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网络的传输方式范文1
中图分类号:G250.72 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)27-0009-01
引言
随着广播电视事业、传媒技术的发展,有线电视已经深人到群众的日常生活中。有线电视是否具备高质量,信号传输的可靠性、稳定性以及清晰度就成为最重要的标准。考虑到江浙地区所处的地理因素,其有线电视信号传输经常受到干扰,因此,相关部门应当对其引起高度的重视,并且采取有效的排除措施,营造一个稳定的有线电视环境。
1.各类干扰现象表现
传统电视信号的传输主要以广播网络为载体,随着现代数字信息技术的不断完善,有线电视信号则主要通过具有多重目标和宽带服务的通道来传输。与传统传输方式相比,有线电视产生传输干扰现象要更加频繁、原因也更为复杂,具体来说有以下几方面:首先,有线电视信号传输网络建设。现代电视传输网络主要是在原有的电视广播信号网络基础之上建构,网络结构更加往复,安装的电子设备数量更多,信号输送容易受到电子设备电磁感应及各类服务数据的干扰;其次,有线电视传输平台功能持续扩展。有线电视传输平台除传输电视信号之外,功能不断得以扩展,这些综合服务信号在与原有的电视广播信号混合后,将在网络中不同的光节点处以相同的频率进行传输,信号之间也极有可能产生干扰;最后,除有线电视信号传输自身的原因之外,现代社会电子产品及各类型的信号也在不断增多,也有可能对电视信号传输造成影响。
2.有线电视传输干扰类型及原因分析
目前,有线电视传输干扰现象十分普遍,根据造成干扰现象的原因进行分类,主要包括有噪声干扰、交互调干扰、交流声干扰、重影干扰等等,在此仅就以上几种常见的干扰现象进行说明。
2.1 噪声干扰
噪声干扰较为常见,是由噪声而导致的有线电视信号模糊、清晰度降低,电视机屏幕上出现如同雪花一般的杂乱亮点,电视图像模糊无法收看的收视现象。对有线电视系统造成干扰的噪声可能来自有线电视系统内部,主要是指系统内部各种元件所产生的基础热噪声和晶体管产生的各种噪声,也可能来自系统外部,具体包括经由接受天线进人的大气噪声、工业噪声及生活噪声,等等。可以采用提高放大器的载噪比,选用低噪声的放大器等策略提高有线电视系统的抗噪声性能。
2.2 交、互调干扰
有线电视系统的放大器在非线性区域工作信号使电平变化,或系统内存在有两个以上的电视信号时,将造成交、互调干扰。一般来说,交调干扰时电视机屏幕上出现竖直的条纹,并像雨刷一样由左向右缓慢移动;互调干扰时电视机屏幕上出现规则性网纹图案,网纹的粗细由干扰平率决定。可以按设计电平控制好前端混合器的输人电平,放大器的输人、输出电平,使放大器在线性放大区域内工作,以避免交、互调干扰。
2.3 交流声干扰
交流声干扰是由于交流电流纹波窜人信号通道对信号造成干扰,具体表现为屏幕上出现一条或两条白、黑或黑白相间的水平横条并慢慢上下移动或滚动。交流声干扰产生的原因是多方面的,系统供电电路滤波不良,电视调制器的视频信号源接地不良等都将造成这一干扰现象。可采用高质量的交流稳压电源作为前端供电设备、限制电缆干线供电的总电流、做好系统地线网等措施避免交流声干扰。
2.4 重影干扰
重影干扰是在电视主图像的左侧或右侧出现暗淡图像影子,影响收视效果。重影干扰可以分为空间直射波引起的重影、空间反射波引起的重影以及电缆不匹配引起的重影三种。可以通过加强系统的屏蔽效果、做好系统接地,选用高增益、方向性强的接收设备,提高施工质量等措施避免重影干扰。
3.避免及解决有线电视传输干扰现象的几点策略
有线电视传输干扰影响了传输质量,增加了有线电视网络维护成本,也给广大用户造成了不便。有必要采取以下措施降低有线电视传输干扰现象发生的频率。
3.1 科学设计有线电视项目施工方案
在设计某一区域有线电视网络构架、安装相关电子设备时,安装方应当在全面考察安装条件、科学地设计有线电视安装方案,安装设计方案应当既兼顾现实施工基础,又能够为今后发展,如技术升级、网络更新、用户增加等,创造条件。有线电视项目施工方案的优化,是解决传输干扰问题的重要前提。
3.2 高质量地进行有线电视项目施工
高质量地进行有线电视项目施工,主要应做到以下几点:一方面,要聘用高素质的施工队伍及技术人员,保证对施工方案的贯彻执行,灵活地处理安装中出现的具体问题;另一方面,注意设备的购买和选用,要力争选取最优产品,保证传输设备之间的匹配,提高电视信号传输质量。
3.3 加强对有线电视科学使用的宣传
用户是有线电视使用的操作者和检验者,在提供安装服务之后,要为用户发放有线网络电视系统使用及安全知识手册,使用户掌握正确的使用方法,尽量因使用不当而造成的有线电视的干扰,确保有线电视的高质、安全、可靠。要定期对有线电视系统网络进行检修,提前发现并解决问题。
3.4 重视对有线电视系统的维护工作
有线电视系统的后期维护工作是降低传输干扰现象发生、强化服务质量的重要举措。要定期对有线电视系统网络进行检修,提前发现并解决问题;接到用户的故障报修电话要及时安排专人尽快排查问题并予以解决,故障解决后要对客户进行回访,以了解问题解决后的收视效果。
为了保障整个有线电视传输系统正常运转,并非单一的考虑元件的选用,更多的是要根据实际的干扰情况,针对不同的故障合理的选择排除方式,从而找准故障发生的关键。只有如此,才能够保持舟山海岛有线电视传输系统的稳定性。
参考文献
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[3] 宣瑞元.有线电视传输网络中的干扰问题及解决方法[J].家庭电子,2013,09:13.
网络的传输方式范文2
1.1“拟态环境”的概念
学者李普曼曾在《舆论》中提出了“身外世界与脑海图景”的概念,所阐述的意思是:身外世界广阔而纷繁,对于大多数人来说,身外世界是“不可思议”的,因此,脑海图景并不是真实的外部世界的图像,而是人们通过具象化的方式在头脑中形成的画面,与真正的身外的现实世界存在着差异。在李普曼看来,现代人的行为在很大程度上受到大众传播途径的影响产生“拟态环境”。在数字电视兴起以前,这种“拟态环境”与客观存在的世界存在巨大的差异;而在数字电视发展起来以后,这种“拟态环境”是否得以改善呢?可以肯定的一点是,数字电视能够为观众提供各位个性化的,更为自主化的观看体验,而所呈现的电视节目(内容)在选材和呈现上也更趋于现实,因此这种所谓的“拟态环境”与客观世界的差距在数字电视发展过程中将逐渐被拉近。
1.2数字电视下的娱乐功能
电视为观众所带来的视听体验主要目的在于娱乐,娱乐也随之成为电视节目是否受欢迎的主要依据。可以说,随着经济的发展,人们生活水平在提高的同时,相应的生活压力也接踵而至,心理负荷也越来越大。因此,娱乐成为传媒的主要目的心照不宣。但是不得不提的是,一味的“娱乐”,也会产生相反的作用,会麻醉观众的精神,会让观众逐步成为社会的消极旁观者,等等。因此数字电视在电视节目(内容)的选择上需要有相应部门进行监管和控制。而在监管和控制的同时如何选择更受受众欢迎的内容呢?网络传播的特点及作用可以为这个问题提供一些解决方法。
2网络新媒体的传播
2.1网络传播的定义
网络传播,是指通过计算机和互联网,对人类信息进行传播,受众通过计算机或其他终端设备进行阅读,从而实现社会文化的传播目的。
2.2网络传播的特点
网络传播是一种随着科技发展和进步而产生的新型的信息传播媒介。相比其他如广播、电视、报纸等传统的传播媒介而言,网络传播具有时效性强、信息量大、成本低廉等一系列特点。此外,网络传播同时具有传播环境和传播内容个性化的特点。受众可以根据自己的喜好及关注内容选择接受传播的信息。
2.3网络传播的分析
网络传播不仅能够将信息及时、全面、有针对性地提供给受众人群,同时网络传播的后台功能强大,相关技术人员能够通过数据分析,准确地将受众对网络传播内容的喜好,倾向等呈现出来。这也是大数据时代的独一无二的优势所在。
3利用网络传播影响数字电视引进方向
网络与数字电视都象是“双刃剑”一样,既方便、丰富着人们的生活,开阔着人们的视野,但如若利用不当,也会在一定范围内产生消极的传播影响。因此,结合网络传播的特点有意识地引导数字电视的引进方向,可以将二者有机结合在一起,传播正能量,从而促进社会的发展。
3.1国内版权行业的现状
3.1.1新媒体版权垄断现象频现以2013年为例。2013年是视频行业的分水岭,经过大幅度的并购重组,优酷土豆合并,百度收购PPS并与爱奇艺整合等向业竞争整合的事件推进,相互间的资本实力明显缩小,市场正面临新一次的洗牌。爱奇艺、优土、迅雷、乐视、腾讯、搜狐纷纷宣布采购独家版权,节目流开始出现不顺畅局面。
3.1.2版权价格逐年上升2013年,国内影视剧新媒体版权市场继续保持快速增长态势,全年版权交易额突破30亿。
3.1.3国外剧引进更加规范以《继承者们》、《来自星星的你》、《匹诺曹》为代表的韩剧再次在国内引发韩流热潮。而广电总局出台新的境外剧管理政策,对视频网站引进境外剧实行更严格的限制。引进剧必须整季内容先审再播,而韩剧又是边拍边播的模式,所以未来不管是多热的剧,这种情况都不可能再出现,目前多部韩剧同步韩国播出的情况也将不复存在。而美剧更是面临内容删减甚至直接不能过审的可能性。从《CSI》到《犯罪心理》再到《疑犯追踪》,中间少不了凶杀、暴力、、心理变态等各种内容,按照我国对于涉案剧的管理政策,基本审查完也就不剩下什么了。
3.2利用网络引导数字电视引进方向
网络的传输方式范文3
关键词 光传输网络自愈保护可靠性
中图分类号:TN929 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2013)22-0061-01
1 光传输网络的运用与发展
光传输网络具有巨大的性能优势和广泛的应用前景,如今光传输网络已经是我国基础传输网络的重要组成部分。面对越来越多的用户以及光传输网络技术的不断提高,通信网络正在面临着巨大的挑战。作为整个通信网络基础平台,光传送网络在整个网络运营中的地位是相当重要的,因此,研究光传输网络技术,是社会发展的需要。建设一个崭新的基础传输网络,提高业务竞争力具有重要的意义,越来越多光网络技术的出现,使得传输网络得到新鲜血液。随着社会的不断进步,科学技术的日益提高以及人民生活水平的逐步增长,尤其是随着网络技术的快速发展,人类需求的业务量的越来越高,使得通信技术快速发展,光传输网络逐渐走入人们的生活,并成为网络传输的基础方式。
2 光传输网络的原理与运用
当受保护业务光传输网络的自愈保护无需人为干预,其基本原理是在网络出现故障的时候,受到该故障影响的业务能够通过其他路径连接到目的节点。光传输是在发送方和接收方之间以光信号形态进行传输的技术。光传输电视信号的工作过程是在光发射机、光纤和光接收机三者之间进行的;在中心机房的光发射机把输入的RF电视信号变换成光信号,它由电/光变换器(Electric-Optical Transducer,E/O)完成,变换成的光信号由光纤传输导向接收设备(光接收机)接收,光接收机把从光纤中获取的光信号变换还原成电信号。因此光传输信号的基理就是电/光和光/电变换的全过程,也称为光传输网络在移动通信网络中的应用。自从SDH研发以来,光通信进入了一个崭新的时期,SDH的发展和应用以前所未有的速度向前推进,SDH在移动通信工程中的应用广泛,光传输网络与传统的人工故障处理方式不同,现代网络有着多种自我保护方式,光传输的业务范围包括原有的语音、电视节目、数据传输等业务,多业务对网络的基本要求就是超大宽带需求、多场景接入、高质量高品质保障,多业务运营必然是要求从业务、终端、网络到运维等进行全方位的融合,网络的融合是实现所有融合的基础。
3 光网络传输的可靠性
由于业务量越来越重,提高光传输网络的可靠性也是当务之急。虽然光传输网络相对于其他网络来说还是比较可靠的,它不容易被监听。但目前,光传输网络所用的光缆还是经常出现故障的。加强采购过程管理,注重设备制造质量,采购设备时应将设备制造商的实际研发能力、完善的可靠性保障流程作为首选条件适当提高设备配置水平,不断完善设备业务备份保护功能,以提高设备本身防护能力和检测水平、增强电源供给可靠性为手段,来提高设备运行的可靠性,合理选择网络及设备保护方式,通过采用小环加小环的组网方式,优化设计方案,如减少传输路径长度和传输节点个数;优化组网方式,如增加备份节点,改善设备运行环境,优化备品备件策略,提高运行维护水平,总之网络的设计需要对网络的运行环境、网络建设标准的定位、不同的用户实际需求方面进行综合分析,使光传输能保证新增的各种业务都能在一个安全可靠的环境下运行,加强光网络传输的可靠性,使人类生活更加具有安全性,社会更加发展,信息技术快速发展,使得光传输网络为人类社会更好地服务。
4 光网络传输的方式
随着网络通信技术迅猛发展,现代网络安全性要求越来越高,SDH自愈保护是主要运用的网络安全手段之一,也是人们主要研究的保护技术。
4.1 SDH的概念
SDH是一种传输的体制,这种传输体制规范了数字信号的帧结构、复用方式、传输速率等级、接口码型等特性,它采用全球统一的接口以实现设备多厂家的兼容,在全网范围实现高效的协调一致的管理和操作,实现网络自愈功能。
4.2 SDH自愈保护以及保护方式分类
SDH网络主要依靠保护和恢复两种作用机制,保证通信业务在故障情况下可以得到保持。保护是利用传送节点预先安排的容量,用一定的备用容量去保护一定的主要容量,备用资源无法在网络大范围内共享。网络的拓扑结构分为线路保护倒换、环网保护、网孔网保护等方式。常见的1+1线性保护,包括低阶通道保护环、二纤复用段保护环等。保护手段可分别对应于上述划分的两类保护方式,如复用段保护环属于路径保护、也属于环网保护。路径保护主要用来保护传媒媒介和再生中继器以及终端和分插复用设备的线路终端接口,而不保护终端TM或ADM节点的故障。还有其他的保护方式,如双节点互通业务保护,共享光纤虚拟路径保护等。
4.3 光传输网络传输的模式
光纤按传输模式分类,分为多模光纤、单模光纤;按工作波长分类,分为短波长光纤、长波长光纤;按折射率分类,分为阶跃光纤、渐变光纤;套塑类型分类分为紧套光纤、松套光纤。
5 结论
改革开放以来,科学技术迅速发展,随着新科技革命的继续发展,充分体现了科学技术是第一生产力,各种新技术层出不穷,光通信网络传输的问世,给广大用户带来了方便,它拉近了人与人之间的距离,已经成为我国通信网和国民经济信息基础设施的主要部分,是公众电话网、数字传输网等各种网络的基础,在一定程度上加快了经济全球化的发展。光传输网络一旦出现问题,由于自身网络系统无法满足传播的大量数据,将会给社会带来严重的影响,对国家造成冲击,因此提高光传输网络的自愈保护能力将是极其重要的,加强专业人员的创新能力以及专业素质,为光传输网络技术的发展提供发展平台,光传输网络自愈保护技术日趋重要。
参考文献
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[4]唐小丁.光传输网络(OTN)交换设备中16x2.5G板卡的研究与实施[D].复旦大学,2010.
网络的传输方式范文4
前端设备
前端设备主要包括摄像机、支架、电源和网络服务器等。
1前端设备的选择
摄像机是视频监控的前沿部分,主要完成图像信号的采集。对于整个系统,摄像部分是系统的原始信号源。因此,摄像机的好坏及产生的图像信号将影响整个系统的质量[4]。由于系统要求远程实时监控,所以应选择水平分辨力大于480线的网络摄像机、一体化网络智能球、模拟摄像机+网络服务器等模式来实现。一体化网络智能球已内置云台,适用于对大范围进行扫描监视,增加了摄像机的监视范围。网络摄像机采用RJ-45-10/100M自适应,能完全与以太网兼容,结合标准化综合布线,能传输基于TCP/IP的视频、音频及控制信号,无须额外的视频、音频及控制信号线缆[5]。图像压缩格式为H.264,适应不同情况下对图像连贯性和图像清晰度的要求。
2前端设备供电
系统中一体化网络智能球供电有交流24V和直流15V两种,根据设备选择;网络摄像机及视频服务器供电为直流12V。可根据参赛学校现场情况选择摄像机的供电方式,如果摄像机较集中,可采用集中供电方式。如果较分散,可采用前端就近供电方式。
传输系统
传输系统主要承担图像信号、音频信号和控制信号的传输任务,将前端采集到的视频信号经传输线路传送到后端的监控录像服务器上。因此,良好的传输系统设计是视频监控的重要组成部分。
1信号传输方式比较
由于视频传输距离由原来的几百米发展到几千米、几十千米,甚至跨省、跨国传输,从而推动了传输方式的变革。由同轴视频基带传输方式发展到双绞线平衡传输、光纤传输和数字网络传输等方式。采用不同的传输方式,其传输介质的物理特性不同导致信号传输距离不同,传输质量也存在很大差异,各种传输方式的优缺点如表1所示[6]。
2视频传输方式的选择
视频信号传输的质量是视频监控系统工程的关键环节。根据前面分析的视频传输方式,不同的视频传输方式各有特点,适合不同的应用环境。在实际的工程应用中要根据视频监控系统工程的规模大小、信号传输距离、系统的功能和不同质量指标等要求,采用不同的传输方式,既能保证系统信号的传输质量,又能降低工程造价。由于电子设计竞赛现场和巡视监控中心距离较远,从巡视现场到巡视监控中心需要传输图像信号。同时,监控中心的控制信号也要传送到现场控制摄像机的方位。所以,选用数字网络传输方式,网络采用TCP/IP协议,并利用教育网实现系统互连,从而实现远程实时监控和录像的目的。
3网络带宽要求
视频监控系统传输网络采用主干千兆和百兆到监控点的方式建设,对于网络摄像机到接入点的接入带宽,应该根据图像格式和帧率要求确定带宽,例如,1路CIF视频图像的最小实际带宽需求为512kbit/s,1路D1视频图像的最小实际带宽需求为1536kbit/s。网络设计带宽按上述带宽要求的2倍计算,即CIF图像带宽要求为1Mbit/s,D1图像带宽要求为3Mbit/s。
视频监控中心
根据视频监控系统的要求,视频监控、录像存储设在赛区组委会监控中心。通过中心可以指挥整个视频监控系统进行视频资料的记录、存储、监看、录像、回放和检索等。
1设备配置
监控中心主要由电视墙、网络视频解码器、管理主机和存储服务器等组成。假如巡视监控点共有48个,按照应用需求将监控系统的监看、管理与录像存储分开配置。监看、管理电视墙配置46in液晶电视1台和21in液晶显示器12台。液晶显示器通过12台网络视频解码器连接,按每个液晶显示器显示4画面。同时配置1台管理主机,安装集中监控管理软件。完成对整个视频监控系统的管理,对摄像机参数、视频参数、PTZ协议参数及镜头参数的管理,对不同级别的管理人员分配管理、登录、浏览、录像及控制等权限管理,对网络视频解码器的配置管理。
2图像存储
存储是整个远程网络监控系统的中心,实现48路视频的实时录像,并能循环存储录像。图像存储所需的硬盘空间不但与该摄像机所采用的视频压缩标准、图像格式及帧率有关,与现场环境的人流量更是分不开的,图像变化越快,码流越大。因此,可以根据摄像机上的码流来计算图像记录设备所需的存储容量,如图像分辨力达到较高清晰的D1显示格式及每路20~25f/s(帧/秒)的速率。由于竞赛的时间为4天3夜,记录时间为4天,存储容量的计算按照每路视频图像1.5Mbit/s的码流来计算,每天每路的存储容量=码率÷8×时间÷1024≈15.8Gbyte,巡视视频监控点按48路计算,需要存储容量=15.8Gbyte×48×4=3033.4Gbyte[7],可选择4个1Tbyte硬盘安装到存储服务器上。
网络的传输方式范文5
关键词:无限网络;网络编码;信息
中图分类号:TP393 文献标识码:A
1 网络编码技术特点
传统网络传输数据需要通过路由器,即在传输数据的过程中,借助路由器对数据进行处理,依照数据目标地址向不同链路发送数据。因为在数据的协调安排上不能统一,因此很多数据包可能在一条链路上堆积,这就必须排队等候处理,因而在传输数据的速度以及传输效率上网络就会受到巨大的影响。网络编码技术的应用始于2000年,其出现有效解决了上述问题。当数据同时到达路由器时,通过网络编码技术能够同时发出数据,而不至数据在链路中发生拥塞,进一步推进了网络传输速度的发展。
2 网络编码技的应用
2.1 概念分析。从本质上分析网络编码器是一种信息交换技术,其融合了编码以及路由技术,其核心是对信号的处理,将每个网络节点中的受到的信号进行线性处理或非线性处理,并将处理后的信息想下游节点发送,在该技术中中间节点起到了信号处理以及编码的作用。
2.2 技术优势。由于网络编码技术集合了编码技术以及路由技术,因而网络节点不单单起到了数据的转发储存作用,还可以对数据进行编码,从而使得网络具有了多播容量,通过使用线性网络编码,进一步扩充了网络传输速度。但是该项技术的优势不仅仅有这些,若在无限网络中应用网络编码技术,其优势更为明显。首先广播特性以及不可靠性是无线网络的基本特性,但是这种特性恰恰适合网络编码技术的应用。通过使用网络编码技术,很多传统的技术无法解决的问题便可以迎刃而解。另外由于无线网络具有广播特性,因而在使用网络编码技术时,在相邻节点之间传输数据,则传出点周围的节点都可以接收该数据包。所以,若一个节点对其相邻多个节点的数据包感兴趣,那么可以对数据进行编码,并将编码后的数据包传输到其他相邻的感兴趣的及诶但,从而节约无线网络资源,提高网络传输效率。传统有线网络中大多会使用跨层设计以及路由器等设备改善网络传输效率低的问题,但是网络性能的发展却因此受到的阻碍,而网络编码技术的应用使得这些技术难题迎刃而解,通过使用随机网络编码技术仍旧能够将原始数据恢复,提高了网络的鲁棒性以及容错性。网络编码技术能够有效提高吞吐量,从这方面改善网络性能,并且从实际的应用中也可以证明,对于某些网络吞吐量,网络编码技术能够有效予以提高。很多研究者在研究该技术的同时还会想方设法降低网络复杂性。从而使得网络编码技术能够依照网络的实际动态状况进行调整。
2.3 如何提高无线网络的安全性。网络编码技术除了能够有效提高无线网络数据传输效率,降低传输能耗,其在网络安全性能提升上也取得了巨大的成果。传统的无线网络安全措施大多会使用数字签名以及消息认证码的方式,因此防止恶意删改数据包,确保无线网络安全性。而使用网络编码技术则是通过产生随机编码检测的方式,这种方式相对较为简便,并且根据监测时间以及复杂程度以及通讯控制开销等条件可以对检测概率进行调整。但这种方式仍旧存在很大的不足,即对抗恶意攻击的效果相对较差。无线网络广播重传处理中,多个接收节点中的任意一个节点的丢包都要求源节点重传数据包,需要广播发送较多的重传次数.本文将随机线性网络编码技术应用在无线网络广播重传中,提出一种新颖的广播重传方法(RLNCBR)。该方法中,源节点记录多个接收节点中丢包最多的接收节点丢包数,再按照随机线性网络编码的方法编码组合该丢包数个线性编码包。源节点广播重传,接收节点采用运算编码线性组合的方法获得信息包数据。数学分析表明,该方法能保证所有接收节点的编码可解性,同时重传次数可达到理论最优性。模拟测试结果表明:与传统重传方法相比,RLNCBR有效地减少了信息包的平均传输次数,提高了传输效率。
3 技术发展方向
现有的网络在网络编码技术的推动下发生了革命性的转变,首先在有线网络中网络编码技术用以增加组播容量,而现在网络编码技术则可以用以提高有线网络及无线网络的吞吐量,并且信号传输中能耗更低,在网络中使用网络编码技术无线网络安全性更好、鲁棒性更高。通过网络编码技术还能够对网络协议、网络结构进行更改。但是该技术的应用目前还存在一些问题,由于网络编码技术起步交往,虽然通过该技术数据传输速率以及网络安全性得到了很大的提升,但是其具体实现以及复杂度的降低仍旧是目前的技术难点。目前网络编码方式相对较多,目前常用的包括分布式随机网络编码以及集中式线性网络编码两种方式,但是应用过程中需要考虑的应用问题较多。如何实现网络编码在实际的应用中是极其重要的一点,网络性能可以在网络编码技术的支持下得到很大的提升,但是复杂度也会随之提升,如何在维持原有网络开销的前提下,综合性能以及效率两方面,首先网络编码这将是未来该技术发展的主要方向。
结语
不同于有线网络,无线网络环境较为多变,这就使得网络的稳定性较差,数据在传输过程中容易发生数据的丢失。目前在无线广播网络中对丢失数据常常采用重传的方式进行处理,通常的重传方式主要基于接收方向传送方发送出错信息,通过将出错数据报文传输的方式恢复出错的报文。而网络编码技术则打破了这种方式,虽然还没有应用到实际的通信网络中,但已引起了较大的关注,比如美国军方已经意识到网络编码技术的优势,已经拨款研究网络编码技术在移动自组网(Mobile Ad HocNetwork)中的应用。因此,我们也应当及时跟踪国际上的网络编码技术的发展趋势。同时,结合各种应用深入思考网络所涉及的各种安全技术问题。
参考文献
[1]范明,盂小峰.数据挖掘概念与技术[M].北京:机械工业出版社,2001.
网络的传输方式范文6
【关键词】电力通信;光传输;分析
一、光传输网络的技术特点及网络组成
(一)电力通信光传输网络的技术特点
抗干扰能力较强。电力通信光传输网络的主要媒介是光纤,而光纤的原材料主要是通过石英制成,且绝缘性很好的材料,抗腐蚀的能力极强,这就使得光传输网络在电磁干扰方面有很强的免疫力。
它不仅不会受到雷电以及人为电磁的干扰,就连太阳黑子的活动以及电离层发生的变化也不会对光传输网络产生干扰。另外,光传输网络可以和电力导体组成复合的光缆,有利于电力通信系统的运行。
通信容量大。光传输网络所采用的光纤介质比其它媒介传输的宽带大,且频带要宽,在光源调制方式以及调制特性上更具有优势。再加之采用了密集波分的复用技术,使光纤传输的容量更大。目前,光传输网络传输的速率已经达到10Gbps。
保密性较好。通常的电波传输中,电磁波经常容易被泄露出去而导致传输通道相互间串扰,经常被窃听,保密性非常差。使用光传输的方式,可以在光波导的结构中限制住光信号,并通过光纤包皮环绕被泄露出去的射线,就算转弯的地方所泄露光波也很微弱。避免因为光纤太多产生的串音干扰,同时使传输信息得到保护,就算光缆外部也没有办法窃听信息。
(二)电力通信光传输网络的组成
电力通信光传输网络的主要组成部分有:信宿端光接收机、信源端光发送机以及光纤介质。如果要进行远距离的传输,还需要在线路的中间插入数字传输系统,另外,光中继设备和数字复用的设备光端机,以及ODF、DDF辅助系统也是主要的组成部分,如图1所示。
图1 电力通信光传输网络的组成
二、光传输网络的挑战以及优化的必要性
(一)电力通信光传输网络面临的挑战
目前,电力通信光传输网主要的组网方式是SDH/MSTP,对于光传送网的SDH方式,最初只需要考虑TDM信号,在分组信号上也只是对ATM进行考虑,没有考虑到IP数据等业务。所以等到IP业务出现并成为通信网主要的业务时,SDH这种组网方式的不足就显示出来,主要有以下几点:
①环网电路主要容量在200M以上,而到变电所仅有2M的宽带,倘若没有监控手段的话,IP传送量还远远不够,适应不了电力通信网络发展的需要;
②电力通信组网方式交叉颗粒小,适应不了颗粒较大的业务传送问题。且SDH传输的效率比较低,另外,光传输网络的宽带指配主要靠网管系统,宽带不灵活,已无法适应如今高容量的IP业务生成业务困难;
③现在的SDH设备已经不能完全支持组播业务,满足不了将来的视频业务,也缺乏层次地址结构,网络扩展单一。
(二)电力通信光传输网络优化的必要性
在电力通信光传输网中,进行光传输不仅可以增大传输的容量,而且光传输传输指标可靠稳定性高,也便于对传输质量进行监控。所以进行电力通信光传输网络的优化,不仅可以使电力系统的信息水平提高,还可以充分发挥电力通信光传输网络效益,同时,对光传输网络优化还是智能电网发展的要求,不断满足智能电网电网建设推进对电力通讯的需求。
对现代的电网进行建设最重要的是要有可靠光缆对其进行支撑,要使光传输在电力通信中的优势最大的发挥出来,也必须要有同一型号设备对它进行支持。
尽管同一型号设备的采购很困难,但是为了整体的效益,同一型号设备还是很有必要。然而现在电力通信光传输网络功能还很低,没有充分发挥最大的效益,加之光传输网络的优化还必须满足电网生产的需求和电力企业在信息建设方面的需求。所以,对电力通信光传输网络的优化很有必要。
三、光传输网络优化措施分析
在优化光传输网络之前,需要遵守一定的原则。由于光传输网络是整个信息网络功能的总汇,所以网络的结构要以环形和网格状为主,这样才能保证网络的安全性。另外,光传输网的优化要在安全运行电路的基础上进行,还要满足现有业务的信息传输。在遵守优化原则的基础上,就可以进行电力通信光传输网络的优化。优化的具体措施是解决光传输网所面临的一系列问题,比如:网络结构和可靠性的问题、传输容量的问题。优化的具体措施如下:
于实际操作的过程中,如果要再次铺设光缆和电路,会增加时间的耗费量以及施工的难度,优化网络的业务也较集中。所以为了后续工作的方便,在进行优化时工作人员要在原来网络的前提之下,重新组建相同网络结构的较高容量光传输网,如升级原STM16的网络至STM64的网络或DWDM网络。
而为了形成STM64和STM16的环网相交网络结构,要继续保持单向通道保护环的使用。由于变电站集控趋势的不断发展,对光传输网络进行优化时要将220kV的变电站设备配置考虑为与110kV变电站设备配置一致,从设备和资金上考虑网络的优化。
对变电站进行优化后,会使升级和组网变得容易,传输容量可以同步提高。这就要求优化光传输网通道层、电路层以及传输的媒介层,同时考虑投资和效益问题。
四、光传输网络的运用
电力通信光传输网络的运用主要是在光传输网络优化的基础上进行的。由于网络规模不断扩大,电力通信在网络延时方面的性能相对变差。在保护方式选择方面,一般选用单向通道环保护或双向复用段保护。单向通道的倒换环采用并发选收的机制,不局限于网元类型和业务类型,全网资源中不宜过多的使用,适用于环上所有业务多集中于某一个或两个站点上下的情况。
同时,双向的复用段环业务的保护为一比一,且采取APS的协议方式,操作复杂,比较适用在分散业务。所以业务的保护使用要根据具体的情况,要看其是集中式还是分散式的业务类型。
电力通信光传输网的运用中,需要保障已经存在的通信环可靠性。如果多站的串接要用迂回的方式进行组环,如此一来,就解决了自愈环组建的问题,不会再受光缆路径的限制。
从光传输网络在电力通信中的运用中可以发现,通过它的运用使得立体化的结构得以实现,电力通信网络在实现横向发展的同时,为纵向发展打下了基础。核心环网升级以后给网络扩容和业务承载留足空间,当前网络最大容量能达到10G,光传输网络变得更加的灵活。另外,双节点的子环的接入方式不仅可以保障网络安全性,防止单方向的光纤因为断路产生故障,而且还能减轻单节点的设备所承载的压力。
五、结语
综上所诉,电力通信光传输网络的优化已经成为一种必然趋势,其光传输网技术发展在电力方面发挥的作用也更加受到人们的重视,光传输技术的发展对电力通信意义重大。虽然电力通信光传输网络的结构比较复杂,规模也十分的庞大,但是我们相信,只要科学的分析和研究问题,并实施相应的光传输网络优化措施,一定能够提高电力通信的可靠性,促进电力通信网的可持续发展。
参考文献
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