电信传输网类型
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名词解释:PTN什么是PTN?PTN是网络技术领域中的一个术语,它代表着Packet Transport Network,中文翻译为“分组传输网络”。
PTN是一个用于在电信网络中传输数据包的网络架构,主要用于支持传输多种类型的数据和服务,如语音、视频、数据等。
在传统的电信网络中,数据传输需要经过多个网络层级,如核心网、汇聚网和接入网等。
这些网络层级之间通常使用不同的技术和协议来传输数据包。
而PTN则提供了一种综合的、统一的网络架构,整合了这些不同层级的网络和技术,使得数据传输更加高效和灵活。
PTN的特点1.统一架构:PTN提供了一个统一的网络架构,能够整合不同网络层级之间的传输服务。
它能够同时支持多种传输技术和协议,如SDH、MPLS、以太网等,使得数据的传输更加高效和灵活。
2.多业务支持:PTN能够支持多种类型的数据和服务,如语音、视频、数据等。
它提供了灵活的带宽管理和服务分级机制,能够根据不同的业务需求进行带宽分配和调整,确保不同业务的传输质量和效率。
3.端到端服务质量保证:PTN具有强大的服务质量保证机制,能够对不同业务和不同用户提供端到端的服务质量保障。
它通过流量监测和管理、拥塞控制等手段,提供了可靠的服务传输和质量保证。
4.智能管理和控制:PTN具备智能管理和控制功能,能够实时监测网络状态和流量情况,进行网络资源的优化配置和调整。
它可以自动发现和修复网络故障,提供高可靠性和鲁棒性的网络传输服务。
5.易于扩展和升级:PTN采用模块化设计和分层架构,使得网络的扩展和升级更加容易和灵活。
它支持灵活的网络配置和拓扑调整,能够根据业务需求快速部署和升级网络设备和服务。
PTN的应用领域1.电信运营商:PTN广泛应用于电信运营商的核心网、汇聚网和接入网等部分。
它能够提供高效的数据传输和多业务支持,满足运营商对于网络带宽、覆盖范围和服务质量的要求,为用户提供可靠的通信服务。
2.企业网络:PTN也适用于企业网络的搭建和管理。
传输,交换,传输网,接入网,核心网网络优化主要功能在现有的网络状态下,使用者经常会遇到带宽拥塞,应用性能低下,蠕虫病毒,DDoS肆虐,恶意入侵等对网络使用及资源有负面影响的问题及困扰,网络优化功能是针对现有的防火墙、安防及入侵检测、负载均衡、频宽管理、网络防毒等设备及网络问题的补充,能够通过接入硬件及软件操作的方式进行参数采集、数据分析,找出影响网络质量的原因,通过技术手段或增加相应的硬件设备及调整使网络达到最佳运行状态的方法,使网络资源获得最佳效益,同时了解网络的增长趋势并提供更好的解决方案。
实现网络应用性能加速、安全内容管理、安全事件管理、用户管理、网络资源管理与优化、桌面系统管理,流量模式监控、测量、追踪、分析和管理,并提高在广域网上应用传输的性能的功能的产品。
主要包括网络资源管理器,应用性能加速器,网页性能加速器三大类,针对不同的需求及功能要求进行网络的优化。
网络优化设备还具有的功能,如支持的协议,网络集成功能(串接模式,旁路模式),设备监控功能(压缩数据统计,QOS,带宽管理,数据导出,应用报告,故障时不间断工作,或通过网络升级等)。
无线通信网络优化网络优化工作流程:1.准备通过收集和分析BSC和MSC话务统计数据,分析网络存在的问题;通过必要的路测或室内测试,分析网络存在的问题;从用户处取得网络优化所需基本数据,如基站信息等,并仔细核对、确认、检查用户提供的上述数据是否齐全、准确;确定网络优化所需其他数据,包括:数字地图等;根据分析情况确定优化方案和进度,并与用户沟通。
2.网络优化按确定的优化方案实施基站、天线、参数、邻小区等优化;通过收集和分析BSC和MSC话务统计数据,观察优化效果;通过必要的路测或室内测试,观察优化效果;不断重复实施上面步骤,直至达到优化目标。
起草并提交网络优化工作报告。
传输在电信业中,传输是一种传输电学消息(连带经过媒介的辐射能现象)的行为。
消息可以是一串或者一组数据单元,比如二进制数字,通常也称为帧或者块。
第五章光传输网通常传输网是将信息信号通过具体物理媒介传输的全部设备和设施的集合,而传送网是指在不同地点之间传递用户信息的全部功能集合,包括传送送功能和控制功能。
由二者定义可知,传输网与传送网是存在一定区别的。
有一些书上,也将传输网的概念归纳为全部实体网和逻辑网,本章将从物理实体和逻辑实体两个角度,对光传输网的有关知识作一些简单介绍。
§5.1 光同步数字(SDH)传输网80年代中期以来,由于光纤通信在通信网中的大规模应用,光通信技术也随之得到迅速的发展,从而使得光纤通信中的准同步数字系统(PDH),越来越不能够适应其通信网的发展和用户要求的提高。
光传输网络面临重大的改革问题,这就使得光同步数字(SDH)传输网应运而生。
5.1.1 SDH传输网的概念1、SDH网的定义SDH网是指由一些SDH网元(NE)组成的,在光纤上进行同步信息传输,复用分插和交叉连接的网络。
SDH的概念最早由美国贝尔通信研究所提出,称为SONET(同步光网络),国际电信联盟标准部(ITU-T)于1988年正式接受了这一概念并重新命名为SDH。
目前,ITU-T已对SDH的比特率、网络节点接口、复用结构、复用设备、网络管理、线路系统和光接口、信息模型、网络结构和抖动性能、误码性能和网络保护等提出相关标准化建议。
2、SDH网的特点与PDH相比,SDH主要有以下特点:(1)使北美、日本和欧洲三个地区性标准在STM—1及其以上等级获得了统一,真正实现了数字传输体制上的世界性标准。
(2)SDH 采用同步复用方式和灵活的复用映射结构,只需利用软件即可使高速信号一次直接分插出低速支路信号,使得网络结构和设备都大大简化,而且数字交叉连接的实现也比较容易。
(3)具有标准统一的光接口,简化了硬件,缓解了布线拥挤,改善了网络的可用性和误码性能。
(4)SDH 帧结构中安排了丰富的开销比特,使网络的运行、管理维护能力都大大加强。
(5)SDH 网具有良好的兼容性,与现有网络能够完全兼容,使SDH 可以支持已经建起来的PDH 网络,同时SDH 网还能容纳像ATM 信元等各种新业务信号。
二、理解SDH、PDH、ATM等传输技术基本原理及应用。
一、1、SDHSDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字体系),根据ITU-T的建议定义,是不同速度的数位信号的传输提供相应等级的信息结构,包括复用方法和映射方法,以及相关的同步方法组成的一个技术体制。
一、SDH的概念SDH[2](Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)光端机容量较大,一般是16E1到4032E1。
SDH是一种将复接、线路传输及交换功能融为一体、并由统一网管系统操作的综合信息传送网络,是美国贝尔通信技术研究所提出来的同步光网络(SONET)。
国际电话电报咨询委员会(CCITT)(现ITU-T)于1988年接受了SONET 概念并重新命名为SDH,使其成为不仅适用于光纤也适用于微波和卫星传输的通用技术体制。
它可实现网络有效管理、实时业务监控、动态网络维护、不同厂商设备间的互通等多项功能,能大大提高网络资源利用率、降低管理及维护费用、实现灵活可靠和高效的网络运行与维护,因此是当今世界信息领域在传输技术方面的发展和应用的热点,受到人们的广泛重视。
二、SDH的产生背景SDH技术的诞生有其必然性,随着通信的发展,要求传送的信息不仅是话音,还有文字、数据、图像和视频等。
加之数字通信和计算机技术的发展,在70至80年代,陆续出现了T1(DS1)/E1载波系统(1.544/2.048Mbps)、X.25帧中继、ISD N(综合业务数字网) 和FDDI(光纤分布式数据接口)等多种网络技术。
随着信息社会的到来,人们希望现代信息传输网络能快速、经济、有效地提供各种电路和业务,而上述网络技术由于其业务的单调性,扩展的复杂性,带宽的局限性,仅在原有框架内修改或完善已无济于事。
SDH就是在这种背景下发展起来的。
在各种宽带光纤接入网技术中,采用了SDH技术的接入网系统是应用最普遍的。
SDH的诞生解决了由于入户媒质的带宽限制而跟不上骨干网和用户业务需求的发展,而产生了用户与核心网之间的接入"瓶颈"的问题,同时提高了传输网上大量带宽的利用率。
传输基础知识一、传输基础概述1、电信网及其分类电信网是为公众提供信息服务、完成信息传递和交换的通信网络。
电信网所提供的信息服务就是通常所有的电信业务。
通常把电信网分为业务网、传输网和支撑网。
业务网面向公众提供电信业务,传输网为业务网传送信号,支撑网支持业务网和传输网的正常运行,信令网、同步网和管理网并称电信三大支撑网络。
2、传输的概念与地位通信的目的就是把信息从一个地点传递到另一个地点,而传输就是两点之间的桥梁和纽带,传输有单向传输(例如广播)和双向传输(例如通话)之分。
如果要在多点间进行通信,则需要建设多点对多点的复杂的传输网络,现代的传输网常称作信息高速公路,为各种业务网提供传送通道.传输网是所有业务网的基础,投入大,建设期长,可靠、安全、稳定是传输网追求的目标,传输网的建设必须以业务需求为导向,在进行科学合理的预测、规划指导下,适当超前建设。
在我国,传输网尚未独立运营,通常无直接产出,但除直接服务于相关业务网外,可以通过置换、出租等方式创造利润。
传输网服务于业务网,因此要建设好传输网,需要对服务对象有足够的了解,掌握业务网的各种需求及发展趋势。
传输网早期的建设方式通常是针对于某单一业务网,服务对象比较单一,业务目标清晰,网络比较简单,如:GSM网传输网、PSTN传输网等,不过,为了整合资源、提高网络利用率、节省管理维护成本等,现在的越来越趋向于建设多业务综合传输平台,对规划设计提出了更高的要求.3、传输网的网络拓扑传输网由传输节点和节点之间的连接关系组成,通常存在多个节点,传输网内各节点之间的连接关系形成网络拓扑.传输网的基本网络拓扑形式有5种:线形、星性、树形、环形、网孔形,不过,树形也可以看作是星形互连而成。
传输网的网络拓扑选择一般要考虑下列因素:(1) 网络容量:指网络能够吞吐的通信业务量的总和;(2) 网络可靠性:指网络能够可靠地运行的程度,它跟网络故障的发生概率、影响范围和程度、网络的自愈能力以及网络对不可自愈故障的修复能力等有关;网络故障的发生概率一般取决于设备制造、网络安装和网络管理维护水平,而与网络拓扑关系不大,网络故障的影响则与拓扑有直接关系。
电信通信中的网络架构与数据传输技术随着科技的不断发展,电信通信已经成为现代社会不可或缺的一部分。
在构建电信通信网络时,网络架构和数据传输技术的选择起着至关重要的作用。
本文将讨论电信通信中的网络架构以及常用的数据传输技术。
一、网络架构网络架构是指用于连接多个网络设备和节点的方法和方式。
在电信通信中,常见的网络架构包括星型、总线型、环型和网状型。
每种网络架构都有其独特的特点和适用场景。
1. 星型网络架构星型网络架构是以中央节点为核心,将所有设备连接在中央节点上的通信网络。
中央节点充当着交换和路由数据的重要角色,其他设备通过与中央节点的连接进行通信。
这种架构具有易于管理和维护的优点,但是对中央节点的稳定性有较高要求。
2. 总线型网络架构总线型网络架构使用单一的通信线缆连接所有设备,各设备通过向总线发送和接收数据来进行通信。
这种架构简单且易于扩展,但是由于所有设备共享同一条总线,总线的带宽可能成为瓶颈。
3. 环型网络架构环型网络架构将所有设备连接成一个闭合的环,数据沿着环路传输。
每个设备接收到数据后将其转发给下一个设备,直到数据到达目标设备。
环型网络架构具有良好的可扩展性和冗余性,但是一旦环路中断,整个网络将无法通信。
4. 网状型网络架构网状型网络架构是一种多对多的连接方式,每个设备可以直接与其他设备通信。
这种架构具有高度的可靠性和冗余性,但是成本较高且难以管理。
二、数据传输技术数据传输技术是指用于在电信通信中传输数据的技术和协议。
以下是一些常用的数据传输技术的简要介绍。
1. 传输控制协议/互联网协议(TCP/IP)TCP/IP是一种计算机网络通信的基本协议,也是互联网的核心协议。
它将数据分割成小的数据包,并通过网络传输。
TCP负责确保数据的可靠性和完整性,而IP则负责寻址和路由。
2. 以太网以太网是一种常见的局域网传输技术,它使用双绞线或光纤作为物理媒介来传输数据。
以太网使用MAC地址来识别设备并进行数据传输,同时还支持CSMA/CD协议来控制冲突。
1、通信网概念:通信网是在用户之间提供通信功能的网络,是信息化社会的基础设施,可以分为公用、专用和虚拟专用网络。
2、通信网类型:业务网、传送网、支撑网。
业务网:指向公众提供电信业务的网络包括固定电话网,移动电话网,IP电话网等;传送网:指数字信号传送网,包括骨干传送网和接入网,各种不同的业务信号都将以数字信号的形式通过传输网进行传输,目前有两类速率等级信号:准同步数字系列(PDH)和同步数字系列(SDH);支撑网:是对电信网的正常运营起到支持作用的一类网络。
3、什么是PDH、SDH,区别是什么?PDH(准同步数字系列):它是将每路模拟的话音信号进行抽样、量化、编码,变为一路64kbit/s的数字信号;SDH(同步数字系列):SDH实际上是网络节点接口的系统规范,是一种数字传输技术体制。
相似之处:①按字节间插,规律排列。
②开销在左边,净荷在右边,各占有固定的列。
③帧频是固定的8kHz即帧周期为125us不同之处:①PDH的帧结构用一个绘成一行的图或列表的形式来描述,而SDH 的帧结构是用一个二维的矩阵图来描述。
②SDH中设有指针。
③同步方式不同。
*4、SDH帧结构以及帧结构特点SDH帧为方块结构,它由9行x270N列(字节)组成。
每字节8bit,一帧的周期为125us,帧频为8KHz.(8000帧每秒)。
STM-1(N=1)是SDH最基本的结构,每帧周期为125us传送19440bit(9x270x8),传输速率为19440x8000bit/s,STM-N是由N 个 STM-1经字节间差同步复接而成的,故其速率为STM-1的N倍。
特点:(1)灵活的分插功能 (2)强大的网络管理功能 (3)强大的自愈能力(4)有标准的光接口规范 (5)具有后向兼容性和前向兼容性5.通信网发展的方向:数字化、宽带化、综合化、智能化。
6.数据通信网类型:(1)分组交换网 (2)数字数据网 (3) 帧中继网 (4)计算机互联网:为计算机联网及其应用服务的7.支撑网:是对电信网的正常运营起到支持作用的一类网络包括:信令网、同步网和电信管理网其作用分别如下:信令网:通过公共信道链路传送各种信令信号,例如一条信令链路上可以传送上百路的电话信令信号数字同步网:另一种电信支撑网,它的主要任务是给电信网提供同步的时钟信号现代电信网采用计算机来对通信设备通信网络进行管理8.网络协议功能:通信协议具有的主要功能有分段和重组、封装连接控制、流量控制差错控制、寻址、复用附加服务9.数据通信的分类?数据通信分为无连接和面向链接两种通信方式在无连接时,每个协议数据单元在传送过程中进行独立处理;在面向连接时,在两个实体之间建立一个逻辑联系或称为连接。
通信网络分类随着科技的不断发展,通信网络在我们的生活中扮演着越来越重要的角色。
无论是移动通信、互联网还是物联网,都离不开各种类型的通信网络。
在本文中,我们将讨论几种常见的通信网络分类,并探讨它们在不同方面的应用。
一、按传输介质分类1. 有线通信网络:有线通信网络通过传输电缆或光纤等有线介质来传输信息。
它具有较高的传输速度和稳定性,适用于长距离传输。
常见的有线通信网络包括电话网络、有线电视网络和局域网等。
2. 无线通信网络:无线通信网络通过无线电波或红外线等无线介质来传输信息。
相比有线通信网络,它具有更大的覆盖范围和更高的灵活性。
常见的无线通信网络包括无线局域网(WLAN)、蓝牙、移动通信网络和卫星通信网络等。
二、按网络覆盖范围分类1. 个人区域网(PAN):个人区域网是一种较小范围的通信网络,通常由个人设备之间直接连接组成,如蓝牙网络。
它适用于个人设备之间的短距离通信,例如手机与耳机之间的连接。
2. 局域网(LAN):局域网是一种较小范围的通信网络,通常覆盖在一个建筑物或者一个小区域内,如家庭网络或办公室网络。
局域网可以连接多台电脑、打印机、服务器等设备,方便共享资源和实现高速数据传输。
3. 城域网(MAN):城域网是一种覆盖在城市范围内的通信网络,通常由多个局域网相互连接而成。
城域网可以实现城市内的信息互通,支持更大范围的数据传输和资源共享。
4. 广域网(WAN):广域网是一种覆盖范围更大的通信网络,通常跨越多个城市、国家甚至是全球范围。
广域网通过多个路由器和交换机等设备进行连接,能够实现不同地区之间的数据传输和远程通信。
三、按网络拓扑结构分类1. 星型网络:星型网络由中心节点和多个外围节点组成,外围节点通过中心节点与其他节点进行通信。
这种拓扑结构简单直观,易于管理和维护,常见于家庭网络和小型办公室网络。
2. 环型网络:环型网络中各节点依次连接,最后一个节点与第一个节点形成闭环。
环型网络具有良好的抗故障能力,如果其中一个节点发生故障,其他节点仍然可以正常通信。
PTN的名词解释PTN是Packet Transport Network的缩写,中文翻译为分组传输网络。
它是一种具有高速数据传输能力的网络技术,被广泛应用于电信运营商的传输网络中,用于承载大量数据流量和多样化的通信服务。
本文将对PTN的定义、特点、应用以及未来发展进行解释和探讨。
一、PTN的定义和概述PTN是一种基于分组交换技术的网络传输方式,与传统的电路交换网络不同。
传统电路交换网络需要为每一次通信建立一条专用的物理通道,而PTN则将数据按照分组的形式进行传输,利用交换机将分组从源端传输到目的端,从而实现数据传输的高效性和灵活性。
PTN采用了IP/MPLS(Internet Protocol/Multi-Protocol Label Switching)技术作为核心,通过标签交换实现了分组数据在网络中的高速转发。
同时,PTN还支持灵活的服务质量(QoS)保证和流量工程,使网络能够提供低延迟、低丢包率和高带宽等多样化的通信服务。
二、PTN的特点和优势1. 高速性能:PTN利用IP/MPLS技术实现高速的分组交换,具有较高的数据传输速率和带宽利用率。
这使得PTN能够承载大容量的数据流量,并适应不断增长的用户需求。
2. 灵活性与可扩展性:PTN支持多种通信协议和业务类型,并能够根据需求进行灵活配置和扩展。
这使得PTN可以应对不同的业务场景和应用需求,包括语音、视频、数据传输和云计算等。
3. 可靠性和弹性:PTN采用了传输颗粒度的动态路径选择和恢复机制,能够自动检测故障并实现快速路径切换,从而提供高可靠性的数据传输和故障恢复能力。
4. 低成本和高效能利用:相比传统电路交换网络,PTN的设备和维护成本较低,并能够更好地利用网络资源,提高传输效率。
这使得PTN对于电信运营商和企业用户来说具有较大的经济和实用价值。
三、PTN的应用领域1. 电信运营商的传输网络:PTN被广泛应用于电信运营商的传输网络中,用于承载大量的语音、数据和互联网流量。
ISDN(Integrated Service Digital Network)中文名称是综合业务数字网,就是采用的数字交换和数字传输的电信网的简称,中国电信将其俗称为"一线通"。
ISDN是以电话综合数字网为基础发展而成的通信网,能提供端到端的数字连接,可承载话音和非话音业务,用户能够通过多用途用户----网络接口接入网络。
ISDN采用数字传输和数字交换技术,将电话、传真、数据、图像等多种业务综合在一个统一的数字网络进行传输和处理,向用户提供基本速率(2B+D,144kbit/s)和一次群速率(30B+D,2Mbit/s)两种接口。
基本速率接口包括两个能独立工作的B信道(64Kbit/s)和一个D信道(16Kbit/s)。
其中B信道一般用来传输话音、数据和图像,D信道用来传输信令或分组信息。
ISDN能够向用户提供三大类业务:承载业务(与用户终端类型无关);用户终端业务(如数字电话、四类传真、数据通信、视频通信等);丰富的补充业务(如主/被叫用户号码识别显示/限制、呼叫等待、呼叫转移、多用户号码、子地址、三方通信等)。
ISDN起源于1972年,但是直到1980年才明确定义。
CCITT对ISDN是这样定义的:"ISDN 是以综合数字电话网(IDN)为基础发展演变而成的多种电信业务,用户能够通过有限的一组标准化的多用途用户-网络接口接入网内。
" 根据上述定义,可以把ISDN 定义归纳为以下几点:◆ISDN是以综合数字电话网(IDN)为基础发展而成的通信网;◆ISDN支持端到端的数字连接;◆ISDN支持电话及非话等各种通信业务;◆ISDN提供标准的用户-网络接口,使用户可以接入。
ISDN是在IDN基础上发展而成的。
采用数字交换和数字传输(PCM)的电信网,简称为IDN。
在IDN中,以数字信号形式和时分用方式进行通信。
数据等数字信号可以直接在数字网中传输,而话音和图像等模拟信号则必须在发送端进行模拟/数字变换之后进行传输,在接收端要进行数字/模拟的反变换后才能完成通信。
脉冲编码调制(PCM)系统和程控交换设备的广泛应用为ISDN的发展打下了基础,综合数字网的通路是基于64kbit/s ,而ISDN正是使用64kbit/s的传输速率,为用户提供端到端的数字连接。
ISDN与其它网络的最大不同在于它能够提供端到端的数字连接。
所谓端到端的数字连接,是指从一个用户终端到另一个用户终端之间的传输全部是数字化的,包括用户线部分。
但传统的电话网中,从用户终端到交换机之间的传输是模拟的方式,当用户进行数字通信时必须利用调制解调器(Modem)进行数字/模拟变换后才能在用户线上传送,而且在对端还需要通过Modem进行信号的反变换,ISDN改变了传统的电信网模拟用户环路的状态,使全网数字化变为现实,用户可以获得数字化的优异性能。
ISDN支持范围广泛的各类业务,不仅可以提供话音业务而且要以提供数据、图像和传真的各种非话业务。
还可以在用户需要通信时提供即时连接,而且能提供专线连接。
ISDN能够提供标准的用户-网络接口,这是ISDN能获得发展的技术关键所在。
它可以通过标准接口,将各类不同的终端纳入到ISDN网络中,使一对普遍的用户线最多连接8个终端,并为多个终端提供多种通信的综合服务。
ISDN的特点(1)、多种业务的兼容性利用一对用户线可以提供电话、传真、可视图文用数据通信等多种业务。
若用户需要更高速率的信息,可以使用一次群用户接口,连接用户交换机、可视电话、会议电视或计算机局域网。
此外ISDN用户在每一次呼叫时,都可以根据需要选择信息速率、交换方式等。
(2)、数字传输ISDN能够提供端到端的数字连接,即终端到终端之间的通道已完全数字化,具有优良的传输性能,而且信息传送速度快。
(3)、标准化的接口ISDN能够提供多种业务的关键在于使用标准化的用户接口。
该接口有基本速率接口和一次群速率接口。
基本速率接口有两条64kbit/s的信息通路和一条16kbit/s的信令通路,简称2B+D;一次群接口有30条64kbit/s的信息通路和一条64kbit/s的信令通路,简称30B+D。
标准化的接口能够保证终端间的互通。
1个ISDN的基本速率用户接口最多可以连接8个终端,而且使用标准化的插座,易于各种终端的接入。
(4)、使用方便用户可以根据需要,在一对用户线上任意组合不同类型的终端,例如可以将电话机、传真机和PC机连接在一起,可以同时打电话,发传真或传送数据。
(5)、终端移动性ISDN的终端可以在通信过程中暂停正在进行的通信,然后在需要时再恢复通信。
这一性能给用户带来了很大的方便,用户可以在通信暂停后将终端将移至其它的房间,插入插座后再恢复通信。
同时还可以设置恢复通信的身份密码。
(6)、费用低廉ISDN是通过电话网的数字化发展而成的,因此只需在已有的通信网中增添或更改部分设备即可以构成ISDN通信网,ISDN能够将各种业务综合在一个网内,以提高通信网的利用率,此外ISDN 节省了用户线的投资,可以在经济上获得较大的利益。
ISDN相对于传统电话的优点1) 综合的通信业务:一条电话线可当两条用,可以使用两部电话,在上网的同时拨打、接听电话、收发传真;还可以使用两台计算机同时上网。
通过配置适当的终端设备,也可以实现可视电话或会议电视功能。
2) 呼叫速度快:现在通过Modem上网传输速率低、质量差;ISDN呼叫连接速度快,用户线传输速率是64Kbps或128Kbps。
用Modem上网需40秒左右,用ISDN仅需3-10秒。
3) 传输质量高:ISDN采用端到端数字传输,接收用户端声音失真很小,而数据传输比特误码性能比传统电话线路至少改善十倍。
4) 使用灵活方便:用户使用一个入网接口和普通电话号码就能从网络得到多种服务,用户可在这个接口上连接不同种类的终端。
5) 费用适宜:由于使用单一网络提供多种服务,提高了网络资源利用率,可用低廉的费用向用户提供服务。
Digital Data Network(以下简称DDN)。
二、DDN是利用数字信道传输数据信号的数据传输网。
三、DDN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。
四、DDN网具有以下三条特点:-- DDN是同步数据传输网,可根据与用户所定协议,定时接通所需路由-- 传输速率高,网络时延小用户数据信息根据事先约定的协议,在固定的时隙以预先设定的通道带宽和速率,顺序传输,这样只需按时隙识别通道就可以准确地将数据信息送到目的终端。
由于信息是顺序到达目的终端,免去了目的终端对信息的重组。
-- DDN为全透明网支持任何规程,支持网络层以及其上任何协议,从而可满足数据,图像,声音等各种业务的需要。
五、我国DDN骨干网一期工程由全国21个省直辖市的节点机和连接它们的数字电路组成。
全国有三个国际出入口局和八个枢纽局:-- 北京,上海,广州。
-- 北京,上海,沈阳,广州,武汉,成都,南京和西安。
六、用户可自由选择入网方式-- 用DTU接入用户端可选V.24或V.35接口-- 用MODEM 接入总之,DDN网在数据通信中发挥着重要作用将成为数据通信发展的重点之一成为各方面应用的支撑。
异步传输模式ATM是Asynchronous Transfer Mode(ATM)异步传输模式的缩写A TM是一项数据传输技术。
它适用于局域网和广域网,它具有高速数据传输率和支持许多种类型如声音、数据、传真、实时视频、CD质量音频和图像的通信。
A TM是在LAN或WAN上传送声音、视频图像和数据的宽带技术。
它是一项信元中继技术,数据分组大小固定。
你可将信元想像成一种运输设备,能够把数据块从一个设备经过ATM交换设备传送到另一个设备。
所有信元具有同样的大小,不像帧中继及局域网系统数据分组大小不定。
使用相同大小的信元可以提供一种方法,预计和保证应用所需要的带宽。
如同轿车在繁忙交叉路口必须等待长卡车转弯一样,可变长度的数据分组容易在交换设备处引起通信延迟。
A TM真正具有电路交换和分组交换的双重性:A TM面向连接,它需要在通信双方向建立连接,通信结束后再由信令拆除连接。
但它摈弃了电路交换中采用的同步时分复用,改用异步时分复用,收发双方的时钟可以不同,可以更有效地利用带宽。
A TM的传送单元是固定长度53byte的CELL(信元),信头部分包含了选择路由用的VPI/VCI信息,因而它具有交换的特点。
它是一种高速分组交换,在协议上它将OSI第三层的纠错、流控功能转移到智能终端上完成,降低了网络时延,提高了交换速度。
交换设备是A TM的重要组成部分,它能用作组织内的Hub,快速将数据分组从一个节点传送到另一个节点;或者用作广域通信设备,在远程LAN之间快速传送A TM信元。
以太网、光纤分布式数据接口(FDDI)、令牌环网等传统LAN采用共享介质,任一时刻只有一个节点能够进行传送,而A TM提供任意节点间的连接,节点能够同时进行传送。
来自不同节点的信息经多路复用成为一条信元流。
在该系统中,A TM交换器可以由公共服务的提供者所拥有或者是组织内部网的一部分。
A TM用作公司主干网时,能够简化网络的管理,消除了许多由于不同的编址方案和路由选择机制的网络互连所引起的复杂问题。
ATM集线器能够提供集线器上任意两端口的连接,而与所连接的设备类型无关。
这些设备的地址都被预变换,例如很容易从一个节点到另一个节点发送一个报文,而不必考虑节点所连的网络类型。
A TM管理软件使用户和他们的物理工作站移动地方非常方便。
通过ATM技术可完成企业总部与各办事处及公司分部的局域网互联,从而实现公司内部数据传送、企业邮件服务、话音服务等等,并通过上联INTERNET实现电子商务等应用。
同时由于A TM采用统计复用技术,且接入带宽突破原有的2M,达到2M-155M,因此适合高带宽、低延时或高数据突发等应用。
图中:UNI为用户-网络接口NNI为网络-节点接口GFC为一般流量控制域VPI为虚路径标识符VCI为虚通道标识符PT为净荷类型,即后面48个字节信息域的信息类型RES为保留位,可以用作将来扩展定义,现在指定它恒为0CLP为信元丢弃优先权,在发生信元冲突时,CLP用来说明该信元是否可以丢掉HEC为信头校验码,检验多项式,这个字节用来保证整个信头的正确传输。
帧中继Frame Relay帧中继是一种局域网互联的WAN 协议,它工作在OSI 参考模型的物理层和数据链路层。
它为跨越多个交换机和路由器的用户设备间的信息传输提供了快速和有效的方法。
帧中继是一种数据包交换技术,与X.25 类似。
它可以使终端站动态共享网络介质和可用带宽。
帧中继采用以下两种数据包技术:1)可变长数据包;2)统计多元技术。