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2019年一建通信与广电工程杨鹏精讲班考点:通信网(二)

作者:233网校 2019-09-03 10:31:00
导读:本文讲解通信与广电工程技术--通信网(二),可免费试听杨鹏老师2019年一级建造师《通信与广电工程管理与实务》精讲班视频,配合视频学习更轻松!

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杨鹏老师介绍

近年来一直从事一级建造师(通信与广电)、注册造价工程师(安装)、注册招标师等相关课程的教学培训工作。讲课重点突出,风趣幽默,具有丰富的教学经验,深得学员喜欢。

1L410000 通信与广电工程技术

第2讲 通信网(二)

(二)复用技术

按信号在传输介质上的复用方式的不同,常用的复用技术有基带传输技术、频分复用(FDM)技术、时分复用(TDM)技术和波分复用(WDM)技术

1)基带传输系统

基带传输是在短距离内直接在传输介质传输模拟基带信号。在传统电话用户线上采用该方式。

优点是线路设备简单,在局域网中广泛使用;

缺点是传输媒介的带宽利用率不高,不适于在长途线路

2)频分复用(FDM )

是将多路信号经过高频载波信号调制后在同一介质上传输的复用技术。每路信号要调制到不同的载波频段上,且各频段保持一定的间隔,这样各路信号通过占用同一介质不同的频带实现了复用。

缺点是:传输的是模拟信号,需要模拟的调制解调设备,成木高且体积大;由于难以集成,故工作的稳定度不高;由于计算机难以直接处理模拟信号,导致在传输链路和节点之间有过多的模数转换,主要用于微波链路和铜线介质上

3)时分复用(TDM)

是将模拟信号经过调制后变为数字信号,然后对数字信号进行。时分多路复用的技术。TDM中多路信号以时分的方式共享一条传输介质,每路信号在属于自己的时间片中占用传输介质的全部带宽。相对于频分复用技术,时分复用技术具有差错率低、安全性好、数字电路高度集成以及更高的带宽利用率等优点。

4)波分复用(WDM)

本质上是光域上的频分复用技术。WDM将光纤的低损耗窗口划分成若干个信道,每一信道占用不同的光波频率(或波长),在发送端采用波分复用器(合波器)将不同波长的光载波信号合并起来送入一根光纤进行传输。在接收端,再由波分解复用器(分波器)由于不同波长的光载波信号可以看成是互相独立的(不考虑光纤非线性时),在一根光纤中可实现多路光信号的复用传输。一个WDM系统可以承载多种格式的“业务”信号,如ATM、IP、TDM或者将来有可能出现的信号。WDM系统完成的是透明传输,对于业务层信号来说,WDM的每个波长与一条物理光纤没有分别,WDM是网络扩容的理想手段。

(三)传送网节点技术

1.SDH传送网是一种以同步时分复用和光纤技术为核心的传送网,它由分插复用、交叉连接、信号再生放大等网元设备组成,具有容量大、对承载信号语义透明以及在通道层上实现保护和路由的功能。SDH是一个独立于各类业务网的公共传送平台,有如下优点:强大的网络管理功能;灵活的复用映射结构;标准统一的光接口和网络节点接口。

2.基于SDH的多业务传送平台(MSTP)是基于SDH平台同时实现TDM、ATM和以太网等业务接人的接入处理和传送,并提供统一网管的多业务节点,是SDH与以太网初步融合的产物。MSTP可以更有效地支持分组数据业务,有助于实现从电路交换网向分组交换网的过渡,适用于已经部署大量SDH网的运营商。

3.光传送网(OTN)是在光层组织网络的传送网,它结合了SDH和WDM的优势,解决了MSTP刚性管道运作效率低等问题。OTN在WDM的基础上引入了SDH强大的操作、维护、管理能力,同时弥补SDH在面向传输层时的功能缺乏和维护管理开销的不足,大大提升了WDM设备的可维护性和组网的灵活性。

注:DWDM与光通道技术

4.分组传送网(PTN)

PTN针对分组业务流量的突发性和统计复用传送的要求而设计,以分组业务为核心并支持多业务提供,具有更低的总体使用成本,同时秉承光传输的传统优势,包括高可用性和可靠性、有效的带宽管理机制和流量工程、便捷的网管、可扩展性、较高的安全性等。PTN主要是为了解决SDH/MSTP对数据业务深度扩展能力方面的限制,以及传统以太网技术在支撑多业务运营及电信级性能方面存在的缺陷,实现TDM到IP的有序演进。

三、支撑网

一个完整的通信网除有以传递通信业务为主的业务网之外,还需有若干个用来保障业务网正常运行、增强网路功能、提髙网路服务质量的支撑网路

(一)信令网

信令网由信令点(SP)、信令转接点(STP)和信令链路组成。信令网可分为不含STP的无级网和含有STP的分级网。无级信令网信令点间都采用直连方式工作,又称直连信令网。分级信令网信令点间可采用准直连方式工作,又称非直连信令网。

(二)同步网

同步网处于通信网的最底层,负责实现网络节点设备之间和节点设备与传输设备之间信号的时钟同步、帧同步以及全网的网同步,保证地理位置分散的物理设备之间的数字信号的正确接收和发送。

我国数字同步网采用由分区式主从同步网结构,分为四个等级

1.第一级是基准时钟(PRC),由3个铯原子钟组成,它是我国数宇网中精度最高的时钟,是其他所有时钟的基准。

2.第二级是长途交换中心时钟,设置在长途交换中心,该时钟分为A类和B类。设置于一级(C1)和二级(C2)长途交换中心属于A类时钟;设置于三级(C3)和四级(C4)长途交换中心属于B类时钟,

3.第三级是有保持功能的高稳定度晶体时钟,设置在汇接局(Tm)和端局(C5)。

4.第四级是一般晶体时钟,设置于远端模块、数字终端设备和数字用户交换设备。

(三)管理网

管理网主要包括网络管理系统、维护监控系统等,由操作系统、工作站、数据通信网、网元组成,其中网元是指网络中的设备,可以是交换设备、传输设备、交叉连接设备、信令设备

1L411013 核心网

核心网是指通信交换网络,担负着建立信源和信宿之间信息连接的桥梁作用,交换技术是核心网的核心技术。现代通信网的核心网主要包括固定核心网的电路交换和软交换系统、移动核心网的电路域交换和分组域交换系统、互联网数据中心(IDC)以及其他业务平台。

—、交换技术

(一)电路交换

电路交换是在通信网中任意两个或多个用户终端之间建立电路暂时连接的交换方式,暂时连接独占一条电路并保持到连接释放为止。利用电路交换进行数据通信或电话通信必须经历建立电路、传送数据或语音和拆除电路三个阶段,因此电路交换属于电路资源预分配系统。

1.工作方式

电路交换系统有空分交换和时分交换两种交换方式

程控交换机采用时分交换

2.电路交换的特点

电路交换的特点是可提供一次性无间断信道。当电路接通以后,用户终端面对的是类似于专线电路,交换机的控制电路不再干预信息的传输,也就是给用户提供了完全“透明”的信号通路

(1)通信用户间必须建立专用的物理连接通路,呼叫建立时间长,并且存在呼损;

(2)对通信信息不做任何处理,原封不动地传送(信令除外),对传送的信息不进行差错控制;

(3)实时性较好,但线路利用率低。

——本内容来自233网校一级建造师杨鹏老师《通信与广电工程》课程讲义,版权归233网校,禁止转载,违者必究!

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