传输网络基础讲解
1.信息传输网络
智能楼宇信息传输网络基础1.智能楼宇网络功能需求及传输对象信息传输网络是“楼宇智能化”的基础,目标是能支持建筑物内部各类用户的多种业务通信需求,同时应具备相当的面向未来传输业务的冗余。
智能楼宇的信息传输网络的功能需求包括:(1)支持楼宇自动化、办公自动化、系统集成等业务需求的数据通信(2)支持建筑物内部优先电话、有线电视、电信会议等语言和视屏图像通信(3)支持各种广域网连接,包括具有与国际互联网,公用电话网、公用数据网、移动通信网、电视传输网等的接口。
也支持各种专用广域网连接。
(4)支持建筑物内部多种业务通信需求,支持多媒体通信需求,具备相当的面向未来传输业务的冗余。
智能楼宇信息传输网络的建设应用了多种网络技术成果,是一种通信网络集成系统,目前还有多网并存的格局。
2.智能楼宇网络的功能和分类智能楼宇的信息传输网络必须具有完善的通信功能:(1)能与全球范围内的终端用户进行多种业务的通信功能(2)晚上的通信业务管理和服务功能(3)信道的冗余功能(4)新一代基于IP的多媒体告诉通信网、光通信网是未来新的通信业务支撑平台网络技术角度:电话(信)网和计算机网互联角度:内部专用网、保密网和公用网应用功能方面:现场控制网、集中管理网、消防网、安防网、公用信息网、保密网、音视频网传输信号角度:模拟传输网和数字传输网1.电话(信)网:智能楼宇内的电话网是公用电信网的延伸,通过调制与解调技术可以在模拟电话网上进行数据传输。
智能楼宇的电话网一般是以程控用户交换机PABX作为中心构成的一个星形网,既可以连接电话机为用户提供话音通信,也可以连接计算机,传真机,传感器等数字设备提供低速率的数据传输服务。
2.计算机网:智能楼宇内的计算机网是信息传输网络系统的核心,是大量的信息传输、交换的主干通道。
应用局域网(LAN)技术构建。
可以实现数字设备之间的高速数据通信,也可以实现语音和视频信号的数字化传输。
3.智能楼宇网络的传输对象与特征1.智能楼宇网络的传输对象模拟数据:音视频数据、控制系统中心的各类传感器输出数据,执行器输入数据数字数据:各类数字设备终端的输入输出数据,控制指令数据。
网络通信基础知识入门
网络通信基础知识入门网络通信是现代社会中必不可少的重要组成部分,它像一条看不见的纽带将人们联系在一起。
要了解网络通信的基础知识,我们可以从网络的定义、网络通信的原理以及网络协议这三个方面入手。
一、网络的定义网络是指将不同的计算机、服务器、设备等通过通信线路连接起来,实现信息的传输和共享的系统。
网络的核心功能是实现不同设备之间的数据传输,让用户可以方便地进行信息交流、资源共享等。
二、网络通信的原理网络通信的原理基于数据的传输和交换。
当我们上网冲浪、发送电子邮件、观看网络视频等操作时,数据会通过网络传输到目标设备上。
这个过程包括数据的发送、路由选择和数据的接收。
数据的发送:数据是以数据包的形式通过电信号传输的,数据包包含了数据的内容以及源地址和目的地址等信息。
发送端将数据进行分包,并加上必要的路由信息,然后发送到网络中。
路由选择:当数据包进入网络后,需要选择合适的路径进行传输。
路由器是网络中起到决策作用的设备,它根据路由表进行决策,选择最佳路径将数据包传输到目标设备。
数据的接收:当数据包到达目标设备后,接收端会将数据包重新组装,然后提取出有效的数据内容进行处理。
接收端根据目标地址来接收自己的数据包,其他数据包将被忽略。
三、网络协议网络协议是指为了保证网络通信的顺利进行而制定的规则和标准。
常见的网络协议有TCP/IP协议、HTTP协议、FTP协议等。
TCP/IP协议是当前互联网使用的主要协议,它是一种协议簇,包含了许多子协议。
TCP(传输控制协议)负责数据的可靠传输,将数据分成多个小包发送,并确保数据到达目标设备。
IP(互联网协议)负责寻址和路由选择,将数据包从源地址传输到目的地址。
HTTP协议是用于在Web浏览器和Web服务器之间传输超文本的协议。
我们在浏览器中输入网址时,浏览器会发送HTTP请求给服务器,服务器接收到请求后返回相应的数据,然后浏览器将数据渲染成网页展示给用户。
FTP协议是文件传输协议,用于在网络中传输文件。
网线传输原理
网线传输原理网络是现代社会不可或缺的一部分,而网线作为网络传输的重要媒介,其传输原理是我们需要了解的基础知识之一。
网线传输原理是指利用网线将数据信号传输到远端设备的原理,其核心在于数据的传输和接收。
下面我们将详细介绍网线传输原理的相关知识。
首先,网线传输原理的基础是数据信号的传输。
数据信号是通过网线传输的信息载体,其传输过程是通过电信号的变化来实现的。
在网线中,数据信号是通过电流的方式传输的,当发送端产生电信号时,网线将电信号传输到接收端,接收端通过解析电信号来还原数据信息。
这个过程就是网线传输原理的基础。
其次,网线传输原理涉及到的一个重要概念是信号衰减。
信号衰减是指在数据信号传输过程中,信号强度会逐渐减弱的现象。
这是由于电信号在传输过程中会受到各种因素的影响,比如线路长度、外界干扰等。
为了减小信号衰减的影响,我们通常会采取一些措施,比如增加信号的传输功率、使用更好的网线材料等。
另外,网线传输原理还需要考虑到信号的传输速度。
传输速度是指数据信号在网线中传输的速度,通常用Mbps来表示。
网线的传输速度受到多种因素的影响,比如网线的质量、长度、传输距离等。
为了提高传输速度,我们可以选择更高质量的网线,减小传输距离等。
此外,网线传输原理还需要考虑到信号的传输距离。
传输距离是指数据信号在网线中能够传输的最远距离。
一般来说,传输距离受到信号衰减和传输速度的影响,传输距离越远,信号衰减越大,传输速度越慢。
因此,在实际应用中,我们需要根据具体情况选择合适的网线类型和传输距禿。
总的来说,网线传输原理是一个涉及到多方面知识的复杂系统。
通过了解网线传输原理,我们可以更好地理解网络传输的基本原理,为网络的建设和维护提供理论支撑。
希望通过本文的介绍,读者们能够对网线传输原理有一个更加深入的了解。
传输网络基础知识3篇
传输网络基础知识传输网络基础知识(一)传输网络是计算机网络的基础,它是允许数据在计算机之间或网络设备之间传输的技术和设备的集合。
在传输网络中,数据被分组和传输,确保高速和可靠的数据交换。
本文将介绍传输网络的基础知识,包括传输协议、传输流量管理和传输路径选择等。
一、传输协议传输协议是计算机网络中连接两个或多个计算机的通讯协议。
传输协议是数据传输的基础,它的目的是确保数据在本地网络或远程网络之间可靠地传输。
常用的传输协议有TCP/IP、UDP、HTTP和FTP等。
TCP/IP协议是互联网的标准协议,它是数据网络的基础。
TCP/IP协议可分为传输层协议(TCP)和网络层协议(IP),它们一起为数据的传输提供了协议和机制。
UDP协议是无连接协议。
它允许在两个计算机之间的数据传输中出现一些数据包的后续丢失,而不会影响其他数据包的传输。
UDP协议是对实时流媒体数据传输的传输协议。
HTTP协议是超文本传输协议,它是用于Web访问的标准协议之一。
它通过Web浏览器和Web服务器之间的通讯,提供了在网络上浏览和访问web站点的方法。
FTP协议是文件传输协议,它用于在两个计算机之间传输文件。
FTP协议允许对文件进行读写,并且允许在两个计算机之间传输大容量的数据。
在传输网络中,传输协议是非常重要的。
它提供了在两个计算机之间可靠的数据传输和通讯的基础。
二、传输流量管理在传输网络中,网络流量始终存在。
传输流量管理是管理和控制网络流量的过程。
它的主要目的是确保带宽的优化使用,并确保传输网络的最佳性能。
传输流量管理可以通过流控和拥塞控制来实现。
流量控制是一种策略,它限制数据的流量,以保证在不同速度下的设备之间数据传输的一致性。
流量控制有许多实现技术,如TCP协议中的窗口控制。
拥塞控制是一个策略,用于检测并消除网络拥塞,确保数据的高速传输。
拥塞控制可以通过减少数据传输的速度来实现,从而防止网络出现拥塞。
常见的拥塞控制技术包括数据包速率控制、队列管理和流量容量限制。
网络基础 基带传输和频带传输
网络基础基带传输和频带传输
与声音有低有高一样,信号的频率也有高有低,低频到高频的范围叫频带,不同的信号有不同的频带。
因此,信号的传输方式根据频带的不同可以分为基带传输和频带传输两种。
其中频带传输也称为宽带传输。
1.基带传输
在数据通信中,表示计算机二进制比特序列的数字数据信号是典型的矩形脉冲信号。
人们将矩形脉冲信号的固有频带称作基本频带,简称为基带。
而这种矩形脉冲信号被叫做基带信号。
基带传输就是指在数字通信信道上直接传送基带信号的传输方式,由于它在基本不改变数字数据信号波形的情况下,直接传输数字信号,因此具有速率高和误码率底等优点,在计算机网络通信中被广泛应用。
2.频带传输
在数据通信中,远距离通信信道多为模拟信道,例如,传统的电话网(PSTN)只适用于传输音频范围(300Hz~3400Hz)的模拟信号,不适用于直接传输频带很宽、但能量集中在低频段的数字基带信号。
频带传输就是先将基带信号变换(调制)成便于在模拟信道中传输的、具有较高频率范围的模拟信号(称为频带信号),再将这种频带信号在模拟信道中传输的方式。
计算机基础知识之计算机网络与网络传输
计算机基础知识之计算机网络与网络传输计算机网络是指将多台计算机通过通信线路互联起来,共享信息资源、实现信息传输和通信的系统。
它是当今信息社会中必不可少的基础设施之一。
网络传输则是指在计算机网络中,数据和信息的传输过程。
本文将对计算机网络与网络传输的基础知识进行介绍。
一、计算机网络的分类按照网络规模和使用范围的不同,计算机网络可分为局域网(LAN)、城域网(MAN)和广域网(WAN)三种类型。
1. 局域网(LAN)局域网是指在一个有限的地理范围内,如家庭、办公室或校园等,通过局域网技术将多台计算机相互连接起来的网络。
局域网可以通过以太网、无线局域网(WLAN)等方式实现。
2. 城域网(MAN)城域网是指在一个城市范围内,通过城域网技术将多个局域网连接起来的网络。
城域网通常由多个局域网通过广域网连接起来,形成一个覆盖更广泛的网络。
3. 广域网(WAN)广域网是指覆盖地理范围更广、跨越多个城市或国家的网络。
广域网通常由多个城域网或局域网通过路由器或其他网络设备连接起来。
二、计算机网络的拓扑结构拓扑结构是指计算机网络中各个节点之间的物理或逻辑连接方式。
常见的计算机网络拓扑结构包括星型结构、总线结构、环形结构和网状结构等。
1. 星型结构星型结构是指中心节点连接了所有其他节点的拓扑结构。
中心节点通常是一个网络集线器或交换机,其他节点通过与中心节点直接相连,实现节点之间的通信。
2. 总线结构总线结构是指所有节点通过一条公共的传输线连接起来的拓扑结构。
节点之间的通信通过向总线上发送和接收数据来实现。
3. 环形结构环形结构是指各个节点按照环形的方式相互连接起来的拓扑结构。
节点之间的通信通过向环上发送和接收数据来实现。
4. 网状结构网状结构是指各个节点之间通过多个连接路径相互连接起来的拓扑结构。
网状结构的特点是节点之间的冗余连接较多,具有较高的可靠性和容错性。
三、网络传输的基本原理在计算机网络中,网络传输是指通过网络将数据从源节点传输到目标节点的过程。
传输网络基础培训讲义(wdm、sdh网管系统理论及操作)
欢迎参加传输网络基础培训!本讲义将介绍光纤通信的基础知识及其操作。 通过清晰的解释和实例,我们将帮助您深入了解WDM和SDH网管系统的理论 和操作。
光纤传输网络简介
什么是WDM和SDH?
了解WDM和SDH的基本概念,掌握它们在现代 传输网络中的作用。
光纤网络管理
学习WDM和SDH的网络管理系统,了解如何监 测和维护网络的稳定性。
2 网络架构与设计
3 设备与系统管理
了解构建高性能WDM网 络所需的架构和设计原则。
学习WDM传输系统的设 备和系统管理方法,确保 网络的稳定运行。
Syn ch ro n o u s Dig ital Hierarchy (SDH)
1
SDH理论和概念
深入探索SDH的基本理论和概念,以及其在现代传输网络中的地位。
光纤传输的优势
探索光纤传输相比传统传输系统的优势,包括 带宽、可靠性和灵活性。
WDM和SDH的未来趋势
展望传输网络的未来,探讨新技术和创新对 WDM和SDH的影响。
Wavelen g th Div isio n Mu ltip lex in g (WDM)
1 原理与应用
掌握WDM的基本原理以 及在光DH网络所需的架构和设计策略。
3
多路复用技术
掌握SDH的多路复用技术,实现高容量的数据传输。
WDM与SDH的性能与维护
网络性能管理
了解如何评估和提高WDM和 SDH网络的性能,确保数据传输 的效率。
网络配置管理
学习如何配置WDM和SDH网络, 确保网络的可靠性和灵活性。
网络安全管理
探索保护WDM和SDH网络免受 安全威胁的最佳实践和安全管理 方法。
传输网络基础资料
接入 点
传输网根据网络的体制可分为一级干线、二级干线和本地传输网。一级、二级干线传输网统称为长途 传输网。 首都至各省会、各省会之间,国际通信国内段和由集团公司指定的长途通信干线为一级干线。省内 不同本地网之间的长途干线、相邻省的本地网之间不属于一级干线的长途干线和由省通信公司指定的 长途通信干线统称二级干线。
介和传输设备组成的。
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传输媒介
1.电缆:双绞线电缆、同轴电缆等 2.地面微波接力通信 3.通信卫星 4.光纤
6
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传输设备
1.频分复用设备:多路信息调制在不同载频上进行复用 2.时分复用设备:多路信息占用不同时隙进行复用 3.码分复用设备:多路信息调制在不同的码型上进行复用。
传输网络结构
微波通信与光纤通信的比较
微波通信
跨越空间能力强,占地少, 不受土地私有化 限制。 投资少,周期短,维护方便 具有很强的抗自然灾害能力, 易于快速恢复 频率资源有限,需要申请频率 执照 传输质量受气候和地形的影响大 传输容量有限
光纤通信
需要铺设光缆,占用土地。 基础建设投资多,建设周期较长 需要室外光缆维护,易受自然 灾害影响。 不受频率限制,不需要申请许可。 传输质量稳定可靠,不受外来因 素干扰。 传输容量大。
DSLAM
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传输网络结构
SGW MME SGW MME
省干设备,在 A地市落地 干线核心层
省干设备,在 B地市落地
Native IP
Native IP
地市A
地市B
地市核心层 汇聚环 汇聚环 接入环
汇聚环
地市核心层
汇聚环
接入环
接入环
接入环
计算机网络传输层协议基础知识
计算机网络传输层协议基础知识计算机网络传输层协议是指在计算机网络中负责进行数据传输的协议层。
它位于网络层和应用层之间,主要负责保证数据可靠地从源主机传输到目标主机。
本文将介绍计算机网络传输层协议的基础知识,包括传输层协议的作用、常见的传输层协议以及它们的特点。
一、传输层协议的作用传输层协议在计算机网络中起着至关重要的作用。
它通过提供可靠的数据传输服务,保证数据在不同主机之间的正确传输。
传输层协议负责将上层的数据按照一定的格式进行封装,并通过建立、维护和释放数据传输连接的方式,确保数据能够按照正确的顺序、完整无误地传输到目标主机。
二、常见的传输层协议1. 传输控制协议(Transmission Control Protocol,TCP)TCP是Internet上使用最广泛的传输层协议之一。
它提供可靠的数据传输服务,通过使用三次握手建立连接、序列号和确认应答机制以及超时重传等算法来确保数据的可靠性。
TCP还支持流量控制和拥塞控制等机制,以调节网络中数据传输的速率。
2. 用户数据报协议(User Datagram Protocol,UDP)UDP是一种无连接的传输层协议。
与TCP不同,UDP没有建立连接和维护状态的过程,因此传输效率较高。
但由于UDP不保证数据的可靠性和顺序性,它适用于对数据传输速度要求较高、但对数据可靠性要求较低的应用场景,如实时音视频传输和网络游戏等。
三、传输层协议的特点1. 数据分割和重组传输层协议负责将上层传输的数据分割成适合网络传输的较小数据块,并在接收端将这些数据块重新组合成完整的数据报文。
这样可以最大限度地利用网络资源,提高数据传输效率。
2. 端口号识别传输层协议通过使用端口号来识别不同的应用程序和服务。
每个主机都有一组端口号,它用于标识不同进程或服务。
源主机通过发送数据报文到目标主机的指定端口号,使得目标主机能够将数据传送给相应的应用程序。
3. 错误检测和恢复传输层协议在数据传输过程中可以进行错误检测和恢复。
传输网络基础知识
21
监控认证题 库-传输网 络基础知识
简述ITU-T G.826定义的误块秒比(ESR)、 比(SESR)和背景误块比(BBER)的含义。
严重误块秒
监控认证题 22 库-传输网 简述N个STM-1帧复用成一个STM-N帧的过程。
络基础知识
监控认证题 23 库-传输网 简述OTU的作用。(至少3条)
络基础知识
络基础知识
监控认证题 28 库-传输网 简述STM-N帧结构中三部分的位置安排和作用
络基础知识
29
监控认证题 库-传输网 络基础知识
简述波分复用(WDM)的定义、基本原理和主要特点(至 少5点)。
监控认证题 30 库-传输网 简述不可用时间、可用时间和可用性的含义。
络基础知识
监控认证题 31 库-传输网 简述产生收无光告警的主要原因。
40
监控认证题 库-传输网 络基础知识
简要说明二纤单向通道保护环和二纤双向复用段共享保护 环的区别。
41
监控认证题 库-传输网 络基础知识
将N个STM-1帧通过字节间插复用成STM-N帧时,段开销究 竟是怎样进行复用的呢?
监控认证题
42 库-传输网 解释什么是光功率代价?
络基础知识
监控认证题 43 库-传输网 链形自愈网1+1保护方式与1:1保护方式有哪些不同?
8
监控认证题 库-传输网 络基础知识
保护和恢复的定义是什么?线路保护倒换的优缺点是什 么?
监控认证题
9
库-传输网 1+1保护和1:1保护的区别是什么?
络基础知识
本站2M支路信号无输入,在功能模块PPI中检测出上行信
监控认证题 号丢失,于是上报TA-LOS告警,同时下插全1信号。此全
网络基础知识介绍
网络基础知识介绍随着互联网的普及和发展,网络已经成为人们日常生活和工作的重要组成部分。
在这个信息高速传递的时代,了解网络基础知识是非常必要的。
本文将介绍网络基础知识的相关内容。
一、网络概述网络是指将多台计算机相互连接起来,使它们之间可以进行数据传输和资源共享的系统。
网络的形式多种多样,常见的有局域网、广域网、互联网等。
1. 局域网(LAN)局域网是指在一个相对较小的区域内连接多台计算机,例如家庭、办公室或学校等。
局域网的传输速度较快,用于内部数据传输和资源共享。
2. 广域网(WAN)广域网是指覆盖范围更广的网络,常用于连接不同地区的局域网。
广域网的传输速度相对较慢,但可以实现远程办公和资源共享。
3. 互联网互联网是全球最大的网络系统,由众多互联的计算机网络组成。
通过互联网,人们可以访问到丰富的信息资源,并进行各种网络服务,如电子邮件、网上购物等。
二、网络协议网络协议是指网络中计算机之间进行通信时所遵循的规则和标准。
常见的网络协议有TCP/IP协议、HTTP协议、FTP协议等。
1. TCP/IP协议TCP/IP协议是互联网使用最广泛的协议之一,它是一种面向连接的协议,使用可靠的数据传输方式。
TCP/IP协议将数据分割成小的数据包,通过IP地址识别发送和接收的计算机,确保数据的安全可靠传输。
2. HTTP协议HTTP协议是超文本传输协议,用于在客户端和服务器之间传输超文本信息。
在浏览器中输入网址时,浏览器会通过HTTP协议向服务器发送请求,服务器接收请求后返回相应的网页内容。
3. FTP协议FTP协议是文件传输协议,用于在网络中进行文件的上传和下载。
通过FTP协议,用户可以将文件上传到服务器或从服务器下载文件。
三、网络安全随着网络的发展,网络安全问题变得越来越重要。
网络安全主要包括网络的机密性、完整性和可用性。
1. 机密性机密性是指保护网络中的数据不被未授权的访问者获取。
通过采用加密技术和访问控制机制,可以保护数据的机密性。
《传输基础资料》课件
VS
VPN
虚拟私人网络,通过加密网络连接来保护 数据传输的安全性,常用于远程访问公司 内部网络资源。
安全传输协议
SSL/TLS
用于保护互联网上传输的数据,提供数据加密 和身份验证功能。
IPSec
用于保护IP层的数据传输,提供数据加密和完 整性保护功能。
FTPS
基于SSL/TLS的FTP协议,用于安全地传输文件。
详细描述
在通信领域,传输技术是实现语音、视频、数据等信 息传递的关键技术,如光纤通信、卫星通信等。在广 播电视领域,传输技术用于实现节目信号的远程传输 和分配,如数字电视广播、IPTV等。在物联网和智能 家居领域,无线传输技术用于实现各种智能设备的互 联互通和远程控制。此外,在交通、安防、工业自动 化等领域,传输技术也发挥着重要作用。
用于电子邮件传输的协议。
Telnet
一种远程登录协议。
传输协议的选择与比较
01
根据应用需求选择合适的传输协议
不同的应用场景需要不同的传输协议,例如,对于需要可靠数据传输的
应用,应选择TCP;对于实时性要求较高的应用,应选择UDP。
02
考虑网络环境
不同的网络环境对传输协议的要求也不同,例如,在带宽受限的环境中
06
传输安全
数据加密技术
对称加密
加密和解密使用相同密钥的方式。常见的对称加密算法有AES、 DES等。
非对称加密
加密和解密使用不同密钥的方式。常见的非对称加密算法有RSA、 ECC等。
混合加密
结合对称加密和非对称加密的优点,以提高数据传输的安全性。
防火墙与VPN技术
防火墙
用于阻止未经授权的访问和数据传输, 通过过滤网络流量来保护内部网络资源 。
数据传输及网络基础知识解析
数据传输及网络基础知识解析在当今数字化时代,数据传输和网络基础知识变得尤为重要。
随着互联网的普及和技术的发展,人们对数据传输和网络基础知识的需求不断增加。
本文将对数据传输和网络基础知识进行解析,帮助读者更好地理解这些概念和原理。
数据传输是信息科技领域的一个关键概念,它涵盖了将数据从一个地方传输到另一个地方的过程。
数据传输可以通过多种方式进行,包括有线传输和无线传输。
有线传输指的是通过电缆、光纤等物理媒介来传输数据,而无线传输则是通过无线电波或红外线等无线信号来传输数据。
在数据传输过程中,数据通常会被编码和解码。
编码是将数据转换为一种可传输的形式,而解码则是将传输过来的数据转换回原始形式。
常见的编码和解码方式包括ASCII编码和二进制编码。
ASCII编码将字符转换为数字,以便计算机可以理解和处理。
而二进制编码是计算机内部使用的一种编码方式,将数据转换为0和1的形式,以便在计算机内进行处理。
在数据传输过程中,还需要考虑数据的安全性。
数据传输通常使用加密技术来确保数据的机密性和完整性。
加密是将数据转换为密文的过程,只有具备解密密钥的人才能解密并获取原始数据。
常见的加密算法包括对称加密和非对称加密。
对称加密使用相同的密钥进行加密和解密,而非对称加密使用不同的密钥进行加密和解密。
除了数据传输,网络基础知识也是理解互联网和计算机网络的关键。
计算机网络可以将多台计算机连接起来,使它们可以共享资源和交换信息。
网络基础知识涵盖了诸多概念,包括网络拓扑、网络协议和网络安全等。
网络拓扑指的是计算机网络中计算机和设备之间连接的方式。
常见的网络拓扑包括星型拓扑、总线拓扑和环状拓扑。
星型拓扑是将所有计算机连接到一个中心设备的方式,总线拓扑是将所有计算机连接到一根主线的方式,而环状拓扑则是将每台计算机都连接到相邻计算机的方式。
网络协议是计算机网络中计算机之间交换数据的规则和标准。
常见的网络协议有TCP/IP协议。
TCP/IP协议是互联网上使用最广泛的协议,它将数据分割成小的数据包,通过网络传输,然后在目标计算机上重新组装。
传输网络基础知识
其中华为公司的SD包括:B2SD和B2OVER,SF包括LOS,LOF,TMN 是具有自己管理业务的网络TMN 的管理业务由以下几个网络单元层NEL Network Element Layer1 是否发生掉波如果是则需要排查掉波的原因如发端OTU 故开始功率发生变化的站点排查原因1 由于光放大单元采用增益锁定技术因此输出光功率发生变2 如果输入光功率没有发生变化而输出变化尝试更换单板解1 如果主信道业务信道产生LOS的同时光监控信道也产生LOS3 如果在主信道业务信道产生LOS的同时OSC信道的收光功率n为波长的最大数量;W表示局间传输距离的分类:L表示长距网络单元层NEL Network Element Layer 当iManager T2100 网管距离下级的网元级网管很远且有DDN 当iManager T2100 网管与下级网元管理系统距离很近时组网1 是否发生掉波如果是则需要排查掉波的原因如发端OTU 故开始功率发生变化的站点排查原因1 由于光放大单元采用增益锁定技术因此输出光功率发生变2 如果输入光功率没有发生变化而输出变化尝试更换单板解1 如果主信道业务信道产生LOS的同时光监控信道也产生LOS3 如果在主信道业务信道产生LOS的同时OSC信道的收光功率n为波长的最大数量;W表示局间传输距离的分类:L表示长距5表示G.655光纤。
答:G.652光纤:(色散未移位光纤)W E W1S8K/INTR采用1:1保护时,最大容量为STM-N*2.用1:1保护时一定要求.线路保护倒换方式的特点:业务恢复时间短,一般小于答:简单地说,就是指:SDH分析仪在光的输入口对输入数据加抖动或者漂移,设备所能容忍最大的抖动或者漂移峰峰值特性(是单模还是多模),连接器的型号等问题;择适合的调制信号。
干净,如果待测的是裸光纤,应制作好裸光纤的端面。
机房的第一个ODF架上的连接器为界,监测系统机架、光波分复用器和滤光器(含端子)及外线部分的维护属于光缆线路端子为界,接线端子的维护属于SDH传输设备维护;上属于SDH传输设备维护,无人中继站的安全和环境保护工作由线路维护部门或其它指定部门负责。
无线网络第二章无线传输技术基础
典型的无线传输数字性能
损伤的另一个原因是干扰,随着无线应用的不断增 多,传输区域重叠,干扰始终是一个威胁。因此, 频带的分配需要严格控制。 (ITU-R) 频率越高衰减越大,较高的微波频率对长途传输没 有什么用处,但却非常适用于近距离传输。(λ=v/f)
L 10 lg
4d
安全性问题,卫星微波是广播设施,站点可以向卫星发送 信息,同时从卫星上传送下来的信息也会被众多站点接收。
红外线
使用发送器/接收器调制出不相干的可见光就可实现 红外通信。发光二极管或激光二极管用于发射信号; 光电管则能接收信号。 红外线传输无法穿透墙体。微波系统中遇到的安全 性和干扰问题在红外线传输中都不存在。 频率高,距离短。 易受强烈光源的影响 红外线不需要频率分配许可。
无线传输媒体
典型的无线传输数字性能
无线传输的主要损耗来源于衰减。无线的损耗公式: 4d L 10 lg
2
有线网络中的损耗与距离的关系式为:L=Ed 其中d代 表距离,E代表其他关系变量。 无线传输的损耗随距离的平方而变化 而双绞线与同轴电缆的损耗随距离的指数变化。因 此无线的中继设备比电缆的中继设备可以放得更远。
地面微波
地面微波系统主要用于长途电信服务,可代替同轴 电缆和光纤,通过地面接力站中继。 传输距离相等 情况下需要的放大器和中继器比电缆传输少很多。 但需要视距传输。广泛应用于电视(12Ghz CATV) 和语音传播以及区域长途电话业务。 常见的用于传输的频率范围为2GHz~40GHz。频率 越高,可能的带宽就越宽,因此可能的数据传输速 率也就越高。
2
无线电波
L
4d 10 lg
计算机网络基础知识理解网络传输与通信原理
计算机网络基础知识理解网络传输与通信原理计算机网络基础知识:理解网络传输与通信原理计算机网络是现代社会信息交流的重要工具,而理解网络传输与通信原理是学习计算机网络的基础。
本文将介绍一些计算机网络的基本概念和原理,以帮助读者更好地理解网络传输与通信。
一、计算机网络的基本概念计算机网络是指通过通信设备和通信线路将多台计算机连接在一起,共享信息和资源的系统。
计算机网络中有许多重要的概念,如服务器、客户端、路由器、交换机等。
1. 服务器(Server):服务器是一台提供服务的计算机,用于存储和处理数据,并在网络上提供服务。
常见的服务器有Web服务器、邮件服务器等。
2. 客户端(Client):客户端是指使用服务的计算机,它可以从服务器上获取信息、发送请求等。
常见的客户端包括个人电脑、智能手机等。
3. 路由器(Router):路由器是一种计算机网络设备,用于在不同网络之间传输数据。
它能根据源地址和目的地址,选择最佳路径将数据包传输到目的地。
4. 交换机(Switch):交换机是一种用于建立局域网的设备,它能根据MAC地址将数据包从一个端口转发到另一个端口,实现内部局域网的通信。
二、网络传输的基本原理网络传输是指将数据从一个计算机发送到另一个计算机的过程。
网络传输的基本原理是通过分组交换和路由选择实现的。
1. 分组交换:在网络传输中,将数据划分为多个较小的数据包,称为数据分组。
这些数据分组通过网络独立传输,并在目的地重新组装成完整的数据。
2. 路由选择:路由选择是指选择最佳路径将数据分组从源计算机传输到目的计算机。
路由器会使用路由选择算法,根据网络拓扑结构和路由表,选择最短路径或最快路径将数据分组转发给下一个路由器。
三、网络通信的基本原理网络通信是指计算机之间进行信息交流的过程,它包括数据的发送、接收和处理。
网络通信的基本原理分为三个阶段:建立连接、传输数据和断开连接。
1. 建立连接:在进行网络通信之前,发送方和接收方需要建立连接。
传输网络基础知识
传输网络基础知识传输网络基础知识随着计算机的普及,网络已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
而在网络中,传输网络则是将数据从一点传递到另一点的核心部分。
传输网络通过多种协议和技术来确保网络数据的可靠性、安全性以及可扩展性。
一、传输网络的作用传输网络是一种连接多个计算机和设备的逻辑网络,它负责向每个计算机和设备发送和接收数据。
在传输网络中,数据被分割成小包,并通过多条物理路径传输到目标设备中。
每个数据包都包含源地址、目的地址、数据和一些附加信息,例如校验和。
传输网络的作用是确保数据在网络中可靠地传输,从而实现高效的通信。
传输网络通过各种技术和协议,利用多个路径传输数据,从而增强了网络的容错性和可靠性。
传输网络还能够验证传输数据的完整性,保护数据免受未经授权的访问和攻击。
二、传输网络的协议传输网络的协议是确保网络通信顺畅和可靠的基础。
在传输网络中,最常用的协议是TCP和UDP。
这两种协议侧重于不同的传输场景,提供了不同的优势和特点。
TCP(传输控制协议)是一种可靠的、面向连接的协议。
这种协议通过分段、序号、重传和拥塞控制等机制,确保数据在网络中可靠地传输。
TCP适用于需要数据传输的高可靠性和完整性场景中。
UDP(用户数据报协议)是一种无连接的协议。
它只负责将数据从一点发送到另一点,没有像TCP那样复杂的验证机制,因此速度比较快。
UDP适用于需要快速数据传输的场景中,例如多媒体流和在线游戏。
三、传输网络的技术在传输网络中,有多种技术被用来确保网络的可靠性和安全性。
以下是一些常用的传输网络技术。
1.分段技术:数据传输时,将数据切割成较小的包,每个包都有自己的头部和尾部。
这种技术可以让数据在网络中更快地传输,同时也可以避免由于数据包的丢失或损坏导致整个数据传输失败。
2.序号技术:在TCP协议中,每个数据段都有自己的序列号。
这种技术可以帮助接收方识别数据流中的每个数据包,并验证它们的完整性。
3.重传技术:在网络传输中,数据包可能会由于多种原因丢失或损坏,这时候就需要技术来进行重传。
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《传输网络基础知识讲解》-------廖建文P1 大家好,我是山东中移通信技术工程有限公司的廖建文,下面由我来向大家讲解一下《传输网络基础知识讲解》的内容。
P2 根据讲课内容,我将课件为成了六部分,分别为:1.什么是传输网2.传输网的功能3.传输网的演变过程4.光纤传输的相关知识5.传输网的分层结构6.传输网的基础知识P3 我们都知道本课件讲的是传输网的相关知识,那么此时我们需要问一下,什么是传输网呢,传输网是一个什么样的网络呢?P4 传输网其实是一个抽象的网络,如果真要拿现实中的某一样东西来对照的话,传输网其实就是如同自来水管道。
水从水库里被提取,经过了过滤处理后就送入了水管,然后经过不同粗细、不同材质的管子向企业或家庭进行传送,在传送的过程中需要人为地控制水的流向,是否分流,是否需要增压等等。
但在这个过程中,传输只负责的只是为水搭建了通道,对水进行了增压和分流,但水的性质在传输过程中不会发生改变。
所以说,传输是“只做通道,不做处理,就是传输。
”的基本特性。
其实现实中还有很多例子,如客运、快递公司送货都是类似的。
P5传输网是一个基础的网络,它负责信号的传递,将不同的节点的信号进行收集,然后送到不同的地方。
而在这个过程中由信息组成的通道构成一个大的基础网络,这个网络就是传输网。
这个过程非常像快递公司的货物运输,寄件人发货,收件人收货,但过程由快递公司进行处理,而处理这件货物需要通过航空、铁路、公路、那怕是小三轮,而货物也是一样,即可以是小件物品,也可以是大件物品,随着物品的不同,运输的工具也在发生变化,在整个过程中还需要通过转运站进行转运,所以说我们的通信网只是传输网的一个成员而已,只是性质不同而已,但原理是一样的。
P6 下面我们讲一下传输网的功能,其实通过上面的讲解我们已经基本了解了什么是传输网了,下面重点讲解一下传输网的概念。
P7 传输网可以提供各种速率的通道,与提供不同性质的端口,而传输网是负责传送的。
这里我们还是用快递来讲解吧,货物可以是2公斤的,也可以是2吨,可以是固体,也可以是液体。
我们在运送过程中需要进行包装,如果地点一样,我们可以用集装箱进行统一运送,到了中转站后进行拆箱再转送。
而这对应了传输网就是速率、接口类型和数据的复用和解复用的过程。
P8 传输网在运送过程中需要对数据进行监管、分配资源、对设备还需要进行维护。
还是用快递公司来举例,我们在运货的过程中需要对司机、卡车、货物进行监管,随时了解货物的信息,车辆的情况、司机的情况。
同时对故障进行及时处理、也需要有一些应急的措施来避免运输过程中人员、车辆、货物的损失。
同时为了运输的方便,后来出现了一些新的设备,如电动三轮车等等,对于传输就是PTN、OTN、ASON 等技术。
P9 下面讲解一下传输网的演变过程,传输网不是一下子就到了现在的这种状态,也是经过了一系列的升级和演变。
P10 90年代以来,以互联网为代表的信息信息技术革命正在深刻地改变传统电信概念和信息传输体系。
通信业的传输数据由最初的语音到图像、数据到现在的宽带综合业务,而世界电话业务的增长也是非常的快。
其中数据业务的增长是迅猛的。
P11 随着网络的发展,对传输网的容量也在随着变化,20年前的电话拔号上网,速度是64K,现在个人家庭上网的20M、50M、100M,随着网络的发展,需要也在变化。
P12 目前支持信息传输的三大媒介:1.光纤传输2.数字微波传输3.卫星传输以光波为信号载体,以光导纤维为传输介质的通信方式是目前的主要传输方式。
目前,百分之八十以上的信息通过光纤传输。
全国各运营商(中国移动、电信、网通、联通、铁通)及专网(广电、军网、高速等)光缆线路长度已达2355万公里以上。
P13 传输网的分类P14 传输网可以按传输媒质和所处的地位进行分类。
传输媒质可以分为有线与无线传输网,而有线又可以细分成电缆、光缆、国际海缆,无线分为微波和卫星。
所处的位置可以分为长途、本地、接入网,长途网根据使用情况分为国际、省际、国内传输网,这里也就是我们常说的一干、二干传输网。
P15 这里主要是对上一页的讲解,传输网有光、电的区分,根据地域又可以分为干线网和骨干网、本地网、接入网。
P16-P18 此步用图片来形象地讲解传输网的分类。
P19 根据传输媒质的不同,传输可分为微波通信、光通信等等,根据复用方式的不同,传输又可分为模拟(频分)通信、数字(时分)通信,其中数字(时分)通信又分为PDH、SDH 两种,目前骨干传输网络基本采用SDH光通信,而在接入层早期使用小PDH光通信传输设备使用还较多,但现在由于技术的进步都采用了SDH了,主要用于大客户的业务传送。
P20 由于光纤传输网在整体的传输网中占有很重要的地位,因此下面针对光纤传输详细讲解一下。
P21通信业务的迅猛增长主要体现为对线路传输带宽的需求,光纤通信以其独特的优越性、巨大的传输带宽成为当今最主要的信息传输方式。
P22 光纤传输的特点●传输带宽达数百THz,通信容量极大。
●传输衰减低,中继距离长。
●光缆重量轻、尺寸小,便于敷设与维护。
●抗电磁干扰。
●无信号间串扰,保密性好。
●材料来源广,相对成本低。
P23 光纤通信技术涉及的产品●光传输设备:光端机.中继机.波分复用.分插复用机●光纤.光缆及附件:接头盒、终端盒、光配线架●光电器件:有源器件:光源、光探测器、光放大器等无源器件:连接器、隔离器、耦合器、衰减器、波分复用器等●测试仪器与专用工具:误码抖动仪、光谱分析仪、光时域反射仪(OTDR)、光源、光功率计、光纤熔接机、米勒钳、切割器等。
P24 光纤传输的应用类型●电信网:长途干线系统、本地网系统●移动网:骨干网.交换-基站.光纤直放●专用网:广电、电力、军事、高速●广电网:HFC图象传输(CATV)●计算机网:城域网、局域网●用户接入:EPON、GPON、光纤接入等P25 通过图片我们来了解一下光纤传输的不同应用网络。
P26 上面我们讲解的是传输网的基础知识,下面我们来讲了下传输网我们必须需要掌握的一些网络知识。
P27 此处我们重点讲解一下SDH业务信息结构的等级。
●PDH体制中,常用的是2Mbit/s速率的信号。
●通过三级间插复用的方式将PDH(2Mbit/s)组合成SDH(155Mbit/s)的信号组构。
●SDH体制有一套标准的信息结构等级,即有一套标准的速率等级。
基本的信号传输结构等级是同步传输模块——STM-1,相应的速率是155Mbit/s。
高等级的数字信号系列例如:622Mbit/s(STM-4)、2.5Gbit/s(STM-16)等,是通过将低速率等级的信息模块(例如STM-1)通过字节间插同步复接而成,复接的个数是4的倍数,例如:STM-4=4×STM-1,STM-16=4×STM-4。
●在业务级别上,一般用VC12表示2M级别的业务,用VC4表示155M级别的业务。
一个VC4中可以容纳63个VC12。
P28 SDH业务信息结构的图示,STM-1中每一个时隙对应一个2M,而一个STM-1中有63个VC12时隙,而STM-N是由多个STM-1组成,一般为4的倍数。
P29 下面我们了解一下网络拓扑结构的特点。
1.链状结构,链状结构的网络是最不安全的一种网络构成,该结构为中间节点出现断纤或设备停电后,后续节点的业务全部中断。
没有保护存在,只能修复光纤或机房发电恢复电力供应。
2.星状结构是一个由多个链状结构构成的一个放射状网络,他们拥有共同的一个核心节点,该核心节点一旦故障,刚整个网络的业务全部中断。
P30 树状网络是多个链状网络构成的,树状网络拥有链状结构与星状网络的共同特别,单一光路中断,后继节点的业务中断,如果是核心节点出现问题,但整个网络业务全部中断。
环网结构由于在物理上光路成环,因此拥有了备用路由来对业务进行保护,在主用光纤中断后,会使用另一个路由来传递业务,后续我们会对环网的保护单独进行讲解。
P31 网状结构的网络是最安全的一种网络,组成环网的每两个站点间均有光缆,当一段光缆路由出现问题后,会有多条路由用于业务的保护,该网络的安全性能应该说是最好的,但由于光缆路由众多,因此需要的光缆资源较多,在现实中一般用于骨干核心网。
P32 环网保护比较常用的保护形式为两纤单向通道保护环和两纤双向复用段环。
两纤单向通道保护环,业务源会将业务进行双向发送,主备路由全程占用时隙,而业务宿进行业务的选收工作,通道保护环由于是谁收不到业务谁倒换,同时是针对业务进行处理的,倒换速度特别快,所以一般在低端接入环中使用较多。
P33 两纤双向复用段保护环的特点用后一半业务时隙对前一半业务时隙进行保护,倒换级别为全环倒换,环网在两两之间有业务时,能达到资源利用率最高,同时只接受正向主用方向的业务,所以在上图的演示中会看到路由有一个迂回的现象。
通过上面两图我们还发现一个概念,单向与双向的区别,单向业务,业务顺着一个路由方向进行传送即为单向,如A 至C 的业务路由为A-->B-->C,C到A的业务路由为C-->D-->A,路由不同,因此单向业务也叫分离路由。
双向业务A至C 的业务路由为A-->B-->C,C至A的业务为C-->B-->A,来回路由均相同,因此也叫一致路由。
P34 光纤的种类适合用于传输的波长范围;850nm、1310nm、1550nm。
其中850nm窗口只用于多模传输,用于单模传输的窗口只有1310nm和1550nm两个波长窗口。
重点讲解一下灵敏度与过载点的概念,举例在一个封闭的环镜下,上面有一盏灯,你在灯下看书。
此时如果灯光太亮,你书上的纸张会因为反光而变成一片白,此时你无法看清楚书上的字,同时如果灯光太暗书本上字也放法看清,因此灯光太强的现象我们叫过载,而灯光太暗的现象我们叫灵敏度,但为了不让光使用在这种我们称之为不舒服的环境下,因此我们一般都比灵敏高压大3DB,比过载点小5DB。
P35 光接口类型的讲解。
代码的第一位字母表示应用场合:I表示局内通信;S表示短距离局间通信;L表示长距离局间通信。
字母横杠后的第一位表示STM的速率等级:例如1表示STM-1;16表示STM-16。
第二个数字(小数点后的第一个数字)表示工作的波长窗口和所有光纤类型:1和空白表示工作窗口为1310nm,所用光纤为G.652光纤;2表示工作窗口为1550 nm,所用光纤为G.652或G.654光纤;3表示工作窗口为1550nm,所用光纤为G.653光纤。
P36 讲解一下各设备在传输网络中的地位。
P37 谢谢大家的聆听,谢谢。