📝 NGN教程

12篇技术文档
  NGN教程

📅  最后修改于: 2020-10-29 03:39:12        🧑  作者: Mango

下一代网络(NGN)是当今电信系统的一部分,具有传输各种媒体(如语音,视频,流音频/视频,文本等)的功能。NGN围绕以下概念开发与Internet协议体系结构中的数据包交换一样。它效率更高且同样复杂,并且涉及许多系统,设备和处理。本教程是为初学者而开发的,以帮助他们了解NGN及其组件的基础。完成本教程后,您将获得下一代网络的专业知识。先决条件本教程需要对计算机网络,信号处理和电信系统有基本的了解。...

  NGN-脉冲代码调制

📅  最后修改于: 2020-10-29 03:39:45        🧑  作者: Mango

高速语音和数据通信的出现带来了对用于传输信息的快速介质的需求。数字电路或链路已从以数字形式传输语音或数据的需求中发展而来。从模拟到数字形式的转换遵循四个阶段的过程(请参见下图),并将在以下各节中详细介绍。采样语音频率采用模拟信号即正弦波的形式(请参见下图)。该信号必须转换为二进制形式,才能通过数字介质传输。转换的第一阶段是将音频信号转换为脉冲幅度调制(PAM)信号。此过程通常称为采样。采样过程必须...

  NGN-复用

📅  最后修改于: 2020-10-29 03:40:03        🧑  作者: Mango

多路复用到目前为止,我们只专注于一个语音通道。现在,我们需要将这些通道中的多个通道合并到一条传输路径中,这一过程称为多路复用。多路复用是一种过程,在此过程中可以组合多个信道,以便在单个传输路径上进行传输。通常在电话中使用的过程称为时分复用(TDM)。如前所述,每125微秒对一个通道进行一次采样。这样就可以在此期间对其他通道进行采样。在欧洲,时间跨度分为32个时间段,被称为时隙。然后可以将这32个时...

  NGN-框架结构

📅  最后修改于: 2020-10-29 03:40:24        🧑  作者: Mango

时隙1到15和17到31这30个时隙可用于以8位形式传输数字化模拟信号,带宽为64 kbit / s(例如,客户的数据)。时隙0欧洲推荐的系统定义了每个帧的时隙0用于同步,也称为帧对齐(请参见下图)。这确保了每个帧中的时隙在发送站和接收站之间对齐。帧对齐字(FAW)承载在每个偶数帧的数据位2至8中,而奇数帧则在数据位2中承载非帧对齐字(NFAW)(请参见下图)。还可以使用循环冗余校验(CRC)来验...

  NGN-高阶多路复用

📅  最后修改于: 2020-10-29 03:40:48        🧑  作者: Mango

准同步数字体系(PDH)是从基本的30通道PCM(PCM-30)系统分阶段开发的。从下图中可以看出,存在三种可用的分层系统,每种系统支持不同的线路速率和复用速率。因此,通过使用多路复用器将较低的速率分组在一起,可以实现较高的总速率。较高比特率的链路还需要用于帧和控制的其他比特。例如,一个8.4 Mbits的信号包括4×2.048 Mbits = 8.192 Mbits,其余的256 Kbits用于...

  NGN-准同步数字体系结构

📅  最后修改于: 2020-10-29 03:41:13        🧑  作者: Mango

PDH的性质准同步-“几乎同步”将2 Mbit / s信号复用为更高阶的复用信号。在交换机站点之间铺设电缆非常昂贵。通过增加比特率来增加电缆的通信量。在每个电平上将4个低阶信号多路复用为单个高阶信号。PDH技术允许对来自2 M – 8 M,来自8 M – 34 M,来自34 M – 140 M,最后是140 M – 565 M的信号进行连续多路复用。还存在“跳跃”或“跳过”多路复用器,可以将16 ...

  NGN-同步数字体系结构

📅  最后修改于: 2020-10-29 03:41:58        🧑  作者: Mango

SDH Networks取代了PDH,并具有几个关键优势。ITU建议书G.707,G.708和G.709为全球联网提供了基础。网络从流量弹性中受益,可以在设备故障的光纤中断情况下最大程度地减少流量损失。内置的监视技术允许对网络进行远程配置和故障排除。灵活的技术允许任何级别的支路访问。随着技术的进步,面向未来的技术可实现更快的比特率。欧洲的PDH网络无法与美国的网络接口,而SDH网络可以同时承载这两...

  NGN-WDM技术

📅  最后修改于: 2020-10-29 03:44:39        🧑  作者: Mango

WDM是一种使各种光信号可以通过单根光纤传输的技术。它的原理与频分复用(FDM)基本相同。也就是说,几个信号是使用不同的载波发送的,占用了频谱的非重叠部分。对于WDM,使用的光谱带在1300或1550 nm的范围内,这是两个波长窗口,在该窗口处,光纤的信号损耗非常低。最初,每个窗口都用于传输单个数字信号。随着分布式反馈(DFB)激光器,掺er光纤放大器(EDFA)和光电探测器等光学组件的发展,很快...

  NGN-微机电系统

📅  最后修改于: 2020-10-29 03:45:32        🧑  作者: Mango

DWDM使用一组波长为1,553 nm左右的光波(或通道),通道间距为0.8 nm(100 GHz),每个波长最多可以承载10 Gbps的信息(STM 64)。可以组合并在单个光纤上传输100个以上这样的信道。正在努力进一步压缩通道并增加每个通道上的数据比特率。实验上,已经在300 km的长度上成功测试了80条通道的传输,每个通道在单根光纤上传输40 Gbps(相当于3.2 Tbits /秒)。点...

  NGN-WDM的品种

📅  最后修改于: 2020-10-29 03:45:47        🧑  作者: Mango

早期的WDM系统可传输相距较远的两个或四个波长。 WDM以及CWDM和DWDM的“后续”技术已经远远超出了此早期限制。波分复用传统的无源WDM系统应用范围广泛,其中2、4、8、12和16个通道数是正常部署。该技术通常具有小于100 km的距离限制。连续波分复用如今,粗波分复用(CWDM)通常使用20纳米间隔(3000 GHz)的多达18个通道。 ITU-T G.694.2建议书CWDM根据ITU-...

  NGN-有用的资源

📅  最后修改于: 2020-10-29 03:46:01        🧑  作者: Mango

以下资源包含有关NGN的其他信息。请使用它们来获得有关该主题的更深入的知识。NGN上的有用链接下一代网络-维基百科参考下一代网络-国际电信联盟参考有关NGN的有用书籍要在此页面上注册您的网站,请发送电子邮件至contact@tutorialspoint.com...

  讨论NGN

📅  最后修改于: 2020-10-29 03:46:13        🧑  作者: Mango

下一代网络(NGN)是当今电信系统的一部分,具有传输各种媒体(如语音,视频,流音频/视频,文本等)的功能。NGN围绕以下概念开发与Internet协议体系结构中的数据包交换一样。它效率更高且同样复杂,并且涉及许多系统,设备和处理。...