有线通信技术的历史发展和技术趋势
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通信调研报告一、引言通信技术作为现代社会发展的重要驱动力,深刻地影响着人们的生活、工作和社会的运行方式。
为了深入了解通信行业的现状、发展趋势以及面临的挑战,我们进行了此次通信调研。
二、通信技术的发展历程通信的历史可以追溯到古代的烽火台、信鸽传书等方式。
随着科技的进步,通信技术经历了多次重大变革。
19 世纪中叶,电报的发明开启了现代通信的先河,使人们能够通过电线传递文字信息。
电话的出现则进一步拉近了人与人之间的距离,实现了实时语音通信。
20 世纪,移动通信技术开始崭露头角。
从第一代模拟通信技术(1G)到第二代数字通信技术(2G),再到如今的高速 5G 网络,移动通信实现了从语音通话到高速数据传输的巨大飞跃。
同时,卫星通信技术的发展使得全球通信成为可能,即使在偏远地区也能保持通信联络。
三、通信行业的现状(一)移动通信目前,5G 网络正在全球范围内快速部署。
5G 具有高速率、低延迟、大容量连接等特点,为智能交通、工业互联网、远程医疗等领域带来了新的机遇。
然而,5G 网络的覆盖范围仍有待进一步扩大,成本也相对较高。
(二)固定通信光纤通信技术在固定通信领域占据主导地位,提供了高速稳定的宽带接入。
但在一些地区,特别是农村和偏远地区,光纤网络的普及程度还不够,仍存在依赖传统铜线接入的情况。
(三)卫星通信卫星通信在航海、航空、应急救援等领域发挥着重要作用。
但卫星通信的成本较高,终端设备相对复杂,限制了其在普通消费领域的广泛应用。
四、通信技术的应用领域(一)智能交通通信技术使得车辆与车辆、车辆与基础设施之间能够实现实时通信,提高交通安全性和效率。
例如,自动驾驶汽车依赖高精度的地图和实时的路况信息来做出决策。
(二)医疗健康远程医疗通过高速通信网络实现医生与患者的远程会诊,使患者在偏远地区也能获得优质的医疗服务。
同时,医疗设备之间的互联互通也提高了医疗诊断和治疗的准确性。
(三)工业制造工业 40 时代,通信技术实现了工厂内设备的智能化连接和协同工作,提高了生产效率和质量控制水平。
通信行业技术创新与发展趋势引言随着科技的快速发展,通信行业也正经历着激动人心的技术创新。
从传统的有线通信到现代的无线通信,通信技术正成为各行各业的核心基础。
本文将探讨通信行业当前的技术创新和发展趋势,为读者提供一个全面的了解。
1. 5G技术的崛起5G技术作为当前通信行业的最热门话题之一,被寄予了巨大期望。
5G技术不仅将提供更快的传输速度和更低的延迟,还将支持更多的设备连接和更高的网络容量。
这将使得无人驾驶、物联网和增强现实等新兴领域的发展得以加速。
2. 边缘计算的应用随着云计算的普及,边缘计算作为其延伸,开始受到重视。
边缘计算将计算资源移到离用户更近的地方,以减少网络延迟并提高用户体验。
在通信行业中,边缘计算可以应用于实时视频流、智能物流和智能家居等领域,为用户提供更加高效和智能的服务。
3. 虚拟现实技术的进步虚拟现实技术近年来在通信行业得到了广泛应用,并在娱乐、培训和医疗等领域中取得了显著的成果。
新的创新包括具有更高分辨率和更低延迟的头戴式显示器、更先进的触觉反馈和更逼真的场景模拟。
这些创新将进一步推动虚拟现实技术在通信行业中的应用。
4. 人工智能的融入人工智能在通信行业的应用也日益增多。
通信网络的智能化将提高网络的自动管理和优化,提供更可靠和高效的通信服务。
此外,人工智能算法的应用还可以在通信行业中帮助进行故障预测和网络安全管理。
5. 物联网的发展物联网作为连接各种设备和传感器的技术,正快速发展。
通过物联网,各种设备和系统可以互相通信和协作,实现更加智能和高效的工作流程。
通信行业将继续推动物联网技术的发展,以加速各行各业的数字化转型。
6. 区块链技术的应用区块链技术不仅在金融领域有广泛应用,在通信行业中也有着巨大潜力。
区块链技术可以提供去中心化和安全的数据交换和存储,为通信行业提供更可靠和高效的解决方案。
例如,它可以用于电信操作和设备身份验证等领域。
7. 安全和隐私保护的挑战随着通信技术的进步,安全和隐私保护成为越来越重要的问题。
我国通信工程专业的发展与现状我国通信工程专业的发展与现状随着信息技术的飞速发展,通信工程专业成为了当今社会中备受瞩目的专业之一。
在我国,通信工程专业的发展也取得了长足的进步。
本文将从历史发展、现状和未来发展三个方面来探讨我国通信工程专业的发展与现状。
历史发展我国通信工程专业的发展可以追溯到上世纪50年代。
当时,我国开始建设电信网络,通信工程专业也随之诞生。
在此之后,我国通信工程专业的发展经历了多个阶段。
在20世纪80年代,我国开始引进国外通信技术,通信工程专业也开始向国际化方向发展。
到了21世纪,随着信息技术的飞速发展,我国通信工程专业也得到了迅速发展。
现状目前,我国通信工程专业已经成为了高校中的热门专业之一。
根据教育部的数据显示,截至2019年,我国共有通信工程专业的本科院校达到了100所以上。
此外,我国通信工程专业的研究生教育也得到了迅速发展。
据统计,截至2019年,我国共有通信工程专业的硕士研究生院校达到了60所以上。
除了高校教育之外,我国通信工程专业的发展也得到了企业的广泛关注。
目前,我国通信工程领域的企业数量已经达到了数百家,其中不乏国内知名企业。
这些企业在通信技术研发、通信设备制造、通信网络建设等方面都有着广泛的应用。
未来发展随着信息技术的不断发展,我国通信工程专业的未来发展前景也十分广阔。
首先,我国通信工程专业将继续向数字化、智能化、网络化方向发展。
其次,我国通信工程专业将继续加强与国际通信技术的交流与合作,提高我国通信工程专业的国际化水平。
最后,我国通信工程专业将继续加强与其他相关专业的交叉融合,推动通信技术在各个领域的应用。
总结综上所述,我国通信工程专业的发展与现状取得了长足的进步。
随着信息技术的飞速发展,我国通信工程专业的未来发展前景也十分广阔。
我们相信,在不久的将来,我国通信工程专业将会继续发展壮大,为我国信息化建设做出更大的贡献。
移动通信技术的发展历史及趋势
移动通信技术的发展历史:
20世纪80年代,第一代移动通信技术(1G)出现,该技术使用模拟信号传输语音信息,基于时分多址(TDMA)和码分多址(CDMA)两种技术实现,但网络容量小,话音质量差,安全性差,在信号覆盖范围不同的区域内无法互通。
20世纪90年代中期,第二代移动通信技术(2G)出现,使用数字信号传输语音信息,采用全球系统移动通信(GSM)标准和IS-95标准,网络容量更大,话音质量更好,数据传输速度也有了显著提高。
21世纪初期,第三代移动通信技术(3G)出现,使用多媒体信号传输语音、图片、视频等信息,主要标准包括WCDMA、CDMA 2000等,网络容量大,话音质量更好,数据传输速度更快,还支持高速互联网访问。
目前,第四代移动通信技术(4G)已经普及,5G技术也开始商用。
4G基于长时域演进(LTE)和WiMax标准,网络容量更大,传输速度更快,延迟更低,能够支持更高质量的多媒体内容和服务。
5G技术则使用更高频段,实现更高速度、更低延迟和更大容量,能够支持更多的设备连接和更多应用的普及。
移动通信技术的趋势:
未来,移动通信技术将在以下方面发展:
1.更高的数据传输速度和更稳定的网络连接性;
2.更广的网络覆盖范围和更高效的电池使用寿命;
3.更低的网络延迟和更好的移动安全性;
4.更大的连接容量和更好的多设备互通;
5.更多的服务和应用,如移动支付、云服务、物联网等。
总之,移动通信技术的发展将促使人类的生产和生活发生重大变化,推动社会向数字、智能、信息化方向不断进步。
通信技术的发展主要经历了三个阶段。
(1)初级通信阶段(以1838年电报发明为标志)年代历史事件1838年莫尔斯发明有线电报,开始了电通信阶段1843年亚历山大•本取得电传打字电报的专利1864年麦克斯韦创立了电磁辐射理论,并被当时的赫兹证明,促使了后来无线通信的出现1876年贝尔利用电磁感应原理发明了电话1879年第一个专用人工电话交换系统投入运行1880年第一个付费电话系统运营1892年加拿大政府开始规定电话频率1896年马可尼发明无线电报(2)近代通信阶段(以1948年香农提出信息论为标志)年代历史事件1948年香农提出了信息论,建立了通信统计理论1950年时分多路通信应用于电话系统1951年直拨长途电话开通1956年铺设越洋通信电缆1957年发射第一颗人造地球卫星1958年发射第一颗通信卫星1962年发射第一颗同步通信卫星,开通国际卫星电话;脉冲编码调制进入实用阶段20世纪60年代彩色电视问世;阿波罗宇宙飞船登月;数字传输理论与技术得到迅速发展;计算机网络开始出现1969年电视电话业务开通20世纪70年代商用卫星通信、程控数字交换机、光纤通信系统投入使用;一些公司制定计算机网络体系结构(3)现代通信阶段(以20世纪80年代以后出现的光纤通信应用、综合业务数字网崛起为标志)年代历史事件20世纪80年代开通数字网络的公用业务;个人计算机和计算机局域网出现;网络体系结构国际标准陆续制定20世纪90年代蜂窝电话系统开通,各种无线通信技术不断涌现;光纤通信得到迅速普遍的应用;国际互联网得到极大发展1997年68个国家签定国际协定,互相开放电信市场相应的,通信文化也经历了三波浪潮,即模拟通信文化浪潮、数字通信文化浪潮和宽带通信文化浪潮三个阶段。
受各国政治经济发展不平衡状况的影响,通信文化的三波浪潮并不是齐头并进的,而是参差不齐的。
从全球范围看,通信文化目前正在经历数字通信文化浪潮和宽带通信文化浪潮。
从严格意义上讲,宽带技术是数字通信技术的延伸,但是,考虑到宽带技术对通信文化的潜在影响十分巨大,从某种意义上讲不啻于是一场新的通信文化革命,所以我们特别将其剥离出来,以表征这种特殊性。
通信技术的历史沿革与发展趋势一、简介通信技术指的是人们通过各种工具和设备进行信息传递和交流的技术。
随着科技的不断发展,通信技术也经历了许多变革和进步。
本文将详细介绍通信技术的历史沿革以及目前的发展趋势。
二、历史沿革1. 原始通信技术古代人们使用烟火、信鸽等方式进行简单的传递信息,这是最早期的通信技术。
2. 手工传输方式的出现17世纪,人们开始使用信件、信使等方式进行远距离通信,这种方式虽然比原始通信技术更高效,但仍有许多限制。
3. 电报的发明19世纪,莫尔斯发明了电报,这是通信技术的重要突破,它能够通过电信号传递文字信息,极大地提高了通信的效率。
4. 电话的出现19世纪末,贝尔发明了电话,使得人们可以直接通过声音进行交流,这是通信技术的又一次突破。
5. 无线电的应用20世纪初,无线电技术的应用逐渐兴起,塔科拉和马可尼等人的贡献使得人们可以通过无线电信号进行通信,大大方便了人们的生活。
6. 互联网的诞生20世纪70年代,互联网的概念被提出,随后互联网技术迅速发展,带动了通信技术的全面革新。
7. 移动通信的兴起从20世纪80年代开始,移动通信技术逐渐普及,人们可以通过手机进行语音和短信的交流。
8. 科技创新的推动随着科技创新的不断推动,通信技术得到了极大的改进和发展,出现了4G、5G等更快速、更稳定的通信技术。
三、发展趋势1. 5G的商用化当前,5G技术已经开始商用化,这将为通信技术带来巨大的变革。
5G网络具有更高的速度、更低的延迟和更大的容量,将开启无与伦比的通信时代。
2. 物联网的普及物联网是指将各种设备通过互联网连接起来,实现信息的自动交互和智能控制。
随着物联网技术的不断发展,人们的生活将变得更加智能化和便捷。
3. 人工智能的融合人工智能技术的快速发展,将进一步融入通信技术中。
人工智能可以提高通信系统的智能化管理和信息处理能力,为人们提供更好的通信体验。
4. 虚拟现实的应用虚拟现实技术的出现将为通信技术带来全新的变革。
目 录•有线通信与无线通信概述•通信技术对比•应用场景对比•优缺点对比•技术发展趋势•未来展望与结论有线通信与无线通信概述有线通信是通过有线介质(如电缆、光缆等)传输信息的通信方式。
定义有线通信具有稳定性高、传输速率快、信号质量好等优点,但受限于有线介质,安装和维护成本较高,且扩展性有限。
特点无线通信是通过无线电波传输信息的通信方式。
无线通信具有灵活性高、扩展性强、不受地域限制等优点,但易受干扰,信号质量相对较差。
特点定义1.A 1.B1.D1.C有线通信历史有线通信起源于19世纪末,当时电话、电报等有线通信技术逐渐普及。
随着技术的不断发展,有线通信逐渐成为当时主要的通信方式。
无线通信历史无线通信起源于20世纪初,当时无线电技术逐渐发展,无线电广播、电视等逐渐普及。
随着技术的不断进步,无线通信逐渐成为现代社会的重要通信方式。
有线通信发展随着互联网技术的不断发展,有线通信逐渐向数字化、高速化、智能化方向发展,如光纤通信技术的普及,以及数据中心的兴起等。
无线通信发展随着移动设备的普及和互联网技术的不断发展,无线通信逐渐向移动化、宽带化、泛在化方向发展,如5G技术的普及等。
有线通信与无线通信的历史与发展通信技术对比通常比无线通信更快,因为它们不受无线电信号的干扰和衰减影响。
有线通信在某些情况下,由于信号衰减、干扰和其他因素,传输速度可能较慢。
无线通信传输速度传输稳定性通常更稳定,因为它们不受无线电信号的不稳定性和波动影响。
无线通信可能会受到信号干扰、建筑物阻挡和其他因素的影响,导致传输不稳定。
有线通信在较长的距离上具有更高的传输速度和更稳定的性能,适用于长距离传输大量数据。
无线通信适用于在较小范围内进行高速数据传输,但随着距离的增加,传输速度和稳定性会下降。
传输距离网络覆盖范围有线通信网络覆盖范围通常限于有线连接的建筑物和地区。
无线通信网络覆盖范围广泛,适用于移动设备和远程位置。
应用场景对比有线通信在家庭环境中广泛应用于连接计算机、电视、音响等设备,提供高速稳定的网络连接。
通信网络的发展和未来趋势通信网络的发展与未来趋势随着信息技术的不断进步,我们的生活已经离不开网络,通信网络也成为信息时代的重要基础设施。
从最初的模拟通信到数字通信,再到现在的互联网+时代,通信网络的发展已经取得了巨大的进步。
本文将从历史发展、现状分析、未来趋势等方面探讨通信网络的发展。
历史发展人类通信的历史可以追溯到远古时代,最初的通信方式是敲木鱼、点火、冒烟等,这些方式几乎不能称之为通信。
1914年,第一条跨越大西洋的无线电传输线路建成,标志着现代通信的起步。
1956年,第一个无线电电话通信网络正式运营,开创了通信的新纪元。
20世纪80年代,数字通信迎来了快速发展的时期,这一时期被称为“数字黄金时代”。
1991年,蒂姆·伯纳斯-李发明了万维网,从此互联网成为人类新的通信方式。
1995年,约翰·奎因发明了手机,从此手机逐渐成为人类通信生活的必需品。
现状分析当前,世界上通信网络的发展非常快速,不同的国家和地区都在积极推进通信网络的升级和建设。
根据联合国的报告,截至2018年,全球有近50%的人口可以访问互联网,互联网已经成为人类通信的主要方式之一。
在通信技术方面,5G的商用推广也正在全球范围内加速推进,5G将大幅提升人们的通信体验,并为物联网、智能制造、无人驾驶等新兴领域的发展奠定基础。
未来趋势通信网络的未来发展将会是一个数字化、智能化、普惠化的时代。
首先,数字化的通信网络将更加依赖计算机、软件、网络云平台,推动更多信息化、智能化应用的出现,助力人们更佳高效、智能的工作和生活。
其次,智能化的通信网络将迎来“人工智能+通信”技术的融合,通过AI技术的助力实现更多新型智能通信方式,从而形成更加复杂多样的通信生态。
最后,普惠化的通信网络将覆盖更广泛的人口和地域,倡导信息共享、知识共享、资源共享,为人类带来更多的幸福感和福利。
总结通信网络的发展已经成为人类信息化时代的重要标志,它是我们生活中最不可或缺的依赖之一。
有线通信技术的历史发展和技术趋势【摘要】:当前信息化已成为经济全球化过程中各国增强综合国力竞争的战略制高点。
随着我国经济的持续增长和社会的不断进步,信息化对网络与信息安全提出更高的要求。
网络与信息的安全性已成为维护国家安全社会稳定的焦点,成为影响国家大局和长远利益的重大关键问题。
在中国通信标准化协会(CCSA)中,对通信网络中网络与信息安全分有线网络与信息安全、无线网络与信息安全两部分进行研究,对网络安全管理、网络安全基础设施的研究也是为以上两方面研究服务的。
虽然无线通信越来越重要,但是就当前而言,有线通信仍占很大比例,而且无线通信除空中接口以外核心网络的信息安全技术要求与有线网络的信息安全要求一致。
因此有线网络信息安全研究非常重要【正文】:1、有线网络面临安全威胁有线网络面临的安全威胁包括:电磁安全:随着侦听技术的发展以及计算机处理能力的增强,电磁辐射可能引发安全问题。
设备安全:当前设备容量越来越大,技术越来越复杂。
复杂的技术和设备更容易发生安全问题。
链路安全:通信光缆电缆敷设规范性有所下降。
在长江、黄河、淮河等几条大江大河上布放光缆时,基本都敷设并集中在铁路桥(或公路桥)上,可能出现“桥毁缆断”通信中断的严重局面。
信令网安全:传统电话网络的信令网曾经是一个封闭的网络,相对安全。
然而随着软交换等技术的引入,信令网逐渐走向开放,无疑增加安全隐患。
同步外安全:同步网络是当前SDH传输网络以及CDMA网络正常运行的重要保障。
当前大量网络包括CDMA等主要依赖GPS系统。
如GPS系统出现问题将对现有网络造成不可估量的损失。
网络遭受战争、自然灾害:在网络遭受战争或自然灾害时,网络节点可能经受毁灭性打击,链路可能大量中断。
网络被流量冲击:当网络收到流量冲击时,可能产生雪崩效应:网络性能急剧下降甚至停止服务。
网络流量冲击可能因突发事件引起,也可能是受到恶意攻击。
终端安全:典型的多业务终端是一个计算机,与传统的专用傻终端例如电话相比,智能终端故障率以及配置难度都大大提高。
网络业务安全:多业务网络很少基于物理端口或者线路区分用户,因此业务被窃取时容易产生纠纷。
网络资源安全:多业务网络中,用户恶意或无意(感染病毒)滥用资源(例如带宽资源)会严重威胁网络正常运行。
垃圾邮件几乎摧毁了互联网电子邮件的信誉。
通信内容安全:网络传输的内容可能被非法窃取或被非法使用。
有害信息扩散:传统电信网不负责信息内容是否违法。
随着新业务的开展,NGN必须关注有害信息通过网络扩散传播。
2、网络与信息安全分层通信网络安全应当分层研究。
根据通信系统特点,通信网络和信息安全研究可以分成网络自身安全、业务提供安全、信息传递安全以及有害信息控制四个层面研究。
网络自身安全网络自身安全包括网络可靠性与生存性。
网络可靠性与生存性依靠环境安全、物理安全、节点安全、链路安全、拓扑安全、系统安全等方面来保障。
这里承载与业务网是拥有自己节点、链路、拓扑和控制的网络,例如传输网、互联网、ATM网、帧中继网、DDN网、x.25网、电话网、移动通信网、支撑网等电信网络。
网络自身安全应在控制、管理和数据层面保障。
在控制层面,应在控制信息访问控制、控制信息验证、控制信息保密、控制信息通信安全和控制信息完整性方面保障安全。
在管理层面,应在管理访问控制、管理信息验证、管理信息不可抵赖、管理信息保密性、管理信息通信安全、管理信息完整性方面保障安全。
在数据平面,应在资源可用性方面保障安全。
业务提供安全网络服务安全包括服务可用性与服务可控性。
服务可控性依靠服务接入安全、服务防否认、服务防攻击等方面来保障。
服务可用性与承载、业务网络可靠性以及维护能力等相关。
服务可以是网络提供的DDN专线、ATM专线、话音业务、VPN业务、Internet业务等。
业务提供安全应在控制层面和管理层面保障。
在控制层面,应在控制信息访问控制、控制信息验证、控制信息不可抵赖、控制信息保密、控制信息通信安全、控制信息完整性和控制信息隐私性方面保障安全。
在管理层面应在管理访问控制、管理信息验证、管理信息不可抵赖、管理信息保密性、管理信息通信安全、管理信息完整性方面保障安全。
信息传递安全信息传递安全包括信息完整性、机密性和不可否认性。
信息完整性可以依靠报文鉴别机制例如哈希算法等来保障;信息机密性可以依靠加密机制以及密钥分发等来保障;信息不可否认性可以依靠数字签名等技术保障。
有害信息控制有害信息控制主要是指传递的信息不包含中华人民共和国电信条例第五十七条所规定内容。
第五十七条规定不得利用电信网制作、复制、发布、传播含有违反国家宪法、危害国家安全,泄露国家机密,颠覆国家政权,破坏国家统一、损害国家荣誉和利益、煽动民族仇恨,民族歧视,破坏满足团结等内容。
有害信息还包括当前突出的一些问题例如垃圾邮件、垃圾短信、BBS不良信息、病毒等。
有害信息控制是指网络应采用一定技术和管理手段防止有害信息在网络上泛滥和扩散。
3、网络中与安全相关的技术发展趋势终端趋向智能化:当前技术条件下,网络已经能承载多种业务。
每个业务建设一张新网的模式已不再适合。
为在一张网络上开展多种业务,必须将部分网络的智能转移到终端上。
随着智能向终端的转移,可以预期会出现很多过去公共电信基础设施上没有出现过的安全问题。
因此未来终端智能化是不可避免的,必须将智能在网络和终端合理分配才能有效保障公共电信基础设施安全。
业务趋向多样化:当前公共电信基础设施提供的业务比较单一,除了点到点的传输外就是电话业务。
随着技术和市场的进一步发展,增值业务已成为运营中重要的内容。
公共电信基础设施将不可避免地提供多种业务,满足各种个性化的需求。
当然增值业务可以由公共电信基础设施运用商直接提供,也可以由内容提供商、应用提供商单独提供。
接入趋向无线:移动通信的出现已经极大地改变的生活。
随着802.11的广泛使用,桌面局域网技术有了新的重要选择。
未来能进行短距离(10米内)特别连接的无线个人域网(WPAN)设备会有很大的发展。
3G技术可以预期。
农村和偏僻地区会有低成本无线接入设备。
计算能力不断增强:个人计算机系统的计算能力不断增强。
原有安全的加密算法逐渐变得不安全。
随着终端计算能力的不断增加,为终端智能化提供了技术可能性。
按照莫尔定律,可以预见计算能力还会不断增加。
计算能力不断增加,伴随体积进一步减小仍然是不可避免的趋势。
网络规模继续扩张:随着技术的发展,电信网络规模越来越大。
随着社会的进步,通信需求也会进一步增长,可以预期的是网络规模会进一步增长。
在一个规模空前的大网上可能会出现各种意想不到的问题。
网络复杂性也会随着网络规模的增长而增加。
在当前网络上的运营经验并不能完全照搬到未来网络上。
因此在“十一五”期间网络规模的增长会影响公共电信基础设施的安全。
新的通信技术不断出现:技术的发展决定随着技术的进步,新的通信技术和手段会不断涌现。
新的网络安全威胁不断出现:随着新技术、新业务、新运营方式的不断涌现,新的网络威胁会不断出现。
公共电信基础设施会受到越来越多,各种各样新的安全威胁。
随着互联网成为电信网络,互联网上的安全威胁越来越影响通信。
垃圾邮件当前已成为全世界关注的问题。
因此在“十一五”期间安全威胁的不断涌现将不可避免。
公共电信基础设施逐渐重视服务提供安全和内容安全:最初公共电信基础设施主要提供专线业务以及话音业务,上述网络与业务完全不能分离。
在业务与网络合一情况下,只要网络自身是安全的就能正常提供服务。
此外最初公共电信基础设施不关注传输的内容,只作一定的服务质量保障。
因此最初公共电信基础设施主要关注网络自身安全。
在越来越注重隐私的现实环境中必须关注内容传输的私密性。
因此公共电信基础设施安全将从只关注网络自身安全转变为网络自身安全、服务提供安全与内容安全、传输安全并重。
4、有线网络安全标准进展有线网络信息安全工作组是一个年轻的标准化组织,目前只有一个标准达到发布阶段,2个标准达到报批稿阶段,绝大部分文稿处于起草阶段。
当前网络安全比较关注设备安全,大部分项目都是设备安全技术要求以及设备安全测试方法。
这些设备方面的技术要求和测试方法都将与入网管制配套。
当前网络层安全研究较少,主要是框架研究,包括感知IP网络安全框架与电信级IP承载网安全框架。
当前业务网安全主要集中在VoIP业务方面,主要是软交换和H.323方面的安全。
包括安全框架、管理运维等。
其他业务相关的安全还主要在各个业务的总体技术要求中考虑。
08级通信(1)班靳成 0805070344有线通信技术的历史发展和技术趋势【摘要】:当前信息化已成为经济全球化过程中各国增强综合国力竞争的战略制高点。
随着我国经济的持续增长和社会的不断进步,信息化对网络与信息安全提出更高的要求。
网络与信息的安全性已成为维护国家安全社会稳定的焦点,成为影响国家大局和长远利益的重大关键问题。
在中国通信标准化协会(CCSA)中,对通信网络中网络与信息安全分有线网络与信息安全、无线网络与信息安全两部分进行研究,对网络安全管理、网络安全基础设施的研究也是为以上两方面研究服务的。
虽然无线通信越来越重要,但是就当前而言,有线通信仍占很大比例,而且无线通信除空中接口以外核心网络的信息安全技术要求与有线网络的信息安全要求一致。
因此有线网络信息安全研究非常重要【正文】:1、有线网络面临安全威胁有线网络面临的安全威胁包括:电磁安全:随着侦听技术的发展以及计算机处理能力的增强,电磁辐射可能引发安全问题。
设备安全:当前设备容量越来越大,技术越来越复杂。
复杂的技术和设备更容易发生安全问题。
链路安全:通信光缆电缆敷设规范性有所下降。
在长江、黄河、淮河等几条大江大河上布放光缆时,基本都敷设并集中在铁路桥(或公路桥)上,可能出现“桥毁缆断”通信中断的严重局面。
信令网安全:传统电话网络的信令网曾经是一个封闭的网络,相对安全。
然而随着软交换等技术的引入,信令网逐渐走向开放,无疑增加安全隐患。
同步外安全:同步网络是当前SDH传输网络以及CDMA网络正常运行的重要保障。
当前大量网络包括CDMA等主要依赖GPS系统。
如GPS系统出现问题将对现有网络造成不可估量的损失。
网络遭受战争、自然灾害:在网络遭受战争或自然灾害时,网络节点可能经受毁灭性打击,链路可能大量中断。
网络被流量冲击:当网络收到流量冲击时,可能产生雪崩效应:网络性能急剧下降甚至停止服务。
网络流量冲击可能因突发事件引起,也可能是受到恶意攻击。
终端安全:典型的多业务终端是一个计算机,与传统的专用傻终端例如电话相比,智能终端故障率以及配置难度都大大提高。
网络业务安全:多业务网络很少基于物理端口或者线路区分用户,因此业务被窃取时容易产生纠纷。
网络资源安全:多业务网络中,用户恶意或无意(感染病毒)滥用资源(例如带宽资源)会严重威胁网络正常运行。