现代通信概论报告
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随着计算机技术的广泛普及与计算机远程信息处理应用的发展,数据通信应运而生,它实现了计算机与计算机之间,计算机与终端之间的传递。
由于不同业务需求的变化及通信技术的发展使得数据通信经过了不同的发展历程。
首先说明无线移动通信与有线固定通信一同快速发展的趋势;然后着重讲述无线动通信蜂窝网从模拟至数字和即将进入第三代系统的快速发展历程和今后趋向;最后简单说明无线卫星通信微波通信也要加快步伐继续向前发展,以发挥重要作用。
无线移动通信与有线固定通信一同发展人们常把有线固定通信和无线移动通信作为信息基础结构(NII/GII)的两大组成部分。
近年来它们都以明显的快速步伐向前推进,而且进入新世纪后将更加快速发展,为兴旺的信息时代作出贡献。
传统的有线固定通信网是“公用交换电话网”PSTN(P ublic Switched Telephone Network),长期来一直保持平稳扩大建设,促使人们普遍装用固定终端的电话机。
但是,自90年代中期起,国际互联网Internet兴起,使全世界的传统通信网受到前所未有的巨大冲击。
广大的通信用户开始普遍装用计算机,数据通信的业务量每年急剧上涨,其增长率远远超过传统电话的每年增长率。
按照这样的势头,进入新世纪后的五年左右,全世界的数据信息业务量总数将追上电话信息业务量总数,而且以后超过的越来越多。
因此未来的通信传送网将是以数据信息为重点的分组交换网(Packet Switching),并且承担电话通信的传送,不再利用原有的电路交换(Circuit Switching),但仍保证电话特有的业务质量(QoS)指标。
随着计算机技术改进和功能加多,数据通信将延伸至包含音频、视频信息配合的多媒体通信。
这样,未来的有线固定通信网,将能承担所有信息业务传送的统一通信网,必将是大容量通信网。
第一章对通信概论的认识所谓通信,最简单的理解,也是最基本的理解,就是人与人沟通的方法。
无论是现在的电话,还是网络,解决的最基本的问题,实际还是人与人的沟通。
通信概论范文通信是人类社会发展的重要组成部分,是信息传递和交流的重要手段。
随着科技的不断发展,通信技术也在不断更新和改进,为人们的生活和工作带来了巨大的便利。
本文将从通信的定义、发展历程、分类以及未来发展趋势等方面进行阐述。
首先,通信是指通过某种媒介将信息从一个地方传递到另一个地方的过程。
它可以是口头的,也可以是书面的,还可以是通过无线电、电报、电话、互联网等各种媒介进行的。
通信的目的是为了使信息在不同的地点之间传递,以便于人们进行交流和合作。
其次,通信的发展历程可以追溯到古代。
最早的通信方式是通过口头传递信息,后来随着文字的出现,人们开始使用书面的方式进行通信。
随着科技的不断进步,电报、电话、无线电等通信技术相继出现,为人们的通信带来了革命性的变化。
而今,随着互联网的快速发展,人们可以通过电子邮件、社交网络等各种方式进行即时通信,使信息传递变得更加便捷和高效。
再次,通信可以根据传输媒介的不同进行分类。
按照传输媒介的不同,通信可以分为有线通信和无线通信。
有线通信是指利用导线进行信息传输,如电话线、光纤等;而无线通信则是指通过无线电波进行信息传输,如无线电、卫星通信等。
这两种通信方式各有优劣,可以根据具体的需求来选择使用。
最后,随着科技的不断进步,通信技术也在不断发展和改进。
未来,通信技术将更加智能化和便捷化,人们可以通过更多的方式进行即时通信,如虚拟现实、增强现实等。
同时,通信技术也将更加安全可靠,以满足人们对信息安全的需求。
总的来说,通信技术的未来发展趋势将是多样化、智能化和安全可靠化。
综上所述,通信是人类社会发展的重要组成部分,它的发展历程丰富多彩,分类也是多种多样。
未来,通信技术将更加智能化、多样化和安全可靠化,为人们的生活和工作带来更多的便利和效率。
希望本文对通信的概论有所帮助,让读者对通信有更深入的了解。
JIANGSU UNIVERSITY OF TECHNOLOGY学习《现代通信技术概论》的认识与体会学院:电气信息工程学院专业:电子信息工程班级:xxxxxxxxxxxxxxxxx姓名:xxxxxxxxx学号:xxxxxxxxxxxxx指导老师:张维玺设计时间: ______2013年6月21 日_______学习《现代通信技术概论》的认识与体会摘要:21世纪是一个信息社会,信息交流已成为人们生活的基本需要。
现代通信系统是信息时代的生命线,通信是推动人类社会文明、进步与发展的巨大动力。
人类社会是建立在信息交流的基础上的,所以人们总是离开信息的传递,古代的人力、马力以及烽火台,到现代社会的文字、书信、电报、电话、传真、电视以及电子邮件等,尽管通信的方式各种各样,传递的内容千差万别,但都有一个共性,那就是进行信息的传递。
因此,通信的任务就是要克服信息源与接收者之间在地里上的障碍,迅速而准确的传递信息。
但是,随着社会的发展和技术的进步,人们对传递信息的要求越来越高,人类通信交流的方式越来越复杂。
由于用电的方式能使消息几乎在任意距离上实现迅速、有效、准确、可靠地传递。
In the 21st century is an information society, information exchange has become the basic needs of people's life. Modern communication system is the lifeline of the information age, communication is to promote the development of human social civilization and progress and great power. Is based on the information exchange on the basis of human society, so people always leave the information transmission, the ancient human, horsepower, and beacon tower, to the modern society of words, letters, telegraph, telephone, fax, television and email, despite all kinds of communication way, pass the content of the differ in thousands ways, but there is a common, that is to transfer information. Communication task, therefore, is to overcome the obstacle of the information source and the receiver in the field between, rapid and accurate information. However, with the development of the society and the progress of technology, people more and more high requirement for transfer of information, human communication means of communication is more and more complex. Because of the way electricity can make the news almost at any distance to realize rapid, effective, accurate and reliable transmission.关键词:通信技术;光纤通信;卫星通信;计算机通信一、《现代通信技术概论》主要内容通过本学期《现代通信技术概论》的学习,让我们对现代通信技术有了一定的认识和了解。
现代通信技术概论课程读书报告随着时代的发展,科学技术越来越先进,人们希望通过科技让我们回到过去,穿越未来,以改变自己的命运。
这一学期我选了现代通信技术概论课程,这是一门不易学的课程,它所介绍的一些名词都非常的深奥,非常科学。
它是一门需要你耐心品味的、耐心钻研的课程。
听了那么多的课,学了也有一段时间了,毋庸置疑,这门现代通信技术概论课程让我头疼,在此之际,它又让我有一种想探究的兴趣。
在此,我就第六章卫星通信系统进行自己的一点点分析与看法,希望能够加深自己对这一门课程的学习兴趣及深入思考。
这一章首先整体概述了卫星通信的发展简史,卫星通信的特点,卫星通信的工作频段,卫星通信的系统的组成,卫星通信系统的分类等等。
那么就先讲一下卫星通信的发展简史吧。
所谓的卫星通信是在地面微波中继通信和空间的电子技术的基础上发展起来的一种通信方式,它是宇宙无线通信的主要形式之一,也是微波通信发展的一种特殊形式,在两个或多个地球站之间进行的通信。
卫星通信是由谁发明的呢?据说,1946年,美国人尝试雷达把电波发射到月球,并第一次成功地接受到它的回波,从此,人们开始了卫星通信发展的艰难路程。
科技的脚步从一小步到一大步,然而,科技的发展也从地面到天空,天空到天空到太空,通信技术也从有线到无线,更进入了太空。
科技的进步带来了对生活莫大的帮助。
1957年10月,前苏联成功发射了世界上第一颗低轨人造地球卫星;1958年,美国宇航局发射了SCDRE卫星,并通过该卫星广播了美国总统圣诞节祝词;1962年,美国电话电报公司发射了“电星”,它可进行电话、电视、传真和数据的传输;1964年8月,美国发射了首颗静止轨道的通信卫星“辛康姆3号”,并利用它成功地进行了电话、电视和传真的传输试验;1965年4月,INTELSAT 把原名为“晨鸟”的第1代“国际电信卫星”射入地球静止轨道;1970年4月24日,我国在酒泉卫星发射中心成功地发射了第一颗人造地球卫星“东方红一号”。
现代通信技术概论(DOC)光纤通信光纤通信的优点:1.容许频带很宽,传输容量很大光纤通信系统的容许频带(带宽)取决于光源的调制特性、调制方式和光纤的色散特性。
石英单模光纤在1.31μm波长具有零色散特性,通过光纤的设计,还可以把零色散波长移到 1.55μm。
在零色散波长窗口,单模光纤都具有几十GHz•km的带宽。
另一方面,可以采用多种复用技术来增加传输容量。
最简单的是空分复用,因为光纤很细,直径只有125 μm,一根光缆可以容纳几百根光纤,12×12=144根光纤的带状光缆早已实现。
2.损耗很小,中继距离很长且误码率很小石英光纤在1.31 μm和1.55 μm 波长,传输损耗分别为0.50 dB/km和0.20 dB/km,甚至更低。
因此,用光纤比用同轴电缆或波导管的中继距离长得多,见表1.4。
目前,采用外调制技术,波长为1.55μm的色散移位单模光纤通信系统,若其传输速率为2.5 Gb/s,则中继距离可达150 km;若其传输速率为10 Gb/s,则中继距离可达100 km。
为什么1550nm光波成为光纤通信的主流?3.重量轻、体积小光纤重量很轻,直径很小。
即使做成光缆,在芯数相同的条件下,其重量还是比电缆轻得多,体积也小得多。
表1.6给出了铝/聚乙烯粘结护套(LAP)单元结构光缆和标准同轴电缆的重量和截面积的比较。
表 1.6 光缆和电缆的重量和截面积比较4.抗电磁干扰性能好光纤由电绝缘的石英材料制成,光纤通信线路不受各种电磁场的干扰和闪电雷击的损坏。
无金属光缆非常适合于存在强电磁场干扰的高压电力线路周围和油田、煤矿等易燃易爆环境中使用。
光纤(复合)架空地线(Optical FiberOverhead Ground Wire, OPGW)是光纤与电力输送系统的地线组合而成的通信光缆,已在电力系统的通信中发挥重要作用。
5.泄漏小,保密性能好在光纤中传输的光泄漏非常微弱,即使在弯曲地段也无法窃听。
浅析光纤网络的发展【摘要】光纤通信是以光波为载波,利用纯度极高的玻璃拉制成极细的光导纤维作为传输媒介,通过光电变换,用光来传输信息的通信系统。
从国家骨干通信网到城域网以及到用户的接入网,基本上都是采用光纤通信的方式实现的。
【关键词】光纤网络传输容量超高速超长距离DWDM 自动交换光网络1 光纤网络的发展现状和发展需求光纤通信是以光波为载波,利用纯度极高的玻璃拉制成极细的光导纤维作为传输媒介,通过光电变换,用光来传输信息的通信系统。
从国家骨干通信网到城域网以及到用户的接入网,基本上都是采用光纤通信的方式实现的。
光纤通信技术和计算机技术是信息化的两大核心支柱,计算机负责把信息数字化,输入网络中去;光纤则负责信息传输的重任。
目前,我国累计敷设光缆近400万公里,累计光纤用量近8000万公里。
随着当代社会和经济的发展,信息容量日益剧增,为提高信息的传输速度和容量,光纤通信技术有了突破性的发展,成为继微电子技术之后信息领域中的重要技术。
随着网上办公、3G移动通信、远程移动存储等新业务的应用,人们对光纤通信网的传输速度和容量需求不断增长,甚至有些地区的单用户接入速度要求达到1Gb/s,因此必须建设速度更快、容量更大的光纤通信网才能满足人们日益增长的通信需求。
为了满足更高的用户服务质量要求,对基层传输协议的更新也是很重要的。
光纤网络快速发展的另一个应用领域是网格计算以及商业化的云计算,在未来几年,这样的计算将不再仅仅局限于科学计算,而将进一步扩展到商业领域和军事应用领域。
如在军事上成功应用的传感器网格和美国国防部耗资几十亿美元的“全球信息栅格”计划,都是网格计算的应用。
2 光纤网络的新技术2.1光纤高速传输技术人们需要光纤网络的超高速、超大容量,但到目前为止我们能够利用的最理想传输媒介仍然是光。
因为只有利用光谱才能带给我们充裕的带宽。
光纤高速传输技术现正沿着扩大单一波长传输容量、超长距离传输和密集波分复用(DWDM)系统三个方向在发展。
现代通信技术全面报告摘要:本文将从通信技术的发展历史、发展及特点、应用领域、前沿动态等方面来对现代通信技术进行全面的了解。
围绕着现代通信技术进行全面的分析与拓展,介绍了通信技术的发展现状,最后展望了未来通信技术发展的趋势。
关键字:通信技术。
正文:从古至今,人类的社会活动总离不开消息的传递和交换,古代的消息树、烽火台和驿马传令,以及现代社会的文字、书信、电报、电话、广播、电视、遥控、遥测等。
人类从未离开过信息的传递,通信就是信息的传递。
通信技术不仅仅改变了我们的生活,还促进了社会的发展。
从总体上来说,通信技术实际上就是通信系统和通信网的技术。
通信系统是指点对点通所需的全部设施;而通信网是由许多通信系统组成的多点之间能相互通信的全部设施。
而现代的主要通信技术有数字通信技术、程控交换技术、信息传输技术、通信网络技术、数据通信和数据网、ISDN与ATM技术、宽带IP技术、接入网与接入技术。
通信系统的一般模型:对于通信网,主要分为电话网,支撑网和智能网。
电话网是进行交互型话音通信,开放电话业务的电信网;一个完整的电信网除了有以传递信息为主的业务网外,还需要有若干个用以保障业务网正常运行,增强网络功能,提高网络服务质量的支撑网络,这就是支撑网,支撑网主要包括No.7信令网,数字同步网和电信管理网。
而智能网是在原有的网络基础上,为快速,方便,经济,灵活的生成和实现各种电信新业务而建立的附加网络结构。
现代通信技术的发展历史:通信技术可以说是最古老的产业之一。
在日益发展的今天,通信技术得到了空前的发展。
而它的历史也是非常的丰富。
纵观通信的发展有以下三个阶段第一阶段是语言和文字通信阶段。
在这一阶段,通信方式简单,内容单一。
第二阶段是电通信阶段。
1837年,莫尔斯发明电报机,并设计莫尔斯电报码。
1876年,贝尔发明电话机。
这样,利用电磁波不仅可以传输文字,还可以传输语音,由此大大加快了通信的发展进程。
1895年,马可尼发明无线电设备,从而开创了无线电通信发展的道路。
现代通信网概论课程总结第一篇:现代通信网概论课程总结现代通信网络课程总结这一学期我学了现代通信网概论,这是一门不易学的课程,它是一门需要你耐心品味、耐心钻研的课程。
听了那么多的课学了也有一段时间了,但感觉对现代通信网的细节部分了解的不是很深,仅仅停留在表面的知识,通过这一个学期的现代通信网概论的学习,我根据自己的理解对通信网做以下总结。
本学期主要学习了现代通信网中的传送网、信令网、同步网、电话通信网、移动通信网、分组交换网、宽带接入网、管理网。
通信网是指多个通信系统有机地结合在一起协同工作。
通信网的构成要素硬件要素:终端节点:主要功能是信号变换、信令交换,如电话机、计算机;传输系统:主要功能是传输信息,如双绞线、同轴电缆、光纤、微波等;交换节点:主要功能是完成各节点信息的汇集和分配,如交换中心、集中器、连接器等;业务节点:由连接到通信网络边缘的计算机系统、数据库系统组成。
软件要素:信令、协议、标准。
通信网的一般结构用户驻地网、用户接入网、核心网、业务节点接口、用户网络接口。
传送网为各类业务网提供业务信息传送手段的基础设施,假如我们将电话交换机,数据交换机,各类网络终端称为业务节点,那么传送网便负责将这些节点连接起来,并提供任意两节点间的透明传输,同时也完成带宽的调度管理,故障的自动切换保护等管理维护功能。
通常传送网技术包含传输介质,复用体质,管理维护机制和网元设备等方面的内容。
重点介绍了SDH传送网,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结构。
No.7信令网是以综合业务数字网为目标而设计的一种国际化的、先进的通用公用信道信令系统,是电话网、移动通信网、智能网等多种业务的重要支撑网之一。
信令是终端和交换机之间以及交换机和交换机之间传递的一种信息,这种信息可以指导终端、交换系统、传输系统协同运行,在指定的终端间建立和拆除临时的通信通道,并维护网路本身正常运行。
No.7信令是交换局间使用的信令。
摘要:随着我国工业和信息化部为我国三大通信运营商即中国移动、中国电信及中国联通发放了第三代移动通信(3G)牌照,我国通信行业正式迈入3G时代。
随着第三代移动通信技术的不断进步,对通信行业的影响愈深,加强3G时代通信行业的竞争力,提高为用户的服务水平,对通信行业的生存与发展具有重要意义。
关键词:第三代移动通信技术生活影响随着中国3G时代的到来,今后移动通信所应用的范围也会大幅度的增加。
在移动通信技术经过跨越式的发展和技术方面的革新之后,对于移动通信网络中的相关数据进行处理和分析的要求也逐渐提高,过去较为传统的自动化和信息化的管理方式已经不能满足当今对数据分析的要求,其通信能力以及故障的处理能力也不能够满足用户的需求。
随着中国3G时代的到来以及一些大型的运营商的重新组合,广大消费者需求的不断提高,致使中国的移动通信技术发生了巨大的改革。
业务方面已经从传统的短信和语音以及GPRS上网服务的业务发展成为了为广大用户提供语音、文字、声音以及图像多个方面相互融合的.一种多媒体服务的业务趋势,那么最具代表性的业务主要有手机媒体点播、手机电视以及手机的视频通话等等。
移动通信业务内容的改革使得我们对于网络的分析发生了变化,同时带来了巨大的挑战。
从另外一个角度分析,根据最新的数据统计,中国移动通信的用户量已经突破了5亿。
那么如此庞大的移动通信用户数量就表明要有庞大的移动通信网络的数据流量支持,移动公司为了满足不断增长的用户需要,必须要对网络进行及时的调整和优化。
结合以上两点并且充分地对激烈竞争的市场经济进行考虑,对移动公司内部的管理流程进行规范并提高相应工作人员的业务执行能力已经是时代发展的必然要求。
2002年到2007年,移动通信改变了我们的生活和生产。
移动增值产业的历史并没有20年那么久,只有7年时间,但这个产业对人们生活的影响却相当深远。
2000年,互联网泡沫破灭,.tom企业哀鸿遍野的情形,人们记忆犹新;2002年,形势突然逆转,互联网企业重返春天的激动场露,我们更难以忘记。
对现代通信未来趋势的一点看法电子1103 李志11214066电子1103电子1103通信技术的发展速度之快是惊人的。
从传统的电话,电报,收音机,电视到如今的移动电话,传真,卫星通信,这些新的、人人可用的现代通信方式使数据和信息的传递效率得到很大的提高,从而使过去必须由专业的电信部门来完成的工作,可由行政、业务部门办公室的工作人员直接方便地来完成。
通信技术成为办公自动化的支撑技术。
现代通信技术飞速发展,电话、传真、电脑、互联网、移动通信、卫星电视、图文电视,可视电话,层出不穷。
信息高速公路将通过同步数字体系(SDH)等大容量光纤、多媒体技术,把电话、传真、数据、动态图像等各种通信业务综合在一起,采用计算机综合处理,应用ATM技术,以交互方式快速传递,把全国各级公安机关CCIC连接起来,使各类公安信息在不同层次上相互交流,实现信息资源共享。
趋势1-数据的供求从20 世纪90年代初以来,全球向信息密集的工作方式和生活方式的转变,推动了光纤行业的发展。
在此之前,数据处理资源的性能开始有可能实现各种各样的应用,而所需成本对大众市场很有吸引力。
在很大程度上能使现代大规模数字通信网络得以实现并产生对其需求的分布式计算资源这一概念并没有促成数据传输技术方面直接并行的构建。
因此,除了一些值得注意的特例之外,与其说各种应用可能受计算资源缺乏的限制,倒不如说受输入输出的束缚。
这个显著特点与以前几十年计算资源的速度缓慢和价格昂贵形成了鲜明对比。
以前几十年的数据密度比较稀疏,应用领域也在很大程度上局限于由一个或仅仅几个CPU和数据存储器支持的LAN(局域网)。
在近10年内,数据客户的数量急速增长。
从模拟方式到占主流通信模式的数字传输方式的转变将历来孤立而又不相关的系统转变为可能共享同一网络的"服务"。
因此,譬如说,有线电视服务提供商可以通过传统的线路末端的电器,如电视机、电脑、手机提供视频服务、互联网服务和电话服务。
这些电器在某种程度上起着专用数据终端设备的作用。
甚至各类终端设备之间的差别也开始变得模糊不清,因为任何人都可用当今一代手机读电子邮件、拍照和打电话。
最终用户现在能够在任何时间,从几乎任何地方使用各种服务。
在用户只访问的数据只有一部分来自PAN(个人网)或LAN数据存储器的情况下,越来越大的数据流必须经由基于光纤的公用网。
到1998年底,公用网中的数据通信业务量超过了电话通信业务量。
从此,互联网通信业务量的增长率从每年45%上升到100%。
这种增长率与报刊上神话般夸大的每季度甚至每100天通信业务量翻一番的报道--这些报道甚至使最虔诚的 Mooresian也汗颜--形成对比。
虽然声名狼藉的"网络"泡沫对金融市场产生了短暂影响,但数据通信业务量却呈现出一种稳定得多的趋势。
然而,正如简单的均匀分布模型所表明的,通信业务总量的增长并没有直接带来相应的主干网带宽需求的扩大。
相反,超过半数的万维网请求都只以估计总共20亿个网站中的头1000个为目标。
大型互联网服务提供商都保留万维网缓存服务器来处理他们所接收的数量庞大的数据请求。
这种服务策略实际上产生了许多不同地域的镜象网站,导致相当部分的互联网通信业务量不通过主干网,而是通信业务量的产生和终止都在同一网络之内。
图一图1 如果目前的增长趋势继续下去,则到2005年底,长距通信业务量将达到10×1018字节/月。
这种格局对于光纤接口技术来说有几种含义。
长途通信业务量实际一直在增长,大约每年翻一番,2002年12月估计达到每月100×1015字节(图1)。
即使如此大量的通信业务量也没有反映出MAN(城域网)环路必须容纳的总通信业务量。
所以,虽然均匀分布模型预测出主干网带宽远不能满足需求,但实际上瓶颈更可能出现在城域网环路上。
趋势2-接入到接入如果按照以美国或欧洲为中心的视角来看,则对光纤接口设备的需求似乎并不很紧迫。
事实上,我所采访的所有物理层供应商都说中国正在进行的基础设施建设是他们最重要的增长机会。
环太平洋区域其他地方接入设备的更新在通信元件的其余销售额增长中占很大比重。
一个说明接入需求增长的例子证明远东地区网络承受着种种压力。
几个参与近期商展的芯片制造商将他们所有的 VDSL销售活动都归功于远东市场。
单单一家供应商报导说,VDSL在韩国以每月10万件的持续速度替代ADSL调制解调器。
以人口比例计算,那个供应商用VDSL 替换ADSL技术的速度比在美国采用ADSL和基于电缆的数据业务的总速度还要快。
虽然ADSL和电缆业务都不直接采用光纤链路,他们却有助于指明趋势,因为基于铜线的"最后一英里"技术所促进的通信业务要使用光纤技术主宰的MAN中的网络容量。
来自eMarketer公司的有关10个国家和地区上网技术部署率的数据被一份美国商务部报告所引用,该报告按照上网家庭和宽带上网家庭所占的百分比将美国排在第六位(表1)。
有意思的是,虽然在报告中居前六位的国家和地区的上网率相差不大--为52% ~ 62%,但宽带上网率却相差很大:韩国是52%(排名第一),而美国是10%。
换句话说,91%的韩国上网家庭都使用宽带"最后一英里"技术,而美国上网家庭中只有20%这样做。
韩国的家庭比美国少1/3。
不管这两个市场的相对规模如何,看来在没有迹象表明美国宽带部署格局发生悬而未决的变化情况下,美国市场无法推动技术公司的战略计划。
对提供光纤接口供应商和最后一公里铜线技术供应商的采访加深了这个印象;他们中没有人相信这种变化即将来临。
各个供应商,从半导体制造商到大系统集成商,实际上都认为当前美国的管理环境是非同轴电缆"最后一英里"宽带技术应用的主要障碍。
商务部的数据证实美国宽带技术的低采用率并不是因为缺少需求。
除了几条线路之外,虽然目前升级至MAN成了公共网增强工作中值得注意的二部分,但是在美国,这样的活动大多是为了降低运营成本,而不是为了大大提高容量。
MAN环路正在扩展地域并随之扩大单程服务长度的需求,这是一种为全世界通信公司的目的服务的趋势。
例如一年前,为MAN业务提供光纤模块的大多数供应商,他们所报出的最大单程服务长度为40公里。
2003年3月在亚特兰大举行的光纤会议上,光纤模块供应商一般都报出80公里单程服务长度;能达到100 到120公里并因此取消中继器成了供应商吹牛的资本。
趋势3-位速率的汇聚10Gbps节点作为一种最有效的节点在继续发展,因为在这种节点上,许多在其他方面根本不同的高速通信设备的要求都汇集在一起。
OC-48节点与非电信中心业务,如千兆以太网和光纤信道,几乎没有什么通用性。
但是,城域网核心及边缘、企业主干网和大型SAN均可利用标志着重要技术里程碑的收发器芯片组:芯片厂商已开发出能满足 SONET抖动要求的、利用CMOS工艺的低成本和巨大生产能力的10G 业务的电路和设计规则。
增强信号捕获功能的方案,例如自适应CDR (时钟和数据恢复),有利于补偿非协议特定的信号劣化,如色散和衰减。
10Gbps收发器的TAM(总体可用市场)很小,不能形成采购和模块生产的规模经济。
但是,将常规技术用于数种设备的能力确实能使模块和芯片组供应商在电路设计工程和生产工艺开发方面实现类似的利益。
10Gbps市场的这个方面对于设计和开发组织而言是双赢。
他们不用管理多个开发项目,就能够获取TAM中的更大份额。
他们可通过提高诸如测试系统和组装工具等昂贵投资设备的利用率,来更好地管理其支出。
与协议无关的收发器芯片组还可利用汇聚于10Gbps的信令传送速率。
这些器件为网络运营商提供一种不同的部署和经营模型。
运营商不是在安装收发器时就把光纤或波长分配给特定通信业务类型,而是可在传输过程中进行这种分配,从而使他们能够处理混合业务和动态需求,并将运营成本降至最低。
与协议无关的收发器还可以通过减少运营商在仓库中必须保存的各种备件来降低网络成本。
近两年市场低迷已经延缓了40Gbps节点的部署。
当前舆论认为汇聚于10Gbps技术的种种好处会使OC-768的大规模部署再推迟3~5年,超过供应商预计的18个月。
上一代技术,如千兆以太网,会继续增长。
实际上,10Gbps节点的成功应会推动使用光纤或铜线的LAN 客户节点利用吉位以太网。
同样,大型数据中心均可综合利用传输速率为1Gbps、2Gbps和10Gbps的光纤信道技术。
趋势4-跟踪占用面积大小知情者向我断言MSA(多源协议)并非兔子,但考虑到其数量的增长速率,怀疑是理所当然的。
现有的模块占用面积、模块变种和模块供应商均超过任何人的需要。
这种情况往往会带来合并,尤其是考虑到10Gbps节点的汇聚时。
诀窍是猜出哪些MSA可能会成功,而哪些MSA会被淘汰。
但应记住,不同的MSA并不争相用于同一种设备,所以有充足的理由存在多种模块占用面积,但从长期来看不会很多。
300脚MSA可用作为OC192业务优化的可插入模块的事实上的模块占用面积标准。
符合300脚MSA的模块都提供一条系统一侧的数据通路,数据通路包含有映射到10Gbps光纤馈线的16条 622Mbps线路。
收发器可分为SR(短距离)、IR(中距离)和LR(长距离)3个等级。
SR主要用于某一设施内部的链路;IR适合于40公里的距离;LR用于80公里或更长间距的点对点传输。
收发器可采用带有波长锁定装臵的可调谐激光器和具有长距传输所需高消光比的调制器。
Xenpak MSA 试图将300脚模块的大部分装入到空间更小、接口更简单的封装里,从而将300脚模块的16条622Mbps线路减少至4条3.25Gbps线路。
Xenpak模块能够与他们的线路卡平行地插拔,所以不用拔出线路卡就可更换模块。
这种创新可缩短检修时间,提高组装密度。
对于不需要长距离光纤子系统的应用来说,Xenpak模块的体积仍然比许多OEM要求的要大。
为缩小模块占用空间,Xpak、X2和XFP 三种MSA正在竞相用于相同设备中,尽管它们并不共用同一系统接口。
Xpak和X2几乎是相同的,都共用Xenpak电接口,但主要在机械细节上有所不同。
XFP的占用面积在端插入模块系列中是最小的,XFD 的与单线路XF1(10Gbps串行)接口的电接口也是最小的。
仅仅几个月前, OEM好像抵制过XFP,因为他们需要增加SERDES (串行器/解串行器)并需要在印刷电路板上排列全速10Gbps线路。
SERDES问题在于在系统采购和应用期间可插入模块是否合用:最终客户可能使用仅仅具有他们所需模块数量的线路卡来满足眼前的需求。
当他们的需求增加时,他们可以热插入另外的模块来满足需要,而不需把整个线路卡卸下。
另外,具有不同传输特性的模块可插入相同的插座。