宽带接入技术的发展与应用
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宽带的应用和原理介绍1. 什么是宽带宽带是一种高速的数据传输方式,可以以更快的速度传输大量的数据。
它与传统的窄带相比,具有更高的数据传输速度和更大的带宽。
2. 宽带的应用领域宽带技术广泛应用于以下领域:•互联网: 宽带技术为用户提供了更快的互联网连接速度,使用户能够更快地访问和浏览网页、下载和上传文件、观看在线视频等。
•电视: 宽带技术使得通过网络传输电视信号成为可能,用户可以通过宽带接收高清电视信号,同时还可以实现视频点播、互动电视等功能。
•电话: 宽带技术可以用于实现IP电话,即通过网络传输语音信号,使用户可以通过宽带接听和拨打电话。
•智能家居: 宽带技术可以用于连接智能家居设备,实现远程控制和监控。
•远程办公: 宽带技术可以实现远程办公,使员工可以通过宽带连接到公司的网络,进行远程工作。
3. 宽带的原理宽带的传输原理基于多路复用和调制解调技术。
•多路复用: 多路复用是指将不同的信号通过同一条传输介质传输的技术。
在宽带传输中,多路复用技术可以将多个信号合并到同一根线缆中,并通过调制将这些信号区分开来,以实现同时传输多个信号。
•调制解调: 调制解调是将数字信号转换为模拟信号,或者将模拟信号转换为数字信号的过程。
在宽带传输中,调制解调器起到了关键作用。
调制解调器将数字信号转换为可以通过传输介质传输的模拟信号,并在接收端将接收到的模拟信号转换为数字信号。
4. 宽带的技术类型宽带技术有多种类型,常见的宽带技术包括:•ADSL: ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line)是一种非对称数字用户线技术,它可以利用普通电话线实现高速上网。
ADSL的特点是上行速度和下行速度不对称。
•光纤: 光纤是一种通过光信号传输数据的宽带技术。
光纤传输速度快、带宽大,适用于高速互联网接入、高清视频传输等应用。
•有线电缆: 有线电缆是一种使用同轴电缆进行信号传输的宽带技术。
有线电缆传输速度快,适用于提供高速互联网接入、电视信号传输等服务。
宽带的应用和原理是什么1. 什么是宽带宽带是指在传输数据时具备较高的传输速度和较大的传输能力,相对于窄带传输,它具备更高的带宽。
宽带技术广泛应用于互联网接入、电视信号传输、手机通信等领域。
宽带的应用和原理主要通过宽带通信技术实现。
2. 宽带的应用领域宽带技术在各个领域都有广泛的应用,下面列举了一些主要的应用领域:•互联网接入:宽带技术使得用户可以以更高的速度接入互联网,加快了网络浏览、文件下载、视频观看等的速度。
•电视信号传输:宽带技术使得电视信号传输更加稳定、清晰,用户可以收到高清、高清晰度的电视信号。
•视频会议:宽带技术使得远程视频会议成为可能,人们可以通过宽带网络进行远程会议、远距离学习等。
•云计算:宽带技术的发展使得云计算得以广泛应用,用户可以通过宽带网络快速访问和存储云端的数据和应用。
•移动通信:宽带技术为移动通信提供了更快速、更稳定的网络连接,使得人们可以随时随地进行视频通话、在线聊天等。
3. 宽带的原理宽带的原理涉及到很多技术和算法,下面列举了一些主要的宽带通信原理:•调制解调器技术:调制解调器是宽带通信中的关键设备,其主要作用是将数字数据转换为模拟信号进行传输,再将接收到的模拟信号转换为数字数据。
调制解调器使用调制技术将数字信号和载波信号合并,达到在同一信道中传输多路信号的目的。
•频分复用技术:频分复用是指将若干不同频率的信号同时传输在同一信道中,通过不同的频率区分不同的信号。
频分复用技术可以提高带宽利用率,提升信号传输速度。
•编码解码技术:在宽带通信中,为了提高数据传输的可靠性和抗干扰能力,常常采用编码解码技术。
编码解码技术通过添加冗余信息,可以实现数据的纠错和恢复。
•光纤通信技术:光纤通信技术是宽带通信的重要组成部分。
光纤通信利用光纤传输介质,通过光的折射和反射实现信号的传输。
光纤通信具有高带宽、低损耗、抗干扰等优点。
4. 宽带的未来发展宽带技术在不断发展和进步中,未来的宽带通信将迎来更广阔的应用空间和更强大的传输能力。
FTTx的技术发展和广东电信实际应用摘要:随着三网融合的不断深入,用户的需求已经由最初的语音和上网业务正朝着高清晰、高互动、高智能化的增值业务方向转变,需要占用大量的带宽资源,由此使得带宽供求矛盾日益突出。
为解决这个矛盾,光进铜退已经被业界公认为接入网发展的必然趋势,fttx做为最具发展潜力的宽带网络接入技术,已经成为国际范围内的热点之一。
本文将对fttx的技术发展和广东电信实际应用作简要介绍。
关键词:fttx;技术发展;实际应用abstract: with the deepening of the three nets fusion, the needs of the users have by the original voice and internet business is headed in hd, high interaction, high intelligent value-added business direction change, need to take up a lot of bandwidth resources, which makes bandwidth increasingly prominent contradiction between supply and demand. to solve this contradiction, light back into copper has been the industry for access network recognized the inevitable trend, fttx as most potential broadband network access technology, has become one of the hot spot of the international level. in this paper the technical development of fttx guangdong and telecom practical applications were presented.keywords: fttx; technology development; practicalapplication中图分类号:f62文献标识码:a 文章编号:fttx是未来固定宽带接入的发展方向。
宽带接入技术的发展与应用 1.引言
随着 Internet 的迅猛发展,人们对远程教学、远程医疗、视频会议等多媒体应用的需求大幅度增加, 电子商务更是网络应用的典型热点。 同时, 人们对网络带宽及速率也提出了更高的要求, 促使网络由低速 向高速、 由共享到交换、 由窄带向宽带方向迅速发展。目前对于主干网来讲,各种宽带组网技术日益成熟 和完善,波分复用系统的带宽已达 400Gbit/s,IP over ATM 、IP over SDH、IP over WDM (DWDM )等技 术已经开始投入使用, 并提出了建立全优化光学主干网络, 可以说网络的主干已经为承载各种宽带业务作 好了准备。但是位于通信网络与用户之间的接入网发展相对滞后,接入网技术成为制约通信发展的瓶颈。 为了给广大用户提供端到瑞的宽带连接,保证宽带业务的开展,接入网的宽带化、数字化是前提和基础, 同时也是网络技术中的一大热点和高利润增长点。 网络接入方式的结构 ,统称为网络的接入技术 ,其发生在连接网络与用户的最后一段路程 ,网络的接入 部分是目前最有希望大幅提高网络性能的环节。 对本地环路网来说这是一个瓶颈, 全球拥有上亿条用户接 入线,因其功能有限阻碍着网络用户业务的发展,而与用户线路另一端的高性能设备形成了鲜明的反差。 随着电子技术和光电技术的迅速发展, 数字电子系统 (从个人计算机到网络交换机或路由器) 以及信息传 输设备性能都在快速稳步的增长, 为解决这一环路瓶提供了广阔的发展前景。 由于在本地环路铜线上传输 的仍然是模拟信号, 人们仍然使用着狭窄的无线电频道穿越拥挤的无线电频谱。 目前如何大规模拓宽网络 接入的瓶颈为全球现有的 10.5 亿条接入线提供超宽频带 ,已是当前网络技术发展的焦点 ,瓶颈是相对的 ,一 对金属线可以提供支持双向交谈的足够容量 ,但传统的铜线所能提供的带宽 ,对高性能的数据网络和因特网
来说的确有些勉为其难 ,数据用户不仅希望与对方交谈 ,而希望通过视频会议系统看到对方的虚拟影象 , 所 以对传统的接入技术 (接入方式、接入布线 )提出高性能的要求,以突破网络接入环节的瓶颈。以增加网络 最后一段路程中的带宽, 在大范围达到并满足用户在家庭或小型办公室的通信要求的基本前提。 而局部环 路的瓶颈是由今天提供的较低比特率造成的, 事实上, 除了本地环路的带宽限制外, 当前的数据网络技术 已足以保证提供运动图像和其它高带宽服务。 目前正广泛兴起的宽带网接入相对于传统的窄带接入而言显示了其不可比拟的优势和强劲的生命力。 为了适应新的形式和需要, 出现了多种宽带接入网技术。包括铜线接入技术、光纤接入技术、混合光纤同 轴(HFC )接入技术等多种有线接入技术以及无线接入技术等。然而,各种各样的宽带接入方式都有其自 身的长短、优劣,不同需要的用户应该根据自己的实际情况做出合理的选择。 2. 铜线接入技术
传统铜线接入技术,即借助电话线路,通过调制解调器拨号实现用户接入的方式,速率已达 56kbit/ s (通信一方应为数字线路接入),但这种速率还远远不能满足用户对宽带业务的需求。 虽然铜线的传输带
宽有限,但由于电话网非常普及,电话线占居着全世界用户线的 90%以上,如何充分利用这部分宝贵资 源,采用各种先进的调制技术和编码技术,提高铜线的传输速率,是中、近期接入网宽带化的重要任务, 目前,以电话线为传输介质的宽带接入技术主要有以下几种。 xDSL 是 DSL(Digital Subscriber Line) 的统称,意即数字用户线路,是以铜电话线为传输介质的点对点
传输技术。尽管xDSL可以包括HDSL (高速数字用户线)、SDSL (对称数字用户线)、ADSL (非对称数 字用户线)、VDSL (甚高比特率数字用户线),但是目前市面上主要流行的还是 ADSL (非对称数字用户 线路)和VDSL (甚高速数字用户线)。VDSL以其52Mbps的理论速度相对于于 ADSL 1.5Mbps的理论速 度而言, 具有绝对的性能优势, 但是其高昂的价格也让用户望而却步。 它适合于单位用户召开电视电话会 议等。 DSL实质是一系列的超级 Modem,他们的传输速率要远远高于普通的模拟 Modem,甚至能够提供比
普通模拟 Modem 快 300 倍的兆级传输速率。 由于 DSL 使用普通的电话线 (不象其他的高速传输技术, 如 Cable Modem),所以DSL技术被认为是解决“最后一英里”问题的最佳选择之一。其最大的优势在于利 用现有的
电话网络架构,为用户提供更高的传输速度。 用户在两个方向并非需要同等的带宽 ,相反他们希望更多的带宽用于接收视频或因特网服务 ,为满足这 一非对称的接入要求 ,工业界已开发出非对称数字用户线路技术 (ADSL) 。 ADSL 技术为家庭和小型业务提 供了增强带宽的标准方式,国际电信联盟公布的 GLite或ADSL Lite标准规定的下行带宽为 1.5Mbs,上行 带宽为384Kbps,前者大约是现有拨号模拟调制解调器的 50倍,为此实际上与网络建立了两个连接,它们 分别用于电话和数据业务,并可同时打开和连续使用。在现时中,为了满足电视会议或建立 Web主机的 需求,对数据服务要求不多的用户也可能仍然需求对称的高速支持。 为满足这部分用户要求对称高速的支 持,开发的DSL(SDSL)可以在环路上提供宽带接入,对称的 DSL可以在两个方向提供最高 1.5Mbps 的数据传输率,从而充分利用铜线环路技术带来的所有价值。 2.1高速数字用户环路( HDSL )技术
HDSL是数字用户线(DSL)技术中的一种,它采用高速自适应数字滤波技术和先进的信号处理器, 进行线路均
衡,消除线路串音,实现回波抑制,不需要再生中继器,适合所有用户环路,设计、安装和维 护方便、简捷。 HDSL 采用的编码类型为 2B1Q 码或 CAP 码,可以利用现有电话线缆的用户线中两对或 三对双绞线来提供全双工的 T1/E1信号传输,对于普通 0.4〜0.6mm线径的用户线路来讲传输距离可达 3〜6km,比传统的PCM技术要长一倍以
上,如果线径更粗些,传输距离可接近 10km。HDSL技术广泛 适用于移动通信基站中继、无线寻呼中继、视频会议、 ISDN基群接入、远端用户线单元(RLU )中继以 及计算机局域网互联等业务,由于它要求传输介质为 2〜3对双绞线,因此常用于中继线路或专用数字线 路,一般终端用户线路不采用该技术。与 HDSL 有关的标准包括 ANSI 的 T1E1.4。 ETSI 的 DTR/TM- 3017以及ITU — T的G.991.1等,该技术目前还没有统一的国际标准。
这种性能主要由于两个主要的 HDSL技术;2B1Q和全双工传输,实现回音消除, HDSL系统由两个 单元组成,一个在用户端(NTU ),另一个在转换端(LTU )。两者通过两个或三个双绞线对,每对可单独 传输1168/784KBIT/S数据位流以584KBIT/S和/392KBIT/S的低波特率传输,低波特率使长距离传输变为 可能。显示删
除和自适应技术实现和服务。为替换本地局与用户局间的 E1 连接, HDSL 技术提供几种应 用和服务。 2.1.2 高质量的视频电话,为点到点连接也好,为视频会议也好,可能成为每个人生活中的一个重要 部分。这
项应用需 1MBIT/S 速率, HDSL 能够支持。 2.1.2因为标准的成熟,我们能看见每家不只需要一根视频电话线,可能一个五口之家需要 4到 5根
视频线,其中包括传真。 HDSL 可通过一条双绞线支持 15条线路。 2.1.3 越来越多的人想在家里办公来节省时间,为这一需求。要在工作地点和家庭之间实现高速数据 传输。
2.1.4每个家庭的报纸和杂志服务,同样是一个很迫切的要求。
2.2非对称数字用户环路(ADSL )技术
ADSL 是一种非对称的数字用户环路,即用户线的上行速率和下行速率不同,根据用户使用各种多媒 体业务的
特点, 上行速率较低, 下行速率则比较高, 特别适合传输多媒体信息业务。 ADSL 不仅具有 HDSL 的优点, 而且在信号调制数字相位均衡、 回波抑制等方面采用了更先进的器件和动态控制技术, 它采用正 交调幅(QAM )、无载波幅度相位调制(CAP)、离散多音频调制(DMT )等调制技术,通过对不同的业 务和上下行信号采用频分复用方式, 实现了在一对普通电话线上同时传送一路高速下行单向数据、 一路双 向较低速率的数据以及一路模拟电话信号,可直接利用用户现有的电话线路,在线路两侧各安装一台 ADSL调制解调器即可。在普通电话双绞线上, ADSL的典型的上行速率为 16〜640kbit/s,下行速率为
1.544〜8.192Mbit/s,传输距离为 3〜6km,有关 ADSL 的标准有 ANSI 的 T1E1.4、ITU — T 的 G.922.2、
G.992.1 等。 ADSL 除可提供电话业务外,还能提供多种宽带业务,在未来几年内, ADSL 接入技术将会
是终端用户最主要的宽带接入方式。 ADSL 是利用数字编码技术从现有的铜制电话线上获取最大数据传输容量, 同时又不干扰在同一条线
路上进行的常规语音服务。 ADSL 的基本原理是使用电话话音以外的频率来传输数据,使用户在浏览 Internet 的同时可以打电话或发传真,而且不会影响通话的质量和网络下载速度。 ADSL 技术有利于充分利用铜缆资源,保护已有投资,能够在正常开通现有话音业务的同时提供宽带 业务。目前
ADSL 的技术和产品已比较成熟、价格也在不断下降,特别是对中国电信这样一个拥有大量 铜缆资源和超过 1.35 亿
电话用户的运营商来说,有重要的现实意义和巨大的发展潜力。如果今后五年内 有20%的电话用户能够使用 ADSL,用户数量就会超过 2000万,这将是一个巨大的市场。 ADSL的应用 主要有两种方式: 2.2.1 在交换端局到用户间直接使用 ADSL ,可以利用已有电话铜缆,快速满足用户的宽带业务需求。 更重要