目 錄
項(xiàng)目一 通信工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系 1
序言 1
1 總則 2
2 術(shù)語(yǔ)和符號(hào) 2
3 通信工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu) 3
3.1 標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu) 3
3.2 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) 4
4 通信工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系表 5
4.1 基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn) 5
4.2 通用標(biāo)準(zhǔn) 5
4.3 專(zhuān)用標(biāo)準(zhǔn) 7
項(xiàng)目二 通信線路工程設(shè)計(jì)規(guī)范 15
1 總則 15
2 術(shù)語(yǔ)和符號(hào) 16
3 通信線路網(wǎng) 16
3.1 通信線路網(wǎng)的構(gòu)成 16
3.2 通信線路網(wǎng)設(shè)計(jì) 16
4 光(電)纜及終端設(shè)備的選擇 19
4.1 選擇原則 19
4.2 光纜的選擇 19
4.3 電纜的選擇 20
4.4 終端設(shè)備的選擇 21
5 通信線路路由的選擇 22
5.1 路由選擇的一般原則 22
5.2 光纜路由的選擇 22
5.3 電纜路由的選擇 23
6 光纜線路敷設(shè)安裝 24
6.1 光纜線路敷設(shè)安裝的一般要求 24
6.2 直埋光纜敷設(shè)安裝要求 25
6.3 管道光纜敷設(shè)安裝要求 27
6.4 架空光纜敷設(shè)安裝要求 28
6.5 水底光纜敷設(shè)安裝要求 31
6.6 光纜接續(xù)、進(jìn)局及成端 34
6.7 硅芯塑料管道敷設(shè)安裝要求 35
6.8 光纜交接箱安裝要求 38
6.9 光纜線路傳輸設(shè)計(jì)指標(biāo) 39
7 電纜線路敷設(shè)安裝 40
7.1 電纜線路敷設(shè)安裝的一般要求 40
7.2 埋式電纜敷設(shè)安裝要求 41
7.3 管道電纜敷設(shè)安裝要求 42
7.4 架空電纜敷設(shè)安裝要求 42
7.5 水底電纜敷設(shè)安裝要求 43
7.6 交接區(qū)安裝要求 44
7.7 配線區(qū)安裝要求 46
7.8 進(jìn)局電纜 47
7.9 電纜接續(xù) 47
7. 10 纜線路傳輸設(shè)計(jì)指標(biāo) 49
8 光(電)纜線路防護(hù) 49
8.1 光(電)纜線路防強(qiáng)電危險(xiǎn)影響 49
8.2 電纜線路防強(qiáng)電干擾影響 51
8.3 光(電)纜線路防雷 52
8.4 光(電)纜線路其他防護(hù) 53
9 局站站址選擇與建筑要求 53
9.1 站址選擇原則 53
9.2 建筑要求 54
10 長(zhǎng)途干線光纜線路維護(hù) 54
10.1 光纜線路維護(hù)機(jī)構(gòu) 54
10.2 光纜線路維護(hù)器材 54
項(xiàng)目三 網(wǎng)絡(luò)傳輸介質(zhì) 57
3.1 雙絞線線纜 57
3.2 大對(duì)數(shù)雙絞線 65
3.3 同軸電纜的品種、性能與標(biāo)準(zhǔn) 65
3.4 光纜的品種與性能 69
3.5 數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)中的幾個(gè)術(shù)語(yǔ) 75
項(xiàng)目四 網(wǎng)絡(luò)互連設(shè)備 77
4.1 物理層的網(wǎng)絡(luò)互連設(shè)備 77
4.2 數(shù)據(jù)鏈路層的設(shè)備 88
4.3 網(wǎng)絡(luò)層設(shè)備 97
4.4 應(yīng)用層設(shè)備 99
4.5 防火墻 102
項(xiàng)目五 無(wú)線局域網(wǎng)(WLAN)建設(shè) 109
5.1 WLAN主要設(shè)計(jì)指標(biāo)建議 109
5.2 WLAN覆蓋主要建設(shè)方案 109
5.3 WLAN頻率規(guī)劃 118
5.4 AP上聯(lián)方案和供電方式 120
5.5 WLAN典型覆蓋場(chǎng)景案例 121
項(xiàng)目六 基站建設(shè) 128
6.1 機(jī)房環(huán)境 128
6.2 機(jī)架、支架、槽道安裝 128
6.3 電源線、地線 129
6.4 線纜、尾纖 131
6.5 標(biāo)簽系統(tǒng) 134
6.6 機(jī)房控制室\網(wǎng)管設(shè)備 135
6.7 卡線 136
6.8 基站安裝 137
6.9 最終裝配 138
6.10 行為規(guī)范和安全操作規(guī)范 140
項(xiàng)目七 網(wǎng)絡(luò)工程施工實(shí)用技術(shù) 142
7.1 網(wǎng)絡(luò)工程布線施工技術(shù)要點(diǎn) 142
7.2 網(wǎng)絡(luò)布線路由選擇技術(shù) 145
7.3 網(wǎng)絡(luò)布線線槽鋪設(shè)技術(shù) 147
7.4 雙絞線布線技術(shù) 161
7.5 布線壓接技術(shù) 163
7.6 長(zhǎng)距離光纜布線技術(shù) 171
7.7 光纜光纖連接技術(shù) 181
7.8 光纖連接安裝技術(shù) 216
7.9 吹光纖布線技術(shù) 226
7.10 綜合布線系統(tǒng)的標(biāo)識(shí)管理 234
項(xiàng)目八 線槽規(guī)格和品種以及線纜的鋪設(shè) 235
8.1 金屬槽和塑料槽 235
8.2 金屬管和塑料管 236
8.3 橋架 236
8.4 槽管的線纜鋪設(shè) 237
習(xí)題庫(kù) 239
本書(shū)主要是為了適應(yīng)現(xiàn)代移動(dòng)通信的發(fā)展需要,滿(mǎn)足當(dāng)前通信技術(shù)通信與網(wǎng)絡(luò)施工人才緊缺的市場(chǎng)而編寫(xiě)的。
本書(shū)包括8個(gè)項(xiàng)目及實(shí)驗(yàn)與實(shí)訓(xùn),主要內(nèi)容包括通信工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系、通信線路工程設(shè)計(jì)規(guī)范、網(wǎng)絡(luò)傳輸媒介、網(wǎng)絡(luò)互連設(shè)備、無(wú)線局域網(wǎng)(WLAN)建設(shè)、基站建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)工程施工實(shí)用技術(shù)、線槽規(guī)格和品種以及線纜的鋪設(shè),以及綜合布線實(shí)訓(xùn)實(shí)驗(yàn)。
本書(shū)內(nèi)容豐富、新穎,系統(tǒng)性、實(shí)用性強(qiáng),特別適合作為高職高專(zhuān)通信類(lèi)校本教材,也可供從事通信及網(wǎng)絡(luò)施工的技術(shù)人員參考閱讀。
第2版前言第1版前言第1章 土方工程1.1 土的分類(lèi)與工程性質(zhì)1.2 場(chǎng)地平整、土方量計(jì)算與土方調(diào)配1.3 基坑土方開(kāi)挖準(zhǔn)備與降排水1.4 基坑邊坡與坑壁支護(hù)1.5 土方工程的機(jī)械化施工復(fù)習(xí)思考題第2...
1、地下工程特點(diǎn)? (1)工程受力特點(diǎn)不同、?(2)工程材料特性不確定性、?(3)工程荷載的不確定性、?(4)破壞模式的不確定性、? (5)地下工程設(shè)計(jì)施工信息的不充分性與模糊性?2、地下建筑工程施工...
前言第一章 緒論第一節(jié) 互換性概述第二節(jié) 加工誤差和公差第三節(jié) 極限與配合標(biāo)準(zhǔn)第四節(jié) 技術(shù)測(cè)量概念第五節(jié) 本課程的性質(zhì)、任務(wù)與基本要求思考題與習(xí)題第二章 光滑孔、軸尺寸的公差與配合第一節(jié) 公差與配合的...
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評(píng)分: 4.6
隨著信息技術(shù)的發(fā)展,信息傳播的途徑越來(lái)越多樣化,人們對(duì)信息交流平臺(tái)的質(zhì)量要求越來(lái)越高.在此背景下,通信網(wǎng)絡(luò)工程在信息技術(shù)中的應(yīng)用越來(lái)越重要.通信網(wǎng)絡(luò)工程質(zhì)量與信息傳播的速度和質(zhì)量有關(guān).隨著經(jīng)濟(jì)和社會(huì)隨著國(guó)家的大力支持下,我國(guó)的網(wǎng)絡(luò)通信工程建設(shè)也得到了快速發(fā)展.本文就通信網(wǎng)絡(luò)工程施工管理措施進(jìn)行了深入研究.
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評(píng)分: 4.6
質(zhì)量的優(yōu)劣,關(guān)系到國(guó)家和民族的未來(lái),企業(yè)的興旺。施工項(xiàng)目的質(zhì)量控制已成為確保工程質(zhì)量的頭等大事之一。
DCN通信網(wǎng)絡(luò)
DCN是英文Data Communication Network的縮寫(xiě),中文意思為數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)。它具有分布式網(wǎng)絡(luò)計(jì)算環(huán)境和多級(jí)分布式數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù),在我國(guó)DCN網(wǎng)以郵電部電信總局的網(wǎng)管中心為網(wǎng)絡(luò)中心,覆蓋全國(guó)所有省、直轄市和自治 區(qū)的省網(wǎng)管中心,共計(jì)32個(gè)主干節(jié)點(diǎn),形成一個(gè)全國(guó)性的骨干網(wǎng)絡(luò)。通過(guò)該網(wǎng)絡(luò),將把各省、市、自治區(qū)的7個(gè)不同專(zhuān)業(yè)網(wǎng)管網(wǎng)絡(luò),如長(zhǎng)途電話網(wǎng)管、移動(dòng)通訊網(wǎng)管等連接到郵電部電信總局,使得每一個(gè)省網(wǎng)管中心專(zhuān)業(yè)網(wǎng)管的各種管理信息傳送到國(guó)家網(wǎng)管中心,作為電信業(yè)務(wù)、營(yíng)業(yè)、計(jì)費(fèi)、網(wǎng)管數(shù)據(jù)傳輸、多媒體通信等系統(tǒng)的傳輸通道和通信平臺(tái),從而實(shí)現(xiàn)郵電網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、管理、維護(hù)以及決策的信息化與自動(dòng)化。
DCN技術(shù):
在通訊網(wǎng)絡(luò)管理中,我們同樣面臨同樣的問(wèn)題。傳輸產(chǎn)品的網(wǎng)管,多數(shù)情況下都會(huì)管理上千個(gè)網(wǎng)元,是否所有的網(wǎng)元都需要直接同這個(gè)網(wǎng)管建立聯(lián)系?我們是否可以通過(guò)某種技術(shù),通過(guò)某一個(gè)或幾個(gè)接入網(wǎng)元來(lái)管理所有的網(wǎng)元?DCN(Data Communication Network)技術(shù)的出現(xiàn)解決了這個(gè)問(wèn)題。這種解決方式同前文中的描述也非常相似。
從目的上說(shuō),如果只把每臺(tái)設(shè)備看成是一個(gè)主機(jī)(是不是必須是轉(zhuǎn)發(fā)設(shè)備這個(gè)暫時(shí)拋開(kāi));要能夠讓這些主機(jī)與某個(gè)管理主機(jī)(比如網(wǎng)管、調(diào)試機(jī)、測(cè)試機(jī))能夠互相通信,僅就滿(mǎn)足這一點(diǎn)而言,我們很容易想到用下圖所示的方式就可以了。
分析一下這個(gè)拓?fù)洌幸韵?個(gè)特征:1.每臺(tái)設(shè)備只需投入一個(gè)聯(lián)網(wǎng)接口(而且是專(zhuān)門(mén)占用一個(gè)接口);只保證自己到網(wǎng)管主機(jī)(或者自己的調(diào)試機(jī))的互通,無(wú)需設(shè)備間互通(當(dāng)然了,要互通也是可以的)。2.需要額外的設(shè)備、拓?fù)鋪?lái)完成聯(lián)網(wǎng)(這里是一臺(tái)交換機(jī)、以及連往這臺(tái)交換機(jī)的鏈路)。3.和PTN設(shè)備的業(yè)務(wù)拓?fù)湎啾龋@個(gè)拓?fù)涫峭耆?dú)立在業(yè)務(wù)拓?fù)渲獾?,其?lián)網(wǎng)方式和設(shè)備之間為業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)發(fā)所需要形成的業(yè)務(wù)拓?fù)錄](méi)有什么關(guān)系。整個(gè)管理網(wǎng)絡(luò)(DCN)不僅在邏輯上是獨(dú)立的,連物理上都是獨(dú)立(占)的。4.設(shè)備用于聯(lián)網(wǎng)的接口,只需要是本地主機(jī)接口,并不需要參與轉(zhuǎn)發(fā)(如LCT口)。
這樣的聯(lián)網(wǎng)方式的優(yōu)劣:1.上面這樣的聯(lián)網(wǎng)方式,能確保DCN網(wǎng)絡(luò)的獨(dú)立性,每臺(tái)設(shè)備都像電腦主機(jī)一樣連接在一個(gè)網(wǎng)絡(luò)上(這也是DCN)。對(duì)設(shè)備來(lái)說(shuō),簡(jiǎn)單易行,路由單一,網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單。2.業(yè)務(wù)鏈路及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的處理和DCN網(wǎng)絡(luò)中數(shù)據(jù)的處理完全隔開(kāi),彼此互相沒(méi)有影響。3.設(shè)備自身都以主機(jī)的角色參與這個(gè)DCN網(wǎng)絡(luò),只需確保自身對(duì)管理機(jī)的路由可達(dá),無(wú)需關(guān)心其他設(shè)備的路由情況;每臺(tái)設(shè)備只需處理好自己和網(wǎng)管的通信過(guò)程即可。 4.被管理的這些設(shè)備,之間的網(wǎng)絡(luò)狀況彼此互相無(wú)影響,一臺(tái)設(shè)備出現(xiàn)狀況也不會(huì)影響其他設(shè)備被管理(如上圖中的交換機(jī))。5.這樣的聯(lián)網(wǎng)方式,沒(méi)有充分利用我們的設(shè)備自身就是聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的特性,而將設(shè)備完全當(dāng)做主機(jī)看待。引入了額外的聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、投入了額外的鏈路并占用接口。在現(xiàn)實(shí)的商用環(huán)境下,用戶(hù)是否愿意做這樣額外的投入?(尤其是當(dāng)設(shè)備數(shù)量龐大、分布地域范圍廣闊的時(shí)候呢?)
假使上面的方法中,我們把中間用來(lái)聯(lián)網(wǎng)的這臺(tái)交換機(jī)(或者路由器或者其他聯(lián)網(wǎng)設(shè)備)替換成PTN設(shè)備自己,情況會(huì)有什么不一樣?
做了如上的變化之后,如上圖所示,這個(gè)網(wǎng)絡(luò)有了這樣的特征:1.替換上的這臺(tái)設(shè)備,既是其他設(shè)備連接網(wǎng)管的輔助設(shè)備,自身也需要和網(wǎng)管連接。2.這臺(tái)設(shè)備需要投入更多的端口為其他設(shè)備的DCN網(wǎng)絡(luò)所用。 3.整個(gè)網(wǎng)絡(luò)中,沒(méi)有額外的設(shè)備投入,僅靠被管理的設(shè)備自身就構(gòu)建出了一個(gè)用于設(shè)備管理的網(wǎng)絡(luò)。 4.設(shè)備之間的DCN網(wǎng)絡(luò)狀況,有了相互間的依賴(lài)關(guān)系。設(shè)備需要處理的事務(wù),不再僅僅是自己和管理機(jī)之間的通信,還要確保其他設(shè)備能夠正常連通這個(gè)DCN網(wǎng)絡(luò)(既是主機(jī),又是聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)設(shè)備)。5.DCN網(wǎng)絡(luò)不再完全的獨(dú)立于業(yè)務(wù)拓?fù)渲猓峭耆梢院蜆I(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)在物理上融合在一起。在PTN網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)實(shí)應(yīng)用中,設(shè)備的DCN網(wǎng)絡(luò)其實(shí)就是如下圖所示的樣子。
很明顯,上述的DCN網(wǎng)絡(luò)在拓?fù)渖喜o(wú)獨(dú)立性可言,在物理上,它可以和業(yè)務(wù)拓?fù)渫耆旌显谝黄?,使用共同的鏈路、共同的物理端口,它僅僅是在邏輯上被獨(dú)立出來(lái)的一個(gè)網(wǎng)絡(luò)平面;由它的職能決定它的存在。
通常情況下,DCN 由兩部分組成,管理通信網(wǎng) (MCN) 和信令通信網(wǎng) (SCN), MCN 主要是為網(wǎng)絡(luò)的管理平面與其他平面之間的信息交互傳遞管理信息; SCN 主要是為網(wǎng)絡(luò)中控制平面的分布式控制提供信令的傳送通道。
第1章 光纖通信網(wǎng)絡(luò)概述 (1)
1.1 光纖通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展過(guò)程 (1)
1.1.1 光纖通信史回顧和技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀 (1)
1.1.2 三種基本的光纖通信系統(tǒng) (4)
1.1.3 三代通信網(wǎng)絡(luò)介紹 (4)
1.1.4 全光網(wǎng)絡(luò)——第三代網(wǎng)絡(luò)介紹 (7)
1.1.5 通信網(wǎng)絡(luò)的分層結(jié)構(gòu) (8)
1.2 網(wǎng)絡(luò)性能 (9)
1.2.1 網(wǎng)絡(luò)性能參數(shù) (9)
1.2.2 全光網(wǎng)絡(luò)的出現(xiàn)及應(yīng)用 (11)
1.3 光纖通信網(wǎng)絡(luò)分類(lèi) (12)
1.3.1 按主要性能分類(lèi) (12)
1.3.2 按技術(shù)特征分類(lèi) (13)
1.4 光傳輸網(wǎng)技術(shù)的演進(jìn) (13)
1.4.1 對(duì)光傳輸網(wǎng)的要求和技術(shù)路線圖 (13)
1.4.2 光傳輸網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)展 (16)
1.4.3 光傳輸網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和功耗的關(guān)系 (19)
1.4.4 光通道層技術(shù)的演進(jìn) (20)
1.4.5 波段節(jié)點(diǎn)技術(shù)的最新進(jìn)展 (20)
復(fù)習(xí)思考題 (22)
參考文獻(xiàn) (23)
第2章 光纖通信網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) (24)
2.1 方向耦合器 (24)
2.1.1 2′2光纖方向耦合器 (24)
2.1.2 基于2′2方向耦合器的器件 (26)
2.1.3 單纖雙向光耦合器 (26)
2.2 總線拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) (27)
2.2.1 無(wú)源線形總線 (27)
2.2.2 有源線形總線 (29)
2.3 環(huán)狀拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) (30)
2.3.1 雙環(huán)網(wǎng) (30)
2.3.2 星狀環(huán)網(wǎng) (31)
2.3.3 菊花鏈環(huán)網(wǎng) (32)
2.4 星狀拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) (33)
2.4.1 傳輸型星形耦合器網(wǎng)絡(luò) (33)
2.4.2 反射型星形耦合器 (34)
2.4.3 分布星狀網(wǎng)絡(luò) (35)
2.4.4 陣列波導(dǎo)光柵(AWG)星形耦合器 (36)
2.4.5 有源星狀網(wǎng)絡(luò) (36)
2.5 多光纖系統(tǒng) (38)
2.6 樹(shù)狀拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) (38)
2.7 多跳光網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) (39)
2.7.1 單跳光網(wǎng)絡(luò) (39)
2.7.2 多跳光網(wǎng)絡(luò) (40)
2.8 復(fù)合網(wǎng)絡(luò) (43)
2.8.1 星狀/總線拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) (43)
2.8.2 星狀/樹(shù)狀拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) (44)
2.8.3 環(huán)狀/星狀/總線拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) (44)
2.8.4 星狀/總線/星狀拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) (44)
2.8.5 正在運(yùn)營(yíng)的骨干網(wǎng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) (45)
復(fù)習(xí)思考題 (45)
參考文獻(xiàn) (46)
第3章 光纖通信網(wǎng)絡(luò)用戶(hù) (47)
3.1 SDH (47)
3.1.1 SDH的基本概念 (47)
3.1.2 SDH幀結(jié)構(gòu)和傳輸速率 (48)
3.1.3 SDH復(fù)用映射結(jié)構(gòu) (49)
3.1.4 SDH設(shè)備類(lèi)型和系統(tǒng)組成 (50)
3.1.5 SDH接入 (52)
3.1.6 SDH物理層 (52)
3.1.7 SDH網(wǎng)同步 (53)
3.2 ATM (54)
3.2.1 從STM到ATM (54)
3.2.2 ATM的基本概念 (55)
3.2.3 ATM信元結(jié)構(gòu) (56)
3.2.4 ATM復(fù)用和交換原理 (56)
3.2.5 ATM 物理層 (60)
3.2.6 ATM層和ATM適配層(AAL) (61)
3.2.7 流量整形、流量管理和擁塞控制 (62)
3.2.8 ATM的現(xiàn)狀和未來(lái) (63)
3.3 IP (64)
3.3.1 IP簡(jiǎn)述 (64)
3.3.2 以太網(wǎng) (65)
3.3.3 IP骨干網(wǎng)技術(shù)及其演進(jìn) (66)
3.3.4 多協(xié)議標(biāo)簽交換(MPLS) (69)
3.3.5 通用多協(xié)議標(biāo)簽交換(GMPLS) (70)
3.4 光纖信道 (71)
復(fù)習(xí)思考題 (72)
參考文獻(xiàn) (73)
第4章 光纖通信傳輸媒質(zhì)和器件 (74)
4.1 光纖和光纜 (74)
4.1.1 光纖結(jié)構(gòu)和類(lèi)型 (74)
4.1.2 光纖傳光原理 (74)
4.1.3 光纖傳輸特性 (75)
4.1.4 光纖種類(lèi) (80)
4.2 光源和光發(fā)射機(jī) (81)
4.2.1 發(fā)光機(jī)理 (82)
4.2.2 半導(dǎo)體激光器 (82)
4.2.3 波長(zhǎng)可調(diào)半導(dǎo)體激光器 (83)
4.2.4 高速光發(fā)射機(jī) (84)
4.3 光探測(cè)器和光接收機(jī) (85)
4.3.1 光探測(cè)原理 (85)
4.3.2 PIN光敏探測(cè)器 (86)
4.3.3 波導(dǎo)光敏探測(cè)器(WG-PD) (86)
4.3.4 光接收機(jī)工作原理和性能 (88)
4.3.5 相干光接收機(jī) (90)
4.4 光無(wú)源器件 (90)
4.4.1 連接器 (91)
4.4.2 光濾波器 (91)
4.4.3 波分復(fù)用/解復(fù)用器 (94)
4.4.4 光頻交錯(cuò)(IL)DWDM復(fù)用/解復(fù)用器 (97)
4.4.5 光調(diào)制器 (98)
4.5 光放大器 (101)
4.5.1 光放大器概述 (101)
4.5.2 摻鉺光纖放大器(EDFA)的構(gòu)成 (101)
4.5.3 EDFA工作原理及其特性 (102)
4.5.4 光纖拉曼放大器 (103)
4.6 波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換器 (105)
復(fù)習(xí)思考題 (105)
習(xí)題 (106)
參考文獻(xiàn) (107)
第5章 波分復(fù)用光纖通信網(wǎng)絡(luò) (108)
5.1 波分復(fù)用網(wǎng)絡(luò)的概念和進(jìn)展 (108)
5.1.1 WDM概念 (108)
5.1.2 WDM系統(tǒng) (109)
5.1.3 高速WDM光纖傳輸系統(tǒng) (111)
5.1.4 相干光密集波分復(fù)用(CoDWDM)系統(tǒng) (113)
5.1.5 相干光正交頻分復(fù)用(CO-OFDM)WDM系統(tǒng) (115)
5.2 WDM網(wǎng)絡(luò)單元 (117)
5.2.1 光線路終端(OLT) (117)
5.2.2 光分插復(fù)用器(OADM) (118)
5.2.3 陣列波導(dǎo)光柵(AWG)光分插復(fù)用器 (119)
5.2.4 可重構(gòu)光分插復(fù)用器(ROADM) (121)
5.2.5 光交叉連接器(OXC) (122)
5.2.6 光線路放大器(OLA) (123)
5.3 DWDM系統(tǒng)工程設(shè)計(jì) (123)
5.3.1 中心頻率、信道間隔和帶寬 (123)
5.3.2 光收發(fā)模塊和復(fù)用/解復(fù)用器規(guī)范 (125)
5.3.3 光放大器系統(tǒng)設(shè)計(jì) (125)
5.3.4 光功率預(yù)算及其代價(jià) (128)
復(fù)習(xí)思考題 (129)
習(xí)題 (130)
參考文獻(xiàn) (130)
第6章 光正交頻分復(fù)用(O-OFDM)網(wǎng)絡(luò) (131)
6.1 OFDM介紹 (131)
6.1.1 OFDM系統(tǒng)發(fā)展概況 (131)
6.1.2 OFDM的基本原理 (132)
6.1.3 傅里葉變換在OFDM中的應(yīng)用 (135)
6.2 O-OFDM技術(shù)的發(fā)展 (137)
6.2.1 O-OFDM技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r (137)
6.2.2 O-OFDM的基本思想 (138)
6.2.3 O-OFDM實(shí)現(xiàn)的基本原理 (138)
6.2.4 O-OFDM的優(yōu)點(diǎn)和應(yīng)用 (140)
6.2.5 O-OFDM的缺點(diǎn)和未來(lái)前景 (141)
6.3 O-OFDM技術(shù)綜述 (142)
6.3.1 光I/Q調(diào)制器 (142)
6.3.2 O-OFDM系統(tǒng)的相干探測(cè)和直接探測(cè) (143)
6.3.3 相干光OFDM的通用結(jié)構(gòu) (144)
6.3.4 偏振復(fù)用CO-OFDM光纖傳輸系統(tǒng) (144)
6.3.5 MIMO-OFDM系統(tǒng) (146)
6.3.6 正交帶寬復(fù)用O-OFDM的頻譜組成及系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) (148)
6.3.7 副載波調(diào)制CO-OFDM技術(shù) (149)
6.4 OFDM光纖通信系統(tǒng) (153)
6.4.1 OFDM多模光纖通信系統(tǒng) (153)
6.4.2 OFDM單模光纖傳輸系統(tǒng) (154)
6.4.3 相干光OFDM用于每信道1 Tb/s傳輸 (156)
6.4.4 副載波調(diào)制O-OFDM系統(tǒng) (158)
復(fù)習(xí)思考題 (159)
參考文獻(xiàn) (160)
第7章 光交換 (162)
7.1 光交換概述 (162)
7.1.1 通信交換技術(shù)的發(fā)展史 (162)
7.1.2 光交換分類(lèi) (163)
7.1.3 光交換技術(shù)的研究現(xiàn)狀和發(fā)展方向 (164)
7.2 光交換器件 (165)
7.2.1 MEMS(微機(jī)電系統(tǒng))光開(kāi)關(guān) (166)
7.2.2 半導(dǎo)體光放大器(SOA)開(kāi)關(guān) (168)
7.2.3 耦合波導(dǎo)光開(kāi)關(guān) (168)
7.2.4 熱光波導(dǎo)開(kāi)關(guān) (169)
7.3 光交換技術(shù) (170)
7.3.1 時(shí)分光交換 (170)
7.3.2 波分光交換 (171)
7.3.3 空分光交換 (172)
7.3.4 多協(xié)議波長(zhǎng)標(biāo)簽交換(MPlLS) (174)
7.3.5 光分組交換 (175)
7.3.6 波分/空分混合交換系統(tǒng) (176)
7.3.7 多維交換系統(tǒng) (176)
復(fù)習(xí)思考題 (179)
參考文獻(xiàn) (179)
第8章 光傳輸網(wǎng)絡(luò)管理 (181)
8.1 網(wǎng)絡(luò)管理概述 (181)
8.1.1 網(wǎng)絡(luò)管理協(xié)議和體系結(jié)構(gòu) (181)
8.1.2 對(duì)網(wǎng)絡(luò)管理體系的要求 (181)
8.1.3 光網(wǎng)絡(luò)的分級(jí)管理 (182)
8.2 光學(xué)層管理 (183)
8.2.1 對(duì)光學(xué)層的要求 (183)
8.2.2 設(shè)備的互操作性 (183)
8.2.3 光監(jiān)控信道 (184)
8.2.4 光學(xué)安全管理 (184)
8.3 性能和故障管理 (185)
8.3.1 誤碼率測(cè)量 (186)
8.3.2 報(bào)警管理 (186)
8.3.3 控制 (186)
8.4 配置管理 (187)
8.4.1 設(shè)備管理 (187)
8.4.2 波長(zhǎng)管理 (187)
8.4.3 連接管理 (188)
8.4.4 帶寬和協(xié)議管理 (188)
8.4.5 適應(yīng)性管理 (189)
8.5 自動(dòng)交換光網(wǎng)絡(luò)(ASON) (189)
8.5.1 ASON概述 (189)
8.5.2 ASON的體系結(jié)構(gòu) (190)
8.5.3 ASON提供的3種連接 (192)
8.5.4 ASON網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)模型 (192)
8.5.5 ASON請(qǐng)求建立過(guò)程 (193)
8.5.6 ASON網(wǎng)絡(luò)管理 (194)
復(fù)習(xí)思考題 (195)
參考文獻(xiàn) (195)
第9章 光纖通信網(wǎng)絡(luò)的生存性 (197)
9.1 網(wǎng)絡(luò)生存性基本概念 (197)
9.1.1 生存性定義和措施 (197)
9.1.2 工作路徑和保護(hù)路徑 (198)
9.1.3 單向保護(hù)切換和雙向保護(hù)切換 (198)
9.2 SDH網(wǎng)絡(luò)的保護(hù) (199)
9.2.1 路徑保護(hù) (199)
9.2.2 環(huán)路保護(hù) (200)
9.2.3 路由保護(hù) (202)
9.2.4 保護(hù)切換準(zhǔn)則 (202)
9.3 IP網(wǎng)絡(luò)的生存性 (202)
9.3.1 IP/MPLS備用通道恢復(fù) (203)
9.3.2 IP/MPLS的LSP通道保護(hù) (203)
9.4 光學(xué)層保護(hù) (204)
9.4.1 光學(xué)層保護(hù)技術(shù) (204)
9.4.2 1 1光信道專(zhuān)用保護(hù) (205)
9.4.3 格狀網(wǎng)的保護(hù) (206)
9.4.4 WDM網(wǎng)絡(luò)保護(hù)、生存和互連 (206)
9.5 ASON網(wǎng)絡(luò)的生存性 (207)
9.5.1 ASON網(wǎng)絡(luò)生存性新特點(diǎn) (207)
9.5.2 基于控制平面的保護(hù) (208)
9.5.3 基于傳輸平面的保護(hù) (208)
9.5.4 ASON網(wǎng)絡(luò)的恢復(fù) (209)
復(fù)習(xí)思考題 (209)
參考文獻(xiàn) (209)
第10章 光纖接入網(wǎng) (210)
10.1 接入網(wǎng)在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中的作用及發(fā)展趨勢(shì) (210)
10.1.1 接入網(wǎng)在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中的作用 (210)
10.1.2 光接入網(wǎng)技術(shù)演進(jìn) (210)
10.1.3 三網(wǎng)融合——接入網(wǎng)的發(fā)展趨勢(shì) (212)
10.2 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) (213)
10.2.1 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) (213)
10.2.2 光線路終端(OLT) (215)
10.2.3 光網(wǎng)絡(luò)單元(ONU) (216)
10.2.4 光分配網(wǎng)絡(luò)(ODN) (218)
10.3 無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)(PON)基礎(chǔ) (220)
10.3.1 分光比 (220)
10.3.2 結(jié)構(gòu)和要求 (220)
10.3.3 下行復(fù)用技術(shù) (221)
10.3.4 上行接入技術(shù) (221)
10.3.5 安全性和私密性 (223)
10.4 PON接入系統(tǒng) (224)
10.4.1 EPON系統(tǒng) (224)
10.4.2 GPON系統(tǒng) (226)
10.4.3 WDM-PON系統(tǒng) (230)
10.4.4 WDM/TDM混合無(wú)源光網(wǎng)絡(luò) (234)
10.5 光正交頻分復(fù)用(O-OFDM)接入網(wǎng) (235)
10.5.1 OFDM在射頻信號(hào)光纖傳輸(RoF)無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用 (235)
10.5.2 混合使用OFDM和TDM的10 Gb/s PON (236)
10.5.3 偏振復(fù)用直接探測(cè)40 Gb/s MIMO OFDM-PON (238)
10.5.4 OFDM-PON的優(yōu)點(diǎn) (239)
10.6 光纖/電纜混合(HFC)網(wǎng)絡(luò) (240)
10.6.1 HFC網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)和功能 (241)
10.6.2 HFC網(wǎng)絡(luò)的頻譜安排 (242)
10.6.3 HFC網(wǎng)絡(luò)的調(diào)制和復(fù)用 (242)
10.7 射頻信號(hào)光纖傳輸(RoF)寬帶接入網(wǎng) (243)
10.7.1 光頻間插(IL)DWDM毫米波RoF系統(tǒng)光譜圖 (244)
10.7.2 微波信號(hào)的光學(xué)產(chǎn)生 (245)
10.7.3 單邊帶光調(diào)制 (247)
10.7.4 光纖傳輸寬帶無(wú)線接入網(wǎng) (247)
復(fù)習(xí)思考題 (249)
習(xí)題 (250)
參考文獻(xiàn) (251)
第11章 光纖通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì) (252)
11.1 網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)的總體考慮 (252)
11.1.1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu) (253)
11.1.2 光纖損耗限制系統(tǒng) (255)
11.1.3 光纖色散限制系統(tǒng) (256)
11.2 傳輸層設(shè)計(jì) (257)
11.2.1 空分復(fù)用 (257)
11.2.2 時(shí)分復(fù)用 (257)
11.2.3 波分復(fù)用 (258)
11.3 功率預(yù)算 (258)
11.3.1 系統(tǒng)功率預(yù)算 (258)
11.3.2 功率代價(jià)因素 (259)
11.4 帶寬設(shè)計(jì) (261)
11.4.1 上升時(shí)間帶寬設(shè)計(jì) (261)
11.4.2 電帶寬和光帶寬 (263)
11.5 單信道光纖通信系統(tǒng)設(shè)計(jì) (263)
11.5.1 模擬系統(tǒng)設(shè)計(jì) (264)
11.5.2 數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計(jì) (266)
復(fù)習(xí)思考題 (268)
習(xí)題 (269)
參考文獻(xiàn) (269)
第12章 海底光纜通信網(wǎng)絡(luò) (270)
12.1 海底光纜網(wǎng)絡(luò)概述 (270)
12.1.1 海底光纜通信網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展歷程 (270)
12.1.2 海底光纜網(wǎng)絡(luò)分類(lèi) (272)
12.1.3 ITU-T海底光纜系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)研究進(jìn)展 (274)
12.1.4 海底光纜網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) (274)
12.2 海底光纜系統(tǒng)技術(shù) (276)
12.2.1 全光放大中繼技術(shù) (277)
12.2.2 光調(diào)制技術(shù) (278)
12.2.3 前向糾錯(cuò)技術(shù) (278)
12.2.4 光纖技術(shù) (280)
12.2.5 色散管理和補(bǔ)償技術(shù) (281)
12.2.6 波分復(fù)用技術(shù) (282)
12.2.7 偏振復(fù)用/相干接收技術(shù) (283)
12.2.8 性能和可靠性保證技術(shù) (284)
12.3 海底光纜系統(tǒng)光放大中繼技術(shù) (286)
12.3.1 海底中繼器 (286)
12.3.2 分支單元 (287)
12.3.3 終端傳輸設(shè)備 (289)
12.3.4 線路監(jiān)視 (292)
12.3.5 供電設(shè)備 (293)
12.4 海底光纜系統(tǒng)無(wú)中繼技術(shù) (294)
12.4.1 傳輸終端 (294)
12.4.2 無(wú)中繼系統(tǒng)的設(shè)計(jì) (297)
12.4.3 無(wú)中繼系統(tǒng)維護(hù)設(shè)備 (298)
12.4.4 無(wú)中繼系統(tǒng)的發(fā)展 (299)
12.5 海底光纜系統(tǒng) (300)
12.5.1 中繼海底光纜系統(tǒng) (300)
12.5.2 無(wú)中繼海底光纜系統(tǒng) (302)
12.5.3 WDM無(wú)中繼傳輸試驗(yàn)系統(tǒng) (303)
12.5.4 偏振復(fù)用相干接收無(wú)中繼傳輸試驗(yàn)系統(tǒng) (305)
12.6 海底光纜通信系統(tǒng)工程設(shè)計(jì) (306)
12.6.1 工程設(shè)計(jì)應(yīng)考慮的問(wèn)題 (306)
12.6.2 系統(tǒng)路由選擇原則 (309)
12.6.3 選擇海底光纜的注意事項(xiàng) (309)
12.6.4 損耗和功率預(yù)算 (310)
復(fù)習(xí)思考題 (314)
參考文獻(xiàn) (314)
附錄A 電磁波頻率與波長(zhǎng)的換算 (316)
附錄B dBm與mW、mW的換算 (316)
附錄C dB值和功率比 (317)
附錄D 百分損耗(%)與分貝(dB)損耗換算表 (318)
附錄E PDH與SDH速率等級(jí) (318)
附錄F WDM信道Dl和Dn 的關(guān)系 (319)
附錄G 物理常數(shù) (319)
附錄H 系統(tǒng)設(shè)計(jì)參數(shù) (320)
附錄I 電磁波頻譜表 (321)
附錄J 名詞術(shù)語(yǔ)索引 (322)2100433B
定義
由外部瞬態(tài)值在通信網(wǎng)絡(luò)上產(chǎn)生的、預(yù)計(jì)在設(shè)備的通信網(wǎng)絡(luò)連接點(diǎn)上出現(xiàn)的最高峰值電壓。 2100433B