97久久亚洲,亚洲福利久久,亚洲精品系列,97在线精品

win7系統下載
當前位置: 首頁 > 網絡技術教程 > 詳細頁面

展望接入網技術的未來進展方向

發布時間:2022-06-12 文章來源:深度系統下載 瀏覽:

網絡技術是從1990年代中期發展起來的新技術,它把互聯網上分散的資源融為有機整體,實現資源的全面共享和有機協作,使人們能夠透明地使用資源的整體能力并按需獲取信息。資源包括高性能計算機、存儲資源、數據資源、信息資源、知識資源、專家資源、大型數據庫、網絡、傳感器等。 當前的互聯網只限于信息共享,網絡則被認為是互聯網發展的第三階段。

接入網技術有很多值得學習的地方,這里我們主要介紹HDSL及其變種,包括介紹ADSL及其新標準等方面,相信隨著通信行業的發展,相信會有新技術不斷的出現,推動接入行業的發展。

1、前言

隨著技術的不斷進步,在普通電話(雙絞銅線)上傳輸越來越高速的數字信息成為現有電信接入網技術升級的一種重要手段。50年代,話帶Modem的傳輸速率是600bit/s,60年代為2400bit/s,70年代為9600bit/s,自從80年代發明了TCM(網格編碼調制)以來,話帶Modem的傳輸速率獲得大幅提高,經過了14.4kbit/s、19.2kbit/s、28.8kbit/s、33.6kbit/s等幾個分階段,直到目前V.90標準的PCMModem,它上行速率是33.6kbit/s,下行速率是56kbit/s,這幾乎接近了香農定律所規定的電話線信道(話帶)的理論容量。

由于V系列Modem占用的頻帶十分有限,只有3400Hz,因此傳輸速率的進一步提高的潛力不大。為進一步提高傳輸速率,必須充分利用雙絞銅線的頻帶,于是各種DSL(數字用戶線)技術應運而生。最先出現的是N-ISDN,它使用2BIQ的線路碼,在一對絞線上雙工傳送160kbit/s的碼流,占用80kHz的頻帶,傳輸距離達到6km,如果使用更新、功能更強大的DSP,傳輸距離還可進一步增加。在美國,N-ISDN的應用并不廣泛,因此有些人認為N-ISDN在美國是失敗的。但在歐洲某些國家,如德國,N-ISDN是相當成功的。我國的部分地區也已經開通了N-ISDN的服務。

2、HDSL及其變種

緊隨N-ISDN之后的是HDSL(高速率數字用戶線)技術。ANSI(美國國家標準委員會)和ETSI(歐洲電信標準委員會)標準的HDSL采用2BIQ的線路碼,通常在兩對絞線(DTSI還支持1、3、4對絞線,ANSI還支持3對絞線,來適應不同的傳輸距離)上雙工傳輸T1(1.544kbit/s)或E1(2.048kbit/s)的碼流,每個絞線對的負載是雙工768kbit/s或1168kbit/s。HDSL采用了高效的自適應線路均衡器和全雙工回波抵消器,傳輸距離可達3~5km。HDSL的性能遠好于傳統的T1、E1載波設備,不需要中繼,安裝簡單,維護方便。因此在美國,已不再安裝老式的T1載波設備,全部代以HDSL。HDSL還可作為連接蜂窩電話基站和交換機的鏈路,以及用于線對增容,傳輸多路話音。安徽省郵電管理局已使用了幾十套HDSL設備,效果良好。

ANSI和ETSI正在致力于制定下一代的HDSL——HDSL2的標準,從而使它支持速率自適應的應用,即支持在更長的線路上傳輸較低速成碼流。由于HDSL的許多應用對等待時間有嚴格的限制,一般要求小于500ms,因而在線路碼的選擇方面,各公司已基本達成一致,如Pairgain.Level1.Globespan等,傾向于采用簡單的單載波調制方式,如64-CAP(無載波調幅調相)或QAM(正交幅度調制),以DMT(離散多音)為代表的多載波線路碼基本上被淘汰出局。 糾錯和編碼技術還未確定,許多方案都展示了良好的性能,都可達到5~6dB的編碼增益,如RS(里德所羅門)編碼和TCM結合的方案。有的公司提出采用目前最熱門的Turbo code,它有著接近信息理論極限的性能,但編譯碼較復雜。

與以上的標準和準標準化的HDSL不同,一些公司相繼推出了一些HDSL的非標準的變種。例如只采用2BIQ的HDSL系統的一個芯片組,就可以在一個絞線對上傳輸768kbit/s1168kbit/s的碼流,也可以提供更低速接入網技術,如512kbit/s、384kbit/s。雖然它的傳輸速率不如HDSL,但相應地,它的成本十分低廉,而且它提供的速率足以滿足某些線對增容、可視電話、視頻會議及Internet接入網技術的需要。已面世的產品有MDSL(Moderate-DSL)、PCM-n和 Brooktree公司的DSL/384等。它們的一個共同特點是:由局端供電。

3、ADSL及其新標準

ANSI和ETSI均采用DMT作為ADSL(不對稱數字用戶線)的線路碼。ANSI于1995年底頒布了它的ADSL標準T1,413。該標準詳盡規定了ADSL系統采用的線路碼、編碼方式、幀格式和各種維護、管理操作。它在保留POTS(普通電話服務)的前提下,同時提供640kbit/s的上行速度和6kbit/s的下行速率、。ANSI仍在致力于完善和修訂這一標準,新版本標準將于1999年頒布。新標準參照了最近兩年ADSL的實際使用經驗和市場需求的變化,主要改動了三方面的內容。

(1)針對第一版過于強調VOD的應用,新標準加入了有關數據和Internet接入網技術服務的內容。
(2)增加了有關傳輸速率自適應(Rate adaptive-ADSL)的內容,提供了標準的訓練和管理協議,便于不同的ADSL系統之間實現速率自適應協調。
(3)為了適應未來的ATM應用,新標準分為兩部分,分別處理有關PM(物理媒體)子層和TC(傳輸匯聚)子層的問題。這將為在ADSL傳輸平臺上傳送ATM信遠(ATMoverADSL)提供了保證。在ANSI內部,爭論最大的問題是:是否采用第二個線路碼——CAP,ANSI的態度是暫維持現狀,而一些公司和團體已經開始制定基于CAP線路碼的ADSL標準,如朗訊科技等。一些公司和團體提出了“逆ADSL(R-ADSL)”的概念,即將ADSL的上下行速率顛倒過來,從用戶到局端采用高速率,從局端到用戶采用低速率。但實際上適合這種應用的場合很少。而且,在ADSL與R-ADSL混合使用的場合,給頻譜兼容性帶來了破壞,增加了近端串擾。

還有一些人提出“對稱ADSL(S-ADSL)”的概念,即通過重新給ADSL系統收發信機分配信道,來實現對稱速率的傳輸。目前還沒有任何標準化組織來制定關于這應用的標準,但已有這樣的產品面世。

4、VDSL及其FTTC應用

在國外,尤其在美國,FTTC(光纖到路邊)或FTTB(光纖到大樓)的最后一段——ONU(光纖網絡單元)到用戶端的接入網技術方案,即VDSL的實現方案有許多種,這些方案的支持者各持己見,都希望自己的方案能成為正式的標準。ANSI、ETSI和DAVIC爭相制定自己的標準,這一標準之爭還將會繼續下去。目前,線路速率已經比較明確,線路速率分兩個等級:51Mbit/s(線路長度300m)和25Mbit/s(線路長度100m)。雖然線路速率較ADSL高許多,但是線路長度較短,且應用環境較單純,不必像ADSL那樣面對復雜的應用環境,因此實現起來較ADSL要簡單一些,成本也相應會低一些。但以下幾點尚未確定:
上下行的速率之比尚待確定。大多數公司支持不對稱的速率,認為1:10的速率比較合適,少數公司偏愛對稱的速率。
采用何種線路碼成為爭執的焦點之一。
其它的技術細節,如糾錯和編碼技術。某些公司提出采用目前最熱門的Turbo code。
目前的主要技術方案有以下幾種。

4.1 AMATI的“乒乓DMT”方案
此方案由Amati公司提出。上下行方向均采用DMT線路碼,發信機和接收機輪流工作,以時分的“乒乓法”實現雙工傳輸。
它的優點是:
改變上下行的速率較靈活方便,只需高速發送和接收的時間之比即可。
不必使用濾波器來分隔上下行信號,降低了復雜性。

缺點是:
DMT功耗較大,對于純FTTC系統的ONU來說,這是一個較大的缺陷。不過在SDV中,ONU由HFC(混合光纖同軸電纜)的同軸電纜來供電,似乎影響不大。由于是時分雙工,所以收發雙方在時間上的同步配合很重要,對定時抖動較敏感,這可能會影響它在較苛刻的環境下的應用。收發信機的幀速率是2kHz,即收發信機輪流工作的交替頻率是2kHz,這會在鄰近兩年線路中引入2kHz的音頻干擾(如果鄰近線路接收終端沒有用于濾除低頻干擾的濾波器)。這樣的干擾在TDMA的蜂窩電話系統中已被檢測到。

4.2 頻分復用CAP方案
某些制造商支持頻分復用CAP的方案,上行信道使用的頻段低于下行信道,一致采用CAP作為下行信道的線路碼,如Analog Devices.Aware.Orckit.BBT.Globespan 和Broadcomm等公司都支持此方案,它們正在擬定基于CAP的標準草案。值得注意的是,前三者都已研制了基于DMT的ADSL,由此可見CAP線路碼確實有它的獨到之處。但在上行方向上還存在爭論。有的公司主張采用CAP或QPSK,而有的公司提出反對意見,認為上行數碼流的起點在用戶家中,供電不成問題,CAP的低功耗的特點無從發揮。


網絡的神奇作用吸引著越來越多的用戶加入其中,正因如此,網絡的承受能力也面臨著越來越嚴峻的考驗―從硬件上、軟件上、所用標準上......,各項技術都需要適時應勢,對應發展,這正是網絡迅速走向進步的催化劑。

本文章關鍵詞: 接入網技術 
97久久亚洲,亚洲福利久久,亚洲精品系列,97在线精品
成人在线免费观看网站| 国产精品亚洲综合色区韩国| 免费人成在线不卡| 欧美专区18| 亚洲欧美久久久| 欧美在线综合| 亚洲91在线| 日韩不卡在线观看日韩不卡视频| 日产欧产美韩系列久久99| 日韩毛片网站| 久久99精品久久久久久园产越南 | 99精品国产一区二区三区| 日韩精品一区二区三区免费观影| 国产+成+人+亚洲欧洲在线| 日韩免费福利视频| 欧美美女一区| 视频一区二区三区入口| 日本欧美韩国一区三区| 国产精品夜夜夜| 日韩伦理福利| 夜夜精品视频| 国产三级一区| 久久国产电影| 日韩一区二区三免费高清在线观看 | 欧美午夜不卡| 中文字幕亚洲精品乱码| 国产日韩一区二区三免费高清| 久久一区精品| 婷婷久久一区| 啪啪亚洲精品| 日韩精品一区二区三区免费观影 | 亚洲一二三区视频| 中文字幕日本一区| 国产精品夜夜夜| 亚洲精品伊人| 久久夜夜操妹子| 伊人久久婷婷| 韩日一区二区三区| 亚洲欧美一区在线| 亚洲综合色婷婷在线观看| 日韩在线中文| 最新中文字幕在线播放| 日韩伦理福利| 国产福利一区二区三区在线播放| 国产精品自拍区| 国产精品蜜月aⅴ在线| 青青青国产精品| 欧美日韩精品免费观看视频完整| 色爱av综合网| 日本国产精品| 日韩在线短视频| 精品国产中文字幕第一页| 欧美激情三区| 久久成人福利| 九九久久国产| 国产精品毛片在线| 国产精品观看| 久草免费在线视频| 成人精品高清在线视频| 国产激情在线播放| 亚洲欧美伊人| 国产精品调教| 日韩av片子| 国产精品三p一区二区| 精品一区二区三区中文字幕视频| 黄色亚洲精品| 日韩精品视频一区二区三区| 亚洲欧美久久精品| 亲子伦视频一区二区三区| 欧美精品国产白浆久久久久| 国产国产精品| 91精品国产乱码久久久久久久 | 日韩久久精品| 久久一区亚洲| 丝袜美腿高跟呻吟高潮一区| 久久精品播放| 国产欧美一区二区三区精品酒店| 久久精品97| 日韩一区二区三免费高清在线观看| 亚洲二区视频| 日韩一区二区三区免费播放| 久久亚洲资源中文字| 久久狠狠久久| 国产一区 二区| 亚洲精品伊人| 美日韩精品视频| 日韩视频一区二区三区在线播放免费观看 | 久久国产精品色av免费看| 六月婷婷一区| 蜜臀精品一区二区三区在线观看| 黄色在线一区| 激情综合自拍| 久久久影院免费| 久久国产成人午夜av影院宅| 91精品韩国| 欧美日韩水蜜桃| 欧美日韩激情| 先锋亚洲精品| 亚洲精品系列| 欧美一区自拍| 国产亚洲欧美日韩精品一区二区三区| 日韩av一区二区在线影视| 丝袜a∨在线一区二区三区不卡| 99riav1国产精品视频| 日韩福利一区| 久久久精品日韩| 国产一区二区中文| 亚洲激情社区| 蜜桃av一区二区在线观看| 蜜臀久久99精品久久久久宅男| 丝袜国产日韩另类美女| 亚洲tv在线| 国产精品欧美日韩一区| 国产精东传媒成人av电影| 精品久久久网| 久久精品二区三区| 久久一二三区| 久久精品99久久无色码中文字幕| 亚洲性色视频| 亚洲精选成人| 国产精品超碰| 中文字幕在线官网| 在线成人直播| 日韩avvvv在线播放| 麻豆一区在线| 久久在线电影| 久久亚洲二区| 国产精品国码视频| 成人免费网站www网站高清| 亚洲少妇一区| 久久精品99国产精品| 国产一区不卡| 99热国内精品| 日韩在线观看一区二区| 日本aⅴ亚洲精品中文乱码| 美女在线视频一区| 久久国产主播| 日韩综合一区二区| 福利精品在线| 国产亚洲一级| 久久99影视| 欧美a级片一区| 日韩精品欧美精品| 成人小电影网站| 亚洲专区在线| 国产欧美日韩一级| 日韩中文在线播放| 婷婷视频一区二区三区| 国产一区一一区高清不卡| 每日更新成人在线视频| 成人在线黄色| 亚洲精品麻豆| 91精品国产成人观看| 日韩不卡在线观看日韩不卡视频| 久草免费在线视频| 蜜臀国产一区二区三区在线播放| 麻豆精品99| 亚洲一二三区视频| 天堂日韩电影| 捆绑调教美女网站视频一区| 日韩亚洲国产欧美| 国产一区丝袜| 视频一区中文字幕| 欧美日韩视频网站| 国产欧美日韩精品高清二区综合区 | 婷婷综合一区| 日韩毛片在线| 国产精品1区| 一级成人国产| 欧洲亚洲一区二区三区| 91综合久久爱com| 99久久亚洲精品蜜臀| 欧美国产另类| 日本va欧美va欧美va精品| 好吊视频一区二区三区四区| 久久精品日韩欧美| 国产日韩一区二区三区在线| 国产精品普通话对白| 久久精品电影| 日韩不卡一区| 国产精品视频一区二区三区综合 | 日韩不卡在线观看日韩不卡视频 | av中文字幕在线观看第一页 | 久久不见久久见免费视频7| 久久国产高清| 亚洲性图久久| 国产在线|日韩| 国产一区二区三区网| 欧美一区二区三区久久| 99亚洲精品| 精品一区在线| 日韩精品看片| 超碰99在线| 精品九九在线| 精品视频一区二区三区在线观看| 欧美日韩一区二区国产| 日韩高清欧美激情| 日韩高清成人在线| 蜜臀a∨国产成人精品| 五月天久久网站|