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网络新技术论文

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  随着社会的不断发展,计算机行业也在随之蓬勃发展,其中,网络新技术就是计算机发达的表现之一。下文是学习啦小编为大家搜集整理的关于网络新技术论文的内容,欢迎大家阅读参考!

  网络新技术论文篇1

  浅谈网络传输新技术展望

  【摘要】:近年来,无线网络传输技术在我国展开了令人难以置信的发展,特别是随身技术的飞速发展,在数据通信网络建设中,无线网络技术无疑是目前最灸手可热的技术之一,各种无线网络技术间的相互竞争,为网络传输技术增添了新的活力。无线网络在技术上具备了传统有线技术的所有功能.它的投入使用是对网络发展的一个飞跃,是网络数据接入的全新方式,也是网络发展的一个主要趋势。

  【关键词】:网络;传输;新技术

  互联网的普及,最直接的影响是全球的信息环境.互联网是目前世界上连接国家最多、使用最广泛、影响最大的信息网络。互联网拥有庞大的信息资源,并将传统意义上的物理空间转变成无形的电子空间,使人类置身于一个虚拟的网络社会中,为人类提供了全新的交往方式.已逐步成为人类生活中不可缺少的一部分。

  在这个“网络就是计算机”的时代,伴随着有线网络的广泛应用,以快捷高效、组网灵活为优势的无线网络技术也在飞速发展。其中无线个人网是提供一种小范围内无线通信的手段,无线局城网是计算机网络与无线通信技术相结合的产物,在无线局域网发展的同时,又出现了无线城域网技术,因为它的推出是为了满足日益增长的宽带无线接入市场需求。

  1无线个人网

  无线个人网(WAN)指的是能在便携式电器和通信设备之间进行短距离连接的网。WPAN的覆盖范围一般在半径l0m的区域内,术语“特别连接”包含两层意思,一是指设备既能承担主控功能,又能承担被控功能的能力;二是指设备加入或离开现有网的方便性.蓝牙系统实际上就是解决WPAN应用的第一种技术,它的明显特点是低功耗、小型化、低成本。但蓝牙设备的最高数据速率只有1 Mb/s,实际速率大约只有最高速率的一半。蓝牙通信链路能支持最多3路话音,但此时留给突发数据业务的带宽就非常有限了,甚至没有.然而,WPAN的数据速率至少要比蓝牙高一个数量级。无线局域网一般用来替代有线的局域网技术,主要分为低速无线个人网和高速无线个人网。

  1.1低速无线个人网

  IEEE 802.15.4 (Low Rate Wireless Personal Area Network)网络设备分为两类:第一类完整功能设备(Full Functional Device, FFD)支持所有的网络功能,是网络的核心部分;第二类是部分功能设备(Reduced Functional Device, RFD)只支持最少的必要的网络功能,网络中一般大部分是此类设备。

  无线个人网一般有两种组网形式:星型网络,以一个完整功能设备为网络中心;簇型网络,在若干星型网络基础上。中心的完格功能设备再互相连接起来,组成一个树型网络。物理层主要特性为: 868 MHz, 915 MHz, 2.4 GHz ISM频段上的共27个信道。其中,信道0. 868-868.6 MHz中心频率868.3 Hz, BPSK调制,提供20 Kb/s的数据通路:信道I-10中心频率为906+2x(信道号一1) MHz,BPSK调制,每信道提供40 Kb/s的数据通路:信道11-26中心频率=2405+5x(信道号一I) MHz.O-QPSK调制,每信道提供250 Kb/s的数据通路。媒体接入控制层主要特性为CSMA/CA接入,以及可选的超级帧(Superframe)分时机制。

  无线个人局域网是当前发展最迅速的领域之一,相应的新技术也层出不穷,IEEE 802.11,HiperLAN2、蓝牙(Bluetooth), IrDA. Home RF以及超宽带(UWB)等6种技术。

  1.2高速无线个人网

  高速无线个人网(WPAN)工作在不需许可证的2.4 GHz颇段.最高速率可达55 Mb/s.

  (1)高速率无线个人网的分类:高速率WAN的应用可以分为两大类.第一类涉及大宗(多兆字节)数据文档传送:第.二类涉及实时视像和高质量声音。

  (2)高速率无线个人网的应用:在第一类应用中是以数字格式存储多兆字节照片文档及视像流的数字照相机和摄像机方面的应用。在第二类应用中,高质量声音和视像的配送方面有若干引人注目的应用。

  高速率WPAN的另一应用领域是配有高质量声音和三维图像的交互式游戏。高速率WPAN可以用来在多玩家游戏控制台和高清晰度显示器之间建立无线连接。

  2无线局域网

  在一个典型的无线局域网环境中,有一些进行数据发送和接收的设备,称为接入点(AP )。通常,一个AP能够在几+至上百米的范围内连接多个无线用户。在同时具有有线和无线网络的悄况下,AP可以通过标准的Internet电缆与传统的有线网络相连,作为无线网络和有线网络的连接点。无线局域网的终端用户可通过无线网卡等访问网络。

  2.1无线局域网的室外应用

  无线局城网在室外主要有以下几种类型:

  (1)点对点型:该类型常用于固定的要联网的两个位置之间,是无线联网的常用方式,使用这种联网方式建成的网络,优点是传输距离远、传翰速率高、受外界环境影响较小。

  (2)点对多点型:该类型常用于有一个中心点,多个远端点的情况下。其最大优点是组建网络成本低、维护简单:其次,由于中心使用了全向天线,设备调试相对容易。该种网络的缺点也是因为使用了全向天线,波束的全向扩散使得功率大大衰减,网络传输速率低,对于较远距离的远端点,网络的可靠性不能得到保证。

  (3)混合型:这种类型适用于所建网络中有远距离的点、近距离的点.还有建筑物或山脉阻挡的点。在组建这种网络时,综合使用上述几种类型的网络方式,对于远距离的点使用点对点方式,近距离的多个点采用点对多点方式,有阻挡的点采用中继方式。

  2.2无线局域网的室内应用

  无线局域网的室内应用则有以下两类情况:

  (1)独立的无线局域网:这是指整个网络都使用无线通信的情形。在这种方式下可以使用AP,也可以不使用AP。在不使用AP时,各个用户之间通过无线直接互联。但缺点是各用户之间的通信距离较近,且当用户数里较多时,性能较差.

  (2)非独立的无线局域网:在大多数情况下,无线通信是作为有线通信的一种补充和扩展。我们把这种情况称为非独立的无线局域网。在这种配置下,多个AP通过线缆连接在有线网络上,以使无线用户能够访问网络的各个部分。

  3无线城域网

  无线城域网的推出是为了满足日益增长的宽带无线接入(BWA)的市场需求。虽然多年来802.11x技术一直与许多其他专有技术一起被用于BWA,并获得很大成功,但是WLAN的总体设计及其提供的特点并不能很好地适用于室外的BWA应用。当其用于室外时,在带宽和用户数量方面将受到限制,同时还存在着通信距离等其他一些问题。

  【结束语】

  回顾网络发展的历史轨迹,我们可以发现网络技术是一个新老更替、优胜劣汰的过程.超高速的光通信技术、高速无线通信技术等一批先进技术的出现,使得计算机互连网络技术在未来将产生新的飞跃,相应地产生一大批先进的新兴网络技术,必将使得目前的网络环境和应用方式发生了巨大变化,向“更大、更快、更安全、更及时、更方便”的方向发展。下一代的高速计算机网络体系结构将会更安全.同时,该系统将更具有主动性、可扩展性、适应性和服务的可集成性等特征

  【参考文献】

  【1】窦文华,张鹤颖,郑彦兴 .计算机网络前沿技术.2007

  【2】敖志刚编著.现代网络新技术概论.2009

  【3】刘冰.网络新技术.2004

  网络新技术论文篇2

  浅探光纤通信网络新技术

  摘要:虽然只用了短短几十年的时间,但光纤通信技术却取得了极其惊人的进展。用带宽极宽的光波作为传送信息的载体以实现通信,这是人们梦寐以求的,而在今天已成为活生生的现实。

  关键词:光通信;网络;新技术

  光纤通信之所以受到人们极大的重视,是因为和其他通信手段相比,它具有无与伦比的优越性。然而就目前的光纤通信而言,其实际应用仅是其潜在能力的2%左右,尚有巨大的潜力等待人们去开发和利用。因此,光纤通信技术并未停滞不前,而是向更高水平、更高阶段方向发展。

  1光纤通信的特点

  1.1通信容量大

  从理论上讲,一根仅有头发丝粗细的光纤可以同时传输1000亿个话路。虽然目前实践中远远未达到如此高的传输容量,但用一根光纤同时传输24万个话路的试验已经取得成功,它比传统的明线、同轴电缆、微波等要高出几十倍乃至上千倍。

  1.2中继距离长

  光纤具有极低的衰耗系数(目前商用化石英光纤已达0.19dB/km以下),这是传统的电缆(1.5km)、微波(50km)等根本无法与之相比拟的。因此光纤通信特别适用于长途一、二级干线通信,在不久的将来实现全球无中继的光纤通信也是完全可能的。

  1.3保密性能好

  光波在光纤中传输时只在其芯区进行,基本上没有光"泄漏"出去,其保密性能极好。

  1.4抗电磁干扰能力强

  光纤由电绝缘的石英材料制成,光纤通信线路不受各种电磁场的干扰和闪电雷击的损坏。无金属光缆非常适合于存在强电磁场干扰的高压电力线路周围和油田、煤矿等易燃易爆环境中使用。

  1.5体积小、重量轻、便于施工维护

  光缆的敷设方式方便灵活,既可以直埋、管道敷设,又可以在水底或架空。

  1.6原材料来源丰富,潜在价格低廉

  制造石英光纤的最基本原材料是二氧化硅,即砂子,而砂子在大自然中几乎是取之不尽、用之不竭的。因此其潜在价格是十分低廉的。

  2光纤通信的应用

  光纤可以传输数字信号,也可以传输模拟信号。光纤在通信网、广播电视网与计算机网,以及在其他数据传输系统中,都得到了广泛应用。光纤宽带干线传送网和接入网发展迅速,是当前研究、开发及应用的主要目标。光纤通信的各种应用可概括如下:

  2.1通信网,包括全球通信网(如横跨大西洋和太平洋的海底光缆和跨越欧亚大陆的洲际光缆干线)、各国的公共电信网(如我国的国家一级干线、各省二级干线和县以下的支线)、各种专用通信网(如电力、铁道、国防等部门通信、指挥、调度、监控的光缆系统)、特殊通信手段(如石油、化工、煤矿等部门易燃易爆环境下使用的光缆,以及飞机、军舰、潜艇、导弹和宇宙飞船内部的光缆系统)。

  2.2构成因特网的计算机局域网和广域网。如光纤以太网、路由器间光纤高速传输链路。

  2.3有线电视网的干线和分配网;工业电视系统,如工厂、银行、商场、交通和公安部门的监控;自动控制系统的数据传输。

  2.4综合业务光纤接入网,分为有源接入网和无源接入网,可实现电话、数据、视频(会议电视、可视电话等)及多媒体业务综合接入核心网,提供各种各样的社区服务。

  3光纤通信系统的基本组成

  所谓光纤通信,就是利用光纤来传输携带信息的光波以达到通信的目的。要使光波成为携带信息的载体,必须对之进行调制,在接收端再把信息从光波中检测出来。然而,由于目前技术水平所限,对光波进行频率调制与相位调制等仍局限在实验室内,尚未达到实用化水平,因此目前大都采用强度调制与直接检波方式(IMDD)。又因为目前的光源器件与光接收器件的非线性比较严重,所以对光器件的线性度要求比较低的数字光纤通信在光纤通信中占据主要位置。

  数字光纤通信系统基本上由光发送机、光纤与光接收机组成。

  光发送机的功能是把输入电信号转换为光信号,并用耦合技术把光信号最大限度地注入光纤线路。光发送机由光源、驱动器和调制器组成,光源是光发射机的核心。发送端的电端机把信息(如话音)进行模/数转换,用转换后的数字信号去调制发送机中的光源器件(LD),则LD就会发出携带信息的光波。即当数字信号为"1"时,光源器件发送一个"传号"光脉冲;当数字信号为"0"时,光源器件发送一个"空号"(不发光)。光纤线路的功能是把来自光发送机的光信号,以尽可能小的畸变(失真)和衰减传输到光接收机。光纤线路由光纤、光纤接头和光纤连接器组成。光接收机的功能是把从光纤线路输出、产生畸变和衰减的微弱光信号转换为电信号,并经放大和处理后恢复成发射前的电信号。光接收机由光检测器、放大器和相关电路组成,光检测器是光接收机的核心。在接收端,光接收机把数字信号从光波中检测出来送给电端机,而电端机再进行数/模转换,恢复成原来的信息,就这样完成了一次通信的全过程。

  4光纤通信系统新技术探索

  4.1全光网的光复用

  在OMS层必须在光域对光通路进行复用和解复用。目前光网络的光复用技术主要有波分复用(WDM)、光时分复用(OTDM)和光码分复用(OCDM)3种。波分复用以其简单、实用等特点在现代通信网中发挥了巨大的作用。相应的,光空分复用、光时分复用和光码分复用等复用技术分别从空间域、时间域和码字域的角度拓展了光通信系统的容量,丰富了光信号交换和控制的方式,开拓了光网络发展的新篇章。WDM是将信道带宽以频率分割的方式分配给每一个用户;OTDM将时间帧分割成小的时间片分配给每一个用户,用户在时间上顺序发送信号并同时占有整个带宽,它避开了在电域进行更高速率复用所受到的限制,采用光脉冲压缩、光脉冲时延、光放大、光均衡、光色散补偿、光时钟提取、光再生等一系列技术实现在时域的复用和解复用,它可以使一个固定波长的光波携带信息量呈十几倍、几十倍地增长;OCDM提供一种全光的接入方式,在OCDM系统中,用户被预先分配一个特定的地址码,各路信号在光域上进行编/解码来实现信号的复用,每个用户同时占有整个带宽,在时间和频率上重叠,利用地址码在光域内的正交性来实现彼此之间的区分。

  4.2光通信用微波副载波复用

  光通信用微波副载波复用系统(Sub Carrier Multiplexing)简写为SCM,是将微波设备与光纤传输技术复用的一种通信方式。实际上就是将基带信号调制在一个频率为几吉赫(微波频率)的副载波,再使用几个不同频率的副载波合起来,对一个光源进行光强度调制。我们常称这种微波频率为副载波频率,这里的光波称为光载波,整个复用方式称为微波副载波复用。

  这种复用系统具有以下优点:

  ①此种系统的微波信号不是在空间传送,而是在光纤中传输,避免了微波信号与其他微波信号互相干扰,也避免了拥塞的微波频道资源的分配问题。

  ②由于一个光源可以承载多个微波副载波,每个副载波可以分别传送各种不同类型的业务信号,因而易于实现模拟信号和数字信号的混合传输,而且信号之间的综合和分离很方便。

  ③传输容量大,对激光器的光频稳定度和线宽要求不高,此种复用技术是在射频段,调制和解调技术都已比较成熟,加上光纤传输具有容量大的特点,此种复用技术得到广泛应用。至于其他优点,例如抗干扰性强、传送信号质量高等,这里不一一叙述。

  结语

  从初期的市话局间中继到长途干线,进一步延伸到用户接入网,从数字电话到有线电视,从单一类型信息的传输到多种业务的传输。光纤已成为目前信息宽带传输的主要媒质,光纤通信系统必将成为未来国家信息基础设施的支柱。

  参考文献

  [1]邱昆.光纤通信系统[M]. 电子科技大学出版社 , 2005.

  [2]王丽.光电子与光通信实验[M].北京工业大学出版社 , 2008.

  [3]崔健双.现代通信技术概论[M].机械工业出版社 , 2009.


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