北京通信传输组网方案
传输组网系统是通信系统的重要组成部分,传输组网技术主要依赖于具体信道的传输特性。信道分为有线信道和无线信道。有线信道又可进一步细分为架空明线(传输能力一般不超过12个话路),对称电缆(用于载波通信的高频电缆一对芯线的传输能力可达120个话路),同轴电缆(其传输能力可达1800~3600个话路),光缆(单模光纤的传输能力已可达若干万个话路)等;无线信道又可进一步分为地波传播(如级长波,超长波,长波,短波等),天波传播(即经电离层反射传播,如短波),视距传播等。传输组网可以节省传输带宽以及省去重要层中昂贵的数字交叉连接系统端口。北京通信传输组网方案
传输组网的拓扑结构,它由SDH终接设备(或称SDH终端复用器TM)、分插复用设备ADM、数字交叉连接设备DXC等网络单元以及连接它们的(光纤)物理链路构成。SDH终端的主要功能是复接/分接和提供业务适配,例如将多路E1信号复接成STM1信号及完成其逆过程,或者实现与非SDH网络业务的适配。ADM是一种特殊的复用器,它利用分接功能将输入信号所承载的信息分成两部分:一部分直接转发,另一部分卸下给本地用户。然后信息又通过复接功能将转发部分和本地上送的部分合成输出。DXC类似于交换机,它一般有多个输入和多个输出,通过适当配置可提供不同的端到端连接。北京通信传输组网方案传输的可靠性是传输技术的另一个要点,这主要涉及信到编码技术和接收技术。
中继组网:①跨越障碍物的连接。组网要求:两个网络间要实现无线组网,但两个网络的地理位置间有障碍物,不存在微波传输所要求的可视路径。组网方式:采用建立中继中心的方式,寻找一个能同时看到两个网络的位置设置中继点,使两个网络能够通过中继建立连接。②长距离连接。组网要求:两个网络间要实现无线组网,但两个网络的距离超过了点对点连接能达到的较大通信距离。组网方式:在两个网络间建立一个中继点,使两个网络能够通过中继建立连接。
MSTP组网技术在现有城域传输组网络中备受关注,得到了规模应用,并且即将作为业界的一项行业标准而发布。它的技术优势与其他技术相比在于:解决了SDH技术对于数据业务承载效率不高的问题;解决了ATM/IP对于TDM业务承载效率低、成本高的问题;解决了IPQoS不高的问题;解决了RPR技术组网限制问题,实现双重保护,提高业务安全系数;增强数据业务的网络概念,提高网络监测、维护能力;降低业务选型风险;实现降低投资、统一建网、按需建设的组网优势;适应全业务竞争需求,快速提供业务。MSTP使传输组网络由配套网络发展为具有单独运营价值的带宽运营网络,利用自身成熟的技术优势提供质高价廉的带宽资源,满足城域带宽需求。传输组网的网络需要如何整合?
MPLS传输的优点在于它与任何底层技术无关,它是在ATM和帧中继实现的,作为一种旨在简化和改善性能的覆盖技术,这就是“多协议”部分。ATM和帧中继是远程存储器,但MPLS存在于运营商骨干网和企业网络中,常见的用例是分支机构,园区网络,城域以太网服务以及需要实时应用程序服务质量的企业。MPLS在在构建各个路径之前,正在使用的IGP需要确保自治系统的所有路由器可以相互连接。然后定义路径的角点,也称为标签交换路径。然后,LSP的启动是手动,半自动或全自动:手动配置:LSP运行的每条注释都需要单独配置,这种方法对大型网络无效。半自动配置:只需要手动配置一些中间站,其余的LSP从内部网关协议接收信息。全自动配置:内部网关协议假定全自动版本中路径的完整确定;但是,没有实现路径优化。传输组网与传统网络架构存在着很大的差异。江苏通信传输组网方式
因此,加强传输组网络层次的划分有益于日常的维护及管理。北京通信传输组网方案
传输组网技术就是网络组建技术,分为以太网组网技术和ATM局域网组网技术。以太网组网非常灵活和简便,可使用多种物理介质,以不同拓扑结构组网,是目前国内外应用较为普遍的一种网络,已成为网络技术的主流。以太网按其传输速率又分成10Mb/s、100Mb/s、1000Mb/s。细缆以太网10BASE-210BASE-2以太网是采用IEEE802.3标准,它是一种典型的总线型结构。采用细缆为传输介质,通过T型接头与网卡上的BNC接口相连的总线型网络。传输组网技术包括的主要问题有以下几点:干扰对系统件能的影响。区域覆盖对系统性能的影响。支撑网络有序运行的要素。越区切换和位置管理。无线资源的有效共享。北京通信传输组网方案
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