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开放分类包含“通信技术”的词条:

MSTP技术 2009-07-12 DXY701121
MSTP概念 MSTP是指基于SDH平台,同时实现TDM、ATM、以太网等多种业务的接入、处理和传送,提供统一网管的多业务节点。 城域网MSTP建设方案是介于传统的“SDH+ATM”方案与未来全光智能网络之间的一种目前现实可行的城域网建设方案。MSTP明显地优于SDH,主要表现在多端口种类,灵活的服务提供,支持WDM的升级扩容,最大效用的光纤带宽利用,较小粒度的带宽管理等方面。由于它是基于
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
自动链路容量调整 2009-07-12 DXY701121
LCAS(链路容量调整,Link Capacity Adjustment Scheme):不中断数据流调整网络带宽 旧的SDH/SONET网络中调整用户带宽是一件相当繁琐的工作,需要网络提供足够大的备用带宽,在配置过程中要同时传送新的和旧的用户数据流,从而保证数据流的连续与完整。在ITU-T G.7042中定义了LCAS协议[5],这是一种在虚级联技术基础上的调节机制。虚级联技术仅仅规定了可以把不
弹性分组保护环 2009-07-12 DXY701121
RPR(Resilient Packet Rings) 是由IEEE 802.17工作组正在开发的一个标准,以优化在MAN拓扑环上数据包的传输。该技术结合IP的智能化、以太网的经济性和光纤环网的高带宽效率和可靠性。利用空间重利用技术、统计复用和保护环提高了带宽的利用率;充分简化了网络层次,消除了网络功能上的重复性,使得协议开销最小;同时还支持业务分级(SLA)以及即插即用等特性,实现了节点对网络资
DWDM 2009-07-12 DXY701121
波分复用(WDM)是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在接收端,经解复用器(亦称分波器或称去复用器,Demultiplexer)将各种波长的光载波分离,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号。这种在同一根光纤中同时传输两个或众多不同波长光信号的技术,称为波分复用。 WDM
光放大技术 2009-07-12 DXY701121
光放大器的开发成功及其产业化是光纤通信技术中的一个非常重要的成果,它大大地促进了光复用技术、光孤子通信以及全光网络的发展。顾名思义,光放大器就是放大光信号。在此之前,传送信号的放大都是要实现光电变换及电光变换,即O/E/O变换。有了光放大器后就可直接实现光信号放大。光放大器主要有3种: 光纤放大器、拉曼放大器以及半导体光放大器。光纤放大器就是在光纤中掺杂稀土离子(如铒、镨、铥等)作为激光活性物质。
光调制技术 2009-07-12 DXY701121
·光调制就是将一个携带信息的信号叠加到载波光波上,完成这一过程的器件称为调制器。 ·调制器能使载波光波的参数随外加信号变化而变化,这些参数包括光波的振幅、位相、频率、偏振、波长等。承载信息的调制光波在光纤中传输,再由光探测器系统解调,然后检测出所需要的信息。? 光强度调制技术 1、微弯效应光强度调制技术 利用光在微弯光纤中强度的衰减原理,将光纤夹在两块具周期性波纹的微弯析构成的变形
光时分复用系统 2009-07-12 DXY701121
光时分复用系统(OTDM)就是使设备中的电子电路只工作在相对较低的速率上,从而避开了电子设备对提高速率的限制,能达到扩容的目的。 OTDM需要的基本技术包括超短光脉部发生技术、全光时分复用/去复用技术、超高速定时提取技术。 OTDM传输系统的关键技术包括超短光脉冲发生技术、全光时分复用/去复用技术和超高速定时提取技术等。超短光脉冲发生技术是实现超高速OTDM系统的必要条件之一。发送的信号光
光纤码分多址(OCDMA) 2009-07-12 DXY701121
光纤码分多址(OCDMA)是利用光纤的丰富带宽和高速的光信息处理技术,将数据信号扩频成光脉冲序列,经光纤传输后,再利用光学相关技术实现解码的技术;是将扩频多址射频同轴连接与大容量的光纤通信技术相结合的通信方式,能更有效地弥补微波通讯带宽不足的缺陷。 OCDMA系统采用地址码寻址方式,具有很大的灵活性,它的编/解码器采用光信号处理技术,可以实现无延迟异步接入,且网络控制简单;OCDMA 的扩频特