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宽带网络技术实践发展探索

发布时间:2015-12-14 14:26

摘 要:信息化时代的到来,令各类宽带网络技术实现了跨越式发展。本文就宽带网络技术的种类、特性与实践发展趋势展开探索,对优化宽带网络技术应用效果,促进其实现多元化、智能化发展有重要的实践意义。

关键词:宽带;网络技术;实践发展
1. 前言
    伴随计算机科学技术、数字化技术的广泛应用与大规模发展,令以之为核心建立的互联网络持续优化完善,在该过程之中,网络技术也实现了全面提升。长期的探索发展进程中,不断涌现出了较多种类的宽带网络应用技术,在较大程度上该类技术进一步推进了宽带应用网络的壮大与健全,令其功能持续丰富,应用范畴不断拓宽,常见的技术包括主干网络技术、宽带接入技术等。
2. 主干网络技术
  宽带主干网络技术涵盖千兆以太网、IP over SDH技术以及IP over ATM技术等。前者传输最高速率可达到1gbps。传输介质则由传统的绞线逐步发展为采用光纤进行高效传输,最远距离则为二十千米。由此可见,该技术具有组网投入费用成本较低、设备造价低廉、便于维护运行的优势特征。因此该技术适用于低利润、大带宽的综合数据传输业务,可广泛用于小型规模城市的建设城域网领域之中。第三类技术综合了ATM与IP技术的优势特征,原理主要在于封装IP数据包于ATM层并成为ATM元,在信道之中基于该形式进行传输。一旦网络系统交换机进行IP数据包接收时,可依据其IP借助某类机制处理路由地址,并进行转发。而后,则位于ATM网络中依据计算路由创建虚电路。后续的IP数据包则可位于该虚电路之中进行直通方式的发送传输。应用交换技术与信元传输可有效降低实际处理过程中的时延现象,确保网络系统提供优质的传输服务。IP over SDH宽带主干技术主要应用ppp协议与链路封装IP数据包,将其分组并依据相关规范插入PPP帧的信息段之中,由SDH业务适配器映射封装IP数据包至同步净荷,经过SDH段层与传输层装入净荷至SDH帧之中,到达光层,并最后完成在光纤介质中的传输。应用光纤实现高速传输,通过点对点方式可科学提供由STM1至64的更高水平传输速率。
3.宽带接入实践技术
3.1 铜线接入技术
  铜线接入技术包括ADSL与VDSL技术类别,前者主要以铜电话线作为点对点的传输介质,实现传输目标,属于一类数字用户非对称环路,也就是说用户线下行与上行速率不一致。依据用户实际应用的多媒体各类业务特征,其下行速率一般来讲较高、而上行速率水平则较低,因而较为适合于多媒体传输信息业务的综合需求。ADSL技术为各类小型业务或家庭业务供计了标准的带宽增强方式,其标准下行带宽较上行带宽高出许多,前者为现有模拟拨号调制解调器的大约五十倍,也就是说ADSL技术与网络实际建立了两重连接,分别服务于数据与电话业务,可连续的应用并同时打开。VDSL技术是前者技术的优化升级,是DSL技术依据视频会议、HDTV、非对称与对称业务综合需求发展而来的先进技术,可在双绞线介质中实现快于ADSL的数据传输速率。同时该技术具有更高水平的带宽,可充分满足多重业务需求,不仅与ADSL技术具有相同的服务应用支持,同时还支持高清晰视频、高保真音频、MPEG图像及多通道视频等特色业务,因而可以说是真正的一种全业务接入模式手段。VDSL技术特征在于具有较快的传输速率,且具有可变自适应性,具有较短的有效距离,可依据相关要求进行非对称或对称传输模式的自由配制。
3.2  HFC宽带接入技术
  HFC即光纤同轴技术,可实现在不对有线电视广播造成影响的频带之中访问与接入互联网相关信息目标。该技术突出特征在于仅占用了较小部分的有线电视可用频谱,在用户上网时便不会对其的使用电话与收看电视造成影响。当然该技术同样存在一定的缺陷,即需进行必要的双向改造,同时进一步对宽带进行扩展的实际能力相对有限,且无法创建社区独立的内网平台体系。
3.3无线宽带接入技术
  无线宽带接入技术包含固定与移动无线接入技术两类,固定无线接入技术包括本地多点业务分配与分布式多信道系统。前者具有显著的宽带特性,利用高容量点进行多点毫米波传输,因而可提供多元化业务种类,例如数据、话音与图像视频业务等,且具有高度可靠性,因而属于一类无线光纤服务技术。后者系统无需本地有线广播或电信公司干涉,可借助用户位于屋顶安装天线为其提供接入应用服务。无线移动技术包括无线局域网络技术、蓝牙技术、ATM网络技术等。
3.4以太网接入技术与蓝牙技术
  伴随网络技术的持续优化与进步发展,以太网接入技术的数据传输距离进一步扩充,并能承担传输到较远距离的网络服务,因而可作为接入互联网方式广泛使用。同其他网络接入方式进行比较,以太网接入技术耗费的成本投入较低,且具有更优质的应用性能,同时该类接入方式可便捷及时的依据各类需求实现相应的升级与扩展,体现了其服务范畴的广泛性及应用的灵活性。蓝牙技术的发展应用较好的更新了通信传统方式,该技术具有良好的兼容性,应用调频方式,不会受到不同地域国家频率的干扰影响,并降低了投入相关设备的支出资金,提升了无线通信传输质量及一定的优势应用性能。
4. 宽带网络服务接入技术的科学发展趋势
   信息时代,伴随各类计算机技术、网络技术、智能化、数字化技术的飞速发展,以及应用规模的持续扩充,宽带网络服务接入技术将继续向着高业务量的方向不断迈进。目前3G系统中广泛应用了各类多媒体业务,其与上下行链路之中提供的话音服务业务之比逐步发展为二比一,随着业务量的继续扩充,这一比例还将继续扩大。为全面适应高速增长的宽带网络业务量,其频宽也会持续增加,同时宽带网络还应就4G应用系统技术展开深入研究,包括开发新一轮频段并提供相应的频潜利用率,进而全面适应未来不断增长的宽带用户业务量综合需求。逐步发展的4G蜂窝体系可为各类宽带网络移动用户至少供给每秒2兆位数据率,同时其信息传输的成本将显著降低。虽然高数据率实践应用系统要获取高机动性具有一定难度,然而具有一定频率的智能化系统传输对该要求的实现包含一定可行性。位于运输车辆之中专用的通信服务系统将继续向着通用特征系统逐步发展,并可位于毫米波频段供给每妙五十至二百兆位的运行数据率。宽带网络接入技术在未来的服务应用中其覆盖的地域将越来越广泛,并可在多重系统之间实现无缝隙的高效漫游。基于未来宽带网络系统数据率目标值将较当前 系统高出约两个数量级,因而其蜂窝半径会逐步降低,利用与地面高度距离为二十公里的HAPS同温层平台则可实现提升地域覆盖范畴的科学目标。另外对户外接入宽带系统、户内应用WLAN技术系统与ITS系统实现良好平滑的切换,则是宽带网络系统未来显著重要的服务应用功能。为科学实现无缝隙漫游功能,应基于IP技术构建宽带网络并继续发展下一代网络体系。基于无线宽带系统应用发射功率与频率等有限资源,容易产生拥塞现象,因此未来可广泛发展QoS无线资源控制技术,确保优质的网络系统服务,并可实现对多重类型应用服务的科学支持,并充分满足日益扩充用户量的多元化应用需求
5.结语
  总之,基于宽带网络技术的应用服务特征、种类优势内涵,我们只有持续探索宽带网络技术的优质发展渠道,明晰其未来应用发展趋势方向,才能真正促进宽带网络服务功能的全面发挥,并实现网络技术的不断优化与持续发展。
[参考文献]
[1]尹晓霞..G.657光纤在宽带接入应用中的机遇和瓶颈[J].光纤与电缆及其应用技术,2008(5).
[2]尹志明.宽带网络技术的应用发展研究[J].科技风,2010(5).

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