OTN(光传送网)在铁路方面应用及发展综述

OTN(光传送网)在铁路方面应用及发展综述
OTN(光传送网)在铁路方面应用及发展综述

OTN(光传送网)在铁路方面应用及发展综述[摘要]本文OTN技术进行简介以及在铁路骨方面尤其是铁路骨干OTN的发展现状,应用技术进行探讨综述。

【关键词】OTN;铁路;光传送网

概述

随着通信网络的业务的高速发展,铁路运输对传送网络技术提出了更高的要求。OTN技术是在SDH和WDM技术上逐步发展完善起来的,它有这两种技术共同优点。而近些年发展起来的OTN技术则是光层和电层的完整结构,各个网络都有相应的管理监控机制。在铁路方面,铁路光传送网是铁路三大基础平台(线路平台、车辆平台、信息传送平台)之一,对OTN可靠性要求极为苛刻,要求各种业务有很好的适应性。铁路OTN主要有两大方面:1)铁道部骨干ONT.2)各铁路沿线的区域ONT。本文将对铁路骨干ONT的应用和发展进行深入的探讨研究。

1、OTN 技术简介

OTN技术是光层和电层的完整体系结构,各层网络都有相应的管理监控机制,光层和电层都具有网络生存性机制。OTN技术可以提供强大的OAM功能,并可实现多达6级的串联连接监测(TCM)功能,提供完善的性能和故障监测功能。OTN的主要优势包括:多种客户信号封装和透明传输,支持SDH、ATM、以太网,其它业务也正在制订中;大颗粒的带宽复用、交叉和配置,强大的开销和维护管理能力;增强了组网和保护能力。

2、OTN技术特点分析

OTN技术就是在光域内进行完成业务信号传送、复用、监控,并保证其性能指标和生存性的工作,许多SDH、DWDM传送网功能和系统原理都可移动到光传送网。光传送网(OTN)技术有以下特点:

(1)OTN是按照信号波长处理信号,对传送数字信号的速率、数据格式及调制一目了然,这就说明ONT可以透明传送.ONT技术现已应用到SDH、IP、以太网、帧中继和ATM信号中,并也可以透明传送以后使用的新数字业务信号。

(2)OTN采用DWDM传输技术,这样能实现了大容量的数据传输,更有重要意义的是使OTN具有极强的可扩充性,使得OTN能根据业务发展实现网络容量的扩大。

(3)OTN采用光交叉技术,所以OTN具有极强的重新配置,保护,恢复的功能。OTN可以完成波长级、波长组级和光纤级灵活重组业务,尤其在波长

未来网络发展趋势

未来网络发展趋势
随着技术的进步,特别是 IT 和 IP 技术的发展,以及电信,IT,媒体和消费电子等行业之间的 融合,电信业正面临着巨大的变革. 未来 3-5 年是电信业转型的关键时期.伴随着业务转型的需要,宽带化,分组化,融合(包括 产业融合,业务融合,网络融合)和移动化成为电信网络的主流趋势.All IP 架构,FMC 是未来网 络发展的目标,而 IMS,IP 电信化,无缝移动性和 NG-SDP 等技术,是支撑未来运营商完成转型的 核心技术.
业务发展趋势
在新的产业融合背景下,运营商以带宽出租(如批发和专线业务等)和语音服务为主的业务已 不能适应未来用户的需求和市场竞争的需要.随着全球信息化程度的提高,运营商需要开展新的业 务,即面向消费者用户的 Multi-play 业务和面向商业用户的 ICT 服务.其中,IPTV 是面向家庭用户 和消费者用户最重要的业务切入点和关键点.而以网络为依托,为方案设计,业务托管,业务外包, 业务咨询乃至商业流程外包等提供高水准的综合解决方案,是满足未来商业用户需求的关键.
运营商的商业模式将从"Bit Pipe"向"Service"转变.这表现在,面对消费者市场,其商业 模式从"分享用户的通讯消费(Share of communication minutes) "向"分享用户的所有消费行为 (Share of total consumer spending) "转变;面向商业用户市场,其商业模式从"提供租用线路" 向"帮助用户优化商业流程"转变.在这一转变的过程中,开放合作和价值链的整合能力成为运营 商致胜的关键.

互联网+未来发展趋势

互联网+未来发展的趋势 从现状来看,“互联网+”处于初级阶段,是个都在热谈但是没有落实的理论阶段。各领域针对“互联网+”都会做一定的论证与探索,但是大部分商家仍旧会处于观望的阶段。从探索与实践的层面上,互联网商家会比传统企业主动,毕竟这些商家从诞生开始就不断用“互联网+”去改变更多的行业,他们有足够的经验可循,可以复制改造经验的模式去探索另外的区域,继而不断的融合更多的领域,持续扩大自己的生态。 互联网+真正难以改造的是那些非常传统的行业,但是这不意味着传统企业不做互联网化的尝试。很多传统企业都在过去几年就开始尝试营销的互联网化,多是借助B2B、B2C等电商平台来实现网络渠道的扩建。更多的线下企业还停留在信息推广与宣传的阶段,甚至不会、不敢或者不能尝试网络交易方面的营销,因为他们找不到合适的方案来解决线下渠道与线上渠道的冲突问题。还有一些商家自搭商城,但是成功的不是太多。但是自创品牌,通过电商平台销售经营的服装及零食等商家已经摸索出了一条电商之路。 与传统企业相反的是,当前“全民创业”时代的常态下,与互联网相结合的项目越来越多,这些项目从诞生开始就是“互联网+”的形态,因此它们不需要再像传统企业一样转型与升级。“互联网+”正是要促进更多的互联网创业项目的诞生,从而无需再耗费人力、物力及财力去研究与实施行业转型。可以说,每一个社会及商业阶段都有一个常态以及发展趋势,“互联网+”提出之前的常态是千万企业需要转型升级的大背景,后面的发展趋势则是大量“互联网+”模式的爆发以及传统企业的“破与立”。 本文尝试结合互联网线上线下的常态,做一个“互联网+”发展趋势的预测,希望对正在关注“互联网+”的朋友有所启发。 趋势一:政府推动“互联网+”落实 “互联网+”是全国性的,就如“三个代表”一样,各地政府都会提出建设主方案,然后招标或者外包给能够帮助企业做转型的服务型企业去具体执行。在今后长期的“互联网+”实施过程中,政府将扮演的是一个引领者与推动者的角色。 一是发现那些符合政策并且做的好的企业并立为标杆,起到模范带头作用。 二是挖掘那些有潜力的企业,在将来能够发展成为“互联网+”型企业,算是案例。

未来十互联网十大发展趋势分析P

世界已被互联网占领,互联网未来10年将如何变化与发展? 1.互联网全球普及 根据国际电信联盟最近统计,全球互联网用户总数已经达到20亿人;而联合国公布的最新统计数字显示,世界人口在2011年底突破70亿大关。所以到2020年毫无疑问会有更多的人使用互联网。据国家科学基金会(National Science Foundation)预测,2020年前全球互联网用户将增加到50亿。联合国估计2020年世界人口将为75亿,大部分人将使用互联网。 2.互联网将成为物联网 到2020年,互联网预计将成为一个设备网络而不再只是一个计算机网络。根据CIA World Factbook 2009的统计,今天的互联网拥有大约5.75亿台主机电脑。而美国国家科学基金会则预计未来会有数十亿个传感器连接到互联网。在物联网上,每个人都可以应用电子标签将真实的物体上网联结。学校班车将接入互联网,父母可实时了解孩子上学或放学途中的情况。 3.互联网将成为无线网络 目前移动宽带网的用户已经呈现出爆发式增长的迹象,据Informa公司统计,2009年第二季度,全球移动宽带的用户数突破了2.57亿人。这表明3G,WiMAX等高速无线网络的普及率已经比去年同期增长了85%左右。近年来,亚洲地区是无线宽带网用户最多的地区,不过用户增长率最强劲的地区则是在拉丁美洲地区。按Informa预计,到2014年,全球无线宽带网的用户数量将提升到25亿人左右。 4.社交网络的巅峰 基于Web2.0技术的社交网络是万维网技术的最新应用,很大程度上改变了社会生态。Facebook自2004年2月4日上线以来,用户数量已经超过了已经超过了8亿,至今并未呈现出减缓的迹象,Facebook、LinkedIn、Twitter、Instagram以及Google+还会继续增长。美国新媒体公司Wetpaint联合创始人兼CEO本·埃洛维茨(Ben Elowitz)在TechCrunch撰文称,未来十年内,社交网络将与搜索引擎全面整合,成为一位不知疲倦的个人助理,为用户规划日常生活,提高决策效率。 5.SoLoMo将主导互联网 2010年,中国手机用户数量达到了7.38亿,全球手机用户数量已经超过了50亿。2011年5亿Facebook用户中有2亿为移动用户,活跃度比远高于台式机用户。未来十年内随着智能手机和平板电脑等移动终端的普及,进入移动互联网时代。 随着社交网络和移动互联网的兴起,Social(社交的)、Local(本地的)、Mobile(移动的)三概念的结合,也称社交本地移动,代表着未来互联网发展的趋势。LBS已经成为连接真实世界与虚拟网络的一道桥梁,SoLoMo将引领未来十年移动互联网走势。 6.互联网变得越来越轻 互联网正在变得越来越轻,意味着轻量、轻松、轻快、轻简、傻瓜化、碎片化,主要有四个方面。 智能手机、平板电脑等种种手持移动终端轻量化,人人都可随身携带一个图书馆。 微博(micro blogging)、轻博(light blogging)等新媒体的兴起,展示形式更加简洁、便捷,网络表达方式在变轻。 轻游戏崛起,网络娱乐方式轻简化,风靡全球的轻度社交类游戏《愤怒的小鸟》《偷菜》《抢车位》是多么的简单、轻松。 软件应用更轻了,从各种应用市场(App Store)里可以直接下载各种应用,不像以前那样需要拷贝光盘或软盘,还有许多是基于云服务的在线应用。 7.大数据时代 未来的十年将是一个“大数据”引领的智慧科技的时代。随着社交网络的逐渐成熟,移动带宽迅速提升,云计算、物联网应用更加丰富。更多的传感设备、移动终端接入到网络,由此产生的数据及增长速度将比历史上的任何时期都要多和快。 互联网上的数据流量,尤其是高清图像和高清视频流量,迅猛增长。2012年华为报告指出未来十年网络容量提升千倍,每个移动终端也会达到Gb级的连接速度。思科预计,到2012年,互联网每个月的流量将会增加44艾字节(exabyte,109GB),仅每月的增量就是今天互联网流量的一倍多。 8.云计算大行其道 2009年,市场调研公司ABI Research在一份名为《移动云计算》的报告中提出,云计算不久将成为移动世界中的一股爆破力量,最终会成为移动应用的主导运行方式。根据Gartner的调查,到2015年,将有超过40%的CIO期望将其大部分IT运行在云中。 物联网也离不开云计算,物联网中的网络传输和管理服务就会利用到云计算。一位美国专家曾经预测说,全球只要5台计算机就可以满足人们的日常生活需要了。 9.语义网的春天 从20世纪80年代万维网之父蒂姆·伯纳斯-李(Tim Berners-Lee)提出万维网(WWW)构想以来,互联网进入飞速发展阶段。网络信息的沟通方式,从“人际交流”延伸至“人机交流”,语言科学与计算机科学结合的语义网,将是对目前互联网的一种扩展。 2010年Google收购了一家语义技术领先公司Metaweb。Metaweb运营着一个开放的语义信息数据库Freebase。Freebase和维基百科类似,不同的是,它完全专注于结构化数据及个人用户可行性操作。 2010年Facebook也公布了一个大规模的新平台Open Graph(开放图谱),让Facebook里的每个物件都拥有独特的ID。通过Open Graph把其他社交网站建构的网络给连接起来,将创造一个更聪明、更与社交连接、更个人化也更具语意意识的网络。 10.虚拟世界脱胎换骨 作为将来的网络系统,林登实验室于2003年推出的第二生命(second life)得到了很多主流媒体的关注。Second Life是一个基于因特网的虚拟世界,2011年美国虚拟社区Second Life年收入达1亿美元。 第二人生在一个巨大的Debian服务器阵列上模拟了一个平面的,类似地球的世界,被称为Grid。平台只提供土地,土地上的一切由人自己决定,网民可以像建主页一样建设自己的“世界”,并能与其他人的“世界”相连,最终形成一个巨型的“虚拟世界”,全世界各 地的玩家可以相互交流。未来10年,虚拟世界将会得我们的现实生活更加数字化。 未来十年,将是移动互联网普及应用、云计算技术大行其道、SoLoMo占主导、虚拟世界脱胎换骨的十年。除了以上的变化,未来还有三网合一、网络电视、富媒体应用、电商社区化、带宽提速、实时搜索、3D互联网、5G技术、人工智能等各种趋势和突破。

网络技术的未来发展趋势

网络技术的未来发展趋势 摘要:本文回顾了计算机网络的起源和发展历史,并将其历史分为三个阶段进行了阐述。之后,详细介 绍了网络技术中的四大技术,在此基础上对未来网络发展趋势进行了预测,并从语义网、计算机系统重新整合、网络进行整合、人工智能等七个方面对其进行了详细的论述。 关键词:网络技术;发展趋势;语义网;人工智能 The future development trend of the network technology Abstract: This paper reviews the origin and history of the computer network ,and divides its history into three https://www.360docs.net/doc/2612538322.html,ter,the four major technology about the network technology was introduced in detail, and the future network development trend was predicted on the basis of that.The paper discusses the future development trend of the network technology from the semantic web, computer system integration, network integration and artificial intelligence and so on. 0 引言 计算机网络是计算机之间通过连接介质(如网络线、光纤等)互联起来,按照网络协议进行数据通信,实现资源共享的一种组织形式。计算机网络是二十世纪60年代起源于美国,原本用于军事通讯,后逐渐进入民用,经过短短40年,网络技术的发展变化速度惊人。回顾历史,从大局的角度看,网络技术的发展大致可分为三个阶段:第一阶段,上个世纪80年代末期到90年代中期,是厂商导向阶段。基本上在网络行业工作时间比较长的人都知道,刚开始的IT都是集中地把用户内网连在一起,所有项目、所有用户都一直在做同样的事,网络设备厂商作为主导。第二阶段,上个世纪9 0年代末期到最近一两年,是公网的阶段,中国电信和现在的中国网通等固网运营商都在集中精力做外网和公网。第三阶段,也就是从现在开始,将进入应用导向和用户导向阶段。以后技术的发展并不是单单为了内网或者外网,而是怎么朝更深层次发展,怎么用好这个网,怎么能更容易地享受到网络服务,怎么能更容易地把网络服务推向网络端。 1 网络技术简介 (1)软交换技术。为了把服务控制功能和网络资源控制功能与传送功能完全分开,需要应用软交换技术。根据新的网络功能模型分层,计算机网络将分为接入与传输层,媒体层,控制层,业务/应用层(也叫网络服务层)四层,从而可对各种功能作不同程度的集成。 (2)IPv6技术。未来的计算机网络是基于IPv6技术的网络。和IPv4相比,IPv6的主要改变就是地址的长度为128位,也就是说可以有2的128次方的IP地址,足以保证地球上的每个人拥有一个或多个IP地址。 (3)光交换与智能光网络技术。当前组网技术正从具有上下光路复用(OADM)和光交叉连接(OXC)功能的光联网向由光交换机构成的智能光网络发展;从环形网向网状网发展;从光→电→光交换向全光交换发展。即在光连网中引入自动波长配置功能,也就是自动交换光网络(ASON),使静态的光连网走向动态的光连网。 (4)宽带接入技术。计算机网络必须要有宽带接入技术的支持,各种宽带服务与应用才有可能开展。当前宽带接入技术有两个新技术,一个是基于以太网无源光网络(EPON)的

全光网络的发展历程与发展趋势

全光网络的发展历程与发展趋势 彭承柱彭明宇 摘要:本文阐述全光网络如何经过WDM技术的发展与演变、全光网络的技术研发、过渡到自动光交换网、直到当前智能光交换网络的发展历程与发展趋势。 1 引言 据国外统计,骨干因特网的带宽在1997年为622Mbps,1998年是2.5Gbps,1999年突破10Gbps,2000年接近40Gbps;也就是说每经过6-9个月因特网的带宽或业务量翻一番。按照目前单波长光纤系统的传输速率最高为40Gbps考虑,仅因特网的数据流就占满了整个单波长系统的传输容量,更不用说宽带业务和其他多媒体应用了。事实上随着因特网的飞速发展,几乎在网络的所有层面,如企业网、接入网,传输、选路与交换等都在研发与应用高速宽带技术。带宽的"饥渴"极大地促进了DWDM技术的快速发展,基础速率为2.5Gbps/10bps的8波、16波、32波、40波乃至80波的DWDM系统已经商用,所有的波长都落在常规的C带内(1530-1565nm);此波带又分为蓝带和红带。各个波长或光路的间隔从100GHz(0.8nm)缩小到50GHz(0.4nm)。进一步增加波长数,例如增加到160波以上时需要应用L波带(1565-1625nm),也就是第4代WDM 光纤通信系统。当波长数达到数百量级时各光路间隔将缩小到25GHz(0.2nm);此时对光源的精度与稳定度,对分光滤波器的分辨率的要求均很高。表1给出

新世纪开始DWDM系统研发水平的概貌。由表1可见10Tbps的总容量业已突破,很多公司例如Ciena公司已在研发16Tbps的系统;而朗讯贝尔实验室的科研人员认为商用的DWDM系统容量最高将达到100Tbps。 DWDM系统在长途光传送网中的发展方向是超密集波分复用,超大容量和超常中继距离传输;而在城域光传送网中的发展方向是稀疏波分复用,超大容量、短传输距离和价廉的CWDM系统,也就是和具有第5光窗口的无水峰光纤即新的全波光纤相应的第5代WDM系统。此类光纤系统可利用的光谱是1280-1615nm,是常规可用波长范围的数倍,复用波长数大大增加,从而经济有效地解决网络扩容问题,故WDM系统和技术的发展为全光网络打下了物质基础。 2 WDM技术的发展与演变 在电信运营商寻找新的创收方法的同时,他们还在力图削减成本。直到几

展望互联网的未来发展趋势

展望互联网的未来发展趋势 互联网的到来也许并不像电,不像火那样让人顿时感到光亮,但它的影响却是“润物细无声”式的,很多人把互联网单纯等同于网上冲浪,如果你问他,没有互联网的话他会怎样,他也许会拍拍胸脯说,大不了我不斗地主,不聊QQ,不去淘宝,不逛论坛……云云,而实际上,互联网的应用绝不仅仅止于此,如果某一天你不能从银行转账,不能预订机票,遇到解决不了的问题不能随时随地Google一下……你会不会觉得非常不习惯?所以我们知道,互联网已经成为越来越多人生活中无法缺少的一环,既然如此,我们就来做个预言家,看看互联网在未来会有哪些看得见想得出的发展趋势。 互联网将进入全民时代 在未来,使用互联网的人一定越来越多,虽然这看上去是废话一般,但却是个不争的事实,也许以前因为经济、文化等因素致使很多像我们父母那一代的人无法接受互联网,但如今九年义务教育已经让文盲越来越少,而且电脑以及宽带费用也都个顶个地往下跌,一切都不是问题了,全民互联网时代自然也就来了,就像国家科学基金会所预测,2020年前全球互联网用户将增加到50亿。 电子计算机将不再“一家独大” 现如今电脑仍然是人们互联网应用的主体设备,而未来,这种情况将会得到改变,取而代之的是更多的城市基础设备,据国家科学基

金会预计,未来会有数十亿个安装在楼宇桥梁等设施内部的传感器将会被连接到互联网上,人们将使用这些传感器来监控电力运行和安保状况等,据估计,这数量要远远超过用户数量,何况计算机乎。 无线化是必然趋势 现在人们的生活、工作圈子已经得到了前所未有的扩大,今天这里明天那里,所以无线网络大受青睐,而在未来,一定有过之而无不及。按Informa预计,到2014年,全球无线宽带网的用户数量将提升到25亿人左右,所以说无线化是必然趋势毫不为过。 互联网的网络管理将更加自动化 除了安全方面的漏洞之外,目前的互联网技术最大的不足便是缺乏一套内建的网络管理技术。国家科学基金会希望科学家们能够开发出可以自动管理互联网的技术,比如自诊断协议,自动重启系统技术,更精细的网络数据采集,网络事件跟踪技术等等。 互联网技术对网络信号质量的要求将降低 随着越来越多无线网用户和偏远地区用户的加入,互联网的基础架构也将发生变化,将不再采取用户必须随时与网络保持连接状态的设定。相反,许多研究者已经开始研究允许网络延迟较大或可以利用其它用户将数据传输到某位用户那里的互联网技术,这种技术对移动互联网的意义尤其重大。部分研究者们甚至已经开始研究可用于在行

未来计算机的发展趋势

未来计算机的发展趋势 目前,中间件技术已经发展成为企业应用的主流技术,如交易中间件、消息中间件、专有系统中间件、面向对象中间件、数据存取中间件、远程调用中间件等。 随着计算机应用的广泛和深入,又向计算机术本身提出了更高的要求。要起提高计算机的工作速度和存储量,关键是实现更高的集成度。传统的计算机的芯片是用半导体材料制成的,这在当时是最佳的选择。但随着集成的提高,它的弱点也日益显现出来。专家们认识到,尽管随着工艺的改进,集成电路的规模越来越大,但在单位面积上容纳的元件有限的,在1毫米见的硅片上最多不能超过25万个,并且它的散热、防漏电等因素制约着集成电路的规模,现在的半导体芯片发展即将达到理论上的极限。因此,有人预测现行的计算机系统将在2010年遇到无法逾越的障碍。为此,世界各国研究人员正在加紧研究开发新一代计算机,从体系结构的变革到器件与技术革命都要产生一次量的乃至质的飞跃。计算机的发展趋势表现为4种,即巨型化、微型化、网络化和智能化。未来新一代的计算机可分为模糊、量子、超导、光子和DNA5种类型。 1计算要的发展趋势 1)巨型化 巨型化是指计算机速度更快、存储容量更大、功能更强、可靠性更高的计算机。其运算能力一般在每秒百亿次以上,存容量在几百G字节以上。巨型计算机主要用于尖端科学技术和军事国防系统的研究开发。巨型计算机的发展集中体现了计算机科学技术的发展水平。

2)微型化 微型化是指发展体积更小、功能更强、可靠性更高、携带更便、价格更便宜、适用围更广的计算机系统。因为微型机可渗透到诸如仪表、家用电器、导弹弹头等中、小型机无法进入的领域,所以20世纪80年代以来发展异常迅速。预计微型机性在一起,今后将逐步发展到对存储器、通道处理机、高速运算部件、图形卡、声卡的集成,进一步将系统的软件固化,达到整个微型机系统的集成。 3)网络化 网络化是指利用通信技术,把分布在不同地点的计算机互联起来,按照网络协议相互通信,以达到所有用户都可共软件、硬件和数据资源的目的。目前计算机联网已经非常普遍,但是计算机网络化仍然有多工作要做。如网络上资源虽多,利用却并不便;联网的计算机虽多,计算机特别是服务器的利用率并不高;网络虽然便,但是却不安全,等等。计算机网络化在提供便、及时、可靠、安全、高效的信息服务面还有很多的工作要做。 目前各国在开发三网合一的系统工程,即将计算机网、电信网和有线电视网合为一体。将来通过网络能更好地传送数据、文体资料、声音、图形和图像,用户可随时随地在全世界围拨打可视和收看任意的电视和电影。 4)智能化 5)智能化是指让计算机具有模拟人的感觉和思维过程的能力。智能计算机具有解决问题和逻辑推理的功能,以及知识处理和知识库管理的功能等。 人与计算机的联系是通过智能接口,用文字、声音、图像等与计算机自然对话。智能化的研究领域很多,其中最有代表性的领域是专家系统和

信息传输技术的发展—发展史与未来趋势

信息传输技术的发展—发展史与未来趋势 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

信息传输技术的发展 ——“发展史与未来趋势” 组长、组员1、组员2、组员3 辽东学院信息工程学院,B1x0x班 摘要:自人类文明起源以来,对于人们传输信息就有很多种方式、方法。从以语言为主,通过人力、马力、烽火等原始手段传输信息的方式,到以文字、邮政、印刷等方式更广地传输信息的方式,随着近代科学技术的发展,又实现了通过电报、电话、广播等方式传输信息,再到现代的信息时代,除了语言之外,还包括了图像、声音、多媒体等各种信息,传输技术利用电流、电磁波、声波、光波等多种传输介质实现多样化信息的传输。信息传输技术爆炸式的推动了信息交流,同时也推动着信息技术的进一步发展。随着宽带技术的发展,人们能更加便捷的“访问世界”。通过数据通信、传真,可视电话、可视图文等服务形式,将大量的初等、中等、高等教育的课程及其它科学技术、生活、市场、金融、体育、娱乐、医疗等信息以联机方式存放,用户可有选择地获取信息。当这样的公共信息基础设施同家庭信息系统相连接,就彻底地改变了信息获取和利用的方式,进而也改变了社会的教育模式。现代是一个信息时代,对于未来信息传输技术的发展,大数据成为趋势。光是极具发展潜力的传输介质,光势必会在未来信息传输技术中占有一席之地。硅光子技术超高效率、超低耗能也是看点之一。 关键词:数据通信;发展史;数据传输方式;未来趋势 一、信息传输技术的发展史 (一)、原始时代信息传输技术 原始时代没有文字,原始人通过一些辅助的东西或简单的图画来表述信息。例如北美的印第安人离家狩猎,在屋子旁边钉下几根带有横杆的木橛,一根表示要过一昼夜才回来,两根表示两昼夜。还有“结绳记事”,根据绳子上打结的个数和绳子的颜色来记录容易忘记的事情。 (二)、古代信息传输技术 随着生产力的提高,人们的认识也一步一步由低级向高级发展,人类进入了文明社会,信息技术也有了新的发展。文字的出现时信息传输技术的一大变革。

未来互联网互联网的发展趋势

未来互联网 关键字:未来互联网移动互联网网络安全应用为王 摘要:它是商业、通信、娱乐和教育的共同平台,您可以通过若干不同的设备与这个庞大的网络相连。移动互联网、网络安全、应用及内容将成为未来互联网的主旋律。 “长江后浪推前浪,江山辈有才人出”。纵观全球互联网的发展历程,曾经潮起潮落、夏日寒冬。互联网面世不过几十年的光景,但是在这样短暂的时间内,已经经历了巨大变化。它的前身是众多独立网络的“大杂烩”,随后逐渐发展成为全球性统一体。它是商业、通信、娱乐和教育的共同平台,您可以通过若干不同的设备与这个庞大的网络相连。 那么将来呢未来的互联网又是怎样的呢透过巫师的水晶球,我们又将看到互联网怎样的未来怎样的星空 “为SoLoMo而战”。 我想“移动互联网”必是那灿烂星空中最璀璨的一颗。在近年来的互联网大会上,各种议题、演讲过半都谈到了移动互联网的发展。无论是国外的大佬还是国内的大佬早就骚动起来了“互联网将迎来第四次变革,下一个主战场,将会是在移动互联网。” 今后的“战争”将围绕一个词——“SoLoMo”。“SoLoMo”是三种概念混合的产物,即:Social(社交的)、Local(本

地的)、Mobile(移动的),即社交加本地化加移动。它代表着未来互联网发展的趋势。谷歌宣布收购摩托罗拉;马化腾和曹国伟不约而同地表示,他们不会做手机,但会做应用软件,提供第三方的服务;马云通过短信隔空撂下狠话:不要破坏性的建设,而要建设性的破坏,并表示对阿里云手机感兴趣;雷军从金山离职后,用小米的平台,迅速做了一款手机;李开复也是扔下狠话力“推SoLoMo”……我认为无线互联网不仅仅包括手机,也包括平板电脑,包括各种移动设备,甚至包括家里的电视,这里面也会变成Andriod,或者iPhone 为主体。所以我觉得,以后笔记本会被Pad取代,PC会弱化,手机会非常重要。互联网五年到十年就会洗一次牌,原来的霸主可能没有跟上潮流,所以就会被洗掉。 网络安全是重点 美国计算机科学家正在重新思索从IP地址到DNS、路由表等关于的所有事情。想象一下,没有延时、没有、没有,整个社会充满诚信。想象一下所有的人都能够在线。这一乌托邦式的网络架构正是如今互联网工程师们所梦想的。从IP 地址到DNS,再到路由表单和互联网安全的所有事情。他们正在思索着,在没有目前和网络所具有的一些最基础特征的情况下,未来互联网将如何工作。他们的目标极具创新精神,那就是创建一个没有那么多安全漏洞,具有更高的信任度,内建身体管理的互联网。

未来网络的发展趋势

随着技术的进步,特别是IT 和IP 技术的发展,以及电信、IT、媒体和消费电子等行业之间的融合,电信业正面临着巨大的变革。未来3-5 年是电信业转型的关键时期。伴随着业务转型的需要,宽带化、分组化、融合(包括产业融合、业务融合、网络融合)和移动化成为电信网络的主流趋势。All IP 架构、FMC 是未来网络发展的目标,而IMS、IP 电信化、无缝移动性和NG-SDP 等技术,是支撑未来运营商完成转型的核心技术。 业务发展趋势 在新的产业融合背景下,运营商以带宽出租(如批发和专线业务等)和语音服务为主的业务已不能适应未来用户的需求和市场竞争的需要。随着全球信息化程度的提高,运营商需要开展新的业务,即面向消费者用户的Multi-play 业务和面向商业用户的ICT 服务。其中,IPTV 是面向家庭用户和消费者用户最重要的业务切入点和关键点。而以网络为依托,为方案设计、业务托管、业务外包、业务咨询乃至商业流程外包等提供高水准的综合解决方案,是满足未来商业用户需求的关键。 运营商的商业模式将从“Bit Pipe”向“Service”转变。这表现在,面对消费者市场,其商业模式从“分享用户的通讯消费(Share of communication minutes)”向“分享用户的所有消费行为(Share of total consumer spending)”转变;面向商业用户市场,其商业模式从“提供租用线路”向“帮助用户优化商业流程”转变。在这一转变的过程中,开放合作和价值链的整合能力成为运营商致胜的关键。 而从用户体验的角度来看,未来的业务将自然地融入到人们的日常工作和生活中。人们在不自觉的情况下使用网络,就如同对空气和水的使用一样,即网络与业务无处不在,工作模式与生活模式都实现了数字化。理想的模型是:无论在家里、办公室还是旅行途中,任何人在任何时间、任何地点都可以通过任何终端获得任何内容,而且,用户的体验也将实现最大的一致性。 网络发展趋势 从网络的角度来看,ALL IP 架构和FMC 是未来3-5 年网络的发展目标。电信网络将发生端到端的变化,这种变化包括业务网、控制网、承载网、接入网和终端等各个层面,甚至运营商的市场定位和商业模式也会随之改变。 ALL IP 架构的趋势,将使得现在以技术(如PSTN、SDH、ATM 和FR 等)和业务(如语音、数据和Internet 等)来划分的“垂直网络”向“水平网络”转移,扁平化成为下一代网络的关键特征。FMC 最直接的驱动力来自用户体验的提升,即任何用户在任何时间、任何地点、通过任何终端 获得一致的体验;其次,FMC 也是出于减低运营成本和提升效率的需要。FMC 并不是简单的某个技术或特征,它包括多个方面,如产业融合(主要包括电信业、IT 业、内容与媒体和消费电子等产业)、业务融合(包括语音、数据、多媒体和内容等方面)、网络融合(包括统一的业务网络、统一的控制网络、统一的分组承载网和统一的BOSS 等)与终端的融合(如双模终端、终端智能化-即PC 化、PC 移动化等)等。 因此,ALL IP 架构和FMC 是整网能力的变革和提升,需要进行端到端的整体考虑。 核心网发展趋势——基于IMS 的统一控制 随着网络标准化和开放趋势的加强,集交换、控制和业务于一体的网络已不能适应未来业务的发展。因此,作为实现FMC 和ALL IP 架构的重要手段,IMS 成为未来核心网发展方向,这已是业界的共识。 不过,就现阶段部署而言,IMS 适合多媒体业务,能增加运营商业务的差异化,但利用IMS 解决语音问题,却还存在一些障碍:如QoS、IP 安全、终端配套和成本等——尽管这并非IMS 本身的问题。而软交换却能成熟地解决语音问题,特别是移动领域的语音问题,这奠定了其向IMS 演进过程中的桥梁地位,决定了软交换和IMS 将长期共存,协调发展。 华为软交换产品经过大规模应用,得到了市场的充分肯定。在大量的部署实践中,华为在IPQOS、IP 安全和IP 运营维护等方面积累了丰富的经验,其产品已能顺利继承到IMS 中。而且,在软交换的产品开发中,华为考虑长远的发展,进行了面向未来的设计:软交换通过软件升级可以比较容易地融入到将来的IMS 网络中来,从而保护了运营商的投资,保证了其业务的连续性。

基于对新一代传送网关键技术和发展趋势的分析

基于对新一代传送网关键技术和发展趋势的分析 发表时间:2019-11-14T09:51:49.050Z 来源:《科学与技术》2019年第12期作者:孟阳阳肖春明 [导读] 在改革开放的背景下,我国经济不断提升,进而有效推动了科学技术的进一步发展,而传送网也随着科学技术的发展逐渐运用现代网络体系结构之中。 【摘要】:在改革开放的背景下,我国经济不断提升,进而有效推动了科学技术的进一步发展,而传送网也随着科学技术的发展逐渐运用现代网络体系结构之中。而传输带宽结构模式中主要应用的是动态分配技术,能将传输的数据资源进行随机分配,然后将其配送到空闲信道中,从而有效实现信息数据的传输。与此同时,还能在检错测控制链路上进行检错码数据编码检测,从而有效保证传输的有效性。因此,本文将基于新一代传送网关键技术进行有效分析。 【关键词】:新一代;传送网;关键技术;发展 引言:在经济不断发展的背景下,科学技术进一步发展,推动了现阶段的通信行业的不断发展。由当前通信行业的发展状态可了解到,在通信线路中应用到的各种方式逐渐被新型传送网的技术所包含,如:信源的编码、信道中时分多址以及频分多分址的复用。与此同时,在现代线路的敷设内容几乎是应用非常低损耗的光纤,对比传统通信的电缆,新一代传网技术能有效降低建设成本,还有助于传送信号的进一步稳定。在科学技术进步的环境下,推动了通信传送网的创新发展,光纤材料替代了传统材料,而光纤材料的来源范围较大,并且传输速度快,有利于通信行业的进一步发展。 一、光纤 光纤的出现以及应用,在一定程度上,转变了常规电线系统当中传输网络的组成内容,对光纤的分类以其传输方式而言,可以将其分为单模光纤以及多模光纤。 多模光纤通常应用的纤芯直径为50微米左右,能一次性传输各种光功率信号,并能有效保障所有光功率信息的传输。但是,在传输途中,因为模间色散程度要高于光信号传输信号值,所以,会对数字信息光功率的传输产生一定的影响,且在传输距离不断增大的环境下,光功率是信息色散程度也会不断增大,对此,多模光纤通常使用于短速传输网络光功率信号的传输。 单模光纤则与多模光纤不同,单模光纤的纤芯直径约为9微米,而且只对一种光功率信号进行传输,而光信号的色散程度较小,通常使用长途距离中的传输网络光功率信号的传输。现阶段,对传输网络系统中的光纤应用的波长界限、信号损耗情况、宽带类型差异,通常主要应用波长0.85微米左右、波长1.31微米左右、波长1.55微米左右3种不一样波长的光纤。通常传送网通信系统在0.7-1.6微米中会出现3个耗损高峰现象,且在0.85微米间周围的耗损值为每千米2-4dB,在1.31微米间周围耗损值为每千米0.5dB,在1.55微米间周围耗损值为每千米 0.2dB,因此,在传送网通信系统中通常应用耗值最小的光纤。 二、最短路径发展趋势 在通信传输网络中,其最短路径的计算方式基本应用:狄克斯特拉算法,应用通信传输网络最短路径算法能有效保证传送网整体系统传输数据信息的稳定性、可靠性。在推算模式的算法中,利用0点到各点之间的传输线路,对通信传输网络最短路径进行计算,从而实现并保证其传输距离最短,有利于高功率传输信息的高完整性,此类算法在通信网络中具有一定的高效性,能保证通信传输网络路径传输距离最短,实现通信传输网络的完整性。 三、传送网技术及优势 在新一代传送网系统中,一般应用点到多点的结构,以无源传输的形式进行各种类型的通信业务。现阶段,这将成为连接网络系统中,比较有效、合理的监测形式。主要由OLT、ONU、POS形成,其中,OLT将放于中心的机房,ONU则是网络接口单元周围亦或是合体,而POS(无源分光器),则是将OLT以及ONU进行连接。OLT主要有一个监控传输接口,两个E1/T1传输接口以及以太网接口一个。远程业务分配控制管理能有效的实现中心管理系统对OLT以及ONU等的网络单元设置管理。 在S1以及X2的通信接口技术发展并投入市场后,对承载网络灵活程度和调度能力而言,也有了进一步的新要求,主要根据新一代网络的技术特性和承载网的实际需求所评判。因此,传统的承载网络体系结构已经不能有效满足相阶段通信的发展需求,需引入应用新的技术,如:L2-VPN、L3-VPN、IP、ETH等。 (一)实现透明传输 新技术的应用能有效实现客户信号映射的透明传输,不过在此过程中,应以太网的差异其速率也会存在一定的差异,因此,以太网的不同会产生不同的效果。而当前,同步数字体系(SDH)以及ATM能有效实现标准封装、透明传送。 (二)传输率提高 现阶段,光传送网(OTN)电层宽带颗粒波长与SDH调度颗粒进行对比,光传送网(OTN)电层宽带颗粒波长更长,因此,在高带宽业务中,有利于客户业务的适配效率进一步提升。与此同时,有助于客户与系统之间通信传输率的提升。 (三)监管、维护 同步数字体系(SDH)具有一定的开销管理能力,在帧结构的利用下,促进了OCH层的数字监听能力的提升,有利于在组网中利用多分段方式,并能有效对数据进行相应的监控、采集、维护等。 (四)组网能力 新一代传送网具有比较强的光传网组网能力,这是因为应用了前向纠错技术,进而加大了传输的距离,与此同时,还利用了多维度重构光复用技术,进而保证了光传网的组网能力。 四、传送网技术发展趋势 (一)结构调整 根据LTE网络的回传特性可了解到,要具有多点对接,多点网络通讯功能支持网络,与此同时,要进一步考虑X2通信接口占流较少,对其的流量影响可以忽视,而L2网络的应用,具有成本低、配置简单的优点,因此,L3的应用有利于核心层PTN承载LTE。 (二)促进网络带宽的发展 在通信业务中,因基站的发展,LET基站也进一步发展并具有一定的地位,这也有利于带宽成几十倍的发展。在城域网接入层带宽拓

全光网络是未来网络发展趋势

摘要:从原理上讲,全光网就是指通信网中用户与用户之间信号的传输与交换全部采用光波技术,即数据从源节点到目的节点的传输过程都在光域内进行,中间没有光电转换器。 从原理上讲,全光网就是指通信网中用户与用户之间信号的传输与交换全部采用光波技术,即数据从源节点到目的节点的传输过程都在光域内进行,中间没有光电转换器。 全光网为人们勾画出了信息传送的美好蓝图,我们要朝着这个方向不断迈进。 从1966年被称为“光通信之父”的英籍华人高锟博士,根据介质波导理论提出光纤通信的概念,到目前光纤通信发展成为最主要的传输手段仅40多个年头,其速度之快大大超过了人们的想象。这主要是因为光纤传输技术具有许多独特的优越特征。其传输频带宽、信息容量大、有近30THz的巨大潜在带宽容量;传输损耗小,传输距离远;传输速率高,可靠性高,传输的信号质量高;抗干扰和保密性能好;可传输电视、数据、声音等多种信号,最便于双向传输和交互式业务的开展;光纤的原料广,技术发展快,价格大幅度下降,于是给通信领域的发展带来了蓬勃生机。 人们为了充分利用光纤的巨大潜在带宽容量,不断提高光纤的传输速率,以创造更多的效益,适应爆炸式增长的通信业务需求,提出了全光网(AON)的概念。

从原理上讲,全光网就是指通信网中用户与用户之间信号的传输与交换全部采用光波技术,即数据从源节点到目的节点的传输过程都在光域内进行,中间没有光电转换器。这样,网内光信号的流动就没有光电转换的障碍,信息传递过程无需面对电子器件速率难以提高的困难,就可以摆脱“电子瓶颈”的限制。实现信号的超长距离、超大容量和超高速率传输。由于信号只是在进出网络时才进行电/光和光/电的变换,而在网络中传输和交换的过程中始终以光的形式存在,于是在整个传输过程中没有电的处理,PDH、SDH、ATM等各种传送方式均可使用,提高了网络资源的利用率。 全光网可使通信网具有更强的可管理性、灵活性、透明性,与传统通信网和现行的光通信系统相比,它具有许多优点。 1、全光网络能够提供巨大的带宽。因为全光网对信号的交换都在光域内进行,可最大限度地利用光纤的传输容量。 2、全光网络具有传输透明性。因为采用光路交换,以波长来选择路由,因此对传输码率、数据格式以及调制方式具有透明性,即对信号形式无限制,允许采用不同的速率和协议。 3、全光网络具有良好的兼容性。它不仅可以与现有的网络兼容,而且还可以支持未来的宽带综合业务数据网以及网络的升级。、全光网比铜线或无线组成的网络具有更高的处理速度和更低的误码率。 4、全光网络具备可扩展性,新节点的加入并不会影响原来网络结构和原有各节点设备。 5、全光网具有可重构性,可以根据通信容量的需求,动态地改变网络结构,可对光波长的连接进行恢复、建立、拆除。 6、全光网中采用了较多无源器件,省去了庞大的电光、光电转换设备,结构简单,便于维护,可大幅度提升网络整体的交换速度,提高可靠性。 全光网可分为全光内部部分和外部网络控制管理部分。内部全光网是透明的,能容纳多种业务格式,通过光交换与选路技术,网络节点可以透明地发送或从别的节点接收信息。外部控制管理部分可以实现网络的重构,使得波长和容量在整个网络内动态分配以满足通信量、业务和性能需求的变化,并提供一个生存性好,容错能力强的网络。 全光网以波长路由光交换技术和波分复用传输技术为基础,它的网络节点由光分插复用器(OADM)和光交叉连接器构成,能在光域上实现高速信息流的传输、交换、路由和故障烣复等功能。光交叉连接器与光分插复用器是全光网中最重要的网络器件,是真正实现全光网关键性功能的必要前提,也是目前国内外光通信器件厂商研究和开发的热点。

互联网未来的发展趋势

除了开放,最近我思考得更多的是互联网的未来。腾讯作为一家做连接的公司,在新的互联网格局下,我们应该继续承担怎样的使命。有几点思考和建议想跟大家分享: 1.互联网将更多连接用户需求 互联网不是新经济新领域独有的东西,最终它会像蒸汽机、电力等工业化时代的产物一样,成为可以给所有行业应用的工具。有了蒸汽机,电力各行各业都可以做,互联网也会在各行各业焕发生机。所以我们很多的产品包括微信、QQ其实都是在做一个连接器,人和人,设备和设备,服务和服务,人和设备,人和服务都应该有一个智能的连接。我们想做最底层,上面由传统行业自己搭载自己的逻辑,来应用在自己的领域,这里面的空间是无穷的,也是我们做不了的。每一行都很深,需要各行各业用起来,才能发挥移动互联网的最大威力。而在这个基础之上,互联网将更大范围连接用户更深层的智能化社交化需求,在PC端、移动端、多终端,腾讯都能成为一个互联网连接器,一端连接合作伙伴,一端连接海量用户,共同打造一个健康活跃的互联网生态,连接一切。 2.移动互联网将延伸到更多产业领域 从移动互联网的使用时间来看,现在人除了睡觉,几乎16个小时跟它在一块,比PC端多出十倍以上的使用时间。这里的空间无比巨大。虽然移动互联网终端的商业模式除了手游、O2O、移动电商、移动广告等看得比较清楚之外,还有很多等待我们去探索。但移动互联网才是真正的互联网,这里的连接和延伸将会从点到面,不断放大。“互联网+”不断创新涌现,“+”是指各种传统行业。“+通信业”是最直接的,“+媒体”已经开始颠覆,未来是“+网络游戏、零售行业”。过去认为网购是电商很小的份额,现在已经是不可逆转走向对颠覆实体的零售行业,还有现在最热的互联网金融。平安马明哲曾预测,未来十年现金和信用卡将消失一半,在移动互联网时代,各传统领域如果不创新,必然会面临巨大挑战甚至快速被颠覆。 3.要懂年轻消费群体,并让他们参与决策 腾讯的理念是以用户价值为依归。在90后兴起的时代,我们更加要去了解这群用户的心理偏好。我们做的是互联网连接,如果不能理解另一端的互联网新兴主流用户群体的消费行为、使用习惯是什么,这将会成为最大的隐忧。包括微信和QQ,没有人保证一个东西是永久不变的,因为人性就是要更新,即使看上去你什么错都没有,也要不断更新迭代、顺应潮流。经常要问下年轻的九零、零零后,测试一下,你的产品他们会喜欢吗,他们的小伙伴喜欢吗,比我们自己要看得更准。 消费者的喜好、反馈是快速地通过网络来参与互动,同时还代表着互联网精神,就是追求极致的产品体验,极致的用户口碑。用口碑营销、粉丝文化创造出一线互联网化的产品,让人们口口相传,并让消费者参与决策,对移动互联网产品的竞争力也非常重要。 银行理财财经公关人寿保险金融POS机证券担保担保投资银行保险中介保险保险中介保险经纪 4.移动互联网创业,需要更多的创新

光网络技术与发展趋势

光网络技术与发展趋势 1 光网络的基本特点、结构与发展趋势 1.1 基本特点 现有网络由光传输系统和电子节点组成,光技术用于两个电子节点间的点对点传输,在每个电子节点中光信号都要转换成电信号由电子节点进行电处理,两个网络边缘节点之间的连接通常为多跳连接,这将会增大传输延迟,使电子节点的处理负担过重,限制网络节点的吞吐量。20世纪90年代以来,随着光纤通信技术的迅速发展,许多学者提出了“全光网络”的概念,其本意是信号以光的形式穿过整个网络,直接在光域内进行信号的传输、再生和交换/选路,中间不经过任何光电转换,以达到全光透明性,实现在任意时间、任意地点、传送任意格式信号的理想目标。 全光网络由光传输系统和在光域内进行交换/选路的光节点组成,光传输系统的容量和光节点的处理能力非常大,电子处理通常在边缘网络进行,边缘网络中的节点或节点系统可采用光通道通过光网络进行直接连接,如图1所示。光节点不进行按信元或按数据包的电子处理,因而具有很大的吞吐量,可大大地降低传输延迟。不同类型的信号可以直接接入光网络。光网络具有光通道的保护能力,以保证网络传输的可靠性。为了提高传输效率,也可以简化或去掉SDH和ATM等中有关网络保护的功能,避免各个层次的功能重复。 由于光器件技术的局限性,目前全光网络的覆盖范围还很小,要扩大网络覆盖范围,必须要通过光电转换来消除光信号在传输过程中积累的损伤(色散、衰减、非线性效应等),进行网络维护、控制和管理。因此,目前所说的“光网络”是由高性能的光电转换设备连接众多的全光透明子网的集合,是ITU-T有关“光传送网”概念的通俗说法。ITU-T在G.872建议中定义光传送网为一组可为客户层信号提供主要在光域上进行传送、复用、选路、监控和生存性处理的功能实体,它能够支持各种上层技术,是适应公用通信网络演进的理想基础传送网络。最近提出的自动交换光网络也属于光传送网的范畴。 1.2 光网络的结构 光网络的基本结构类型有星形、总线形(含环形)和树形等3种,可组合成各种复杂的网络结构。光网络可横向分割为核心网、城域/本地网和接入网。核心网倾向于采用网状结构,城域/本地网多采用环形结构,接入网将是环形和星形相结合的复合结构(如图2所示)。光网络可纵向分层为客户层、光通道层(OCH)、光复用段层(OMS)和光传送段层(OTS)等层。如图3所示,两个相邻层之间构成客户/服务层关系。 ●客户层:由各种不同格式的客户信号(如SDH、PDH、ATM、IP等) 组成; ●光通道层:为透明传送各种不同格式的客户层信号提供端到端的光

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