非对称BDN网络架构方案教程
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深信服零信任访问控制系统aTrust 用户手册产品版本 2.1.17文档版本05发布日期2022-05-17深信服科技股份有限公司版权声明版权所有© 深信服科技股份有限公司2022。
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BSN-DDC基础网络帮助手册V2.2.4区块链服务网络发展联盟2023年07月文档说明本文档是BSN-DDC基础网络向企业用户(包括算力中心运营方和平台方)提供接入网络、部署合约以及使用官方业务合约的实施说明。
通过本文档,可以全方位使用BSN-DDC网络上的任何开放联盟链。
个人用户或者小微企业也可以通过仅基于BSN开放联盟链开发、测试、部署自有合约实现区块链应用,两者的不同为:通过开放联盟链门户()开通的账户无法调用BSN官方DDC合约;另外,BSN开放联盟链门户定位为大众版,接入的TPS控制在10到20;BSN-DDC网络定位为企业版,平台方接入TPS可以达到100,算力中心接入自己的节点没有TPS的限制,同时对企业版用户也提供更全面的技术支持和客户服务。
不论是通过,还是作为DDC网络的平台方通过官方网关,或者是通过自建BSN算力中心接入DDC网络,只要选择的开放联盟链名称一致,部署的合约是在同一条链上,通过不同途径接入只要有权限,都可以调用。
如果对DDC网络有更全面的了解,也可以扫描下面二维码,在BSN 官方微信视频号内观看“BSN-DDC基础网络介绍”和“BSN算力中心介绍”视频。
目录1BSN-DDC基础网络 (6)1.1BSN-DDC基础网络城市算力中心 (8)1.2DDC平台方 (11)2快速接入指南 (12)3注册门户账号 (16)4业务开通 (16)4.1线下签署合同 (16)4.2申请业务开通 (16)4.3注册DID并下载业务凭证 (17)5资金账户充值 (18)6接入DDC网络 (20)6.1支持DDC的开放联盟链 (20)6.2DDC官方门户功能 (21)6.2.1链节点管理(仅算力中心方可使用) (21)6.2.2项目管理(仅DDC平台方可使用) (22)6.2.3管理链账户 (26)6.3城市算力中心接入DDC网络(仅对算力中心方) (32)6.3.1搭建算力中心开发者门户和管理系统 (32)6.3.2申请外部节点接入网络 (33)6.3.3部署节点并完成节点入网 (33)6.3.4算力中心部署指南 (33)6.4平台方系统接入DDC网络(仅对DDC平台方) (39)6.4.1直接调用DDC网络网关 (39)6.4.2使用DDC SDK调用 (40)7DDC官方应用 (40)7.1BSN官方DDC (40)7.1.1BSN官方合约功能设计说明 (41)7.1.2官方DDC合约调用 (42)7.1.3官方DDC元交易 (42)7.1.4官方DDC业务费说明 (43)7.1.5官方DDC查询 (43)7.2DDC/NFT元数据存储 (45)7.3DDC保管箱 (46)8合约市场 (47)8.1BSN官方智能合约服务 (48)8.2BSN官方认证合约 (48)8.3BSN入门合约 (48)8.4BSN智能合约开放市场 (49)9部署自定义智能合约 (50)9.1算力中心部署智能合约 (51)9.2平台方部署智能合约 (51)10BSN-DDC基础网络的跨链机制 (51)10.1DDC开放联盟链之间的跨链 (52)10.2DDC开放联盟链与公有链的跨链 (52)11官方SDK说明 (52)11.1DID SDK (53)11.2官方DDC应用SDK (53)12官方门户OpenAPI说明 (55)13开发资料汇总 (56)13.1DID SDK (56)13.2官方门户OpenAPI (56)13.3官方DDC开放联盟链网关(仅对DDC平台方用) (56)13.4文昌链 (57)13.5武汉链 (58)13.6泰安链 (58)13.7中移链 (59)13.8遵义链 (59)14算力中心文档汇总 (60)14.1算力中心开发者门户 (60)14.1.1部署说明 (60)14.1.2门户使用说明 (60)14.1.3门户OpenAPI接口说明 (60)14.1.4运营管理系统使用说明 (60)14.2算力中心链节点 (60)14.2.1节点网关 (60)14.2.2中移链 (61)14.2.3文昌链 (61)14.2.4泰安链 (61)14.2.5武汉链 (61)15技术支持 (61)1 BSN-DDC基础网络BSN-DDC基础网络(以下简称DDC网络)是在区块链服务网络之上,建立一个由多条开放联盟链组成的公共分布式云网络,并为智能合约的部署和运行提供链环境和相关的API及SDK。
PON接入技术目录第1章 GPON的概念及原理 (1)1.1光接入网概述 (1)1.1.1光接入网概念 (1)1.1.2光接入网的目标 (1)1.1.3光接入网的应用类型 (2)1.1.4光接入网的发展趋势 (3)1.2PON基本概念及原理 (3)1.2.1产生背景 (3)1.2.2 PON简介 (3)1.2.3 PON的组成 (4)1.2.4 PON原理-数据传输过程 (5)1.2.5 PON的关键技术 (6)1.2.6 XPON简介 (7)1.3EPON技术介绍 (7)1.3.1“最后一公里”概念 (7)1.3.2 EPON产生背景 (7)1.3.3 EPON概述 (7)1.3.4 EPON技术简介 (7)1.3.5 EPON光网络要求 (8)1.3.6 EPON的特点及优势 (8)1.4GPON技术介绍 (9)1.4.1 GPON产生背景 (9)1.4.2 GPON概述 (9)1.4.3 GPON技术简介 (9)1.4.4 GPON光网络要求 (9)1.4.5 GPON特点及优势 (9)1.5EPON\GPON性能比较 (11)第2章 PON组网及应用模式 (12)2.1FTT X 及PON组网 (12)2.1.1 FTTx PON多业务承载方案 (12)2.1.2 PON多业务承载保障措施 (13)2.2FTT X PON网络规划 (14)2.2.1组网模式与带宽计算 (15)2.2.2网元规划 (17)2.2.3 ODN网络规划 (20)2.2.4网络资源规划 (21)2.3FTT X PON建设的基本原则及模式 (24)2.3.1新建住宅小区的基本原则及模式 (24)2.3.2新建商业楼宇的基本原则及模式 (25)2.3.3现有局点扩容的建设模式 (26)2.4PON应用案例 (26)2.4.1 陕化集团GPON应用 (26)2.4.2 西安城市皇冠EPON应用 (30)2.4.3项目差异分析 (32)第3章数据配置 (34)3.1华为GPON基本宽带业务数据配置 (34)3.1.1 组网图 (34)3.1.2 数据规划 (34)3.1.3 OLT数据配置 (35)3.1.4 ONU数据配置 (40)3.2华为GPON VOIP业务数据配置 (42)3.2.1 组网图 (42)3.2.2 数据规划 (42)3.2.3 业务配置流程 (43)3.3中兴EPON数据配置 (45)3.3.1组网 (45)3.3.2 OLT数据配置 (45)3.3.3 ONU(ZXDSL F822)数据配置 (50)3.4IAD设备数据配置 (59)3.4.1产品简介 (59)3.3.2产品分类 (60)3.3.3 IAD组网 (61)3.3.4 IAD连线方式 (61)3.3.5产品特性 (62)第4章 PON设备安装及施工要求 (66)4.1设备介绍 (66)4.1.1 PON设备外观 (66)4.1.2设备及附材验收 (69)4.2机柜安装 (69)4.2.1室内机柜安装 (69)4.2.2网络箱/室外机柜安装 (70)4.2.3防雷接地 (70)4.2.4常见不符合要求网络箱示例 (73)4.3设备安装 (75)4.3.1设备安装 (75)4.3.2设备线缆布放 (76)4.3.3安装后检查 (79)4.3.4加电试验 (79)4.3.5 ONU设备常见安装问题 (82)4.4光缆线路施工要求 (87)4.4.1光缆线路施工规范 (87)4.4.2光缆线路终端及跳纤布放施工规范 (88)4.5网络测试 (88)4.5.1光功率损耗的测试 (89)4.5.2光回波损耗(ORL)测试 (89)4.5.3链路特性测试 (89)第1章 GPON的概念及原理1.1 光接入网概述1.1.1 光接入网概念光接入网指采用光纤传输技术的接入网,用于用户网络接口与相关的业务节点接口之间,全程以光纤作为传输媒质,或者以光纤作为主干传输媒质、以金属线或者无线作为用户末端传输媒质,采用各种承载技术的一系列信息传送实体所组成的全部设施;具备支持现有宽带业务、窄带业务以及扩展,支持未来业务开展所需的承载能力,并可经由网络管理接口进行配置和管理。
华为POL ODN网络规划设计解决方案目录1234POL 全光园区是一种基于PON 技术的解决方案O DNGPON / XG(S)PONO LTES IGHTO NU光+无源+P2MPPON(Passive Optical Network )本质架构创新Campus Opti X 全光园区高可靠简架构易演进智运维酒店场景企业园区教育场景工业园区。
综合汇聚点馈线段信息汇聚点配线段信息分配点接入段信息接入点OLT+ODFFDTFATATB+ONU接头盒(可选)综合汇聚点信息接入点信息分配点大型园区节点产品ODF 、跳纤、SPL 室外光缆ODF 、FDT 、跳纤、SPL室内/外光缆ODF 、FAT 、跳纤、SPL皮线缆ATB 、跳纤大型园区√√√√√√√中小型园区√∕∕√√√√中小型园区综合汇聚点信息分配点信息接入点信息汇聚点信息汇聚点信息分配点信息接入点信息接入点POL 园区ODN 网络架构ODN 的三大功能介绍OLT分光器ONU接头盒热熔SSSSSFPatch cordF 机械连接成端②连接③分光Fiber 1Fiber 2Stripping StrippingFusion splicing pointFusion splicing熔接机Fiber 1Fiber 2StrippingStrippingMechanical splicing pointTransparent adhesivesMechanical splicingFMC熔接机械连接1:4 分光器1:8 分光器1223光分路器是PON 系统中的一种无源器件,实现一根光纤输入,多条光纤输出,用于将光功率分配到由一条光纤连接的多个ONU 。
根据分光比,有1:N 或者2:N(N=2,4,8,16,32,64),按分光比可分为等比分光和不等比分光。
光纤连接器外形类型:FC/MU/SC/ST/LC/MPO光纤连接器端面PC>UPC>APC 回损性能增强•G.652D 光纤广泛地应用于主干城域网和ODN 馈线段、配线段,性能稳定、衰减低;•G.657广泛应用于ODN 入户段,由于其在弯曲不敏感性能相比652D 做出了增强,适应对弯曲半径约束较大的楼内、室内管道等环境的部署要求;•ITUT G.652D/657A1/A2/B3规格主要差异,主要集中在对弯曲半径的约束越来越小,相同弯曲半径下的损耗越来越低;•连接器的不同端面回损差异很大,个别运营商对于回损要求很高,只有APC才满足ODN 网络常用物料(光纤光缆和连接器)FBT/PLC 分光器性能对比面向未来PON网络演进,优选PLC分光器。
油气田数据采集与视频监控系统系统描述:该油气田需对生产的每个环节进行视频监控以保障生产的安全性,同时还需及时采集各环节生产的相关数据,如采油浓度、液压、温度等,这些视频和作业数据均采用UBNT 的NanoStation2(或NanoStation5)来传输。
无线数据传输与视频监控系统优势:1、快速部署:布线简单,可到达光纤难以铺设的地方;2、节约成本:无线成本较有线来说价格低廉;3、工作稳定:可达到与有线数据传输相同的效果;4、易于扩容:可直接添加无线设备满足扩容需求。
移动公司营帐系统介绍用户需求及网络现状中国移动、中国电信以及联通等公司的营帐系统是其开展业务的基本服务点,散步在城市的各个角落,以方便用户更快捷的办理各项业务。
以中国移动营帐系统为例:它是一套以移动的业务运营支撑系统(BOSS)为核心,通过分布在各地的营业厅完成用户的申报受理、审批流转、报表生成、综合查询等业务支撑系统。
通常每一个营业厅通过E1链路与附近的移动机房(往往是移动基站所在点)连接,移动机房再通过光纤或专线连接到营帐结算中心即BOSS服务器所在地。
内蒙古包头市移动公司,由于业务发展需要新建立一些移动营业厅,但是新营业厅与移动机房之间不方便铺设光缆,而且铺设起来费用很高,因此最好的办法就是利用无线来搭建此链路。
首先用无线链路将营业厅网络数据传送到附近的移动机房,在机房通过协议转换器将IP信号转成E1信号,再借助已有的移动机房到BOSS服务器的光纤专线,最终将营业厅数据终端接入移动BOSS营帐系统服务器。
包头移动正是通过优博通NS2/NS5完成营业厅到移动机房链路连接的。
优博通NS搭建网络的优势通过使用优博通NanoStation系列无线宽带产品可以轻松、快速的搭建新营业厅网络。
如果铺设光纤,不仅大大增加了链路,开通营业厅的时间和工期也会大大延长。
总结通过使用优博通NanoStation, 可以使移动公司快速建立新的营业网点,迅速达到扩容的目的。
网络拓扑知识:基于BDT黑白线性化算法的网络拓扑优化网络拓扑知识:基于BDT黑白线性化算法的网络拓扑优化随着科技的不断发展,现代社会已经走进信息时代,网络已经深入各行各业。
而网络拓扑的优化,作为网络性能优化的重要手段,也越来越受到了人们的关注。
其中,基于BDT黑白线性化算法的网络拓扑优化是目前比较热门的算法之一。
一、BDT算法的原理及特点BDT算法是一种集成了二叉树和动态规划优化的算法。
它的核心思想在于将一个复杂的网路拓扑结构分解成一系列的子问题,并以无后效性为前提,进行前向递归求解。
下文将分别介绍这种算法的两个特点。
1、二叉树BDT算法是基于二叉树的思想进行的网络拓扑优化算法。
而二叉树是指一种每个节点最多有两个孩子节点的树结构,由于其数据结构的简单性和高效性,因此在算法设计中广泛应用。
2、动态规划在BDT算法中,动态规划也是一个非常重要的概念。
动态规划是一种同时满足最优子结构和无后效性的求解问题的方法。
利用动态规划,可以把一个较大规模的问题分解成若干个子问题,每个子问题都是相对独立的,即不受相互干扰。
二、BDT算法在网络拓扑优化中的应用1、BDT算法在路由算法中的应用路由算法是网络中通信设备进行数据包转发时所使用的算法,在网络拓扑优化中,优化路由算法中的表现也是着重考虑的方向之一。
BDT算法可以解决路由算法中的一些难题,例如:(1)规模大的网络的路由优化问题。
(2)实现了网络优化的高效性和低成本。
(3)对于复杂的网络结构,BDT算法能够进行有效的分析和解决。
2、BDT算法在负载均衡中的应用负载均衡是一种在网络中对数据进行动态分配的技术,能够保证网络系统的高可用性和高效性。
而BDT算法在负载均衡中的应用,主要体现在以下两个方面:(1)规划网络拓扑结构,避免负载过重,从而平衡网络的负载。
(2)通过算法的高效应用,使网络系统保持稳定性,避免系统的崩溃。
三、BDT算法的优缺点1、优点(1)BDT算法可以有效地减少网络的负载,从而提高网络的通信效率。