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开放分类包含“通信技术 ”的词条:

数字签名 2009-07-13 DXY701121
在数字签名技术出现之前,曾经出现过一种“数字化签名”技术,简单地说就是在手写板上签名,然后将图像传输到电子文档中,这种“数字化签名”可以被剪切,然后粘贴到任意文档上,这样非法复制变得非常容易,所以这种签名的方式是不安全的。数字签名技术与数字化签名技术是两种截然不同的安全技术,数字签名与用户的姓名和手写签名形式毫无关系,它实际使用了信息发送者的私有密钥变换所需传输的信息。对于不同的文档信息,发送者的
准同步 2009-07-12 DXY701121
在一个数字网中各个节点上,分别设置高精度的独立时钟,这些时钟产生的定时信号以同一标速率出现,而速率的变化选择在规定范围,故滑动率是可以接受的。各节点之间没有定时信号的传输链路,以及校准时钟的控制信号。 优点:网络结构简单,由于各节点时钟均为独立时钟,不受其它节点时钟的控制,网络节点的增设与改动都很灵活。 缺点:为保证网络的同步性能,网内各节点时钟应该具有相同的时钟等级,各个时钟都要
主从同步 2009-07-12 DXY701121
将一个时钟作为主(基准)时钟,网中其它时钟(从时钟)同步于主时钟。基准时钟信号的传输是依靠建立的同步网来进行的,可以呈现两种结构: 1.星状结构 基准时钟通过链路直接传至从节点; 2.树状结构(主从同步的基本结构) 网络中有些节点与拥有基准时钟的主节点之间无直接传输链路,这时必须采用逐级传递的方式,传输线路呈树状结构。 最高的一级时钟为符合ITU建议的G.811性能规定的
互同步 2009-07-12 DXY701121
在采用这种方式的网络中,时钟不分级,各节点时钟无主从之分,具有几乎相同的频率准确度与稳定度。 各节点的时钟信号由一个锁相环路产生,其鉴相器输入信号是N个相邻节点的相位,环路VCO反馈的本地时钟信号与每个输入信号进行相位比较,得到的一组相位差值按指定加权系数相加,再用得到的组合相位差值φe来控制锁相环路。 这种节点时钟的互控方式使得互同步网成为一个复杂的多路反馈系统。每个节点受相邻节点时钟
同步网时钟及等级 2009-07-12 DXY701121
基准时钟 同步网由各节点时钟和传递同步定时信号的同步链路构成.同步网的功能是准确地将同步定时信号从基准时钟传送给同步网的各节点,从而调整网中的各时钟以建立并保持信号同步,满足通信网传递各种通信业务信息所需的传输性的需要,因此基准时钟在同步网中至关重要. 基准时钟源由网络中心基准时钟(NPRC)提供.它由两个铯原子钟或二套接收GPS/GLONASS的同步时钟设备或二套接收双GPS的同步时钟设
光纤网 2009-07-12 DXY701121
光纤网络的主流技术 1.光纤新技术 光纤制作技术现已基本成熟,并大量生产,当今普遍采用的是零色散波长λ0=1.3μm 的单模光纤,而零色散波长λ0=1.55μm 的单模光纤已研制成功,并已进入实用阶段,它在1.55μm波长的衰减很小,约0.22dB/km,所以更适合于长距离大容量,是长距离骨干网的优选传输介质。目前,为了适应干线和局域网的不同发展要求,已研制出非零色散光纤、低色散斜率光纤、
同步光纤网络和同步数字层级 2009-07-12 DXY701121
(SONET:Synchronous Optical Network) 同步光纤网络(SONET)和同步数字层级(SDH),是一组有关光纤信道上的同步数据传输的标准协议,常用于物理层构架和同步机制。 SONET 是由美国国家标准化组织(ANSI)颁布的美国标准版本。 SDH 是由国际电信同盟(ITU)颁布的国际标准颁布。 SONET/SDH 可以应用于 ATM 或非 ATM 环境。SONE
MADM技术 2009-07-12 DXY701121
MADM集成和灵活的业务调度能力 传统SDH系统只能支持单TM或ADM,主要完成业务支路接口业务到线路接口的复用和传送功能,业务调度能力弱。例如,早期的STM-16设备一般只支持单个STM-16级别的ADM。而下一代SDH设备的高集成度使在同一套系统中多个ADM集成在一起成为可能。与此同时,下一代SDH设备还融合了大容量的同步交叉连接(SDXC)矩阵,可以灵活对多个ADM之间的业务进行灵活的调
WDM技术 2009-07-12 DXY701121
WDM:波分复用和复用器 WDM:Wavelength Division Multiplex and Multiplexer) 波分复用(WDM)是指在一根光纤上使用不同的波长同时传送多路光波信号的一种技术。WDM 应用于光纤信道。WDM 和 FDM(频分复用)基本上都基于相同原理,所不同的是,WDM 应用于光纤信道上的光波传输过程,而 FDM 应用于电模拟传输。包含衍射光栅(Diffra
CWDM技术 2009-07-12 DXY701121
CWDM(Coarse Wavelength Division Multiplexing)系统,即稀疏波分复用系统,或称粗波分复用技术,作为一种经济实用的短距离WDM传输系统,在城域网应用中越来越受到大家的认可并已经实用化。CWDM可应用于大都市和城域接入网,同时还可以应用于中小城市的城域核心网,在我国的实际应用中应该非常有前途。 DWDM的主要特点 CWDM是波分复用(WDM)技术的一种