南京理工大学邮编:接入网技术分析

来源:百度文库 编辑:查人人中国名人网 时间:2024/04/30 00:08:58
求教专业高手!!急急急!分别从四个方面来说明:1、拨号接入 2、ADSL接入
3、光纤接入 4、无线接入
请各位要尽量提供参考!!谢谢!但最好能深入一点。比如:接入网络技术的基本概念、工作原理、发展、优缺点、接入网络的设备、应用相关协议。然后再对以上四个主要接入方式的基本概念、工作原理、发展、优缺点、接入网络的设备、应用相关协议进行介绍。

1.拨号接入(MODEM接入)
MODEM接入方式为现在使用最广的一种。它是把数字信号与模拟信号进行转换,调制解调器的作用是将要发送的数字信号调制到音频载波上传输。解调器的作用是解调所接收到的音频信号,还原出它所携带的数字信号。目前MODEM的下行速率最高可达56Kbps,而上行速率只有33.6Kbps。从功能上讲,MODEM又可分为单功能MODEM和多功能MODEM。多功能MODEM主要有MODEM+FAX、MODEM+以太网卡,或数据+传真MODEM、数据+传真+语音MODEM、数据+传真+语音+无线通信MODEM等多种,其中的传真功能与独立式传真机功能有所不同,它是通过计算机来完成传真事件的,因而不能进行扫描传真,或真迹传真。由于功能较多,设备复杂,而且价格较高。所以,一般用户很少使用。

MODEM从结构上可分为外置、内置和PC卡式三种。外置式也叫独立式,它的背面有与计算机、电话等设备连接的插口,连接和使用十分方便,不占用计算机内扩展槽位,不需要专门安装软件驱动,应用非常广泛。但这种独立式MODEM占用空间,需要专门直流电源供电,使得电脑连接变得更加复杂,不便于电脑移动。内置式也叫内装式,是以板卡形式直接插入计算机的扩展槽上,其优点不占空间,不需要专门电源,也更便宜,与电脑的连接采用主板总线,相对来讲传输速率要高于外置式。但它占用了电脑的扩展槽,且安装较复杂。PC卡式MODEM是专为笔记本电脑设计的,一般都是多功能型设备,有传真+网卡+无线通信+调制解调器四合一MODEM,也有只具备其中部分功能的三合一或二合一MODEM。这类设备只有一张名片大,可以直接插入笔记本电脑的标准PCMCIA插槽中,为笔记本电脑移动办公、浏览Web提供了极大方便。

MODEM现采用的协议有V.90 标准和V.92标准。其V.92标准比V.90标准有着更快的上行速度,更迅速的连接等优势。在的上行速度上可以达到48Kbps的最大额定速率。MODEM保持特性就是MODEM适时地中断一次连接,并在另一个呼叫进行时处于待命状态。客户端可以在不完全切断连接的情况下接受呼叫,避免了用户在访问INTERNET时错过一些电话。用户还可以在浏览WEB页面的同时停下来打电话,省去了家中安装第二根电话线的麻烦。

2.ADSL接入
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line--非对称数字用户线路)
ADSL它是以普通电话线路作为传输介质,既在普通双绞铜线上实现下行高达8Mbit/b传输速度;上行高达640Kbit/s的传输速度,我们只要在普通线路两端加装ADSL设备,既可使用ADSL提供的高带宽服务。
当我们用 ADSL上网的时侯,ADSL MODEM便产生了三个信息通道:一个为标准电话通道、一个为640Kbps~1Mbps上行通道、还有一个为1Mbps~8Mbps高速下行通道,我们知道传统MODEM也是使用电话线传输的,但它只使用了0~4KHz的低频段,而实际上电话铜线理论上可以传输0~2MHz的频率信号,ADSL正是利用了26KHz以上的高频段才提供如此高的速度。 ADSL在调制方式上采用离散多音复用技术(DMT),在DMT技术中,一对铜线上0~4Khz用来传输电话音频,用26KHz~1.1MHz频段传数据,并把它以4Khz的宽度划分为25个上行子通道和249个下行子通道,输入的数据经过TCM(测试控制模块)及QAM(正交幅度调制)后,送往子信道,所以理论上上行速率可达1.5Mbps, 下行速率可达14.9Mbps,考虑到干扰等情况,实际上传输速率一般为上行640Kbps,下行8Mbps. 实现方法是:经ADSL MODEM编码后的信号通过电话线传到数据机房后经过一个分离器如果是语音信号就传到程控机房,是数据信号就留在数据设备上,最后接入INTERNET 。

现存的用户环路主要由UTP(非屏蔽双绞线)组成。UTP对信号的衰减主要与传输距离和信号的频率有关,如果信号传输超过一定距离,信号的传输质量将难以保证。此外,线路上的桥接抽头也将增加对信号的衰减。

因此,线路衰减是影响ADSL性能的主要因素。ADSL通过不对称传输,利用频分复用技术(或回波抵消技术)使上、下行信道分开来减小串音的影响,从而实现信号的高速传送。

ADSL modem采用两种方式划分可以利用的电话线路的带宽:FDM技术(Frequency Division Multiplexing)或回波抵消技术(Echo Cancellation)技术. 如图1、2示. FDM方式将频带划分为上行部分和下行部分, 下行通道在被时分复用(Time Division Multiplexing)为一个或多个高速信道和低速信道; 而上行通道也会被复用为相应的低速信道。

回波抵消技术(Echo Cancellation)使上行通道和下行通道在频带上的重叠部分相互抵消,通过本地的回波抵消技术可以有效地分开上、下行信道, 减小串音对信道的影响,从而实现信号的高速传送。这种技术已应用于V.32和V.34协议的modem产品中。

3.光纤接入
光纤在接入网中也占有传输媒介的主导位置,特别是当带宽成为业务瓶颈的时候。
光纤接入是指局端与用户之间完全以光纤作为传输媒体。光纤接入可以分为有源光接入和无源光接入。光纤用户网的主要技术是光波传输技术。目前光纤传输的复用技术发展相当快,多数已处于实用化。复用技术用得最多的有时分复用(TDM)、波分复用(WDM)、频分复用(FDM)、码分复用(CDM)等。根据光纤深入用户的程度,可分为FTTC、FTTZ、FTTO、FTTF、FTTH等。FTTH是接入网的长期发展目标,各个国家都有明确的发展目标,但由于成本、用户需求和市场等方面的原因,FTTH仍然是一个长期的任务。目前主要是实现FTTC,而从ONU到用户仍利用已有的铜线双绞线,采用xDSL传送所需信号。根据业务的发展,光纤逐渐向家庭延伸,从窄带业务逐渐向宽带业务升级。WDM-PON超级PON可以适应将来更进一步发展的需要。
我国接入网当前发展的战略重点已经转向能满足未来宽带多媒体需求的宽带接入领域(网络瓶颈之所在)。而在实现宽带接入的各种技术手段中,光纤接入网是最能适应未来发展的解决方案,特别是ATM无源光网络(ATM-PON)几乎是综合宽带接入的一种经济有效的方式。
APON的在国内外的情况
在国外,美国南方贝尔、法国电信、英国电信、 CNET、日本NTT、德国电信、KPN、 SwissCom、 SBC、Telecom Italia/CSELT等国际机构在全业务接入网的研究方面已经取得了阶段性成果,均已作出基于 ITU—T G.983建议的系统级 APON实验或商用产品。在国内,我国在光宽带网络的研究、开发方面起步较晚,在ASIG芯片工艺、微电子、元器件方面与国际先进水平有较大差距。另外,接入网的规划涉及到技术、经济、标准、政策法规等多方面的问题,并非某一商家持有先进的技术就能投入市场运营。近年来华为等公司推出了基于PON的产品,但仍然属于窄带系统。随着未来宽带业务的增加,市场驱动将使宽带接入成为必然趋势。

4.无线接入
无线接入是计算机网络与无线通信技术相结合的产物。使它利用了无线多址信道传输来支持计算机之间的通信,使通信的移动化、个性化和多媒体应用成为可能。也就是说,无线接入在不采用传统缆线的同时,为用户提供以太网或者令牌网络的功能。用户只要在笔记本或PC上安装PC Card适配器,用户就能够在无线网络覆盖区内自由移动而保持与网络的联结。将无线接入技术应用到台式机系统,则具有传统局域网无法比拟的灵活性。

目前的无线网络接入技术,有蓝牙无线接入技术、家庭网络的HomeRF以及IEEE802.11连接技术。

蓝牙技术

Bluetooth(蓝牙)是一种短距的无线通讯技术,电子装置可以透过蓝牙连接起来,传统的电线在这里就毫无用武之地了。透过芯片上的无线接收器,配有蓝牙技术的电子产品能够在可视的距离内彼此通信,传输速度可以达到10Mbps。不过蓝牙产品致命的缺陷是任何蓝牙产品都离不开蓝牙芯片、而蓝牙技术属于专利产品且模块较难生产,也难于进行全面测试。这三点制约了是蓝牙产品的普及。

HomeRF技术

HomeRF是由HomeRF工作组开发的,用于家庭区域范围内,在PC机和用户电子设备之间进行无线数字通信的开放性工业标准。作为无线技术方案,它代替了需要铺设昂贵传输线的有线网络,为网络中的设备,如笔记本电脑,提供了Internet漫游功能。HomeRF工作频段是2.4GHz,支持数据和音频。该协议的网络是对等网,即网上的每一个节点都是相对独立的,不受中央节点的控制。因此,任何一个节点离开网络都不会影响到网络上其他节点的正常工作。它的另外一个特点是低功耗,很适合笔记本电脑。

IEEE802.11

IEEE802.11是IEEE最初制定的一个无线局域网标准,主要用于解决办公室局域网和校园网中用户与用户终端的无线接入,业务主要限于数据存取,速率最高只能达到2Mb/s。

由于IEEE802.11在速率和传输距离上都不能满足人们的需要,因此,IEEE小组又相继推出了IEEE802.11b和IEEE802.11a两个新标准。三者之间技术上的主要差别在于MAC子层和物理层。此外还出现了最新的802.11g。