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光信号业务网络设计规划

发布时间: 2022-05-24 06:31:28

㈠ 我有一个要远距离光纤传输网络监控布线,该如何布线

综合布线系统就是为了顺应发展需求而特别设计的一套布线系统。对于现代化的大楼来说,就如体内的神经,它采用了一系列高质量的标准材料,以模块化的组合方式,把语音、数据、图像和部分控制信号系统用统一的传输媒介进行综合,经过统一的规划设计,综合在一套标准的布线系统中,将现代建筑的三大子系统有机地连接起来,为现代建筑的系统集成提供了物理介质。可以说,结构化布线系统的成功与否直接关系到现代化的大楼的成败,选择一套高品质的综合布线系统是至关重要的。
综合布线系统是智能化办公室建设数字化信息系统基础设施,是将所有语音、数据等系统进行统一的规划设计的结构化布线系统,为办公提供信息化、智能化的物质介质,支持将来语音、数据、图文、多媒体等综合应用。
中文名
综合布线系统
外文名
generic cabling system
特点
实用、灵活
结构
星型结构
快速
导航
特点部件组成发展趋势优点应用
概述
综合布线又称智能建筑布线系统,该系统是一个由非屏蔽阻燃全系列产品组成的开放系统体系。它将办公自动化、通信自动化、电力、消防等安保监控系统结合起来。布线系统采用模块化设计,以实现灵活、管理方便、易于扩充、符合六类高标准布线系统。系统以可靠性、安全性、标准化及通用性、良好的扩展性为原则,能够支持现有各种网络结构及协议,同时兼顾布线技术和网络技术的发展,以满足现代新技术的不断发展综合布线系统分为建筑物子系统、干线子系统、配线子系统。每个子系统内都由配线架、干线光缆或电缆、配线设备、设备线缆、信息插座等组成。子系统与子系统之间通过配线架由光缆进行连接。[1]
特点
相对于以往的布线,综合布线系统的特点可以概况为以下几点。
(1)实用性:实施后,布线系统将能够适应现代和未来通信技术的发展,并且实现话音、数据通信等信号的统一传输。
(2)灵活性:布线系统能满足各种应用的要求,即任一信息点能够连接不同类型的终端设备,如电话、计算机、打印机、电脑终端、电传真机、各种传感器件以及图像监控设备等。

㈡ 小型光传输网络建设

SDH传输系统经过近十年的商用,线路速率从最初的155Mbit/s系统已经发展到了现在10Gbit/s,每一次传输网速度跃变间隔的时间越来越短。10Gbit/s光传输系统已经被大多数运营商应用到骨干网络,那么离40Gbit/s系统大面积商用还有多远呢?

一、40Gbit/s光纤传输系统需求分析

目前各网络运营商对网络建设的考虑更加理性化,除了考虑网络的容量安全等问题外,对网络建设和维护成本的敏感程度在逐渐提高。因此在网络建设时,运营商希望每比特信息量的传输成本得到降低,从光纤通信的发展历程来看,提高单信道的传输速率是一个不错的选择,根据已往的经验,单信道传输速率提高4倍,每比特的传输成本能降低30%到40%。另一方面,从网络维护的成本考虑,对于长距离传输的密集波分系统而言,传输同样的信息流量,采用40Gbit/s速率的单信道比10Gbit/s速率的单信道占用的波道数量会有一定程度的减少,波道数量的减少能够有效降低网络运维产生的成本。

从业务需求的角度来看,各种新型电信业务的出现对传输网带宽提出了更高的要求,比如宽带上网、视频应用以及无线3G业务等大带宽应用的迅速普及,使运营商对通信网络的带宽需求在迅猛增长,以P2P 为代表新的互联网应用的普及导致IP 流量持续快速增加,高达75%到125%的数据增长率,已经使全球因特网的骨干网带宽已达到了6~9个月就翻一番的地步。提高光通信的传输容量有两个方面的途径:一是在一对光纤上传送多个光信道,即波分复用(WDM)方式;二是提高单个光信道的传输速率,单通道的传输速率已经从最初的8 Mbit/s提高到目前的10 Gbit/s(STM-64),下一步将向40 Gbit/s(STM-256)发展。

二、40Gbit/s光纤传输系统技术发展

40Gbit/s光通信系统能否实现商用,一个关键因素是看能否实现长距离传输,实现长距离传输会遇到诸多光学和电子学领域的问题。当信号速率达到40Gbit/s时,光信号会受到色度色散、偏振模色散、非线性效应、光信噪比等光学特性方面的限制。在40Gbit/s SDH系统设备上,需要考虑40Gbit/s信号的成帧技术,光传输码型和调制方式的选择,以及大容量交叉芯片技术等。下文主要对40Gbit/s SDH光纤传输系统涉及的关键技术进行一下介绍:

(1) STM-256 成帧处理技术

国际电信联盟ITU-T 2000 年发布了新的G.707 标准,建议中规定了STM-256 的帧结构、复用路径和复用结构。由于STM-256 帧结构很长,且由4 路STM-64 信号按长度为64 字节块间插复接而成,电路规模十分庞大,至少相当于4 路STM-64 成帧器芯片。一路STM-64 成帧器芯片电路规模已十分庞大,实现已不容易,STM-256 成帧的难度更大。

(2) 40 Gbit/s 超高速信号的调制解调技术

40 Gbit/s 系统中选用的光调制器以及光信号的码型对40 Gbit/s 信号的传输距离和传输效率有着重大的影响。在10 Gbit/s 及其以下速率的系统中,一般采用的是非归零(NRZ)编码格式。因为NRZ 码实现比较简单,技术比较成熟。在超长距离10 Gbit/s 及40 Gbit/s 系统中,归零(RZ)编码技术也开始采用。RZ 码是一种更为有效的编码格式,它具有有利于时钟恢复,比NRZ 编码具有更高的峰值功率,不易受到非线性失真和偏振模色散的影响等优点,但RZ码调制一般要有两个调制器,成本高,复杂性大。目前也在研究一些新的调制码型,主要有CS-RZ(载波抑制的归零码)、RZ-DPSK(差分相移键控归零码)等。由于40 Gbit/s 系统对调制器的要求更高,要求这些调制器具有高调制带宽、高消光比、低回损、高饱和功率和低驱动电压。对于40Gbit/s 传输系统,尚无直接调制的光源可用,必须采用外调制器。

(3) 大容量交叉连接

实现颗粒为VC-4 的大容量交叉连接技术难度很大,主要表现在交叉规模太大,芯片的规模和功耗很大,实现不太容易。目前最大容量的交叉芯片有160 Gbit/s 、180 Gbit/s,实现320 Gbit/s 交叉容量需要采用多片级联的方法构造。采用3 级CLOS 方式构建大容量交叉连接矩阵,高速连线数量非常多,交叉算法非常复杂。当前的交叉芯片的实现技术主要有两种:一种是采用时分-空分-时分(TST)结构的交叉技术来实现,采用该技术芯片电路规模小一点,但在交叉连接的实现算法比较复杂,交叉连接的实现速度、重构性等方面有些不足;另一种结构是一种基于比特切割的实现方法,可以实现任意端口任意时隙之间的交叉,实现算法简单,容易级联与扩展,交叉连接的速度快,重构性强。

(4) 前向纠错技术

FEC(前向纠错)技术是通过在光信号外增加额外的编码信号,用来探测、隔离和纠正传输过程中产生的任何错误信息。采用FEC 技术,可以改善系统传输误码率,补偿链路的性能下降,延长光链路的传输距离。另一方面,可缓解对光器件技术指标的严格要求和放松光器件的制造条件,从而可提高产量和降低生产成本。在40 Gbit/s 系统中采用FEC 技术,FEC 编码对ASIC 设计要求更高,实施起来更复杂,这种采用电子电路的复杂性来换取光功率预算的增加,是延长光电再生距离一个有效手段。

三、烽火通信40Gbit/s技术进展情况

烽火通信作为国内组要通信设备供应商之一,在40G的研发方面一直处于业界领先水平,在“十五”计划期间,烽火通信就承担了国家“十五”攻关项目-40Gb/s (STM-256) SDH设备与系统,以及国家“863”项目-基于T比特的80X40b/s 波分复用系统的研制两个40G重大课题,开始了对40G技术的全面攻关。经过多年的努力,已经研制出国际上第一套具有标准的STM-256帧结构的40Gb/s SDH设备,现实了40Gb/s单通道信号在常用的G.652和G.655光纤上无电再生560公里无误码传输,并且40Gb/s SDH设备在泰尔实验室进行了现网稳定运行试验和测试,为40G系统的测试和商用积累了一定的经验。为满足通信网智能化的发展趋势,烽火通信在前面两项重大科技成果的基础上,开发开出具有40 Gb/s STM-256接口的智能光网络设备——FonsWeaver780A,目前FonsWeaver780A已获在国内外得了规模商用。

㈢ 光传送网络的光传送网结构与特点

目前所知的光传送网都是基于波分复用(WDM)技术 。WDM与光时分复用(OTDM)相比,不仅具有升级容易、投资小的优点,在组网中更具有TDM无法比拟的优势。不同格式、速率的信号能够方便地接入到WDM系统中进行混合传输。WDM信号的复用和解复用也很容易由无源器件完成。当一个区域内所有的光纤传输链路都升级为WDM传输时,在这些WDM链路的交叉处设置以波长为标志对光信号进行交叉连接的光交叉连接设备(OXC),那么就可以构成一个全光网络。
WDM光传送网是用光波长作为最基本交换单元的交换技术,来替代传统交换节点中以时隙为交换单位的时隙交换技术。WDM光传送网是随着WDM技术的发展,在SDH网络的基础上发展起来的,通过引入光节点,在原有的分层结构中将引入光层,光层负责传送电层适配到物理媒质层的信息,它可以细分为3个子层:从上到下依次为光信道层网络、光复用段层网络、光传输段层网络。相邻的层网络形成所谓的客户/服务者关系,每一层网络为相邻上一层网络提供传送服务,同时又使用相邻的下一层网络所提供的传送服务。
光传送网的各子层功能如下
(1)光信道层
光信道层负责为来自电复用段层的不同格式的客户信息选择路由和分配波长,为灵活的网络选路安排光信道连接,处理光信道开销,提供光信道层的检测、管理功能,提供端到端的连接,
(2)光复用段层
光复用段层保证两个相邻波长服用传输设备间多波长复用光信号的完整传输,为多波长信号提供网络功能。
(3)光传输断层
光传输段层为光信号在不同类型的光媒质上提供传输功能,同时实现对光放大器或中继器的检测和控制功能等。 WDM光传送网作为一个全新的网络,其区别于现有网络的特征有
(1)波长路由
通过光波长选择性器件实现路由选择,目前,光包交换尚不具备应用条件,缺乏光记忆和光逻辑器件。
(2)透明性
由于WDM光传送网中的信号传输全部在光域进行,因此具有对信号的透明性。透明性有两个含义,即数据速率透明和信号格式透明。
(3)网络结构的拓展性
WDM光传送网应当具有扩展性,即无需改动原有结构,只要升级网络连接,就能够增添网络单元。
(4)可重构性
WDM光传送网的可重构性是指光波长层次上的重构,包括直接在光域里对光纤折断或节点损坏做出反应,实现恢复;建立和拆除光波长连接;自动为突发业务提供临时连接。
(5)可扩容性
考虑到通信业务量的增长和建设成本,全光网络应该具有很好的可扩容性。
(6)可操作性
(7)可靠性和可维护性
WDM光传送网结构简单,端到端采用透明光通路连接,沿途没有逻辑与存储。网中许多光器件都是无源的,不易出故障,比传统网络可靠性更高,更易于维护。

㈣ 通信网络规划与设计具体工作是什么

通信网络规划与设计具体工作:

1、设计基站,那就要跑到很多地方,做好吃苦准备。设计那些基站的覆盖,强度,等等。

2、城市的规划设计,也有城市的基站,这时候就要更多考虑干扰之类的问题。

3、室内设计,比如地下停车场,本来是没有信号的,加了信号源才有信号,这个设计要合理分配,考虑覆盖,还有比如大楼的信号设计,因为大楼墙多,外面的信号覆盖不进来,就只能通过在大楼走廊加信号源,很多大楼都有这样的设计。

4、设计WLAN。跟以上差不多。

5、如果是事业单位的话从最初级的网络管理员,到中级的网络工程师,到高级的网络规划设计师,国家已经规划好路线了。

6、毕业后一般两个方向,甲方企业和乙方企业!各行各业的公司,有自己的IT部门,公司拥有一定的网络架构规模,招个网络工程师管理下企业内部网络,比如上外网权限、内部地址规划,一般如果这家公司没有很大的发展变更的话,就是天天打打酱油,如果有故障就排排错。

㈤ 网络综合布线设计方案

网络工程实施方案
关键:系统设计方案

一.综合布线设计方案:
1.工作区子系统
工作区布线子系统由终端设备到信息插座的连线(或软线)组成,它包括-连接器、连接跳线、信息插座;信息插座有墙上型、地上(防水)型、桌上型等多种;标准有:RJ-45、RJ-11及单、双、多口等结构。
2.水平布线子系统
水平布线子系统将电缆从楼层配线架连接到各用户工作区的信息插座上,通常处于同一楼层之上,可以采用3类、5类或超五类4对屏蔽/非屏蔽双绞线;3类、5类及超五类双绞线都是由4对24-AWG的对绞铜线组成;3类线在10MBPS应用时无误码传输距离为100米、16MBPS时为50米;5类线在155MBPS时可传输80米、在100MBPS时为100米;超五类在155Mhz时传输距离可以达到100米,速率更高时可采用光纤。为了满足高速率数据传输,数据传输选用普天超5类四对UTP双绞线, 由于所用的数据线均采用了超5类UTP双绞线,因此对学院校园网而言,超5类UTP双绞线布线时的带宽和传输速率能满足武威职业学院校园网楼宇内信息点要求的100M接入, 超5类布线与垂直干线一起使用,为带宽应用程序提供完全的端到端布线解决方案,适用于网络的扩展及升级,成本底维护费用少。
3.垂直干线子系统(RISER BACKONE SUBSYSTEM):
指各搂层配线架与主配线架间的干缆:可以为大对数双绞线、光缆也可以二者混用;其主要功能是将主配线架系统和各楼层配线架连接起来。
4.布线柜子系统(RACK SUBSYSTEM):
由楼层配线架组成,其主要功能是将垂直干缆与各楼层水平子系统相连接,布线系统的优势和灵活性主要体现在布线柜子系统上,只要简单的跳一下线就可完成任何一个结构化布线系统的信息插座以对任何一个智能系统的连接,极大的方便了线路重新布局和网络终端的重新调整;光纤连接时,要用光纤配线箱,箱内有多个ST或SC连接器安装口;其线路弯曲设计符合62.5/125μM多模光纤的弯曲要求,光纤接头采用ST或SC型,由陶瓷、塑胶、不锈钢等材料制成,光纤藕合器可做为多模光纤与网络设备或接线装置上的连接,配线架和光纤配线箱通常设在弱电井或设备间内,用来连接其他子系统,并对它们通过跳线进行管理。
5.设备间子系统(EQUIPMENT SUBSYSTEM):
设备间子系统由主配线架和各公共设备组成,它主要功能是将各种公共设备(如:计算机主机,PABX、各种控制系统、网络交换设备等)与主配线架连接起来,该子系统还包括雷电保护装置。
6.管理子系统(ADMINISTRATION SUBSYSTEM):
一个完整的布线系统工程应该包括:工程设计图纸、施工记录、测试报告、使用说明等材料,对这些材料进行整理归档交由用户保存以备系统的使用和维护。对于学院校园网而言在设计方案中,将各个楼层的信息点通过PVC管槽走墙边通向各个楼层的配线机柜,机柜里放置普天超5类24口配线架,对各个信息点的接头进行跳线配置,再通过配线架与交换机相连。采用普天超5类24口配线架(由安装板和超5类RJ45插座模块组合而成),可安装在19"标准机架上,只占用1U空间,占用地方小,搬运迁移方便。插座正面是标准的RJ45插座,端口性能达到超五类性能的要求,屏蔽性能完全符合标准要求。数据主干光缆的端接采用普天抽屉式12端口光纤分线盒。超5类系列跳线在设备间用于连接配线架到网络设备端口,在终端用于连接墙面插座到终端设备的计算机网络接口。
7.建筑群布线子系统
建筑群子系统将一栋建筑的线缆延伸到建筑群内的其它建筑的通信设备和设施。它包括铜线、光纤、以及防止其它建筑的电缆的浪涌电压进入本建筑的保护设。在学院校园网综合布线设计方案中各楼间的距离都超过了100米,而当计算机数据传输距离超过100米时,用光纤作为数据主干将是最佳选择,并具有大对数电缆无法比拟的高带宽和高保密性、抗干扰性。因此各楼间的连接采用普天6芯多模室内光缆,支持数据信息的传输。在校园网综合布线设计方案中将使用光纤把各新综合教学楼、教学楼、办公楼、实验楼、餐厅、学生宿舍楼互联。并集中于校园网网络中心。其敷设方式室内采用金属桥架,室外采用暗埋深沟填铺的方式进行。在设计中进入主设备间的所有光纤、大对数电缆、电信电缆都采用金属桥架或钢管进行硬件保护,同时采用IDC线对保护器对铜缆予以电气保护,避免人员和设备免遭外部电压和电流的伤害。
二.网络设计方案
网络结构为分层星型结构,网络分为三级:
第一级是网络中心,为中心节点。网络中心选址在学校地域的中心建筑(实验大楼),布置了校园网的核心设备,如路由器、交换机、服务器(WWW服务器、电子邮件服务器、拨号服务器、域名服务器等),并预留了将来与本部以外的几个园区的通信接口。
第二级是建筑群的主干结点,为二级节点。校园网按地域设置了几条干线光缆,从网络中心辐射到几个主要建筑群,并在二级主干节点处端接。在主干网节点上安装的交换机位于网络的第二层,它向上与网络中心的主干交换机相连,向下与各楼层的集线器相连。学校校园网主干带宽全部为100Mbps,并考虑到向ATM或千兆以太网的升级。
第三级是建筑物楼内的HUB,为三级节点。三级节点主要是指直接与服务器和工作站连接的局域网设备,即以太网或快速以太网集线器
(3COM堆叠式集线器3COM SUPERSTACK)。设计楼内的综合布线时根据需要可进行了一定取舍:如取消干线子系统;合并管理子系统与设备间子系统;将水平子系统的布线直接引入到设备间的主配线架上等等。
以交换式千兆以太网作为校园网的主干,按10M/100M交换式子网方式接入(如图)。

校园网布线设计一般采用多级物理星型结构、点到点连接,任何一条线路故障均不影响其他线路的正常运行。网络采用分散式三层交换体系,二级交换机具有第三级交换能力,主干线路压力小,而且全部实现百兆交换入室。三级交换机可以堆叠,能将一个主干和桌面交换机组成一个整体,提供足够的交换口,可扩展性好。
1、主干网选用千兆以太网,其第三层以太网路由器交换机大都满足IEEE802.3Z标准,技术成熟,具有流量优先机制能有效保证多媒体传输时的QoS(Quality of Service服务质量)。
千兆以太网具有良好的兼容性和可扩展性,在ATM技术成熟时,可平滑集成到ATM网络中,作为ATM网的边缘子网。
工作组子网可选用100M交换模式。使用户终端独占100M带宽的数据交换。在核心交换机与工作组交换机之间,采用100Mbps传输带宽,当使用全双工时,传输带宽为200Mbps。
技术特点:
采用模块化星型拓扑结构,主干段相互独立,便于网络维护和扩充 。
光纤主干采用单模光缆,有利于千兆网及今后更高速率的网络应用。而且通过跳线的不同跳接,组网方式也十分灵活。可以实现:
(1)点对点:在两台计算机之间建立起高速通道。传输速率为几十个Mbps至几百个Mbps,距离可达2km(多模)至5km(单模)。
(2)逻辑星型网络:通过光纤网络设备,建立起星型网络拓扑结构的快速以太网或ATM网。
(3)环形网络:用信号再生器连接光纤,形成环路,组成FDDI主干网。
楼内线缆全部采用六类非屏蔽双绞线,性价比高,施工方便,且可以达到1000Mbps的数据传输速率,并支持155/622Mbps ATM。
(4)交换是在第二层进行,真正支持即插即用工作,无需人工干预。
三.系统设计方案
1.系统设计的目标:
满足日常工作的处理电子化、日常办公自动化、领导决策科学化,和信息交流快捷方便化。即实现业务系统处理、日常办公、领导决策计算机化、信息交流国际化的先进系统。即:以先进的计算机及通讯为手段建立内部网络,纵向向上与Internet互联网相连,向下与各管理子网点相连接,横向与其它单位相连接的计算机综合网络系统。
2.系统需求:
1.建立一个基于校园Intranet的信息管理和应用的网络系统,并提供相应的各种服务。
2.共享网络上各种软、硬件资源,快速、稳定地传输各种信息,并提供有效的网络信息管理手段。
3.采用开放式、标准化的系统结构,以利于功能扩充和技术升级。
4.能够与外界进行广域网的连接,提供、享用各种信息服务(与各级教育信息中心相连、与国内外着名站点相连……)。
5.具有完善的网络安全机制。
6.能够与原有的计算机局域网络和应用系统平滑地连接,调用原有各种计算机系统的信息。
3.系统应用平台
没有应用系统的网络只能是一个各类设备的集合,而不是真正意义上的网络,这不是用户所需要的。所以,在用户没有特别指定应用系统的情况下,我们的设计应该把传统的网络应用考虑在内。
1.网上校务管理
1)学校基本文书管理:
* 来往公函
* 会议通知,会议纪录
* 教学热点情况(教育手段现代化等)
2)学校制度管理:
* 重要文件的文件头,提要(要点,主题)
* 学校管理制度,历年的决定
* 学校规划,设想
3)学校重要事件管理:
* 校史纪录、校友纪录:面向全国,全市的重要事件。
* 大事纪录: 校内各项重大活动的安排和纪录。
* 外事接待:对国内、国外参观人员的接待,安排及相关事宜的纪录和管理。
2.网上学生管理
1.对学生基本信息的输入,修改(主要依据学籍卡和各种符合市里标准的表格)
* 学生入学时的基本情况:包括入学时政治面貌、入学类型、入学成绩、健康状况等。
* 学生在校时的基本信息:包括学号、姓名、籍贯、家庭住址及照片等比较全面的个人信息。
* 学生离校时的基本情况:包括离校时政治面貌、离校去向、健康状况等。
* 学生家庭成员的基本信息:包括家庭成员的关系、政治面貌、工作单位等。
学生学籍变更管理:由于转班、跳级、休学、退学等各种原因引起的学籍变更都可以得到有效的管理。变更原因都可纪录以备以后查用。
对学生基本信息的查询:可以将许多查询条件任意组合的功能比较强大的查询。
2.学生成绩管理:
* 可设置各年级班级的考试课程、时间。
* 可以按学年、学期输入学生各门功课的成绩。
* 可以选择输入方式(按原始分或按等级分输入)。
* 可以管理必修课、选修课、中考的成绩。
3.学生成绩的统计:对输入的成绩进行各种统计,统计方法采用规范标准。
4.学生成绩报表打印:可以打印各种类型的成绩报表,如:学生期中成绩单、期末成绩品德评语单、各班级的成绩统计信息、总分的年级排名单等报表以供各种场合使用。
5.对学生评语的输入,修改,打印:可以对学生思想品德评语、操行等第、奖惩纪录等信息进行管理,并可打印成报表。
3.课务管理:
主要完成对课程(必修课、选修课)的自动编排和学生Web选课管理。
1.对所有课程基本信息的管理。在各种条件的限制下自动排课:要求有对场地、教师、时间等复杂条件的处理。
2.在预排的基础上,可以对课程进行相应的手工调整,软件自动处理各种限制条件。
4.输出报表:
各班级课程表、教师课程表等。
5.选课控制管理:
1.是否允许学生选课,对各选修课的情况进行管理。
2.学生Web选课:学生通过浏览器在校内或在家中进行选课。
3.考务管理:主要完成对考场及监考教师的安排。
4.可要求对考试科目的前后顺序进行安排。
5.可要求对考试科目的特定时间进行安排。
6.监考教师的时间、次数限制。
7.场地的限制。
6.教师信息管理:
.对全校教师基本信息的管理。
7.Web通用查询系统
校长、教师、学生、学生家长通过Web浏览器根据不同的授权对全校的管理信息(校务信息、教务信息等)进行查询,包括:
1) 学校基本文书信息查询
2) 学校制度信息查询
3) 学校重要事件信息查询
4) 学生学籍信息查询
5) 学生成绩信息查询
6) 课程信息查询
7) 考试信息查询
8) 教师信息查询
8.信息服务
1.构建全校Intranet校园信息服务系统,实现校园信息的网上发布、全校的电子邮件系统、网上资源的信息共享。使教师和学生可以在校园网上进行交流。
多媒体阅览室
2.可将大量学习资料、教学参考以多媒体光盘的形式放在校园网上,供全校师生享用。通过这种方式实现的阅览室功能,将大大节省广大师生的时间,使得师生在家里也能阅览到光盘中的信息,真正做到了信息共享。
9.图书馆管理
1.资料输入。
2.图书借阅。
3.查询、检索。
4.图书馆工作内部管理。

㈥ 光传输网络和设备的学习规划有哪些

当今社会,人们极大的享受着光纤通信为人们带来的便利,但是很少有人了解其基本结构和内部构成。光纤通信系统由光发射机,光纤线路和光接收机构成,每一部分的设备都有其特有的功能,根据其功能的不同其复杂程度也是千差万别。

目前,通信网络正逐步向着全光网络的方向演进,将实现在任意时间、任意的传送任意格式信号的理想目标。在光网络中传送的信号是大容量、高时率的信号,因此网络中任何一个网络元件的失效都会导致大量数据的丢失,光网络的生存性已经成为人们关注的焦点。如何实现高效的网络保护与恢复,如何实现网络的分布式并实现自愈保护以及保护带宽的智能动态分配,以及如何使各保护结构实现互通等等都是今后光网络生存性技术发展的重点。

二、设计目的

1、学习基本理论在实践中综合运用的初步经验,掌握光纤线路基本设计方法、设计步骤,培养综合设计与调试能力。

2、2掌握optisystem软件的使用和上机配置操作,培养实践能力,提高分析和解决实际问题的能力。

3、使学生在理论计算、结构设计、工程绘图、查阅设计资料、标准与规范的运用和计算机应用方面的能力得到训练和提高。

三、设计任务及基本要求

任务一 通道保护和复用段保护业务

一(实习目的

1.掌握E300网管的基本组成部分

2.掌握E300网管的启动步骤

3.掌握告警管理的上机配置操作

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二、实习内容

重点: 通道保护的上机配置操作

难点:通道保护的保护路由的选取与构建

三(实习步骤

(1)通道保护配置

1.创建网元

创建四个网元a、b、c、d,单板配置、网元属性均相同

2.网元连接

单击【配置——网元间连接】,进行四个网元间的连接,注意端口的选择 3.业务配置

1)单击进行网元的连接配置,实现a到d的信息传输,在右下方的配置功能板中选中ET1板,因为d与a间是10条E1业务,点击

的“+“按钮,再点击的”+“按钮。

2)在port(2)中,单击左侧树中AUG(1)?AU4(1) ?TUG3?按住shift键鼠标点击12(4)到12(13)10个节点,节点由绿色变为白色,仍然按住shift键,鼠标移到ET1板对应的2M节点,从节点2M1到2M10按顺序点击鼠标左键,从而选中对应连接的节点,此时节点2M1到2M10由绿色变为白色。 3)单击“确认“按钮,保存配置,然后单击”增量下发“按钮。对应连接点,产生新的蓝色连接线。而且左侧树的节点12(4)到节点12(13)的颜色由白色变为蓝色,节点2M1到节点2M10由白色变为红色。

4)对于b网元和c网元只需贯通两侧的端口即可,无需增量下发

5)d网元的操作同a网元

4(报表查询

单击【报表——全网业务报表】进行报表查询,观察a网元到d网元是否实现保护。

5.电路检测

单击【电路查询——解除电路】进行电路条数查询。

(2)复用段保护配置

1.进入复用段保护组配置对话框

在客户端操作窗口中,单击【设备管理?公共管理?复用段保护配置】菜单项。或单击工具条中的按钮,弹出复用段保护组配置对话框。

2.新建复用段保护组

单击<新建>按钮,弹出复用段保护组对话框,选择复用段保护类型。单击<确定>按钮,保存配置并返回复用段保护配置对话框,在【保护组列表】中将增加新建保护组的信息,【保护组网元树】中显示新建保护组的名称。

3.选择保护网元

在【保护组网元树】中,单击新建的保护组名称,当前所选保护组反白显示,同时,【网元】列表中将显示所选网元中可配置为该保护组复用段保护类型的网元。

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将所选网元添加至【保护组网元树】。单击<增量下发>按钮,保存并下发配置命令,单击<下一步>按钮,弹出APS ID配置对话框,根据实际情况修改APS ID或保存系统设置

4.复用段保护关系配置

单击<下一步>按钮,进入复用段保护关系配置对话框,以配置ZXMP S320网元构成的二纤双向复用段共享保护环为例,双击左、右侧树的节点,展开节点下的端口节点

和,将两端口连起来。单击<确认>按钮,保存配置。单击<应用>按钮,下发配置命令,连线变为绿色连线。

在【请选择网元】下拉列表框中选择保护组中的其他网元,重复步骤3,进行其他网元的复用段保护关系的配置。

5(启动APS协议

选择SDH类型网元,在客户端操作窗口中,单击【维护?诊断?APS操作】菜单项,启动APS标识。

㈦ 光纤网络的组建和维护

高级网吧光纤组建网络技术方案
2006年04月13日 网易
近年来,以互联网为代表的新技术革命正引领着传统的电信概念和结构体系向一个全新的方向发展,随着各国接入网市场的逐渐开放以及电信管制政策的日渐放松,新业务需求在越演越烈的地盘争霸战中层出不穷,在巨大的市场潜力驱动下,产生了各种各样的接入网技术,有线接入和无线接入等技术的不断成熟加快了各自的商用步伐。网吧乘此风迅速崛起而呈现出遍地开花之势,随着网吧的增多,行业之间的竞争也越来越激烈,要在激烈的竞争中立于不败之地,设计和组建一个稳定、高速、便于管理控制的低投资高收益的网吧网络就显得极其重要,而选择一种合适网络接入方式则是实现此举的关键,路由器、交换机等网络设备的选购也是相当重要的。

网吧网络应用类型非常的多样化,对网络带宽、传输质量和网络性能有很高的要求,网络应用要集先进性、多业务性、可扩展性和稳定性于一体,不仅满足顾客在宽带网络上同时传输语音、视频和数据的需要,而且还支持多种新业务数据处理能力,上网高速通畅,大数据流量下不掉线、不停顿等。在众多的Internet接入方式中,光纤接入以其独特的带宽优势脱颖而出,作为信息化发展时代的快速通道,成为众多网吧经营者的理想选择。选择光纤接入的组网方案也是目前宽带应用中的最佳组网方案。
大致的组网方案如下:

1.光纤直接接到网吧,然后通过一光纤收发器将光信号转换成10M/100M电信号。接入采用光纤,速度快、稳定性好、障碍率低、抗干扰性特强。

2.用一路由器作为局域网的网关,此路由器在功能与性能上必须满足网吧网络的需求,由于它是专门用于路由转发、地址映射的硬件设备,在工作效率上比电脑主机强百倍,且具有非常优异的稳定性。此路由器需具备双以太口:一个用与光纤收发器连接、另一个用与交换机连接,连接介质均为网线。路由器作网关,路由转发能力强、稳定性好、具有很高的安全性,可以确保局域网内部机器安全上网无后顾之忧,而且可以保持长期在线。

3.用一交换机用于局域网内部互连。与集线器的共享总线式带宽相比,交换机使用独享式带宽,在功能和性能上远远超过集线器。交换机可以大大提高网络利用率,减少局域网内部冲突,提高上网速度。尤其是在较多机器同时运行的情况下,交换机发挥的作用将更大。

网吧光纤接入成必然

网吧业作为现今火红的行业,正向着规模化、连锁化、集团化方向发展,对网络带宽的要求也越来越高,光纤接入是利用高速光纤链路为网络用户提供高带宽、高质量的网络应用技术,可以满足网吧网络不断扩展的网络需求。光纤接入技术与其他接入技术(如铜双绞线、同轴电缆无线等)相比,最大优势在于可用带宽大,而且还有巨大潜力没有开发出来。用光纤传输信息,单模的光纤最高能达到1000Mbit/s,一对光纤可以同时传送150多万路电话或2000多套电视节目,把光纤做成光缆,其容量就更大了,光缆的每个波道容量为6000路,中继距离达130km,1000km只需建7个中继站。另外,光纤可以克服铜线电缆无法克服的一些限制因素,损耗低、频带宽,解除了铜线径小的限制。此外,光纤接入网还有传输质量好、传输距离长、抗干扰能力强、网络可靠性高、节约管道资源等特点。这些无与伦比的优势,必将使网吧的网速数倍的提升,使网络更完善,光纤接入那独特的带宽优势足以满足网吧网络高速通畅运行,一解网民冲浪时对网速的苛刻需求。

然而,宽带光纤接入网是一个对业务、技术、成本十分敏感的领域,网吧组网选择光纤接入应考虑网吧的具体情况,总体布局、网络结构、规模容量,充分考虑建设成本和网络的灵活性,以使网吧获得最大的效益。光纤接入的对象比较适合一些对速度和安全性有较高的要求,网吧具有一定规模(一般为中型网络以上)的用户使用,因为成本问题直接影响着网吧的经营效益。

由于顾客对网络稳定性、网络速度的要求越来越高,网吧所需配置的网络设备也必须具有更强的稳定性和可靠性,以保证网络能长时间不间断稳定工作。光纤接入为网吧提供了更快更稳定的网络环境,若要使整个网络的性能与功能发挥到最佳,还需要各部分设备的完美结合,所以,在路由器与交换机的选择上也要多下点功夫。
网吧路由器

路由器在网络环境中是一个非常重要的设备,在不同的网络应用环境中,如何选择合适的路由器,往往成为决定网络建设成败的重要因素。当网吧采用了光纤上网方式,那么就需要使用可连接光纤的路由器,这样才能保证光纤接入网吧。现在很多的路由器都拥有同时支持多种宽带接入方式的功能,所以选择的范围也就比较广。对于规模较大的网吧来说,它们不光需要能接入光纤的路由器,还需要性能稳定,功能强大,安全可靠,操作简单,价格合理的专用路由器,这样方能更好地配合光纤接入的高速稳定让网吧网络系统运行得更完善,这也是吸引顾客前来光顾的最佳方式。

网吧交换机

稳定是选购网吧设备时应遵循的基本原则,交换机自然也不例外。网吧里用的交换机绝不可以经常发生故障,特别是不能经常出现掉线的问题。因为交换机一旦发生故障,网吧内的所有计算机都将立即中断与网络的连接,“网”吧也就徒有虚名了。时断时续的网络环境很容易就会使顾客自动地跑到竞争对手的吧里了。光纤接入环境下的交换机,性能要好,兼容性要强,除了网吧里各交换机之间要兼容,还要保证整个网吧网络的兼容与稳定,有效解决了网络系统稳定可靠和性能的矛盾,同时屏蔽了病毒与非法侵入的袭击。

听一些网吧老板反映,现在的顾客一瞧那网速不对劲马上走人,想他下次再光顾,难啊!光纤接入赋予给网吧的一个快字也足以吸引不少顾客了吧?!那也是,现代企业流行一句话“快鱼吃慢鱼”,在网吧这块各运营商争夺的焦点业务上,速度快就显得更为重要。光纤接入网的性能不断提高,价格不断下降,而铜缆的价格在不断上涨。这是光纤接入方式的一个潜在的优势,虽然目前,光纤接入的成本问题仍然是一个敏感的话题,然而随着光纤接入网越来越广泛的应用,接入成本已不断下降,而且光纤接入具有独特的带宽优势和性能优势,性价比极高,可以满足网吧网络的各种需求,更可以有效实现网吧的低投资高收益。

另外,网吧接入方式是飞速发展前进的,听开网吧的朋友说,他刚刚开网吧的时候,用拨号上网,开始的时候用的是很便宜的内猫,因为总掉线而不得不花1900多买只3com的黑猫,不到一个月,电信宣布说支持56K接入了,于是把自己的小猫升级到56K。不久电信开始有isdn了,之后卫星接入在那适当的时候也出现了。还没有等到他反应过来,电信的ADSL已迅速在半个月内普及到各个网吧,但是不久前又听到消息说,他那可以上光纤了……光纤接入网主导未来宽带接入市场已成为不争的事实,从长远的发展来看,网吧选择光纤接入是明智之举,省却了不断更换接入方式的麻烦,也节省的一大笔成本费用。

随着众多网吧规模的日益扩展,网络结构的不断扩充,构建一个稳定、高效的网络环境已经成为许多网吧业主不得不面对的事实。这就需要广大业主细心挑选、谨慎选择,用高性价比的产品去构筑一个高效的网络。要在一个竞争激烈的网吧行业中争夺新的客户并保持现有客户,提供新业务并赢得新利润很有必要部署全业务网络,而采用光纤接入的组网方式可以为你轻松实现。

㈧ 10M电信光纤接入 求公司网络架设方案

中小企业办公楼布线设计方案

1.概述

1-7层网络综合布线包括如下方面:

楼层内主干光缆的布放、端接及测试;楼层内超五类线缆的布放、端接及测

试,信息出口安装、机柜及配线架安装、制作详细的工程竣工文档等。

系统要求:室内水平系统布线材料全部为超五类产品,楼层配线机柜采用19英寸机柜(2.0米高),且具备较高的安全性,面板、模块、配线架要求与双绞线同一品牌。

根据我们对图纸的分析以及客户需求的理解,归结以下图表以说明7层各个房间综合布线系统的情况。

2.系统功能特点

综合性系统

可以满足各种不同的电脑与通信需求,包括:

高速与低速的数据系统

图形终端及绘图机传送的图像资料

电视会议与保安系统的视频信号

模块化系统

所有的接插件、适配器均为模块化方便使用

灵活性搭配

满足各种带宽的线缆、光缆,众多品种的适配器适合不同设备的需要

扩充性

是一种模块化星型结构,整个系统便于扩充及更改,同时可非常简便地分析系统可能出现的故障。

3.综合布线系统的主要优势

a.采用按国际标准的结构化布线系统的优势;将各个系统统一布线,提高全系统的性能价格比。

b.具有开放性和充分的灵活性,不论各个子系统设备如何改变,位置如何移动,布线系统只需跳线不须任何其它改变。

c.设计思路简洁,施工简单,施工费用降低。

d.充分适应通讯和计算机网络的发展,为今后办公全面自动化打下了坚实的线路基础。

e.大大减少维护管理人员的数量及费用。

f.可根据最终用户的不同需求进行随时的改变和调整。

4.系统功能要求及设计原则

4.1系统功能

1.实用性:完全满足所支持的数据、多媒体等系统的传输速率和传输标准的要求。系统可为数据及高清晰度图像信息提供高速(100Mpbs以上)及带宽(100MHz以上)的传输能力,并完全满足千兆以太网以及ATM的需求。

2.开放式结构:本系统方案完全符合EIA/TIA-568A、EIA/TIA-569A、ISO11801、EN50173、CECS72.97、CECS89.97等国际标准、中国国家标准及相关的其它标准规范。能支持综合信息(话音、数据、多媒体)传输和连接,实现多种设备配线的兼容。本综合布线系统能支持所有的数据处理(计算机)的供应商的产品,支持各种计算机网络的高速和低速的数据通讯,可以传输所有标准的模拟和数字的话音信号,具有传输ISDN的功能,可以传输模拟图像、数字图像以及会议电视等的多媒体信号。

3.可扩展性:能在设备布局和需要发生变化时实施灵活的线路管理。大楼内所有弱电系统服务的各种拓扑结构的管理网络计算机、数据终端设备、传真绘图等图形图像设备以及话音设备等插入标准插座内,当这些设备的位置发生变化时,只需作一些简单的跳线,而不需敷设和安装新的电缆和插座。

能够保证系统很容易的扩充和升降而不必更动整体配线系统。由于每个子系统都是相互独立的单元组,对每个分支单元系统的改动都不会影响其它子系统。

4.维护方便:本系统提供有效的工具和手段,能够简单、方便进行线路故障的分析、检测和故障隔离,当故障发生时,可迅速找到故障点并加以排除。

5.适应性强:具有适应未来的需求,平稳过渡到增强型分布技术的智能型大楼布线系统,并能实现大楼与国际互连网(Internet)等信息高速公路连接的需求。

4.2设计原则

具有先进性与前瞻性

本布线系统的设计全部采用现代的概念、技术方法和产品;所选用的布线产品遵循统一的通信协议标准及建筑规范,具有良好的开放性,适于未来的扩展及升级,而且代表了当今的国际先进水平,具有发展潜力并能长期主导同类产品的发展潮流;

具有成熟性和实用性

本系统所采用的概念、技术、器材全部是非常成熟的,产品具有系统建成运行的成功范例。系统完全能够在现在和将来适应技术的发展,能够真正满足使用要求;

具有良好的灵活性和扩展性

本系统采用全模块化结构,能够满足灵活通用的要求,在系统修改、设备移位时,不必更换布线,仅在管理系统中的配线架上就可解决,布线系统的质量保证更多达20年,并具有充分的扩展能力。从而保证了用户的现有投资不被浪费,同时在不长时间中断系统工作的情况下进行便捷和经济的变更及扩展。详细实施解决方案见后。

㈨ 网络规划和设计的基本原则是什么

1.网络安全性
根据企业应用的特殊性,网络的安全性在本次网络建设中是比较重要的,整个网络必须保证万无一失的安全性,并对各个部门的信息要有严格分离保护的办法,防止网络黑客非法入侵。网络系统应配备全面的病毒防治和安全保护功能。
2.易管理易操作性
必须采用智能型网络管理系统,保证全网络设备(交换机、路由器)均可用一套统一的网管系统进行管理;网管软件要求界面为图形界面;所有站点重新分配网段、虚网的重新配置、所有网络设备的重新配置均可通过网管软件由网管站实现;网络布线的设计要求便于管理和维护,当某条链路出现故障时,必须可以在主设备间或配线间内重新配置。
3.技术先进性
当今世界,通信和计算机技术的发展日新月异,我们的方案应该适应新技术发展的潮流,既要保证网络的先进性,同时又要确保各项技术的成熟性。
4.标准化
计算机管理信息系统就是要实现网络及设备资源的共享,把不同厂商的设备和计算机软件进行互连。在一个复杂的大型网络系统里,必然有多个厂商的硬件及软件,为了保证用户的计算机网络系统具有互操作性、可用性、可靠性、可扩充性、可管理性,需要建立一个开放式、遵循国际标准的网络系统。
5.可扩展性
由于用户业务的不断发展,网络系统必然随之不断扩大,为此,目前的网络设计必然为今后的扩充留有足够的余地,以保护用户的投资,并且不影响原有用户的工作。
6.可用性
由于本网络系统对于数据的时效性、可靠性要求较高,因此在设计时应重点考虑网络及设备的可用性。我们的方案要充分考虑用户的费用情况,不但理论上可行,更重要的是实际上可用,最好地适应用户的需要。
7.兼容性
网络结构有良好的兼容性,能够实现与不同类型的子网的无缝连接。
8.可靠性
为使网络可靠地运行,我们方案中要选用高品质的产品,把故障率降到最小。
9.冗余性
在设计时应考虑为网络留有适当的冗余度,硬件设备应具备一定的冗余模块,以提高网络容错能力。
10.容错性
设备容错性:所选用设备必须具有全容错结构,一台设备中单个电源、单个风扇的故障不影响设备工作,单个模块的故障不影响其它模块的正常工作;设备应具有热修复能力,即当设备的某些部件发生故障时,可以带电更换而不影响设备其它部件工作,新更换部件可直接投入工作而不必重新引导整个设备。
网络结构容错:不能因某台设备的故障而影响到整个主干网络的正常运行;任意一条链路的中断不能使得主干网络的任何部分中断工作。

㈩ 设计一个600km的光纤通信系统

基本光纤通信系统
数字光纤通信系统

基本的光纤通信系统由数据源、光发送端、光学信道和光接收机组成。

光纤通信系统基本构成
(1)光发信机
光发信机是实现电/光转换的光端机。它由光源、驱动器和调制器组成。其功能是将来自于电端机的电信号对光源发出的光波进行调制,成为已调光波,然后再将已调的光信号耦合到光纤或光缆去传输。电端机就是常规的电子通信设备。
(2)光收信机
光收信机是实现光/电转换的光端机。 它由光检测器和光放大器组成。其功能是将光纤或光缆传输来的光信号,经光检测器转变为电信号,然后,再将这微弱的电信号经放大电路放大到足够的电平,送到接收端的电端汲去。
(3)光纤或光缆
光纤或光缆构成光的传输通路。其功能是将发信端发出的已调光信号,经过光纤或光缆的远距离传输后,耦合到收信端的光检测器上去,完成传送信息任务。
(4)中继器
中继器由光检测器、光源和判决再生电路组成。它的作用有两个:一个是补偿光信号在光纤中传输时受到的衰减;另一个是对波形失真的脉冲近行政性。
(5)光纤连接器、耦合器等无源器件
由于光纤或光缆的长度受光纤拉制工艺和光缆施工条件的限制,且光纤的拉制长度也是有限度的(如1Km)。因此一条光纤线路可能存在多根光纤相连接的问题。于是,光纤间的连接、光纤与光端机的连接及耦合,对光纤连接器、耦合器等无源器件的使用是必不可少的。