通信网概念
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1. 什么是通信网?具体功能是什么?概念:为了完成多用户中任意两个用户之间信源与信宿间的通信过程,需要建立一个网络,这个多用户通信系统互连的通信体系称之为通信网。
(课本)概念:通信网是由一定数量的节点(包括终端节点,交换节点)和连接这些节点的传输系统有机结合在一起,按约定的信令或协议完成任意用户间信息交换的通信体系。
可以克服空间时间等障碍,来进行有效信息交换。
(老师总结的答案)功能:信息传输寻址和路由差错控制网络管理2. 通信的概念和功能。
通信就是将带有信息的信号通过某种方式由发送者向接收者的传递或相互之间的交换。
3. 画图说明通信系统的组成并说明其功能。
图(课本第一页,图1-1)(1)信源:是发出信息的基本设施。
(2)信宿:即受信者,是信息传输的终点设施。
(3)信道:即信息的传输介质。
(4)调制发射系统:该系统的任务是将信源产生的基带信号调制成适合在给定信道中传输的信号,然后通过发射系统将信号发射出去。
(5)解调接收系统:将信道传输中带有噪声和干扰的信号解调成基带信号交给信宿。
4. 通信网的硬件组成终端设备传输设备及链路交换设备5. 通信网的分类按功能分:业务网传送网支撑网支撑网:1.信令网:实现网络节点间信令的传输和转接的网络2.同步网:实现数字设备之间的时钟信号同步的网络3.电信管理网:为提高全网质量和充分利用网络设备而设置,以达到在任何情况下,最大限度的利用网络中的一切可以利用的设备,使尽可能多的通信得以实现。
按业务类型划分:电话通信网数据通信网广播通信网电报网传真网按地理位置分:本地网长途网国际网按传输的信号形式分:数字网模拟网按传输介质分:有线通信网无线通信网按网络功能分:业务网传送网支撑网按运营方式分:公用通信网专用通信网6. 通信网体系结构OSI/RM参考模型:物理层,数据链路层,网络层,传输层,会话层,表示层,应用层课本第九页,图1-5TCP/IP参考模型:网络接口层,互联层(网络层),传输层,应用层课本第10页,图1-77. 通信网的基本拓扑结构网形星形复合形总线形环形树形课本13页,14页,图1-13 1-15 1-14 1-10 1-11 1-128. 电话通信网的组成发送和接收电话信号的“用户环路”设备,进行电路交换的节点设备,连接交换设备之间的中继链路。
通信网络概论及基础通信网络是现代社会中至关重要的基础设施,它连接着全球各地的人们,促进了信息的传输和共享。
本文将介绍通信网络的概念、分类、发展和基础技术。
一、通信网络的概念和分类通信网络是指通过各种通信设备和技术,将不同地理位置的终端设备互相连接,实现信息传输和交换的系统。
根据通信介质的不同,通信网络可分为有线网络和无线网络两大类。
有线网络是指利用物理线缆(如电缆、光纤)进行信息传输的网络。
它具有高带宽、低延迟和较高的安全性等优点,常用于局域网和广域网。
有线网络的代表是以太网和互联网。
无线网络是指利用无线电波进行信息传输的网络。
它具有覆盖范围广、便于移动和安装等优点,常用于无线局域网、移动通信和卫星通信等领域。
无线网络的代表是Wi-Fi、蓝牙和4G/5G移动网络。
二、通信网络的发展历程通信网络的发展经历了多个阶段。
首先是传统电话网,它利用电话线路连接用户,实现声音的传输。
随着计算机的发展,数据通信成为迫切需求,互联网的出现使得数据传输得以快速和广泛地实现。
在互联网基础上,出现了移动通信技术,使得人们能够随时随地进行语音和数据通信。
移动通信的发展不仅改变了人们的生活方式,还催生了移动支付、移动互联网和物联网等新兴产业。
近年来,随着物联网和5G技术的兴起,通信网络正朝着更加智能化、高速化和高可靠性的方向发展。
人工智能、大数据和云计算等新兴技术的融合,将进一步推动通信网络的革新和升级。
三、通信网络的基础技术通信网络的基础技术主要包括传输技术、接入技术和路由技术。
传输技术是指将信息从发送端传输到接收端的技术。
常用的传输技术包括电路交换、分组交换和波分复用等。
电路交换方式通过建立专用的物理连接来传输数据,适用于实时性要求较高的通信。
分组交换方式将数据划分为多个包进行传输,适用于数据通信。
波分复用技术利用不同频率的光波在同一光纤上传输多路信号,提高光纤的利用率。
接入技术是指用户接入通信网络的技术。
有线网络的接入技术包括数字用户线(DSL)、电缆网络和光纤到户等,无线网络的接入技术包括Wi-Fi、蓝牙和4G/5G移动网络等。
通讯的名词解释现代社会的快速发展离不开通讯技术的进步。
从最早的烟信、书信到如今的移动通信、互联网,通讯的形式不断演变,极大地改变了人与人之间的交流方式。
在本文中,我将解释一些与通讯相关的名词,帮助读者更好地了解通讯技术的背后。
1. 通信网络通信网络指的是将多个通信节点连接在一起的系统,以便传输信息和数据。
通信网络有很多种类型,例如局域网、广域网和互联网。
局域网(LAN)是指范围较小的网络,如家庭、办公室或学校内部的网络;广域网(WAN)则是指跨越较大地理范围的网络,例如城市之间或国家之间的网络连接。
而互联网则是由全球各地的计算机网络共同构成的全球性网络。
2. 移动通信移动通信是指通过无线电波传输和接收通信信号的技术。
移动通信技术使得人们可以在任何时间、任何地点进行通信,无需受到固定电话线或有限的通信设备限制。
最常见的移动通信技术是蜂窝通信,利用基站和移动终端之间的频率切换和信号传输,使得人们可以进行语音通话、短信发送和数据传输。
3. 互联网互联网是由全球各种计算机网络组成的庞大网络系统,它使用标准化的通信协议,如TCP/IP协议簇,使得各种设备和计算机能够互相连接并进行信息交流。
互联网为人们提供了广泛的信息资源、在线服务和社交媒体平台。
它已经成为现代社会不可或缺的基础设施,深刻改变了人们的生活和工作方式。
4. 无线通信无线通信是指使用无线电波或红外线等无线媒介进行信息传输的通信方式。
相比有线通信,无线通信具有更大的灵活性和自由度。
无线通信技术广泛应用于移动通信、卫星通信、无线网络等领域。
无线通信的发展不仅极大地改善了人们的通信体验,还推动了科技的发展和创新。
5. 数据传输数据传输是指将电子数据从一个地点传输到另一个地点的过程。
数据传输可以通过有线或无线通信媒介进行,如电信网络、互联网或局域网。
数据传输的速度和质量对于通信的效果至关重要,因此通信技术的发展不断追求更高的传输速度和更稳定的信号。
6. 信息安全信息安全是指保护通信中的信息免受未经授权的访问、使用、披露、干扰或破坏的手段。
现代通信网络技术(1)第1章通信网络概述1.1 通信网基本概念学习要点:1.掌握通信网的基本概念2.了解通信系统基本模型3.了解通信网模型一.基本概念1.通信:指信息的传递和交换过程。
2.信息:是客观存在的,对接收者而言事先不知道的内容。
3.信号:是信息的载体或表现形式。
如语音、图像、文字等。
4.通信系统:完成信息传递所需的通信设备和线路的集合体。
二.通信系统基本模型包括有:信源、变换器、信道、噪声源、反变换器和信宿等六个部分。
123.信道:信号传输媒介。
一般分为无线信道和有线信道。
无线信道:信号在自由空间中传输(如短波、微波、卫星等通信方式);有线信道:信号约束在某种传输线上传输(如电缆、光缆等)。
4.反变换器:把从信道上接收的信号变换成接收者可以接收的信息。
5.信宿:是指信息传送的终点,也就是信息接收者。
6.噪声源:不是人为实现的实体,但客观存在。
三.通信网基本概念网络:由一系列节点和连接节点的传输链路组成的组织或系统。
通信网:实现两个或多个规定点之间信息传送和交换的网络。
节点:在通信网中指的是交换点,完成接续和信息交换任务。
传输链路:连接终端与交换点或交换节点之间的线路……信道。
用户终端……信源和信宿,对电话机而言还包括了变换器和反变换器;最简单的电话通信网如下:学习要点:1.熟悉通信网的基本结构2.掌握通信网的构成一.通信网的基本结构1.按用户间的互连方式分:①直接互连网(完全互连网)所有用户之间都有链路直接连接,任何两个用户都可以直接通信;②转接互连网(不完全互连网)设有一个转接中心,所有用户只与转接中心直接连通。
2.按照拓扑结构分有六种基本结构形式:①网型网——网内任何两个节点之间均有线路相连。
如果有N个节点,则需要N(N-1)/2条传输链路。
优点:冗余度较大,稳定性较好;缺点:传输链路多,线路利用率低,经济性较差。
②星型网——将一个节点作为辐射点,该点与其他节点均有线路相连。
具有N个节点的星型网至少需要N-1条传输链路。
计算机通信网络计算机通信网络是指通过计算机技术构成的网络,用于实现计算机之间的数据传输和通信的一种技术。
随着计算机技术的不断发展和普及,计算机通信网络已成为人们生活中不可或缺的一部分。
本文将从以下几个方面介绍计算机通信网络的相关知识。
一、计算机通信网络的概念计算机通信网络是指通过技术手段构成的计算机之间进行数据传输和通信的网络。
计算机通信网络被称为“互联网的基础”,是互联网发展的重要组成部分。
计算机通信网络实现了计算机之间的信息交换,使得数据的传输更加快捷、便利。
通过计算机通信网络,用户可以在任何时间、任何地点进行信息的传递和沟通,这对于现代社会的发展和人们的生活产生了巨大的影响。
二、计算机通信网络的分类根据规模和覆盖范围的不同,计算机通信网络可以分为局域网、城域网、广域网等。
具体如下:1.局域网局域网是指在一个建筑物、办公楼、学校等范围内,运用特定的数据连接技术,将多台计算机、打印机等设备进行连接,形成一个可以共享资源和数据的网络。
局域网的优点是传输速度较快,安全性高,且可以自由地管理和配置网络。
2.城域网城域网是指在城市内的不同地方,运用某种技术,将多个局域网连接起来形成的一个大型网络。
城域网的传输操作速度较快,且与广域网相比,安全性更高。
3.广域网广域网是指覆盖范围更广的网络,可以在不同城市、不同国家之间进行数据传输和通信。
广域网所采取的传输方式更加复杂,但传输数据的范围更大。
三、计算机通信网络的基本架构计算机通信网络的基本架构分为两层:物理层和逻辑层。
具体如下:1.物理层物理层是指将计算机之间进行数据传输和通信时所采用的数据传输线路、通信介质的物理实现层。
物理层的主要任务是将信息从一个点传送到另一个点,并控制电流的强弱和方向的变化。
2.逻辑层逻辑层是指计算机之间进行数据传输和通信时所采用的协议、编码和传输速率等方面的规范和实现层。
逻辑层主要任务是将数据标准化,并在传输时进行数据的同步控制、错误检测和纠正,从而确保数据的可靠传输。
通信行业通信网络总结近年来,随着信息技术的快速发展,通信行业也迅猛增长。
通信网络作为现代社会信息传输的重要基础设施,在连接人与人、人与物、物与物之间扮演着至关重要的角色。
本文将对通信行业中的通信网络进行总结,并探讨其发展趋势。
一、通信网络的概念和分类通信网络是指通过设备互相连接,以传输数据、语音、视频等信息的系统。
通信网络主要分为有线网络和无线网络两大类。
1. 有线网络有线网络依靠电缆或光纤等物理线路进行数据传输。
常见的有线网络包括以太网、局域网(LAN)、广域网(WAN)等。
有线网络传输速度快、稳定可靠,在大范围内部署和管理上具备优势,目前仍是通信网络的主要形式。
2. 无线网络无线网络则利用无线电波或红外线等进行信息传输,常用的无线网络包括蓝牙、Wi-Fi、4G、5G等。
无线网络具有灵活性高、易于部署、移动性强等特点,广泛应用于移动通信、智能家居等领域。
二、通信网络的应用领域1. 移动通信移动通信是通信行业的主要应用领域之一。
以4G为代表的无线网络技术,实现了高速数据传输和稳定的通信连接,使得人们可以通过手机、平板电脑等移动设备随时随地与外界进行交流和数据传输。
2. 互联网互联网作为全球最大的通信网络,将世界各地的计算机网络通过互联互通的方式连接在一起。
借助互联网,人们可以自由进行信息交流、在线购物、远程办公等活动,极大地改变了人们的生活方式和工作方式。
3. 智能家居随着物联网技术的不断发展,通信网络在智能家居领域的应用日益广泛。
通过家庭内部的通信网络,人们可以通过智能手机或者智能终端控制家居设备,如智能灯光、智能家电等,实现远程控制和智能化管理。
三、通信网络的发展趋势1. 5G技术的应用5G技术作为通信网络的新一代标准,具备更高的传输速度、更低的延迟和更大的网络容量。
随着5G技术的商用推广,未来通信网络将迎来更广阔的应用空间,如自动驾驶、虚拟现实等。
2. 物联网的普及物联网是将各种设备、传感器等物理对象通过通信网络连接起来,实现信息的互通和智能化管理。
通信网的简介1.通信网的基本概念通信网是由一定数量的节点和连接节点的传输链路组成,以实现两个以上的规定点之间信息传输的通信体系。
如图1.1所示。
图1.1 通信网的示意图2.通信网的构成一个完整的通信网包括硬件和软件。
通信网的硬件一般由终端设备、传输系统和转接交换系统三部分构成,是构成通信网的物理实体。
为了使全网协调合理地工作,还要有各种规定,如信令方案、各种协议、网路结构、路由方案、编号方案、资费制度与质量标准等,这些均属于通信网的软件。
3.通信网的分类(1)按电信业务的种类分为:电话网、电报网、用户电报网、数据通信网、传真通信网、图像通信网及有线电视网等。
(2)按服务区域范围分为:本地电信网、农村电信网、长途电信网、移动通信网及国际电信网等。
(3)按传输介质种类分为:架空明线网、电缆通信网、光缆通信网、卫星通信网、用户光纤网及低轨道卫星移动通信网等。
(4)按交换方式分为:电路交换网、报文交换网、分组交换网及宽带交换网等。
(5)按结构形式分为:网型网、星型网、环型网、复合型网及总线型网等。
(6)按信息信号形式分为:模拟通信网、数字通信网和数字/模拟混合网等。
(7)按信息传递方式分为:同步转移模式(STM)的综合业务数字网(ISDN)和异步转移模式(ATM)的宽带综合业务数字网(B-ISDN)等。
4.通信网的基本拓扑结构通信网的基本结构主要有网型、星型、树型、复合型、环型和总线型等,如图1.2所示。
图1.2 通信网的基本结构形式1)网型网有代表性的网型网是完全互连网结构。
具有N个节点的互连结构需要N(N-1)/2条传输链路。
N值较大时传输链路将很大,链路利用率将很低。
这种网络结构经济性较差,但接续质量和网络稳定性较好。
2)星型网具有N个节点的星型网共需(N-1)条传输链路。
显然,N值较大时它会较网型网节省大量的链路。
但这种网络因需要设置转接中心而增加费用。
3)复合型网由网型网和星型网复合而成。
它以星型网为基础,在通信量较大的地区构成网型网。
现代通信网总结概述1、现代通信网概念:是由通讯设备、信道和规则(章)组成的有机整体,使与之相连的用户终端设备可以进行有意义的电信息交流2、通信系统基本模型(点对点)及各部分作用通信系统的基本模型示意图各部分作用:信源是指发出信息的基本设施。
变换器是对信源发出的信息按一定的目的进行变换的设备。
信道是信息传输介质的总称。
反变换器的工作过程是变换器的逆工作过程。
信宿是信息传输的终点,也就是信息的接收者。
噪声源并不是人为实现的实体,但在实际通信过程中又是实际存在的。
3、信道及分类信道按传输介质的不同可分为无线信道和有线信道。
信道按传输信号形式的不同可分为模拟信道和数字信道。
第二章现代通信网基础技术及其发展1、通信网组成的基本要素及核心要素基本要素:终端设备、传输系统和交换设备核心要素:交换设备2、路由选择策略(详见p49)静态策略动态策略(1)泛射法(flooding)(1)独立路由选择策略(2)有选择的泛射法(2)集中路由选择策略(3)固定路由法(3)分布路由选择策略(4)随机走动法(5)分散通信量法3、传输技术(p19):复用技术,其目的是在同一信道上传输多路信号,从而提高了信道的利用率。
常用的多路复用技术有频分多路(FDM)、时分多路(TDM)和统计时分复用(STDM)。
4、交换技术:在交换技术的分组交换中,为了控制和管理交换网的“分组流”,目前主要采用数据报方式和虚电路方式。
常用的交换技术按局内处理信号的方式可分为电路交换、信息交换和分组(包)交换三种方式。
新的交换方式有异步转换模式交换(ATM)和光交换。
5、流量控制和拥塞控制的区别及流量控制和拥塞控制各采取的方法区别:流量控制是对一条通信路由上的通信量进行控制,解决“线”或“局部”问题,而拥塞控制则是的“面”或“全局”的问题。
流量控制采取的方法:拥塞控制采取的方法(1)入网流量控制方法① 停-等流量控制② 缓冲区预约方式(1)许可证法(2)分组丢弃法(3)阻塞分组法(2)入口和出口流量控制① 多分组报文传送流量控制② 单分组报文流量控制(3)网段级流量控制6、我国电信网等级结构图并对各级功能基干路由高效路由我国电信网等级结构图各级功能:第一级为大区中心,也称为省间中心局,是汇接一个大区内各省之间的电话通信中心,局间都设立直达电路,为完全互连方式的网状网结构。
1.现代通信网是如何定义的?通信网是由一定数量的节点(包括终端节点、交换节点)和连接这些节点的传输系统有机地组织在一起的,按约定的信令或协议完成任意用户间信息交换的通信体系。
通信网的功能就是适应用户呼叫的需要,以用户满意的效果传输网内任意两个或多个用户的信息。
通信网交换的信息包括用户信息(如语音、数据、图像等)、控制信息(如信令信息、路由信息等)和网络管理信息三类。
由于信息在网上通常以电或光信号的形式进行传输,因而现代通信网又称电信网。
2.试述通信网的构成要素。
实际的通信网是由软件和硬件按特定方式构成的一个通信系统,每一次通信都需要软硬件设施的协调配合来完成。
从硬件构成来看:通信网由终端设备、交换设备和传输系统构成,它们完成通信网的基本功能:接入、交换和传输。
软件设施则包括信令、协议、控制、管理、计费等,它们主要完成通信网的控制、管理、运营和维护,实现通信网的智能化。
3.给出一种现代通信网络的分层结构。
1.网络结构的垂直描述从网络垂直分层的观点来看,可根据不同的功能将网络分解成多个功能层,上下层之间的关系为客户-服务器关系。
我们可以把开放系统互连(Open Systems Interconnection ,OSI )七层模型进行简化,在垂直结构上,根据功能将通信网分为应用层、业务网和传送网,如图1.3所示。
应用层支撑网远程教育会议电视文件传送业务网电话网移动网数据网传送网链路层物理层图1.3 垂直观点的网络结构应用层面:表示各种信息应用与服务种类;业务网层面:表示为支持各种信息服务的业务提供手段与装备,它是现代通信网的主体,是向用户提供诸如电话、电报、传真、数据、图像等各种通信业务的网络。
传送网层面:表示支持业务网的传送手段和基础设施,包括骨干传送网和接入网。
支撑网:用以支持全部三个层面的工作,提供保证通信网有效正常运行的各种控制和管理能力,传统的通信支撑网包括信令网、同步网和电信管理网。
2.网络结构的水平描述水平描述是基于用户接入网络实际的物理连接来划分的,可分为用户驻地网(CustomerPremisesNetwork ,CPN)、接入网(Access Network ,AN)和核心网(Center/Core Network ,CN),如图1.4所示,或分为局域网(Local Area Network ,LAN)、城域网(Metropolitan Area Network ,MAN)和广域网(Wide Area Network ,WAN)等。
第一章通信网组网结构:星,网状,环,树,总线,复合型。
衡量通信网质量的三个目标:接通的任意性与快速性,信号传输的透明性与传输的一致性,网络的可靠性与经济合理性。
Osi七层模型:应用表示会话传输网络链路物理。
第二章本地网又称市话网,设置有两个等级的交换中心,分别为汇接局tm,端局c5。
长途网包括1234级交换中心,分别用c1234表示,国际局是对外的出入口,通过国际电路与其他国家的国际局连通。
电话长途网正有四级向两级过度。
C1和C2间直达电路的增多,C2的转接功能随之减弱,C3形成扩大的本地网,C4失去原有作用几乎消失。
C1和C2之间的长途交换中心合并成DC1,构成长途网的高平面网,即省际平面,C3被称为DC2,构成长途网的地平面网,即省内平面。
然后主簿向无级网和动态网过渡。
话路子系统由交换网络、信令设备、中继器、接口电路。
控制子系统功能:对呼叫进行处理,对整个交换机的运行进行管理、监测维护。
硬件由存储器、处理机、输入输出设备。
处理机是整个系统的核心部分,主要的运行,管理,监测,维护都由他来完成,存储器负责存储交换机工作程序和数据。
输入输出设备包括键盘,打印机,显示器及远端接口等。
控制系统是整个交换机的核心,集中控制,分散控制两种方式。
多台处理器之间的分工方式有功能分担方式,负荷分担方式和容量分担方式。
数字程控交换机的服务功能:呼叫转移,呼出限制,呼叫等待,自动振铃回叫,缩位拨号,热线服务,三方通话,免打扰,闹钟叫醒。
PCM:R0=8*8000b/s=64kb/s R1=N*64kb/s 时隙交换:在交换网络的一侧,某条电路上的某个时隙内的8比特话音信号,通过交换网络的交换,转移到交换网络的另一侧的某条电路上的某个时隙的位置。
通过这种时隙交换来的实现话音电路的交换时分交换原理,顺序存入,控制读或控制存入,顺序读出话务理论源—请求服务的用户,服务器—被请求对象。
话务量A T=nh av(h)话务流量A1=A T=Nnh av/T=N λ1h av=λh av空间接线器由电子交叉矩阵和控制存储器构成。
第一级t型接线器采用顺序存入、控制读出,第三级t型采用控制存入、顺序读出。
帧同步就是从接受的数据流中搜索并识别这一同步码字,并以该时隙作为一帧的排头,使接收端的帧结构和发送端完全一致,从而保证两个交换机能够同步工作。
这样才能实现数字信息的正确接收和交换。
复帧同步是使接收端的复帧结构和排列与发送端一致。
信令就是用户信息以外的各种控制命令。
信令按工作区域可分用户线信令和局间信令,按传送通道分随路信令和共路信令。
信令按功能分为线路路由管理信令。
两交换机的信令设备之间没有直接相连的信令通道,信令是通过话路传达的。
两交换机的信令设备之间有一条直接相连的专用通道,信令的传送是与话路分开且无关的信令传送方式端到端、逐段转发、混合。
信令控制方式非互控,半互控,全互控。
信令消息中消息信令单元,链路状态信令单元,填充信令单元,SIO指明MSU的类型。
七号信令由信令点,信令转接点,信令链组成。
智能网部件独立于现有的固定电话网络,是一个附加的网络结构。
信令体系结构第四级用户部分,第一级数据链路,第二级链路控制,第三级网功能层信令单元结构消息信令单元,链路状态信令单元和填充信令单元智能网:业务交换点SSP,业务控制点SCP,业务数据点SDP,智能外设IP,业务生成环境SEC和业务管理系统SMS被叫集中计费业务(800)将含有该业务特服号码的呼叫,经智能网送到数据库里检索取得真正的被叫号码,然后建立呼叫连续,并允许呼叫的费用集中记录在预先登记的被叫号码上好处:免费快速易用,无需等待话务员接线,只记同一个号码即可任何地方使用,较高的可靠性;增加销售机会,减少花费,提高效率。
滑码:如果每个交换系统接收到的数字比特流与其内部时钟位置的偏移和错位,造成帧同步的丢失,这就会产生帧失步主从同步方式是指在通信网内某一个主交换局设置高精度高稳定度的时钟源,并以其作为主基准时钟的频率。
连接方式可采用星型树形结构,我国主要采用主从同步第三章移动通信的发展第一阶段20世纪20年代至40年代初第二阶段40年代到60年代初第三阶段60年代到70年代中期第四阶段70年代中期到目前移动通信系统工作方式分为单工半双工双工,组成:移动台基站移动业务交换中心多址技术频分多址FDMA,时分多址TDMA,码分多址CDMA。
小区数目:N=a^2+ab+b^2 d g/r=根号下3N信道的自动选择:专用呼叫信道,循环定位方式,循环不定位方式,循环分散定位方式专用呼叫信道速度快适合信道较多的系统,当信道数较少的时候,呼叫信道不能充分利用,造成频率使用上的不经济。
循环定位方式同时起呼的概率较大,容易产生冲突,但用户较少时同抢频率很小,适用于信道数较少的小容量系统。
循环不定位方式不适用信道数多的系统,优点是各移动台所扫到的信道是随机的,所以可以视为均匀分配在各个信道上,故移动台的同抢率低,无论移动台处在哪个无线电区内部都可以实现选择性呼叫。
切换当物体在运动中从一个小区向另一个小区运动时,信道要发生转换。
漫游是指移动台在某地登记后可在异地进行呼叫处理的通信。
Gsm有移动终端,基站系统,移动交换中心,操作维护中心。
移动终端设备无线设备,基带信号处理和控制部分。
移动交换中心完成对移动用户进行控制和管理,完成系统内用户信号发换,号码转换,漫游,信号强度检测,切换,鉴权和加密等功能移动用户号码国家码+国内目的码+识别号+用户号码PCU该单元与基站控制器BSC放在一起,使基站BTS送到BSC的分组数据业务经Gb接口送到业务支持节点SGSN;把电路域的业务,经A接口送到移动业务交换中心MSC Gprs新增网元:分组控制单元,业务支持节点,网关支持节点,边界网关,域名服务器第四章数据通信:凡是在终端以编码方式表示的信息,且已在信道上传送这些数据为主的通信系统或网络。
分组交换网:分组交换机,网络管理中心,远程集中器与分组装拆设备,分组终端和传输线路路由选择就是选择正确的出链路的过程。
阻塞控制整个系统的各个部分不匹配,涉及所有的主机,路由器以及降低网络传输性能的各因素。
许可证法,结构化缓冲法,抑制分组法,预留缓冲区法和重新启动法。
帧中继原理:【虚电路】在每一帧的帧头中都包含虚电路号--数据链路连接标识符(DLCI) 每一个节点机中都存在PVC路由表;当用户数据信息被封装在帧中进入节点机后,首先识别帧头中的DLCI,然后再PVC路由表中找出对应的下段PVC的号码DLCI,从而将帧准确地送往下一节点机。
以太网原理:【数据报】接收网段上的所有数据帧;利用接收数据帧中的源MAC地址来建立MAC地址表;在MAC地址表中查找数据帧中的目的MAC地址,如果找到就将该数据帧发送到相应的端口;如果找不到,就向所有的端口发送(不包括源端口);向所有端口转发广播帧和多播帧(不包括源端口)ATM交换技术ATM基本概念:异步传输模式ATM是以信元为基础的一种分组交换和复用技术,它是一种为了多种业务设计的通用的面向连接的传输模式。
虚信道:描述信元单向传送的路径,它是用来在两个用户端点间建立一个单向的逻辑连接,以便单向传送用户单元。
虚通道:描述一组虚信道通过网络的单向路由。
由若干虚信道组成。
交换原理:ATM 交换是电交换,它以信元为单位,即53个字节(424bit)为一个整体进行交换,但它仅对信头进行处理。
每条入线和出线上传送的都是ATM信元流,而每个信元的信头值则表明该信元所在的逻辑信道(由VPI/VCI值确定)。
A TM交换的基本任务就是将任意入线上的任意逻辑信道中的信元交换到所需的任意出线上的任意逻辑信道上去。
A TM交换包含了两个方面的功能一是空间交换,即将信元从一条传输线(I1)传送到另一条传输线(Om)上去,这个功能又叫做路由选择;另一个功能是时隙交换,即将信元从一个逻辑信道(如I1的b)改换到另一个逻辑信道(如Om的s),这个功能又叫信头变换。
以上空间交换和时间交换的功能可以用一张翻译表来实现。
ATM协议栈【107了解】第五章微波通信的概念:指用微波频作载波携带信息,通过无线电波空间进行中继通信的方式数字信道的性能指标:传输容量、传输质量、信道频带利用率。
越站干扰:在设计微波线路时,使相邻的第四个微波站址不要处于1、2两微波站的延长线上即可解决越站干扰。
卫星通信系统的种类:同步卫星、非同步卫星特点:频带宽,通信容量大、通信质量好,可靠性高、通信机动灵活、电路使用费用与通信距离无关、具有多址连接能力。
通信系统的组成:测控系统、监控管理系统、通信卫星、地面站。
卫星的应用VSAT(very small Aperture Terminal)甚小孔径终端。
(P161)海事卫星:Inmarsat海事卫星通信系统(P166)第七章光纤的优点:频带宽,通信容量大、损耗低,中继距离长、具有抗电磁干扰能力、无串话,保密性好、线径细,重量轻,柔软、节约有色金属,原材料资源丰富。
光纤与光缆光纤的结构:纤芯:折射率较高,用来传送光;包层:折射率较低,与纤芯一起形成全反射条件;保护套:强度大,能承受较大冲击,保护光纤。
光纤的分类:玻璃光纤、胶套硅光纤、塑料光纤光纤通信系统的组成:光端机(光发射机、光接收机)、光中继器、监控系统SDH光同步系统:所谓SDH是一套可进行同步信息传输、复用、分插和交叉连接的标准化数字信号的结构等级。
SDH网络则是由一些基本网络单元(NE)组成的,在传输媒质上(如光纤、微波等)进行同步信息传输、复用、分插和交叉连接的传送网络。
自愈网:指通信网络发生故障时,无需人为干预,网络就能在极短的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第八章接入网的定义:接入网(AN)为本地交换机与用户端设备(CPE)之间的实施系统。
接入网可使用各种传输媒体(如金属对绞线、光纤、同轴电缆、无线系统等),可支持不同的接入类型和业务。
接入网的种类:铜线接入网、光纤接入网、HFC接入网、无线接入ADSL (非对称数字用户线)概念:允许在一对双绞铜线上,在不影响电话业务的情况下,进行非对称高速数据传输使用一对电话线。
PPP协议(点对点通信协议):一种封装多种协议数据包的方法。
一个链路控制协议(LCP),用于建立,配置,测试数据链路的连接。
一系列的网络控制协议(NCP),用于配置和建立不同的网络层协议。