华北电力大学通信第二篇传送网.ppt
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1、第二篇 传 送 网1、传输介质2、多路复用3、SDH传送网4、光传送网,传输介质概念:传输信号的物理通信线路。任何数据在实际传输时都会被转换成电信号或光信号的形式在传输介质中传输,数据成功传输的因素:被传输信号本身的质量传输介质的特性。,传 输 介 质,传 输 介 质,特点 带宽,传输距离 传输延时 失真 衰减,分类 双绞线,同轴电缆 光纤 无线介质,导向介质,为什么要进行扭绞?为了提高抗干扰性能。绞度越大,抗干扰性能越好。类型:非屏蔽双绞线(UTP)、屏蔽双绞线(STP)规格:美国标准(AWG)19-28号,常用的是24号线。,双绞线,特点:,带宽:1 MHz范围之内;传输距离:约为24 k
2、m,优点:便宜、易于安装使用,缺点:串音会随频率的升高而增加使抗干扰能力差、复用度不高。,应用:,UTP通常用作电话用户线和局域网传输介质,很难用于宽带通信和长途传输线路。电话线(普通电话、ISDN、ADSL):24号UTPLAN:10BASE-T、100BASE-TSTP主要应用于IBM的令牌环网。,LAN使用的UTP,构成:,由内、外导体和中间的绝缘层组成,内导体是比双绞线更粗的铜导线,外导体外部还有一层护套。,同轴电缆,特点:带宽:500750MHz 优点:屏蔽性能好,带宽大,衰减小,缺点:成本高,不易安装埋设应用:有线电视 700 850 1000 MHz宽带 电缆调制解调器Cable
3、 Modem 光纤同轴混合接入网,光,纤,外套,包层,纤芯,小于临界角的光线将被外套吸收,入射角,反射角,材质:用玻璃、塑料或高纯度的合成硅制成的一种很细的可传送光信号的有线介质,多为石英光纤,以纯净的二氧化硅材料为主,为改变折射率,中间掺有锗、磷、硼、氟等。结构:同轴性结构,由纤芯、包层和外套三个同轴部分组成。纤芯、包层由两种折射率不同的玻璃材料制成,利用光的全反射可以使光信号在纤芯中传输,包层的折射率略小于纤芯,以形成光波导效应,防止光信号外溢。外套一般由塑料制成,用于防止湿气、磨损和其他环境破坏。,光 纤,波长:波长与传输速率、信号衰减之间有着密切的关系。窗口:通常采用的光脉冲信号的波长
4、集中在某些波长范围附近,这些波长范围称为窗口。目前常用的有850 nm、1310 nm和1550 nm为中心的三个低损耗窗口,在这三个窗口中,信号具有最优的传输特性。在局域网中较常采用850 nm,而在长距离和高速率的传输条件下的城域网和长途网中均采用1550 nm波长。,光纤的特点与应用 特点巨大的带宽 损耗特别低(1310 nm:0.35dB/km,1550 nm:0.25 dB/km)抗电磁干扰能力强(不受外部电磁场的干扰,本身也不向外部辐射能量,信号传输很稳定,安全保密性很好)应用骨干网LAN-FDDI,光纤基本类型:多模光纤(MMF)、单模光纤(SMF)单模光纤:纤芯直径:410 m
5、,特点:只允许光信号以一种模式通过纤芯。与多模光纤相比,它可以提供非常出色的传输特性,为信号的传输提供更大的带宽,更远的距离。应用:目前长途传输主要采用单模光纤。,多模光纤:纤芯直径:50 m或62.5 m特点:允许多个光传导模式同时通过光纤,因而光信号进入光纤时会沿多个角度反射,产生模式色散,影响传输速率和距离。应用:主要用于短距低速传输,如接入网和局域网,距离应小于2km。,无线介质1、无线电 应用蜂窝移动通信WLAN卫星通信2、红外 应用:笔记本电脑的红外联接IrDA,无线电,即无线电波。指不用人工波导而在自由空间(包括空气和真空)传播的电磁波。无线电频谱(radio spectrum)
6、是指一个有限频带范围内发射无线电波的无线电频率的总称。,上限频率:300GHz(波长大于1mm)下限频率:不统一,常见的有三种:,3KHz300GHz(ITU国际电信联盟规定)9KHz300GHz,10KHz300GHz。,作为传输载体的无线电波都具有一定的频率和波长,即位于无线电频谱中的一定位置,并占据一定的宽度。使用:各国政府对无线频段的使用都由相关的管理机构进行频段使,用的分配管理。,无线电频带无线电按波长和频率分,长波:波长1000M,频率3000Hz-30 KHz中波:波长100M-1000M,频率300 KHz-3000 KHz短波:波长100M-10M,频率3MHz30MHz超短
7、波:波长1M-10M,频率30MHz-300MHz,亦称甚高频(VHF)波、米波微波:波长1M-1MM,频率300MHz-300KMHz,无线电波的特点 长于1M的无线电波的特点:优点:易于产生,能够长距离传输,能轻易地穿越建筑物,并且其传播是全向的,非常适合于广播通信。缺点:1)低频信号穿越障碍能力强,但传输衰耗大;2)高频信号趋向于沿直线传输,但容易在障碍物处形成反射,并且对天气影响敏感。3)所有的无线电波易受外界电磁场的干扰。4)由于其传播距离远,不同用户之间的干扰也是一个问题,,微波的特点微波频段:300 MHz30 GHz的电磁波(其波长在毫米范围内,故名微波)主要特征:在空间沿直线
8、传播,只能在视距范围内实现点对点通信,通常微波中继距离应在80 km范围内,具体由地理条件、气候等外部环境决定。主要问题:信号易受环境的影响(如降雨、薄雾、烟雾、灰尘等),频率越高影响越大,另外高频信号也很容易衰减。应用:适合于地形复杂和特殊应用需求的环境,目前主要的应用有专用网络、应急通信系统、无线接入网、陆地蜂窝移动通信系统,卫星通信也可归入为微波通信的一种特殊形式。,红外线红外线频率:Hz缺点:不能穿越固体物质,优点:由于红外线无法穿越障碍物,也不会产生微波通信中的干扰和安全性等问题,因此使用红外传输,无需向专门机构进行频率分配申请。应用:主要用于短距离、小范围内的设备之间的通信。如:家
9、电产品的远程遥控,便携式计算机通信接口等。,传统无线电频谱之外的通信频段,极低频,3KHz 海底对潜通信,太赫兹波段,又称THz波、T射线,指频率在0.110 THz(1 THz=1024 GHz)范围内的电磁辐射,在电磁波谱上位于微波和红外线之间。太赫兹波段位于电子学与光子学的交界处,用传统的电子学和光学方法均难以产生和检测,人们对THz波段的特性知之甚少,以致于该波段被称为电磁波谱中的“THz空隙”。20世纪90年代以后,激光技术、量子阱技术和化合物半导体等技术的发展,为太赫兹辐射提供了稳定、可靠的激发光源。由超快激光技术发展出来的太赫兹时域光谱技术(THz-TDS)为太赫兹波的研究提供了
10、有效的手段,因此20世纪末对于太赫兹波段的研究取得了很大的进展。尽管目前太赫兹波科学技术还远未成熟,但是其重要的理论研究价值和广泛的应用前景已经引起了学术界的普遍关注和极大兴趣,对于该波段的研究已成为21世纪科学研究最前沿的领域之一。,多 路 复 用1.单路传输:基带/频带传输系统2.多路复用的概念3.频分多路复用:FDM4.时分多路复用:TDM5.波分多路复用:WDM6.PDH介绍,1、单路传输:基带传输/频带传输系统基带传输系统:短距离内直接在传输介质上传输基带信号的系统,基带信号:通常指频谱从直流到不超过兆赫的有限值的信号。(如话音信号(3003400 Hz)、电脉冲信号等)优点:线路设
11、备简单;缺点:传输媒介的带宽利用率不高,不适于在长途线路上使用。频带传输系统:信号被调制到发射频率后在传输介质上传输的系统,2、多路复用(Multiplexing)的概念复用:允许多个信号在一条物理链路上同时传输的技术。,3、频分复用(FDM)频分复用:在一条链路上多路信号分别调制在不同的载波上同时传输的技术。,带通滤波器 f1,s1,解调器 f1,m1,带通滤波器 f2带通滤波器 fn,s2sn,解调器 f2解调器 fn,m2mn,s1,m1,s2sn,m2mn,调制器 f1,调制器 f2调制器 fn,信道 1,信道 2,信道 n,时间,频率,f1,f2,fn,f,FDM 信号,(b),(a
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