展也因此呈现出一派欣欣向荣的气象!我们已经熟知的一个普遍定律就是:当今世界,技术已成为竞争的制高点。

谁拥有新技术,谁就掌握了竞争和发展的主动权。

而通信技术正是出于当代科学技术发展的前沿,发展极为迅猛。

通信手段越来越现代化,技术应用的领域也越来越广阔。

从宏观角度来看,现代通信技术大体上可以包括以下几方面:一、传送网技术:电信网中的陆地有线传输系统,经历了从模拟系统到PCM数字系统,又从PCM数字系统的准同步数字系列PDH到同步数字系列SDH的演变。

无可置疑,PDH技术与模拟技术相比,在提高信号质量和通信容量、有利于集成、缩小设备体积、减少功耗等方面有着无可比拟的优点。

但是,PDH就其本身也存在着如下一些缺点:1.PDH存在欧洲,北美两种标准,两者互不兼容,从而引起国际互联方面的困难;2.PDH上下支路逐级复接十分麻烦、复杂;3.其开销比特很少,不能提供足够的运行、管理和维护能力。

与PDH进行比较之后,SDH的优点就显而易见了。

其实,SDH最突出的特点是有全球统一的网络节点接口NNI,包括统一的数字速率等级、帧结构、复接方法、线路接口及监控管理等等。

通信概论范文

通信概论范文

通信概论范文通信是人类社会发展的重要组成部分,是信息传递和交流的重要手段。

随着科技的不断发展,通信技术也在不断更新和改进,为人们的生活和工作带来了巨大的便利。

本文将从通信的定义、发展历程、分类以及未来发展趋势等方面进行阐述。

首先,通信是指通过某种媒介将信息从一个地方传递到另一个地方的过程。

它可以是口头的,也可以是书面的,还可以是通过无线电、电报、电话、互联网等各种媒介进行的。

通信的目的是为了使信息在不同的地点之间传递,以便于人们进行交流和合作。

其次,通信的发展历程可以追溯到古代。

最早的通信方式是通过口头传递信息,后来随着文字的出现,人们开始使用书面的方式进行通信。

随着科技的不断进步,电报、电话、无线电等通信技术相继出现,为人们的通信带来了革命性的变化。

而今,随着互联网的快速发展,人们可以通过电子邮件、社交网络等各种方式进行即时通信,使信息传递变得更加便捷和高效。

再次,通信可以根据传输媒介的不同进行分类。

按照传输媒介的不同,通信可以分为有线通信和无线通信。

有线通信是指利用导线进行信息传输,如电话线、光纤等;而无线通信则是指通过无线电波进行信息传输,如无线电、卫星通信等。

这两种通信方式各有优劣,可以根据具体的需求来选择使用。

最后,随着科技的不断进步,通信技术也在不断发展和改进。

未来,通信技术将更加智能化和便捷化,人们可以通过更多的方式进行即时通信,如虚拟现实、增强现实等。

同时,通信技术也将更加安全可靠,以满足人们对信息安全的需求。

总的来说,通信技术的未来发展趋势将是多样化、智能化和安全可靠化。

综上所述,通信是人类社会发展的重要组成部分,它的发展历程丰富多彩,分类也是多种多样。

未来,通信技术将更加智能化、多样化和安全可靠化,为人们的生活和工作带来更多的便利和效率。

希望本文对通信的概论有所帮助,让读者对通信有更深入的了解。

2024年我国移动通信发展论文

2024年我国移动通信发展论文

2024年我国移动通信发展论文一、引言自20世纪80年代起,移动通信技术在我国经历了飞速的发展和变革。

从最初的模拟信号,到后来的数字信号,再到如今的4G、5G网络,每一步的跨越都标志着我国在移动通信领域的巨大进步。

移动通信技术的快速发展,不仅改变了人们的日常生活方式,也为国家的经济发展和社会进步提供了强大的技术支持。

二、移动通信技术的演进(一)模拟移动通信时代我国的移动通信起源于20世纪80年代,最初的移动通信系统采用模拟信号传输方式,主要以大哥大为代表。

虽然此时的通信质量并不稳定,覆盖范围也有限,但它标志着移动通信技术在我国的初步应用。

(二)数字移动通信时代随着技术的不断进步,90年代初,我国开始进入数字移动通信时代。

这一时期的代表技术是GSM(全球移动通信系统)。

数字通信的引入,大大提高了通信质量和信号的稳定性,同时也扩大了覆盖范围。

(三)3G移动通信时代进入21世纪后,我国的移动通信技术迎来了3G时代。

3G技术相较于2G,具有更高的数据传输速率和更好的网络性能,使得移动互联网的应用更加广泛。

此时,智能手机开始普及,各种基于移动互联网的应用如雨后春笋般涌现。

(四)4G与5G移动通信时代近年来,随着4G技术的广泛应用,我国的移动通信进入了全新的发展阶段。

4G技术提供了更快的网络速度和更低的延迟,进一步推动了移动互联网的普及和应用。

而5G技术的出现,更是为我国的移动通信带来了新的飞跃。

5G网络具有超高的数据传输速率、极低的延迟和广泛的连接能力,将为实现万物互联、智能化社会提供强大的技术支持。

三、我国移动通信发展的影响因素(一)政策推动政府在移动通信发展中起到了关键的作用。

我国政府通过制定相关的政策和规划,为移动通信的发展提供了有力的支持。

例如,在频谱分配、基础设施建设、技术研发等方面,政府都给予了大力的支持和推动。

(二)市场需求随着经济的发展和人民生活水平的提高,人们对通信服务的需求也不断增加。

中国移动毕业论文

中国移动毕业论文

中国移动毕业论文中国移动毕业论文中国移动是中国最大的移动通信运营商之一,拥有庞大的用户基础和先进的通信技术。

在中国移动的发展历程中,不仅展现了中国通信行业的崛起,也体现了中国经济的快速发展和科技创新的力量。

本文将从中国移动的发展历程、技术创新和未来发展方向等几个方面进行探讨。

一、中国移动的发展历程中国移动成立于1997年,是中国电信行业的重要组成部分。

在成立初期,中国移动主要提供基础的移动通信服务,如语音通信和短信服务。

随着中国经济的快速发展和人民生活水平的提高,中国移动逐渐扩大了业务范围,推出了更多的增值服务,如移动支付、移动互联网和物联网等。

同时,中国移动还积极拓展国际市场,与全球各地的运营商建立合作关系,提供国际漫游和国际通信服务。

二、中国移动的技术创新作为一家领先的通信运营商,中国移动在技术创新方面取得了显著的成就。

首先,中国移动推动了3G和4G技术的快速发展和商用化。

通过引入国际先进的通信技术,中国移动实现了移动通信网络的升级和优化,提高了用户的通信质量和体验。

其次,中国移动积极探索5G技术的应用,加快了5G网络的建设和商用进程。

5G技术的广泛应用将为人工智能、物联网等领域的发展提供强有力的支持,推动数字经济的快速发展。

此外,中国移动还在人工智能、大数据和云计算等领域进行研究和应用,不断提升自身的技术实力和竞争力。

三、中国移动的未来发展方向在未来的发展中,中国移动将继续致力于推动通信技术的创新和应用,提升用户的通信体验和服务质量。

首先,中国移动将加快5G网络的建设和商用进程,推动5G技术在各个行业的应用,促进数字经济的发展。

其次,中国移动将加强与互联网企业的合作,推动移动互联网和物联网的融合发展,打造更多的智能化服务和产品。

此外,中国移动还将加大对人工智能、大数据和云计算等新兴技术的研究和应用,提升自身的技术实力和创新能力。

最后,中国移动将积极拓展国际市场,加强与全球运营商的合作,提供更好的国际通信服务。

移动互联网论文

移动互联网论文
2.网络基础设施的发展:移动互联强调实时性,传统的2G网络传输速度慢、延时高,无法满足移动互联网的发展要求。2008年6月,中国电信、联通、移动三大运营商进行重组,正式形成三足鼎立之势。随后,中国3G牌照发放标志着3G时代的正式到来,这为中国移动互联网产业的发展注入一股新的动力,3G网络下传输速率的大幅提高,延迟大幅降低,使的移动终端用户可以通过3G网络迅速获取文字、图片、视频等各种信息。移动互联网提供给用户更好的体验。?
2008年6月9日,在全球开发者大会(WWDC)上,苹果推出了全新的iPhone3G。
2008年9月9日,苹果发布了iPodTouch2。
2009年6月8日,在全球开发者大会上,苹果公司发布了第3代产品iPhone3GS
2009年9月24日,苹果发布iPodTouch3。
2010年1月27日,苹果CEO乔布斯在美国旧金山发布名为iPad1的平板电脑,其定位介于苹果智能手机iPhone和笔记本电脑产品之间。
2009年10月下旬开始工信部联合中央外宣办公安部等部门印发了整治手机淫秽色情专项行动方案由此媒体开始陆续曝光手机涉黄情况中国史无前例的扫黄风暴席卷整个移动互联网甚至pc互联网11月底各大移动运营商相继停止wap计费
【摘要】移动接入已将世界带到互联网的下一站——移动互联网。得益于更快、更好的连接,移动互联网将成为真正个性化和移动化网络。它势必会完全改变人们使用互联网的方式,甚至改变互联网的本质。移动通信和互联网趋于融合,这一趋势正在影响着全球人们的生活。文章就介绍了移动互联网的前世今生以及它未来的发展趋势。
二中国移动互联网的发展历程
1.播种
·2000年9月19日,中国移动和国内百家ICP首次坐在了一起,探讨商业合作模式。随后时任中国移动市场经营部部长张跃率团去日本NTTDoCoMo公司I-mode取经,“移动梦网”雏形初现。

现代通信概论论文2

现代通信概论论文2

现代通信概论论文10电信一班1067118111田鹏一、什么是现代通信通信技术和通信产业20世纪80年代以来发展最快的领域之一。

不论是在国际还是在国内都是如此。

这是人类进入信息社会的重要标志之一。

通信就是互通信息。

从这个意义上来说,通信在远古的时代就已存在。

人之间的对话是通信,用手势表达情绪也可算是通信。

以后用烽火传递战事情况是通信,快马与驿站传送文件当然也可是通信。

现代的通信一般是指电信,国际上称为远程通信。

1.1、纵观通信的发展分为以下三个阶段:第一阶段是语言和文字通信阶段。

在这一阶段,通信方式简单,内容单一。

第二阶段是电通信阶段。

1837年,莫尔斯发明电报机,并设计莫尔斯电报码。

1876年,贝尔发明电话机。

这样,利用电磁波不仅可以传输文字,还可以传输语音,由此大大加快了通信的发展进程。

1895年,马可尼发明无线电设备,从而开创了无线电通信发展的道路。

第三阶段是电子信息通信阶段。

从总体上看,通信技术实际上就是通信系统和通信网的技术。

通信系统是指点对点通所需的全部设施,而通信网是由许多通信系统组成的多点之间能相互通信的全部设施。

而现代的主要通信技术有数字通信技术,程控交换技术,信息传输技术,通信网络技术,数据通信与数据网,ISDN与ATM技术,宽带IP技术,接入网与接入技术。

1.2、信息传输技术主要包括光纤通信,数字微波通信,卫星通信,移动通信以及图像通信。

1.21、光纤是以光波为载频,以光导纤维为传输介质的一种通信方式,其主要特点是频带宽,比常用微波频率高104~105倍;损耗低,中继距离长;具有抗电磁干扰能力;线经细,重量轻;还有耐腐蚀,不怕高温等优点。

1.22、数字微波中继通信是指利用波长为1m~1mm范围内的电磁波通过中继站传输信号的一种通信方式。

其主要特点为信号可以"再生";便于数字程控交换机的连接;便于采用大规模集成电路;保密性好;数字微波系统占用频带较宽等的优点,因此,虽然数字微波通信只有二十多年的历史,却与光纤通信,卫星通信一起被国际公认为最有发展前途的三大传输手段。

光纤通信技术的发展史及其现状_论文[1]

光纤通信技术的发展史及其现状_论文[1]

光纤通信技术的发展史及其现状【内容摘要】光纤通信符合了高速度、大容量、高保密等要求,但是,光纤通信能实际应用到人类传输信息中并不是一帆风顺的,其发展中经历了很多技术难关,解决了这些技术难题,光纤通信才能进一步发展。

本文从光源及传输介质、光电子器件、光纤通信系统的发展来展示光纤通信技术的发展。

【关键词】光纤通信技术光纤光缆光有源器件光无源器件光纤通信系统【正文】光自身固有的优点注定了它在人类历史上充当不可忽略的角色,随着人类技术的发展,其应用越来越广泛,优点也越来越突出。

光纤通信是将要传送的图像、数据等信号调制到光载波上,以光纤作为传输媒介的通信方式。

作为载波的光波频率比电波频率高得多,作为传输介质的光纤又比同轴电缆或波导管的损耗低得多,因此相对于电缆通信或微波通信,光纤通信具有许多独特的优点。

将优点突出的光纤通信真正应用到人类生活中去,和很多技术一样,都需要一个发展的过程。

一、光纤通信技术的形成(一)、早期的光通信光无处不在,这句话毫不夸张。

在人类发展的早期,人类已经开始使用光传递信息了,这样的例子有很多。

打手势是一种目视形式的光通信,在黑暗中不能进行。

白天太阳充当这个传输系统的光源,太阳辐射携带发送者的信息传送给接收者,手的动作调制光波,人的眼睛充当检测器。

另外,3000多年前就有的烽火台,直到目前仍然使用的信号灯、旗语等都可以看作是原始形式的光通信。

望远镜的出现则又极大地延长了这类目视形式的光通信的距离。

这类光通信方式有一个显著的缺点,就是它们能够传输的容量极其有限。

近代历史上,早在1880年,美国的贝尔(Bell)发明了“光电话”。

这种光电话利用太阳光或弧光灯作光源,通过透镜把光束聚焦在送话器前的振动镜片上,使光强度随话音的变化而变化,实现话音对光强度的调制。

在接收端,用抛物面反射镜把从大气传来的光束反射到硅光电池上,使光信号变换为电流传送到受话器。

光电话并未能在人类生活中得到实际的使用,这主要是因为当时没有合适的光源和传输介质。

互联网的发展论文

互联网的发展论文

互联网的发展摘要互联网是当代最重要的技术创新之一,它已经深刻地改变了我们的生活方式、工作方式和社会结构。

本文将从互联网的起源、发展历程以及其在信息传播、经济发展和社会变革等方面的影响进行探讨,并对其未来发展进行展望。

1. 互联网的起源互联网的起源可以追溯到20世纪60年代末期,当时美国国防部的高级研究项目管理局(ARPA)开始了一个名为ARPANET的项目,旨在为大学和研究机构间的计算机网络提供通信支持。

ARPA通过建立分组交换网络,使得数据能够通过不同路径传输,从而保证了传输的鲁棒性和可靠性。

2. 互联网的发展历程2.1 第一阶段:初创期(1969-1989年)在ARPANET的基础上,互联网开始扩展到更多的研究机构和大学,并逐渐形成了一个全球性的网络。

1983年,互联网采用了现今广泛使用的TCP/IP协议,这使得不同类型的计算机可以互相通信,进一步推动了互联网的普及。

2.2 第二阶段:商业化时期(1990-2000年)随着个人计算机和互联网服务提供商的兴起,越来越多的人开始使用互联网浏览网页、发送电子邮件等。

万维网的发明以及浏览器的普及使得信息的获取和共享变得更加方便和高效。

2.3 第三阶段:移动互联网时代(2001年至今)随着移动设备的普及和无线网络技术的发展,移动互联网的时代正式开始。

人们可以通过手机、平板电脑等移动设备随时随地使用互联网,实现在线购物、社交媒体、在线支付等各种功能。

3. 互联网的影响互联网的发展深刻地改变了我们的生活方式、工作方式和社会结构,它对信息传播、经济发展和社会变革产生了重大影响。

3.1 信息传播互联网使得信息的传播变得更加迅速和广泛。

我们可以通过搜索引擎、社交媒体等渠道获取各种各样的信息,同时也可以自己创造和分享信息。

这大大提高了信息获取的效率和便捷性,改变了人们获取和传播信息的方式。

3.2 经济发展互联网的发展对经济产生了广泛而深远的影响。

它打破了传统的商业模式,出现了各种新兴的互联网企业,如电商、在线支付、共享经济等。

小论光通信的发展历程

小论光通信的发展历程

小论光通信的发展历程【摘要】众所周之,光通信的发展历经了几个不同的阶段,它们分为光纤、光源、和光纤通信系统三个方面。

而由于光通信的迅速发展,在如今的通讯领域,光通信已经成为了被广泛使用而且有巨大的发展前景和发展价值的一类信息方面的学科。

下面,笔者带领大家从光通信的历史,对这一发展力强盛的学科做简要的概括和预想。

【关键词】光信;光纤;通信系统一、光通信的简介光通信是一种以光波为传输媒质的通信方式。

光波和无线电波同属电磁波,但光波的频率比无线电波的频率高,波长比无线电波的波长短。

因此,它具有传输频带宽、通信容量大和抗电磁干扰能力强等优点。

光波按其波长长短,依次可分为红外线光、可见光和紫外线光。

红外线光和紫外线光属不可见光,它们同可见光一样都可用来传输信息。

光通信按光源特性可分为激光通信和非激光通信;按传输媒介的不同,可分为有线光通信和无线光通信(也叫大气光通信)。

常用的光通信有:大气激光通信、光纤通信、蓝绿光通信、红外线通信、紫外线通信。

在光通信出现之前的历史,电通信是主角。

电通信伴随人们走过了一段很长的发展历程并对人类社会的发展起到了重要的作用。

但是,科技是进步的,电通信技术的逐步成熟,使得人们研究出了光通信。

换句话说,光通信是从电通信中进步发展得来的。

回顾光通信的发展历史,我们不难得出结论:即光通信与电通信相比,其具有不可比拟的优越性和便捷性。

其一:光通信抗电磁干扰性能好,能更好的完成传输任务,加之它的重量轻,体积小等优势,使得它的传输容量加大,更加符合现代科技的需要。

其二:与电通信相比较,光通信的耗费更小,误码率更小而且中继距离更长。

这就决定了光通信更高更强的保密性能。

其三:光通信是电通信与光子技术的有机结合,其发展更利于资源的整合与成本的节约。

二、光通信的发现与初步形成早在19世纪初叶,科学家们就在设想,可否用光波作为载体来传递信息。

而由于技术的限制与科学的不发达,这一设想一直没能实现。

到了1880年,贝尔发明了一种“光电话”,可以利用光波作为载体传递语音信息。

计算机网络的发展史论文

计算机网络的发展史论文

Harbin Institute of Technology计算机的发展史——论计算机网络的发展院系:班级:姓名:学号:指导教师:哈尔滨工业大学计算机的发展史——论计算机网络的发展摘要:在过去的三百年中,每一个世纪都有一种技术占据主要的地位。

18世纪伴随着工业革命而来的是伟大的机械时代;19世纪是蒸汽机时代;20世纪的关键技术是信息的获取、存储、传送、处理和利用;而在21世纪的今天人们则进入了一个网络时代,使我们周围的信息更在高速的传递着。

计算机是20世纪人类最伟大的发明之一,它的的产生标志着人类开始迈进一个崭新的信息社会,新的信息产业正以强劲的势头迅速崛起。

随着计算机功能的扩展和性能的提高,计算机包含的功能部件也日益增多,其间的互连结构日趋复杂。

以通信子系统为中心的组织方式,使计算机技术与通信技术紧密结合,形成了计算机网络、分布计算机系统等重要的计算机研究与应用领域。

为了提高信息社会的生产力,提供一种全社会的、经济的、快速的存取信息的手段是十分必要的,因而,计算机网络这种手段也应运而生,并且在我们以后的学习生活中,它都起着举足轻重的作用,其发展趋势更是可观。

只有更好的学习与了解计算机网络,计算机系统等重要的计算机研究与应用领域的发展史,才能更深入的了解计算机并且发展计算机技术。

因此我就计算机网络的发展史写成了这篇论文。

一、计算机的发展历程(一)计算机简介计算机(computer)俗称电脑,是一种用于高速计算的电子计算机器,可以进行数值计算,又可以进行逻辑计算,还具有存储记忆功能。

是能够按照程序运行,自动、高速处理海量数据的现代化智能电子设备。

由硬件系统和软件系统所组成,没有安装任何软件的计算机称为裸机。

可分为超级计算机、工业控制计算机、网络计算机、个人计算机、嵌入式计算机五类,较先进的计算机有生物计算机、光子计算机、量子计算机等。

计算机发明者约翰·冯·诺依曼。

计算机是20世纪最先进的科学技术发明之一,对人类的生产活动和社会活动产生了极其重要的影响,并以强大的生命力飞速发展。

5G移动通信发展趋势论文

5G移动通信发展趋势论文

5G移动通信发展趋势论文5G移动通信发展趋势论文随着各个国家科技技术的发展,对移动通信技术的重视也愈发强烈,在科技人员的不断努力下,经过了多次的技术的变革,已经从过去简单的通信手段发展到如今的4G网络,跨越的时间周期较短,这也充分的说明的现代科技的发展趋势与速度。

随着人们对社会需求越来越高,在未来4G已经无法满足,这就促进了5G移动通信的发展趋势,而本文就是通过对5G移动通信发展趋势和若干关键技术的探讨,未科技人员的研发提供了一些可行性的基础。

一、5G的释义与发展趋势1.15G移动通信的特点5G(5th-Generation)是第五代移动通信技术的简称,目前还没有一个具体的标准。

不过在有消息报道韩国成功研发第五代移动通信技术,手机在利用该技术后无线下载速度可以达到每秒3.6G。

这一新的通信技术名为NomadicLocalAreaWirelessAccess,简称NoLA。

5G 是应未来移动通信的需求而发展的新一代移动通信系统,依据移动通信的发展趋势,5G将具有超高的利用率和能效,在传输速度和资源利用方面都比4G移动通信提升一个等级,提高其在无线覆盖性能、系统安全、传输延迟和用户体验等方面[1]。

1.25G移动通信的'发展趋势相信在不久的将来,4G网络也会退出移动通信历史的舞台,而5G移动通信技术就会顺应时代的潮流发展,在4G技术的基础上具有更加明显的突破。

5G移动通信将在现有的移动通信系统的前提下,进一步的发展成为一代无处不在的移动通信网络,满足未来移动通信流量的发展需求。

未来的5G移动通信系统将具备更加充分的灵活性,网络自我感知和自我调整的能力,以应对社会对移动通信的需求和变化[2]。

二、5G移动通信的关键技术2.1落实全双工技术全双工技术是指同时间、同频率的进行双向通信的技术,由于在移动通信系统中,网络与终端存在固有的发射信号和接收信号的自相干扰,在现有的移动通信系统中,由于技术条件的不足,不能够实现同时间、同频率的进行双向通信,双向线路的区分在于时间和频率,对应的TDD和FDD的方式。

办公室网络发展历史论文

办公室网络发展历史论文

办公室网络发展历史论文从20世纪80年代开始,办公室网络的发展逐渐成为现代办公室中不可或缺的一部分。

最初,办公室网络主要是用于连接计算机以便共享文件和打印机。

随着互联网的普及,办公室网络也开始逐渐向更加复杂和多功能化的方向发展。

在90年代初期,企业开始利用互联网来进行电子邮件通讯和在线会议。

办公室网络的功能不再局限于内部通讯,还可以连接到全球范围内的资源和信息。

办公室网络的快速发展也促进了企业间的合作和信息共享,使得办公室工作变得更加高效和便捷。

随着技术的不断创新和发展,办公室网络的功能也不断扩展。

现代办公室网络已经不仅仅是一个连接员工和设备的平台,还可以提供云存储、数据分析、在线协作等多种服务。

办公室网络的发展也受益于无线技术的飞速发展,使得员工可以在办公室以外的地方也能轻松访问到办公室网络。

未来,随着人工智能、物联网等新技术的应用,办公室网络的发展将进一步向智能化和自动化方向发展。

办公室网络将成为一个更加智能、灵活和高效的工作平台,帮助企业更好地应对挑战并提升工作效率。

办公室网络的发展历程也反映了科技的不断进步和跨时代的变革,为办公室工作带来了巨大的便利和可能性。

随着5G技术的普及和应用,办公室网络的发展将迎来新的突破。

高速、稳定的5G网络将为办公室网络提供更加可靠的连接和更快的数据传输速度,为企业提供更多机会和可能性。

同时,随着物联网技术的发展,办公室网络将可以实现设备之间的智能连接和数据共享,实现自动化管理和优化资源利用。

未来的办公室网络还可能会结合虚拟现实和增强现实技术,为员工提供更加沉浸式的工作环境和更高效的协作方式。

员工在办公室网络中可以通过虚拟现实技术与远程团队进行实时沟通和合作,大大提升工作效率和质量。

除此之外,随着数据安全和隐私保护的重要性日益凸显,未来的办公室网络也将加强对数据的保护和隐私的管理。

加密技术、数据备份和灾难恢复等安全措施将得到进一步加强,确保企业信息的安全和稳定。

计算机网络专业论文3篇

计算机网络专业论文3篇

计算机网络专业论文第一篇:计算机网络的发展历程计算机网络是一种通过通信设备连接起来的计算机系统集合。

其历程可以追溯到20世纪60年代,当时美国国防部的研究机构ARPA共同拥有的计算机资源不足,无法同时进行多任务处理,因此ARPA计划开发一种新的互联网协议以实现计算机资源共享。

这一计划最终演变成了当今的互联网。

在1970年代,ARPANET被划分为几个区域,每个区域可以通过不同的线路连接到其他区域。

这种分层结构成为了今天网络系统的基础。

同时,研究人员也在开发TCP/IP协议,该协议成为了互联网的标准协议。

到了20世纪80年代,互联网变得更加广泛,学术界、军民两用技术、商业组织和政府部门都开始使用互联网进行信息交换。

同时,其他计算机网络系统的发展也在加速。

例如Bitnet网络系统专门为大学和学术领域提供了电子邮件等服务。

20世纪90年代是互联网的黄金时期。

万维网和浏览器的出现使得互联网的使用和普及大幅增加,个人用户和企业开始认识到互联网的价值和潜力。

随着数字技术发展,移动设备也开始进入市场,人们能够随时随地接入互联网。

新世纪之初,全球范围内的互联网用户达到了数亿,互联网已成为人们生活中必不可少的一部分。

新技术的不断涌现,如物联网和5G技术,也让人们对未来互联网的发展充满期待。

第二篇:计算机网络的基本概念和组成计算机网络是由若干个计算机和通信设备组成的系统,充当了人们在全球范围内进行信息传输和共享的基础设施。

下面将介绍计算机网络的基本概念和组成。

计算机网络是分布式系统,由若干个计算机和通信设备组成。

这些计算机通过通信链路连接起来,可以进行数据共享和通信传输。

计算机网络的基本组成包括三个主要要素:网络协议、硬件设备、和软件系统。

网络协议是指在计算机和设备之间协调通信和数据传输的规则和标准。

网络协议的主要目的是确保不同计算机和设备之间的数据可以保持互通。

网络协议通常包括物理层、数据链路层、网络层、传输层和应用层五个部分。

光纤通信发展的历史和现状

光纤通信发展的历史和现状
光纤通信的发展可以粗略地分为三个阶段: • 第一阶段(1966~1976年),这是从基础研究到商业应用的开发时期。 • 第二阶段(1976~1986年),这是以提高传输速率和增加传输距离为研究目标和大力推广应用的大发展时期。 • 第三阶段(1986~1996年),这是以超大容量超长距离为目标、全面深入开展新技术研究的时期。
C 波段 1525~1565nm
1.57 1.62
L波段
3、光接收机 功能:是把从光纤线路输出、产生畸变和衰减的微弱光信号转换为电信号,并经放大和处理后恢复成发射前的电信号 组成部分:耦合器,光电检测器,解调器 组成框图:
电子电路
光输入
耦合器
光电检测器
解调器
电信号输出
结构参数:接收机灵敏度,定为BER≤10-9条件下,所要 求的最小平无接收功率。 检测方式:直接检测和外差检测
由于光纤和半导体激光器的技术进步,使 1970 年成为光纤通信发展的一个重要里程碑
实用光纤通信系统的发展 • 1976 年,美国在亚特兰大(Atlanta)进行了世界上第一个实用光纤通信系统的现场试验。 • 1980 年,美国标准化FT - 3光纤通信系统投入商业应用。 • 1976 年和 1978 年,日本先后进行了速率为34 Mb/s的突变型多模光纤通信系统, 以及速率为100 Mb/s的渐变型多模光纤通信系统的试验。 • 1983年敷设了纵贯日本南北的光缆长途干线。 • 随后,由美、日、 英、法发起的第一条横跨大西洋 TAT-8海底光缆通信系统于1988年建成。 • 第一条横跨太平洋 TPC-3/HAW-4 海底光缆通信系统于1989年建成。从此,海底光缆通信系统的建设得到了全面展开,促进了全球通信网的发展。
1.1.3 国内外光纤通信发展的现状 1976年美国在亚特兰大进行的现场试验,标志着光纤通信从基础研究发展到了商业应用的新阶段。 此后,光纤通信技术不断创新:光纤从多模发展到单模,工作波长从0.85 μm发展到1.31 μm和1.55 μm(短波长向长波长),传输速率从几十Mb/s发展到几十Gb/s。 随着技术的进步和大规模产业的形成,光纤价格不断下降,应用范围不断扩大。 目前光纤已成为信息宽带传输的主要媒质,光纤通信系统将成为未来国家信息基础设施的支柱。 在许多发达国家,生产光纤通信产品的行业已在国民经济中占重要地位。

毕业设计(论文)-浅析第四代(4g)移动通信系统[管理资料]

毕业设计(论文)-浅析第四代(4g)移动通信系统[管理资料]

浅析第四代(4G)移动通信系统二级学院:应用电子系专业班级:通信3070学生姓名:学号:指导教师:二○一○年四月二十八日摘要在21世纪,移动通信已成为当代通信领域发展潜力最大、市场前景最广的热点技术。

第四代移动通信系统正向着高数据率、高度移动性和大范围覆盖方向发展。

在新技术和市场需求的共同作用下,4G移动通信技术将呈现以下几大趋势:网络业务数据化、分组化,移动互联网逐步形成;网络技术数字化、宽带化;网络设备智能化、小型化;应用于更高的频段,有效利用频率;移动网络的综合化、全球化、个人化;各种网络的融合;高速率、高质量、低费用。

关键词:4G移动通信,OFDM技术,智能天线,ITU目录引言 (1)第一章4G移动通信技术的概念 (1)第二章4G移动通信技术的特点 (2)(一)4G移动通信系统的特点 (2)(二)4G移动通信系统应具备的基本条件 (2)1. 具有很高的数据传输速率 (2)2. 实现真正的无缝漫游 (2)3. 高度智能化的网络 (2)第三章4G移动通信系统的关键技术 (3)(一)OFDM技术 (3)(二)软件无线电技术 (3)(三)智能天线(SA) (3)(四)MIMO技术 (4)(五)全IP技术 (4)第四章4G移动通信技术的研究进程 (4)标准化组织对于4G的技术研究情况 (5)结束语 (7)参考文献 (7)引言在移动通信领域,每10年就发生一次革命性变化。

80年代的第一代模拟移动通信系统和90年代的第二代蜂窝移动通信系统主要用于话音业务和支持电路交换类型的业务,这两代系统的空中接口速率只有几百kbit/s。

将在21世纪初投入使用的3G系统IMT-2000在室内环境下能提供2Mbit/s的速率,在车载情况下速率至少为144kbit/s。

移动通信已成为当代通信领域发展潜力最大、市场前景最广的热点技术。

当今移动通信系统正向高数据率、高度移动性和大范围覆盖方向发展。

尽管3G系统标准比现有无线技术更强大,但也将面临竞争和标准不兼容等问题。

我国电力通信网现状其发展论文

我国电力通信网现状其发展论文

我国电力通信网的现状及其发展摘要:电力通信网是电力系统不可缺少的组成部分。

作为电力调度自动化和电力市场管理现代化的基础,电力通信网涉及电力监控、调度自动化、继电保护、电力市场等多种类业务,承载数据、图像、语音等多方面领域,对保证电网的安全、稳定、优质运行起到了至关重要的支撑作用。

本文针对我国电力通信网的现状及其发展做简单探讨。

关键词:电力;通信网;现状;发展中图分类号:tm73 文献标识码:a文章编号:1009-0118(2012)07-0201-01一、我国电力通信网的现状电力系统由发电、输电、变电、配电以及用电几个环节组成,而这几个环节一般分散较为广泛,并且具备发电、输电、变电、配电及用电同时进行这一特有的行业特点。

作为行业性的专用通信网,电力通信网就是用来满足的电力系统特有的高效率、大容量通信传输需求,保障电力生产的安全、稳定和优质,并伴随着电力系统发展需求的不断变化而逐渐发展。

目前我国电力通信主干线网络普遍以光纤为主,微波为辅,在特殊地区则使用卫星通信的方式,电力通信光纤传输网络形成三纵四横的网络结构。

在电力通信网中,光纤通信以其丰富的资源优势和广阔的应用前景,逐步成为电力通信网最重要的通信方式。

一般情况下,电力通信网利用高压输电线路,敷设的光纤类型主要包括架空地线复合光缆、缠绕式光缆和自承式光缆。

在电力系统中,集中管理、统一调度可以有效的保证供电的经济、高效,配电的有效、合理,及时预防和处理系统事故,而这些都需要有一个可以提供特殊保障性服务的通信网络。

可以说,可靠的通信手段已经成为了电力安全供应的重要基础,这也就决定了电力通信与电网之间密不可分的重要关系。

因此,电力系统发展和电力通信网的建设必须要同步进行,才能满足电网安全生产日益增长所带来的大容量数据传输需求。

目前,我国电力通信网已经具备一定的规模,覆盖以程控交换为主的全国干线通信网和数字电话网、移动电话网、数据网,包括了微波、卫星、光缆、载波等多种通信手段。

通信网络发展概述论文1000字

通信网络发展概述论文1000字

通讯发展史概论———移动技术的发展内容摘要:本文主要讲诉了21世纪移动通信技术和市场飞速发展,在新技术和市场需求的共同作用下,当前移动通信的发展状况、历史,演进,还讲诉到了当前流行的各种移动通信标准的发展情况和优缺点,以及运营情况。

未来移动通信技术将呈现以下几大趋势:网络业务数据化、分组化,移动互联网逐步形成;网络技术数字化、宽带化;网络设备智能化、小型化;应用于更高的频段,有效利用频率;移动网络的综合化、全球化、个人化;各种网络的融合;高速率、高质量、低费用。

这正是第四代(4G)移动通信技术发展的方向和目标。

第一章当前移动通信的发展第一节移动通信的概述1.1定义――现代社会是信息的社会,而信息的转输需要进行大量的通信。

由于人们对通信的要求越来越高,任何时间、任何地点、向任何个人提供快速可靠的通信服务已成为未来通信的目标。

要实现这个目标,移动通信起到了非常重要的作用。

所谓移动通信,指移动体之间或移动体与固定体之间的通信,即通信中至少有一方可移动。

―常见的移动通信系统有:无线寻呼、无绳电话、对讲机、集群系统、蜂窝移动电话〈包括模拟移动电话、GSM数字移动电话等)、卫星移动电话等。

―移动通信经历了近一百年的发展,特别是近十年来,其发展速度惊人。

移动通信从最初的单电台对讲方式发展到现在的系统和网络方式;从小容量到大容量;从模拟方式到数字方式。

可以说,现代的通信是当代电子技术、计算机技术、无线通信、有线通信和网络技术的产物1.2移动通信的特点――移动通信与固定物体之间的通信比较起来,具有一系列的特点,主要是:(⑴)移动性。

就是要保持物体在移动状态中的通信,因而它必须是无线通信,或无线通信与有线通信的结合。

(2)电波传播条件复杂。

因移动体可能在各种环境中运动,电磁波在传播时会产生反射、折射、绕射、多卜勒效应等现象,产生多径干扰、信号传播延迟和展宽等效应。

(3)噪声和干扰严重。

1.2移动通信的特点――移动通信与固定物体之间的通信比较起来,具有一系列的特点,主要是:(1)移动性。

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北京联合大学信息学院
论文:通信网的历史发展
学号:
姓名:
专业:通信工程
通信网的历史发展
人类进行通信的历史已很悠久。

早在远古时期,人们就通过简单的语言、壁画等方式交换信息。

千百年来,人们一直在用语言、图符、钟鼓、烟火、竹简、纸书等传递信息,古代人的烽火狼烟、飞鸽传信、驿马邮递就是这方面的例子。

现在还有一些国家的个别原始部落,仍然保留着诸如击鼓鸣号这样古老的通信方式。

在现代社会中,交通警的指挥手语、航海中的旗语等不过是古老通信方式进一步发展的结果。

这些信息传递的基本方都是依靠人的视觉与听觉。

19世纪中叶以后,随着电报、电话的发有,电磁波的发现,人类通信领域产生了根本性的巨大变革,实现了利用金属导线来传递信息,甚至通过电磁波来进行无线通信,使神话中的“顺风耳”、“千里眼”变成了现实。

从此,人类的信息传递可以脱离常规的视听觉方式,用电信号作为新的载体,同此带来了一系列铁技术革新,开始了人类通信的新时代。

从70年代中期至80年代中期。

这是移动通信蓬勃发展时期。

1978年底,美国贝尔试验室研制成功先进移动电话系统(AMPS),建成了蜂窝状移动通信网,大大提高了系统容量。

1983年,首次在芝加哥投入商用。

同年12月,在华盛顿也开始启用。

之后,服务区域在美国逐渐扩大。

到1985年3月已扩展到47个地区,约10万移动用户。

其它工业化国家也相继开发出蜂窝式公用移动通信网。

日本于1979年推出800MHz汽车电话系统(HAMTS),在东京、神户等地投入商用。

西德于1984年完成C网,频段为450MHz。

英国在1985年开发出全地址通信系统(TACS),首先在伦敦投入使用,以后覆盖了全国,频段为900MHz。

法国开发出450系统。

加拿大推出450MHz移动电话系统MTS。

瑞典等北欧四国于1980年开发出NMT-450移动通信网,并投入使用,频段为450MHz。

这一阶段的特点是蜂窝状移动通信网成为实用系统,并在世界各地迅速发展。

移动通信大发展的原因,除了用户要求迅猛增加这一主要推动力之外,还有几方面技术进展所提供的条件。

首先,微电子技术在这一时期得到长足发展,这使得通信设备的小型化、微型化有了可能性,各种轻便电台被不断地推出。

其次,提出并形成了移动通信新体制。

随着用户数量增加,大区制所能提供的容量很快饱和,这就必须探索新体制。

在这方面最重要的突破是贝尔试验室在70年代提出的蜂窝网的概念。

蜂窝网,即所谓小区制,由于实现了频率再用,大大提高了系统容量。

可以说,蜂窝概念真正解决了公用移动通信系统要求容量大与频率资源有限的矛盾。

第三方面进展是随着大规模集成电路的发展而出现的微处理器技术日趋成熟以及计算机技术的迅猛发展,从而为大型通信网的管理与控制提供了技术手段。

从80年代中期开始。

这是数字移动通信系统发展和成熟时期。

以AMPS和TACS为代表的第一代蜂窝移动通信网是模拟系统。

模拟蜂窝网虽然取得了很大成功,但也暴露了一些问题。

例如,频谱利用率低,移动设备复杂,费用较贵,业务种类受限制以及通话易被窃听等,最主要的问题是其容量已不能满足日益增长的移动用户需求。

解决这些问题的方法是开发新一代数字蜂窝移动通信系统。

数字无线传输的频谱利用率高,可大大提高系统容量。

另外,数字网能提供语音、数据多种业务服务,并与ISDN等兼容。

实际上,早在70年代末期,当模拟蜂窝系统还处于开发阶段时,一些发达国家就接手数字蜂窝移动通信系统的研究。

到80年代中期,欧洲首先推出了泛欧数字移动通信网(GSM)的体系。

随后,美国和日本也制定了各自的数字移动通信体制。

泛欧网GSM已于1991年7月开始投入商用,预计1995年将覆盖欧洲主要城市、机场和公路。

可以说,在未来十多年
内数字蜂窝移动通信将处于一个大发展时期,及有可能成为陆地公用移动通信的主要系统。

与其它现代技术的发展一样,移动通信技术的发展也呈现加快趋势,目前,当数字蜂窝网刚刚进入实用阶段,正方兴未艾之时,关于未来移动通信的讨论已如火如荼地展开。

各种方案纷纷出台,其中最热门的是所谓个人移动通信网。

关于这种系统的概念和结构,各家解释并未一致。

但有一点是肯定的,即未来移动通信系统将提供全球性优质服务,真正实现在任何时间、任何地点、向任何人提供通信服务这一移动通信的最高目标。

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