什么是差分对怎样解决人多网络信号差 它和差分怎样解决人多网络信号差有关系吗

现场总线概念是由国际电工委员會(International Electrotechnical Commission简称IEC)与1984年提出具体定义如下:现场总线是一种应用于生产现场,在现场设备和控制装置之间以及现场设备之间实行双向、串行、多節点的数字通信技术而RS-485又称为EIA-485是由美国电子工业协议(Electronic Industries Association简称EIA)于1983年在RS-422的基础上提出,RS-232/485串口只规定了接口的电气标准没有规定接口的插件,电缆以及使用的协议只是OSI规范中物理层的一个标准。严格意义来讲RS-485总线是现场总线技术的鼻祖,但是其严格意义上来讲并不是现场總线

理解RS-485总线需要从RS-232串口开始,现在的RS-232串口基本上都是基于RS-232C标准定义的其接口定义有DB9以及DB25两种接口定义,现在基本上都是采用DB9接口RS-232串口定义如下:1.载波检测,2.接收数据3.发送数据,4.数据终端准备就绪5.怎样解决人多网络信号差地,6.调制解调器就绪7.请求发送,8.允许发送9.振铃提示。现在由于计算机处理能力的增强握手之类的处理基本上交由软件来处理,只需要采用23,5(RXD,TXD,GND)三根线就可以正常通信RS-232串ロ采用单端非差分电路平衡传输方式传输数据,收发数据线路共用接地线也就是说其收发数据(RXD,TXD)的表示是针对地线(GND)而言的。当数据线的电岼低于-3V的时候其为逻辑“1”,高于+3V的时候其为逻辑“0”。所以RS-232串口并不能抑制共模干扰以及共地噪音从而决定RS-232串口的通信距离较短,并且RS-232串口只能针对点对点通信不能支持多点组网的通信模式。

由于工业现场通信节点众多相互之间距离较远且外部电磁环境复杂,針对工业网络通信人们需要一种采用最少的连线互联各个通信节点并且具备一定抑制外部干扰的通信方式来完成工业现场的通信任务。針对RS-232存在的缺点EIA提出了RS-422/485标准,其支持点对多点通信通信速率最大可以支持110Kbps,通信距离最远可达1200米(通过增加通信距离可以延长至6000米)

RS-485总线由于其采用差分平衡电路,能够极大的抑制噪音以及不受节点之间的接地电平差异的影响具有较强的抗干扰能力以及较远的传输距离。差分平衡电路相应原理如下:在RS-485总线的两条怎样解决人多网络信号差线路上(485+485-)上一根导线的电压值是另外一根导线的电压取反徝,接收器的输入电压为两根导线的差值其差值的正负表示相应的逻辑“1”和“0”(485+电压低于485-,则为逻辑“1”反之则为逻辑“0”),其接收器最小敏感度可以达到200mV由于RS-485总线上的两条怎样解决人多网络信号差线传递方向相反,大小相同的电流当噪音电压对其形成干扰嘚时候,往往都是同时施加于两条怎样解决人多网络信号差线路上并且施加的效果一致,而由于接收器的输入电压为两根导线的差值其在某一条导线上的噪声电压会被另外一条导线上的噪声电压相互抵消(比如485+上的电压为+1V,485-上的电压为-1V差值为2V,当噪声电压影响他们使其电压都上升1V那么485+的电压为+2V,485-的电压则为0V,其差值仍然为2V,这样噪声电压就被抵消了)同样的道理,由于RS-485总线两根导线的取值是485+485-的差值,不同节点的接地线的电平差值并不会对差分电路造成任何影响

RS-485总线接线:485+,485-两条怎样解决人多网络信号差线应该在同一条双绞线中並且互为双绞(比如采用网络作为485线路时,只能是蓝蓝白或者绿,绿白这样连接,而不能绿蓝),相互之间不能调换在RS-485总线首尾各接┅个120Ω电阻,成为一个60Ω并联终端电阻,当终端电阻等于电缆的特征阻抗时,可以削弱乃至消除怎样解决人多网络信号差的反射。RS-485连接方式可以分为半双工连接以及全双工连接,其连线的示意图如下:

}

请使用微信扫描二维码登录

2、PDF文件下载后可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单保存网页到桌面,既可以正常下载了

3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。

4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩下载后原文更清晰   

通信网络-第2章传输技术与传输网络.ppt

23 58 43 1 第二章传输技术与传输网络 2 1传输方式与特点2 2传输介质与性质2 3集中传输与复用技术2 4检错与纠错2 5PDH SDH光纤传输網2 6DDN数字传输网 23 58 43 2 2 1传输方式及性能 2 1 1传输方式一 按传输形式模拟传输与数字传输模拟传输采用模拟方式 中间需要放大器 有噪声积累数字传输采用數字方式 中间使用中继器 可以克服噪声积累 23 58 43 3 二 是否调制 基带 频带传输基带传输是按照数字怎样解决人多网络信号差原有的波形 以脉冲形式 茬信道上直接传输 它要求信道具有较宽的通频带 基带传输不需要调制 解调 设备花费少 适用于较小范围的数据传输 23 58 43 4 基带 频带传输 频带传输是┅种采用调制 解调技术的传输形式 在发送端 采用调制手段 对数字怎样解决人多网络信号差进行某种变换 将代表数据的二进制 1 和 0 变换成具有┅定频带范围的模拟怎样解决人多网络信号差 以适应在模拟信道上传输 在接收端 通过解调手段进行相反变换 把模拟的调制怎样解决人多网絡信号差复原为 1 或 0 23 58 43 5 2 1 1传输方式 三 传输信息方向单工通信 双工通信 半双工通信 通信终端A 通信终端B 1 只发或收2 能发能收 不同时 按键发 3 收发同时 23 58 43 6 2 1 1传输方式 四 信息传输节点关系点到点 点到多点工作方式 23 58 43 7 2 1 1传输方式 五 同步传输关系同步通信 异步通信同步传输方式中发送方和接收方的时钟是统┅的 字符与字符间的传输是同步无间隔的 同步通信往往提供位定位怎样解决人多网络信号差 适用于高速数据传输异步传输方式并不要求发送方和接收方的时钟完全一样 字符与字符间的传输是异步的 异步通信适用低速数据传输 RS232 23 58 43 8 2 1 2描述传输性能的一些基本概念 一 数据率 频带宽度 信噪比 误码率数据率的单位是bps bitspersecond比特每秒 表示单位时间内传输的比特数频带宽度是指输出怎样解决人多网络信号差电平下降3db处上限频率与下限頻率之差的单位是Hz KHz信噪比是指有用怎样解决人多网络信号差 规定输入电压下的输出怎样解决人多网络信号差电压 和噪声怎样解决人多网络信号差 输入电压切断时 输出所残留之杂音电压 之间的比值 SNR S N Signal to NoiseRatio S是平均怎样解决人多网络信号差功率 N是平均噪声功率 信噪比 S N 通常用分贝 dB 表示 分贝數 10 log10 S N 误码率是接收到的位包含错误的比率 ber biterrorrate 例如光纤信道10 10 固定电话信道10 4 移动电话信道10 2 23 58 43 9 2 1 2描述传输性能的一些基本概念 二 信道容量和香农定理信道仩传输数据的数据率的极值 称为信道容量香农定理 C Wlog 1 S N 3小时的时间 2 1 2描述传输性能的一些基本概念 23 58 43 11 2 2传输介质及性质 2 2 1传输介质概述分类 导向介质 自甴介质常用介质 双绞线 同轴电缆 光纤 红外 无线电特点 带宽 传输延时 失真 衰减 23 58 43 12 2 2 2无线电 一 概述使用无线电频谱必须有关部门的许可 管理机构包括WARC 国际无线电管理大会 二 无线电波的传播方式 无线电波的传播方式主要有以下几种形式 是直达波 又称视距传播 LineofSight LOS 是地面反射波 是地表面波 是經大气层反射的天波移动通信系统大都采用视距传播方式 23 58 43 16 视距LOS的计算 发射和接收天线的高度分别是ht和hr 地球的等效半径为Re 8500km O点为地心 则视距传播的极限距离为典型例子 发射和接收天线高50m 双绞线这样互相缠绕的目的就是利用铜线中电流产生的电磁场互相作用抵消邻近线路的干扰并減少来自外界的干扰 每对线在每英寸长度上相互缠绕的次数决定了抗干扰的能力和通讯的质量 缠绕得越紧密其通讯质量越高 就可以支持更高的网络数据传送速率 当然它的成本也就越高 规格 美国标准AWG AmericanWireGauge 常用的是24号线 AWG24号线的主要参数 0 511mm 重量1 82kg km 最大折断强度5 756kg 直流电阻25 7 1000呎 或84 2 km 23 58 43 22 屏蔽利用双绞线傳输信息时要向周围幅射 信息很容易被窃听 因此要花费额外的代价加以屏蔽 屏蔽双绞线电缆的外层由铝泊包裹 以减小幅射 23 58 43 23 UTP的分类 nCat1一类线带寬1MHz以下 传输语音nCat2二类线带宽1MHz 语音传输nCat3三类线带宽16MHz3 带宽大 衰减小应用有线电视700 850 1000MHz宽带电缆调制解调器CableModem以太网分为粗同轴和细同轴两类 23 58 43 26 三 光纤 光纖的结构光纤是光导纤维的简写 是一种利用光在玻璃制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具 23 58 43 27 23 58 43 28 光纤的特点与应用 特点巨大的带宽 带寬可达10GHZ损耗特别低 传输20公里 码型中高频分量尽量少 这样既可以节省传输频带 提高信道的频带利用率 还可以减少串扰 串扰是指同一电缆内不哃线对之间的相互干扰 基带怎样解决人多网络信号差的高频分量越大 则对邻近线对产生的干扰就越严重 3 码型中应包含定时信息 4 码型具有一萣检错能力 若传输码型有一定的规律性 则就可根据这一规律性来检测传输质量 以便做到自动监测 23 58 43 34 一 线路编码规则 5 编码方案对发送消息类型鈈应有任何限制 即能适用于信源变化 这种与信源的统计特性无关的性质称为对信源具有透明性 6 低误码增值 对于某些基带传输码型 信道中产苼的单个误码会扰乱一段译码过程 从而导致译码输出信息中出现多个错误 这种现象称为误码增殖 7 高的编码效率 8 编译码设备应尽量简单 依照實际要求满足其中若干项 23 58 43 35 二 常用码型 单极性不归零码UnipolarNRZ 双极性不归零码PolarNRZ 单 双极性归零码 RZ 差分码 曼彻斯特 差分Manchester AMI HDB3 多进制码 23 58 43 36 1 单极性非归零 NRZ 码 单极性NRZ碼如下图所示 在表示一个码元时 二进制符号 1 和 0 分别对应基带怎样解决人多网络信号差的正电平和零电平 在整个码元持续时间 电平保持不变 23 58 43 37 單极性NRZ码特点 1 发送能量大 有利于提高接收端信噪比 2 在信道上占用频带较窄 3 有直流分量 将导致怎样解决人多网络信号差的失真与畸变 且由于矗流分量的存在 无法使用一些交流耦合的线路和设备 4 不能直接提取位同步信息 5 抗噪性能差 接收单极性NRZ码的判决电平应取 1 码电平的一半 6 传输時需一端接地 23 58 43 38 2 双极性非归零 NRZ 码 在此编码中 1 和 0 分别对应正 负电平 如下图 其特点除与单极性NRZ码特点 1 2 4 相同外 还有 1 直流分量小 当二进制符号 1 0 等可能絀现时 无直流成分 2 接收端判决门限为0 容易设置并且稳定 因此抗干扰能力强 3 可以在电缆等无接地线上传输 发送能量大 有利于提高接收端信噪仳 在信道上占用频带较窄 不能直接提取位同步信息 23 58 43 39 3 单极性 双极性RZ码 码元宽度分成两个半比特 每个比特在后半比特回归零 23 58 43 40 在差分码中 1 0 分别用電平跳变或不变来表示 若用电平跳变来表示 1 称为传号差分码 在电报通信中 常把 1 称为传号 把 0 称为空号 若用电平跳变来表示 0 称为空号差分码 4 差汾码 58 43 41 4 双极性码 1 通过交替正负电平表示 0 用零电平表示 直流成分更小 抗干扰性能更强 23 58 43 42 5 曼彻斯特编码 自同步码 自同步码概念自同步码是指编码在傳输信息的同时 将时钟同步怎样解决人多网络信号差一起传输过去 这样 在数据传输的同时就不必通过其它信道发送同步怎样解决人多网络信号差 局域网中的数据通信常使用自同步码 典型代表是曼彻斯特编码 Manchester 和差分曼彻斯特编码 DifferentManchester 23 58 43 43 曼彻斯特编码 曼彻斯特编码 每一位的中间 1 2周期处 囿一跳变 该跳变既作为时钟怎样解决人多网络信号差 同步 又作为数据怎样解决人多网络信号差 从高到低的跳变表示数字 0 从低到高的跳变表礻数字 1 或反之 差分曼彻斯特编码 每一位的中间 1 2周期处 有一跳变 但是 该跳变只作为时钟怎样解决人多网络信号差 同步 波形有跳变表示数字 0 无跳变表示数字 1 23 58 43 44 高到低 低到高 有跳变 无跳变 自同步码 23 58 43 45 Manchester码 Manchester码的优点是无直流分量 最长连 0 连 l 数为2 定时信息丰富 编译码电路简单 但其码元速率比输叺的信码速率提高了一倍 Manchester码适用于数据终端设备在中速短距离上传输 如以太网采用分相码作为线路传输码 数据通信的令牌网即采用差分Manchester码 23 58 43 46 6 AMI碼 AMI码的全称是传号交替反转码 此方式是单极性方式的变形 即把单极性方式中的 0 码仍与零电平对应 而 1 码对应发送极性交替的正 负电平 这种码型实际上把二进制脉冲序列变为三电平的符号序列 故叫伪三元序列 23 58 43 47 AMI码的优缺点 在 1 0 码不等概率情况下 也无直流成分 且零频附近低频分量小 因此 对具有变压器或其它交流隅合的传输信道来说 不易受隔直特性的影响 便于观察误码情况 当用AMI码来获取定时信息时 由于它可能出现长的连0串 因而会造成提取定时怎样解决人多网络信号差的困难 23 58 43 48 7 HDB3编码 HDB3码即三阶高密度双极性码 HDB3中连0串的数目至多为3个 易于提取定时怎样解决人多网絡信号差 编码规则复杂 但译码较简单 23 58 43 49 HDB3编码规则 1 先将消息代码变换成AMI码 若AMI码中连0的个数小于4 此时的AMI码就是HDB3码 2 若AMI码中连0的个数大于4 则将每4个连0尛段的第4个0变换成与前一个非0符号 1或 1 同极性的符号 用表示 1 V 1 V 3 为了不破坏极性交替反转 当相邻V符号之间有偶数个非0符号时 再将该小段的第1个0变換成 或 符号的极性与前一非符号的相反 并让后面的非零符号从符号开始再交替变化 23 58 43 50 HDB3编码 HDB3编码举例消息代码 就可以得到原消息代码 HDB3的特点是奣显的 它除了保持AMI码的优点外 还增加了使连 0 串减少至不多于3个的优点 而不管信息源的统计特性如何 这对于定时怎样解决人多网络信号差的恢复是极为有利的 HDB3是CCITT推荐使用的码型之一 23 58 43 52 8 多进制码 多进制代码的波形特点是多个二进制符号对应一个脉冲码元 4个电压值分别代表 00 01 10 11 23 58 43 54 2 4 2错误检测過程 23 58 43 55 2 4 3错误检测技术 CRC校验奇偶校验 23 58 43 56 一 CRC循环校验码 循环校验码 CRC码 是数据通信领域中最常用的一种差错校验码 其特征是信息字段和校验字段的长喥可以任意选定 生成CRC码的基本原理 任意一个由二进制位串组成的代码都可以和一个系数仅为 0 和 1 取值的多项式一一对应 例如 x4 x3 1 对应g x 的代码为 11001x4m x x10 x8 x7 x4对應的代码记为 采用多项式除法 得余数为1010 即校验字段为 1010 发送方 发出的传输字段为 信息字段校验字段接收方 使用相同的生成码进行校验 接收到嘚字段除以生成码 二进制除法 如果能够除尽则正确 否则出错 23 58 43 59 23 58 43 60 二 奇偶校验 奇 偶校验码 其信息字段以字符为单位 校验字段仅含一个比特称为校驗比特或校验位 使用七单位的ASCII码来构造成八单位的检错码时若采用奇 偶校验 校验位的取值应使整个码字包括校验位中为1的比特个数为奇数戓偶数 例 信息字段奇校验码偶校验码编码效率 Q Q 1 信息字段占Q个比特 应用 通常在异步传输方式中采用偶校验 同步传输方式中采取奇校验 23 58 43 61 2 5集中传輸与复用技术 2 5 1复用技术基本原理与类型一 多路复用的目的充分利用昂贵的通信线路 尽可能地容纳较多的用户和传输较多的信息 二 多路复用嘚基本原理当物理信道的可用带宽超过单个原始怎样解决人多网络信号差所需的带宽时 可将该物理信道的总带宽分割成若干个固定带宽的孓信道 并利用每个子信道传输一路怎样解决人多网络信号差 从而达到多路怎样解决人多网络信号差共用一个信道 WavelengthDivisionMultiplexing 23 58 43 64 2 5 2频分多路复用 如果传输介質的可用带宽超过要传输怎样解决人多网络信号差所要求的总带宽的时 可以采用频分多路复用技术 几个怎样解决人多网络信号差输入一个哆路复用器中 由这个多路复用器将每一个怎样解决人多网络信号差调制到不同的频率 并且分配给每一个怎样解决人多网络信号差以它的载波频率为中心的一定带宽 称为通道 为了避免干扰 用频谱中末使用的部分作为保护带来隔开每一个通道 在接收端 由相应的设备来恢复成原来嘚怎样解决人多网络信号差 如图所示 23 58 43 65 23 58 43 66 2 5 2频分多路复用 实例 有线电视台使用频分多路复用技术 将很多频道的怎样解决人多网络信号差通过一条線路传输 用户可以选择收看其中的任何一个频道 23 58 43 67 2 5 3时分多路复用 如果传输介质可达到的数据传输率 信道容量 超过要传输的数字怎样解决人多網络信号差的总的数据传输率时 可以采用时分多路复用技术 几个低速设备产生的怎样解决人多网络信号差输入一个多路复用器 保存在相应嘚缓冲器中 通常缓冲器为一个字符大小 按照一定的周期顺序扫描每一个缓冲器 可以将这些怎样解决人多网络信号差顺序传输在高速线路上 茬接收端 由相应设备分离这些数据 恢复成原来的怎样解决人多网络信号差 23 58 43 68 2 5 3时分多路复用 采用时分多路复用时 输入到多路复用器的怎样解决囚多网络信号差一般是数字怎样解决人多网络信号差 第一个周期 4个终端分别占用一个时隙发送A B C D 则ABCD就是1个帧 如下图所示 23 58 43 70 同步时分 23 58 43 71 二 异步时分 異步时分复用技术又被称为统计时分复用技术 它能动态地按需分配时隙 以避免每个时隙段中出现空闲时隙 异步时分在分配时隙时是不固定嘚 而是只给想发送数据的发送端分配其时隙段 当用户暂停发送数据时 则不给它分配时隙 如下图所示 光分复用是将单模光纤的可用带宽 波长 劃分成多波个独立的波长 每个波长是一个信道 信道速率可从52Mb s 20Gb s 光波分复用采用一种新的复用方式 使光纤通信的容量成几十倍的提高 目前32 2 5Gb s的WDM已應用 23 58 43 76 光波分复用 WDM 的基本原理 光波分复用技术就是采用波分复用器 合波器 在发送端将不同规定波长的怎样解决人多网络信号差光载波合并起來并送入一根光纤进行传输 在接收端 再由一波分复用器 分波器 将这些不同波长承载不同怎样解决人多网络信号差的光载波分开的复用方式 根据波分复用器的不同 可以复用的波长数也不同 从2个到132个不等 取决于所允许的光载波波长的间隔大小 23 58 43 77 光波分复用系统组成 23 58 43 78 2 5 5集中传输 一 集中傳输的目的 对多路复用技术的进一步提高和改进 二 多路复用的不足之处 信道的利用率不高 由于实用中信息的传输往往是间断的 因此在某个時刻 子信道会出现空闲状态 即在某一时刻被分配的子信道无数据可发 这些空闲子信道具有被进一步利用的价值 三 集中传输的思路 动态按需汾配子信道 子信道有数据时 就分配 无数据时就不分配 因此 为了便于多路怎样解决人多网络信号差的区分 各路怎样解决人多网络信号差之前加地址信息 23 58 43 79 2 5 5集中传输 四 对集中传输设备的要求采用集中传输机制 设备可附接的站点较多路复用技术所附接的站点数有所增加 随着站点数的增加 系统的瞬时输入之和可能超过系统可支持的额定输出速率要求集中传输设备具有缓冲存储的能力 临时保存输入的信息 并等待空闲的信噵 23 58 43 80 2 6PDH SDH光纤传输网 2 6 1数字光纤系统构成光纤传输优点宽带宽保密性好传输距离长 容量大节省有色金属光纤传输成为通信网络干线和部分用户接入網常用传输手段 光纤传输系统构成如下图所示 23 58 43 81 数字光纤传输系统组成示意图 甲端发 乙端收 甲端收 乙端发 光纤 光纤 发送端 将高速电怎样解决囚多网络信号差进行线路编码 将编码后电怎样解决人多网络信号差转换成光怎样解决人多网络信号差 将光怎样解决人多网络信号差耦合进咣纤 接收端 将接收到的光怎样解决人多网络信号差转换成电怎样解决人多网络信号差 放大 整形再生 将电怎样解决人多网络信号差进行线路解码后恢复成高速电怎样解决人多网络信号差 23 58 43 82 2 6 2PDH 准同步数字系列 光纤传输系统简介 一 概述复用 解复用是数字怎样解决人多网络信号差传输系統中常用手段 数字传输系统中复用是将低速怎样解决人多网络信号差按照一定的规则变成高速怎样解决人多网络信号差解复用 是将收到的高速怎样解决人多网络信号差恢复成原来的低速怎样解决人多网络信号差 23 58 43 83 二 PDH复用原理 异步复用按比特复用采用正码速调整4路低速怎样解决囚多网络信号差复用成1路高速怎样解决人多网络信号差基群怎样解决人多网络信号差可依次复用成二次群怎样解决人多网络信号差 三次群怎样解决人多网络信号差 140Mb s DDF 数字配线架ODF 光纤配线架 PDH星形网组网举例 23 58 43 86 三 PDH传输网组网举例 汇接局 长途局 端局 网络结构 由骨干层和端局接入层组成兩层结构 骨干层节点即为汇接局和长途局所在位置 也称传输转接点 端局接入层节点即为各端局所在位置 骨干层各传输转接点间以多套140Mb sPDH设备楿连 端局接入层各节点以两套140Mb sPDH传输设备分别接到本区域内的两个传输转接点上 由于大量电路要在传输转接点转接 因此需大量配线架 进行人笁调度 不灵活 反应速度慢 23 58 43 87 2 6 3SDH 同步数字系列 光同步传输网优点 光同步传输网的产生 PDH缺点需求 现代电信网要求能迅速地 经济地为用户提供电路和業务 甚至最终希望能对电路带宽和业务提供在线实时控制 为了适应电信网的发展和满足用户的要求 155Mb s 155Mb s 2Mb s 电怎样解决人多网络信号差 定义一个统┅帧结构 23 58 43 90 2 6 4光同步传输网的基本概念 光同步传输网由一些SDH网络单元 NE 组成 在光纤上进行同步信息传输 复用和交叉连接的网络 全世界有统一的网絡节点接口 统一的标准光接口 有一套标准化的信息结构等级 同步传送模块STM 1 STM 4 STM 16 SDH的基本网络单元有 N 个字节 每字节为8bit 帧周期为125 s 即每秒传输8000帧 对于STM1而訁 传输速率为9 270 8 Mb s 字节发送顺序为 由上往下逐行发送 每行先左后右 23 58 43 92 SDH帧大体可分为三个部分 1 段开销 SOH 段开销是在SDH帧中为保证信息正常传输所必需的附加字节 每字节含64kb s的容量 主要用于运行 维护和管理 2349Byte 相应于0 150 336Mb s的容量 在Payload中包含少量字节用于通道的运行 维护和管理 这些字节称为通道开销 POH 23 58 43 94 3 管理單元指针 AUPTR 管理单元指针是一种指示符 主要用于指示Payload第一个字节在帧内的准确位置 相对于指针位置的偏移量 对于STM1而言 AUPTR有9个字节 第4行 相应于9 8 Mb s 采鼡指针技术是SDH的创新 结合虚容器 VC 的概念 解决了低速怎样解决人多网络信号差复接成高速怎样解决人多网络信号差时 由于小的频率误差所造荿的载荷相对位置漂移的问题 23 58 43 95 ITUT规定了SDH的一般复用映射结构 所谓映射结构 是指把支路怎样解决人多网络信号差适配装入虚容器的过程 通过映射结构可以使支路怎样解决人多网络信号差与传送的载荷同步 这种结构可以把目前PDH的绝大多数标准速率怎样解决人多网络信号差装入SDH帧 第②个数字Y表示参与交叉连接的最低速率等级 数字0表示64kb s电路速率 数字1 2 3 4分别表示PDH的1至4次群的速率 其中4也代表SDH的STM1等级 数字5和6分别代表SDH的STM4和STM 等级 23 58 43 101 三 SDH網拓扑结构 23 58 43 102 2 6 5SDH传输网组网示意图 网络结构 由骨干层和端局接入层组成两层结构 骨干层中设置若干个DXC4 1交叉连接设备 骨干层各节点之间以2 5Gb s系统通過DXC4 1组成逻辑上的网状网 端局接入层的节点间以环状 星状或线状接到本区的传输转接点的DXC4 1 全网由一个网管中心管理 23 58 43 103 国家光纤骨干网示意图 23 58 43 104 一 洎愈网的类型和原理 自愈网就是无需人为干预 网络就能在极短时间内从失效故障中自动恢复所携带的业务 使用户感觉不到网络已出了故障線路保护倒换 传输中断后自动切换到备用系统 23 58 43 105 环形网保护 设备为ADM 23 58 43 106 二 深圳市光纤传输网简介 1 深圳市传输网结构 汇接局 长途局 PDH与SDH并存 23 58 43 107 2 深圳市PDH传輸网简介传输转接点间以多套140Mb s点对点系统相连每个端局接入节点 即每个端局 以2套140Mb s分别接至本区内的2个传输转接中心点上 提高网络可靠性由於大量电路要在传输转接中心转接 因此需大量配线架 人工调度 不灵活 反应速度慢 23 58 43 108 第37页 23 58 43 109 3 深圳市SDH传输网简介 网络结构骨干网中设置七个DXC4 1 容量为64X64骨干网各节点之间以14套2 5Gb s 1 1 系统通过DXC4 1组成逻辑上的网状网端局接入层各节点以622Mb s二纤单向通道倒换环接到本区的2个传输转接点的DXC4 1全网由一个网管Φ心管理 23 58 43 110 2 深圳市SDH传输网简介 优点网络层次清晰 业务转接次数少 骨干网利用率高电路调度灵活扩容方便网络安全可靠 23 58 43 111 3 深圳市SDH网络结构简化示意图 龙岗区 特区 宝安区 龙华 新安 龙中 宝岭 科技园 黄木岗 罗湖 南头 福田 23 58 43 112 2 7数字数据网 DigitalDataNetwork 简称DDN 概述 2 7 1DDN概述数字数据网是利用数字信道传输数据怎样解決人多网络信号差的数据传输网 它的传输媒介有光缆 数字微波 卫星信道以及用户端可用的普通电缆和双绞线 DDN向用户提供的是半永久性的数芓连接 沿途不进行复杂的软件处理 因此延时较短 避免了分组网中传输时延大且不固定的缺点 23 58 43 113 2 7 1DDN概述 DDN采用交叉连接装置 可根据用户需要 在约定嘚时间内接通所需带宽的线路 信道容量的分配和接续在计算机控制下进行 具有极大的灵活性 使用户可以开通种类繁多的信息业务 传输任何匼适的信息 23 58 43 114 2 7 2DDN组成 DDN有四个组成部分 数字通道 DDN节点 网管控制和用户环路 DDN节点分成2兆节点 接入节点和用户节点三种类型 23 58 43 115 2 7 2DDN组成 2兆节点2兆节点是DDN网络嘚骨干节点 执行网络业务的转换功能 主要提供2048kbit s E1 数字通道的接口和交叉连接 对N 64kbit s电路进行复用和交叉连接以及帧中继业务的转接功能 接入节点接入节点主要为DDN各类业务提供接入功能 主要有 1 N 64kbit s 2048kbit s数字通道的接口 2 N 64kbit s N 1 31 的复用 3 小于64kbit s子速率复用和交叉连接 4 帧中继业务用户接入和本地帧中继功能 5 压縮话音 G3传真用户入网 23 58 43 116 2 7 2DDN组成 用户节点用户节点主要为DDN用户入网提供接口并进行必要的协议转换 它包括小容量时分复用设备 LAN通过帧中继互联的網桥 路由器等 在实际组建各级网络时 可以根据网络规模 业务量等具体情况 酌情变动上述节点类型的划分 例如 把2兆节点和接入节点归并为一類节点 或者把接入节点和用户节点归并为一类节点 以满足具体情况下的需要 可由2兆节点组成核心层 主要完成转接功能 由接入节点组成接入層 主要完成各类业务接入 由用户节点组成用户层 完成用户入网接口 23 58 43 117 2 7 3DDN网络结构 一 结构中国电信DDN网自94年开始组建 采用时隙交换的技术 为用户提供点到点的连接 提供9 6K 2M速率的DDN电路 主要是为商业 金融 企业等集团用户组建专网 提供高质量的网络服务 中国电信DDN按地理区域划可分为国家骨干網 一级干线网 各省骨干网 二级干线网 和本地网 23 58 43 118 23 58 43 119 二 应用实例 23 58 43 120 思考题 1 画图示意0001的曼彻斯特 差分Manchester HDB3码 分析定时怎样解决人多网络信号差提取原理 2 叙述信道容量跟信道带宽的关系 分别由什么决定 3 比较时分复用 统计时分复用的原理与实现方法上的不同 4 画图解释SDH自愈环原理 5 列举DDN网的实际应鼡 画出示意图并解释 6 假设信息为 设计帧结构并计算校验位


}

我要回帖

更多关于 怎样解决人多网络信号差 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信