RTDK 光传输网络与技术 9787568246705 北京理工大学出版社

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李淑艳 著
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出版社: 北京理工大学出版社
ISBN:9787568246705
商品编码:29596182077
包装:平装
出版时间:2017-08-01

具体描述

基本信息

书名:光传输网络与技术

定价:52.00元

作者:李淑艳

出版社:北京理工大学出版社

出版日期:2017-08-01

ISBN:9787568246705

字数:

页码:204

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐


内容提要


《光传输网络与技术》内容围绕传输技术发展的历程,重点研究了光网络技术的发展、应用及传输现场的基础维护。
  《光传输网络与技术》主要讲述SDH、MSTP、DWDM、OTN、PTN五种光传输技术的应用。针对五种技术,主要从概述、产生背景、关键技术三方面进行描述,合理地设置教学情境和学习型工作任务。
  《光传输网络与技术》概念清晰、内容丰富,理论与实践紧密联系,重点突出实践,可作为高等院校通信类专业的教材,也可作为光传输工程培训用书及传输工程技术人员的参考书。

目录


章 SDH原理
1.1 SDH概述
1.1.1 SDH产生的技术背景
1.1.2 与PDH相比,SDH有哪些优势
1.1.3 SDH的缺陷
1.2 SDH信号的帧结构和复用步骤
1.2.1 SDH信号STM-N的帧结构
1.2.2 SDH的复用结构和步骤
1.2.3 映射、定位和复用的概念
1.2.4 小结
1.3 开销和指针
1.3.1 开销
1.3.2 指针
1.3.3 管理单元指针Au-PTR
1.4 SDH设备的逻辑组成
1.4.1 SDH网络的常见网元
1.4.2 SDH设备的逻辑功能块
1.5 SDH网络结构和网络保护机理
1.5.1 基本的网络拓扑结构
1.5.2 链形网和自愈环
1.5.3 链形网
1.5.4 环形网自愈环
1.5.5 复杂网络的拓扑结构及特点
1.6 光接口类型和参数
1.6.1 光纤的种类
1.6.2 光接口类型
1.6.3 光接口参数
1.7 定时与同步
1.7.1 引言
1.7.2 同步方式
1.7.3 SDH同步定时参考信号来源
1.7.4 主从同步网中从时钟的工作模式
1.7.5 SDH的引入对网同步的要求
1.7.6 我国同步网现状
1.7.7 同步定时信号的传输
1.7.8 BITS的模块划分
1.7.9 SDIrI网的同步方式
1.7.1 0SDt{设备的同步方式
1.7.1 1网同步工作的举例
1.8 传输性能
1.8.1 误码性能
1.8.2 可用性参数
1.8.3 抖动漂移性能
思考与练习

第2章 MSTP技术简介
2.1 MSTP概述..
2.1.1 MSTP技术的发展状况
2.1.2 MSTP技术的标准状况
2.2 MSTP的原理及技术特点
2.2.1 MSTP的原理
2.2.2 MSTP的关键技术
2.2.3 MSTP的性能分析
2. 2.4.MSTP的技术特点
2.3 MSTP设备及组网
2.3.1 设备介绍
2.3.2 业务接入能力
2.3.3 网管操作说明
2.3.4 格林威尔公司MSAP设备介绍
思考与练习

第3章 DWDM简要原理
3.1 什么是波分复用
3.2 波分复用系统对光纤的要求
3.3 波分复用系统关键器件
3.3.1 分波/合波器件
3.3.2 光源
3.3.3 掺铒光纤放大器(EDFA)
3.4 光监控信道(OSC)
3.5 DWDM的应用方式
3.6 DWDM网络单元
3.7 DWDM的组网形式
3.8 DWDM的优点
思考与练习

第4章 PTN技术
4.1 PTN技术概述
4.1.1 PTN技术产生的背景
4.1.2 PTN技术基本概念和特点
4.1.3 PWE3技术
4.1.4 PTN网络生存性
4.1.5 PTN发展现状及趋势
4.2 PWE3原理
4.2.1 技术简介
4.2.2 关键技术
4.3 MPLSVPN
4.3.1 MPLS体系结构
4.4 PTN保护机制
4.4.1 网络级保护(L2VPN)
4.4.2 L3VPN技术
4.5 VLAN
思考与练习

第5章 OTN技术
5.1 OTN概述
5.1.1 OTN光传送网的产生
5.1.2 OTN光传送网的特点
5.1.3 OTN节点设备类型
5.1.4 OTN与现有光传送网络的关系
5.2 OTN光网络的分层结构
5.3 OTN光传送模块帧结构和开销的定义
5.3.1 ODUk光数字单元
5.3.2 OTUk光传送单元
5.3.3 OCh光通道
5.3.4 OMS光复用段
5.3.5 OTS光传输段
5.3.6 NNI接口
5.3.7 ODUK子层的信号传送模块帧结构和开销信息
5.3.8 OPIJk的信号帧结构和开销信息
5.4 0TN的光物理接口
5.5 OTN设备功能块的定义
5.5.1 客户光段层业务信号接口功能块
5.5.2 ODUk子层的功能块
5.5.3 OTUk子层的功能块
5.5.4 OCh子层的功能块
5.5.5 OMS子层的功能块
5.5.6 OTS子层的功能块
5.6 OIN的网络保护
5.7 OTN的抖动和漂移性能
5.7.1 OTUk接口(NNI)允许输出的大抖动和漂移
5.7.2 OTUk接口(NNI)的输入抖动和漂移容限
5.7.3 OT1U1接口(NNI)的输入抖动和漂移容限
5.7.4 OT1U2接口(NNI)的输入抖动和漂移容限
5.7.5 OTU3接口(NNI)的输入抖动和漂移容限
5.8 大容量超长距离光传输
思考与练习

第6章 传输现场基础维护
6.1 现场维护基础.
6.1.1 传输的基本概念
6.1.2 常见的传输设备、结构
6.1.3 各类传输设备常见告警(面板与头柜)及含义
6.1.4 DDF、ODF架资料及相关资料的查询
6.1.5 小PDH光端机
6.1.6 注意事项
6.2 基本维护操作
6.2.1 电路环路、调度与测试
6.2.2 使用万用表测试中继电缆
6.2.3 环回
6.2.4 尾纤的插拔
6.2.5 光接口清洁操作
6.2.6 光功率测试
6.2.7 误码测试
6.2.8 单板的插拔和更换
6.2.9 单板复位
6.2.10 设备告警声音切除
思考与练习
附录
参考文献

作者介绍


文摘


序言


章 SDH原理
1.1 SDH概述
1.1.1 SDH产生的技术背景
1.1.2 与PDH相比,SDH有哪些优势
1.1.3 SDH的缺陷
1.2 SDH信号的帧结构和复用步骤
1.2.1 SDH信号STM-N的帧结构
1.2.2 SDH的复用结构和步骤
1.2.3 映射、定位和复用的概念
1.2.4 小结
1.3 开销和指针
1.3.1 开销
1.3.2 指针
1.3.3 管理单元指针Au-PTR
1.4 SDH设备的逻辑组成
1.4.1 SDH网络的常见网元
1.4.2 SDH设备的逻辑功能块
1.5 SDH网络结构和网络保护机理
1.5.1 基本的网络拓扑结构
1.5.2 链形网和自愈环
1.5.3 链形网
1.5.4 环形网自愈环
1.5.5 复杂网络的拓扑结构及特点
1.6 光接口类型和参数
1.6.1 光纤的种类
1.6.2 光接口类型
1.6.3 光接口参数
1.7 定时与同步
1.7.1 引言
1.7.2 同步方式
1.7.3 SDH同步定时参考信号来源
1.7.4 主从同步网中从时钟的工作模式
1.7.5 SDH的引入对网同步的要求
1.7.6 我国同步网现状
1.7.7 同步定时信号的传输
1.7.8 BITS的模块划分
1.7.9 SDIrI网的同步方式
1.7.1 0SDt{设备的同步方式
1.7.1 1网同步工作的举例
1.8 传输性能
1.8.1 误码性能
1.8.2 可用性参数
1.8.3 抖动漂移性能
思考与练习

第2章 MSTP技术简介
2.1 MSTP概述..
2.1.1 MSTP技术的发展状况
2.1.2 MSTP技术的标准状况
2.2 MSTP的原理及技术特点
2.2.1 MSTP的原理
2.2.2 MSTP的关键技术
2.2.3 MSTP的性能分析
2. 2.4.MSTP的技术特点
2.3 MSTP设备及组网
2.3.1 设备介绍
2.3.2 业务接入能力
2.3.3 网管操作说明
2.3.4 格林威尔公司MSAP设备介绍
思考与练习

第3章 DWDM简要原理
3.1 什么是波分复用
3.2 波分复用系统对光纤的要求
3.3 波分复用系统关键器件
3.3.1 分波/合波器件
3.3.2 光源
3.3.3 掺铒光纤放大器(EDFA)
3.4 光监控信道(OSC)
3.5 DWDM的应用方式
3.6 DWDM网络单元
3.7 DWDM的组网形式
3.8 DWDM的优点
思考与练习

第4章 PTN技术
4.1 PTN技术概述
4.1.1 PTN技术产生的背景
4.1.2 PTN技术基本概念和特点
4.1.3 PWE3技术
4.1.4 PTN网络生存性
4.1.5 PTN发展现状及趋势
4.2 PWE3原理
4.2.1 技术简介
4.2.2 关键技术
4.3 MPLSVPN
4.3.1 MPLS体系结构
4.4 PTN保护机制
4.4.1 网络级保护(L2VPN)
4.4.2 L3VPN技术
4.5 VLAN
思考与练习

第5章 OTN技术
5.1 OTN概述
5.1.1 OTN光传送网的产生
5.1.2 OTN光传送网的特点
5.1.3 OTN节点设备类型
5.1.4 OTN与现有光传送网络的关系
5.2 OTN光网络的分层结构
5.3 OTN光传送模块帧结构和开销的定义
5.3.1 ODUk光数字单元
5.3.2 OTUk光传送单元
5.3.3 OCh光通道
5.3.4 OMS光复用段
5.3.5 OTS光传输段
5.3.6 NNI接口
5.3.7 ODUK子层的信号传送模块帧结构和开销信息
5.3.8 OPIJk的信号帧结构和开销信息
5.4 0TN的光物理接口
5.5 OTN设备功能块的定义
5.5.1 客户光段层业务信号接口功能块
5.5.2 ODUk子层的功能块
5.5.3 OTUk子层的功能块
5.5.4 OCh子层的功能块
5.5.5 OMS子层的功能块
5.5.6 OTS子层的功能块
5.6 OIN的网络保护
5.7 OTN的抖动和漂移性能
5.7.1 OTUk接口(NNI)允许输出的大抖动和漂移
5.7.2 OTUk接口(NNI)的输入抖动和漂移容限
5.7.3 OT1U1接口(NNI)的输入抖动和漂移容限
5.7.4 OT1U2接口(NNI)的输入抖动和漂移容限
5.7.5 OTU3接口(NNI)的输入抖动和漂移容限
5.8 大容量超长距离光传输
思考与练习

第6章 传输现场基础维护
6.1 现场维护基础.
6.1.1 传输的基本概念
6.1.2 常见的传输设备、结构
6.1.3 各类传输设备常见告警(面板与头柜)及含义
6.1.4 DDF、ODF架资料及相关资料的查询
6.1.5 小PDH光端机
6.1.6 注意事项
6.2 基本维护操作
6.2.1 电路环路、调度与测试
6.2.2 使用万用表测试中继电缆
6.2.3 环回
6.2.4 尾纤的插拔
6.2.5 光接口清洁操作
6.2.6 光功率测试
6.2.7 误码测试
6.2.8 单板的插拔和更换
6.2.9 单板复位
6.2.10 设备告警声音切除
思考与练习
附录
参考文献


光的脉动,信息之潮:探索现代通信的基石 在我们这个信息爆炸的时代,数据的传输速度和容量日益成为衡量社会进步与科技发展的重要指标。而在这场日新月异的信息革命背后,有一个至关重要的技术领域默默支撑着一切——光传输网络。它以光速为信使,承载着我们日常生活中海量的信息需求,从高清视频的流畅播放,到远距离通信的瞬时连接,再到大数据中心的高效运转,无不依赖于光传输网络的强大能力。 本书旨在深入浅出地剖析这一复杂而迷人的技术领域,揭示其核心原理、关键技术、发展趋势以及在现代社会中的关键作用。我们并非直接聚焦于某一特定出版物的详细内容,而是希望通过对整个光传输网络技术生态的梳理,为读者构建一个全面而清晰的认知框架。 第一章:光通信的物理基础与发展历程 在探讨光传输网络之前,理解光的本质及其在通信中的应用是必不可少的。本章将从基础的光学原理出发,介绍光的电磁波特性、传播规律,以及为何光能够成为信息传输的理想载体。我们将探讨光波的频率、波长、振幅等基本概念,以及它们如何与信息载体(如调制信号)关联起来。 随后,我们将回顾光通信技术的发展历程,从早期的探索阶段,到光纤的诞生和发展,再到光信号的生成、传输、接收以及关键的信号处理技术。这一历程不仅仅是技术的演进,更是人类对信息传递效率和能力不断追求的生动写照。我们将提及贝尔实验室等在光通信领域做出开创性贡献的机构和科学家,以及那些里程碑式的技术突破,例如第一代光通信系统的出现,以及对不同波长窗口的探索。 第二章:光纤——信息的高速公路 光纤是光传输网络中最核心的传输介质。本章将详细介绍光纤的结构、工作原理以及不同类型光纤的特点。我们将深入解析光在光纤中传输的原理,包括全反射现象、光纤的损耗(吸收损耗、散射损耗)以及色散(模式色散、材料色散、波导色散)等对信号传输质量的关键影响因素。 我们会区分单模光纤和多模光纤,阐述它们各自的优势、劣势以及适用场景。例如,单模光纤凭借其更小的纤芯直径,能够实现更远的传输距离和更高的带宽,是长距离骨干网和海底光缆的首选;而多模光纤则因其成本较低,在短距离、局域网等场景下仍有其应用空间。此外,我们还将介绍光纤的制造工艺、材料选择以及不同包层结构对光纤性能的影响。 第三章:光源与探测器——光信号的“心脏”与“眼睛” 光信号的产生和接收离不开关键的光电器件。本章将聚焦于光传输网络中的核心组件:光源和探测器。 在光源方面,我们将介绍半导体激光器(如DFB激光器、FP激光器)和发光二极管(LED)等常用光源。我们会探讨它们的结构、工作原理、输出功率、光谱特性以及调制能力,解释它们如何被用来生成承载信息的光信号。对激光器而言,其线宽、稳定性等参数对长距离传输的信号质量至关重要。 在探测器方面,我们将介绍光电二极管(PD)、雪崩光电二极管(APD)以及更先进的相干探测器等。我们将阐述它们如何将接收到的光信号转换成电信号,并详细分析它们的响应速度、灵敏度、量子效率以及噪声等关键性能指标。这些指标直接影响着接收端的信号质量和传输系统的整体性能。 第四章:光模块与光器件——构建网络的基础单元 要将光源和探测器集成到实际的光传输网络中,还需要一系列的光模块和光器件。本章将对这些关键的“积木块”进行详细介绍。 我们将探讨各种光模块的类型,如SFP、SFP+、QSFP+、CFP等,解释它们在不同速率和接口标准下的应用。我们将深入了解光模块内部集成的关键光器件,例如光收发一体模块(Transceiver)、光连接器、光耦合器、光隔离器、光衰减器等。 此外,我们还会重点介绍波分复用(WDM)技术相关的器件,如波长选择开关(WSS)、光栅、棱镜等,以及无源光网络(PON)中使用的分光器(Splitter)和合分波器(Combiner/Demultiplexer)。这些器件的设计和性能直接影响着网络容量、灵活性和可靠性。 第五章:传输体制与网络架构 在理解了基础的光传输组件后,本章将进一步探讨光传输网络的不同体制和整体架构。 我们将介绍几种主要的传输体制,例如同步光纤网络(SONET/SDH)及其在现代网络中的演进。我们将详细阐述光传输网络(OTN)的概念,理解其作为下一代传输网络解决方案的优势,包括其对开销字节的处理、前向纠错(FEC)的应用以及对以太网等业务的封装能力。 此外,本章还会深入分析不同的网络架构,例如点对点(Point-to-Point)、总线型(Bus)、环形(Ring)以及星型(Star)网络。我们还将探讨当前主流的下一代网络架构,例如面向服务的网络(SDN)在光传输网络中的应用,以及如何通过软件定义的方式实现网络的灵活性和智能化管理。 第六章:光网络中的关键技术 除了基础的光器件和网络架构,还有一系列关键技术支撑着光传输网络的性能和演进。本章将深入探讨这些技术。 我们将详细阐述波分复用(WDM)技术,包括密集波分复用(DWDM)和稀疏波分复用(CWDM),解释它们如何通过在同一根光纤上传输多个不同波长的光信号来极大地提高网络容量。我们会讨论波长分配、管理以及波长可调技术。 补偿技术也是光信号长距离传输的关键。本章将介绍色散补偿(Chromatic Dispersion Compensation, CDC)技术,包括色散补偿光纤(DCF)和光栅等方法,以及偏振模色散(PMD)补偿技术。 此外,我们还将探讨光放大器技术,例如掺铒光纤放大器(EDFA)和拉曼放大器(Raman Amplifier),解释它们如何无需先将光信号转换为电信号,直接放大光信号,从而实现超长距离的传输。 第七章:光传输网络的性能评估与优化 一个高效、可靠的光传输网络需要精密的性能评估和持续的优化。本章将聚焦于这一方面。 我们将介绍衡量光传输网络性能的关键指标,例如比特误码率(BER)、信噪比(SNR)、信道隔离度(Crosstalk)以及系统抖动(Jitter)。我们将阐述这些指标如何影响着终端用户的体验。 此外,本章还将探讨网络优化策略,包括链路预算的计算、功率管理、信道调度以及故障诊断和恢复机制。我们还将讨论如何通过先进的监控和分析工具,实时掌握网络运行状态,及时发现并解决潜在问题,确保网络的稳定性和可用性。 第八章:光传输网络的发展趋势与未来展望 技术永无止境,光传输网络也在不断向前发展。本章将展望未来的发展趋势。 我们将探讨超大容量传输技术,例如相干光通信、空分复用(SDM)等,以及它们如何为满足未来爆炸式增长的数据需求提供可能。 同时,我们还将关注光网络智能化、自动化和绿色化等发展方向。例如,软件定义网络(SDN)和网络功能虚拟化(NFV)在光网络中的应用,以及如何通过AI和机器学习技术实现网络的自优化和自愈合。 最后,本章还将探讨光传输网络在5G/6G通信、数据中心互联(DCI)、物联网(IoT)等新兴领域的应用前景,以及其在推动数字经济和社会发展中的战略意义。 通过本书对光传输网络及其相关技术的全面梳理,我们希望能够帮助读者建立起对其原理、技术和应用场景的深刻理解,从而更好地把握信息时代的发展脉搏,并为相关领域的学习、研究和实践提供有益的参考。

用户评价

评分

这本书给我的感觉是,它侧重于介绍光传输网络的一些宏观层面的信息,或者说是对一些概念的提及,但缺乏对这些概念进行深入剖析的细节。例如,我曾希望能够详细了解IP over WDM、GMPLS等网络架构的设计理念和实现方式,以及它们在提升网络效率和灵活性方面的作用。我也对SDN(软件定义网络)在光传输网络中的应用很感兴趣,比如如何通过集中式控制器来管理光网络的资源,如何实现动态的网络配置和业务调度。然而,这本书仅仅是对这些技术名词进行了一番陈述,并没有深入探讨其技术细节、实现难点以及实际应用案例。我希望能看到关于网络拓扑设计、路由选择算法、故障诊断与恢复机制等方面的详细介绍,这些都是构建稳定高效光传输网络必不可少的重要环节。此外,对于不同光传输标准(如OTN、SONET/SDH)的比较分析,以及它们在不同应用场景下的优劣势,我也期待能有更深入的探讨,但这本书并未满足我的这些期待,让我觉得它更像是一份概览,而非一本详实的专业书籍。

评分

初次接触这本《RTDK 光传输网络与技术》,我抱着学习光通信基础知识的目的,希望系统地了解光传输网络的构成、原理以及当下主流的技术。然而,这本书的内容似乎并非如我所愿,它并没有深入浅出地讲解光信号如何在光纤中传输,也没有详细阐述不同类型的光传输设备(如光放大器、光开关等)是如何协同工作的。我期待的是能够对光传输的物理基础有一个扎实的理解,例如光的衍射、干涉、偏振等现象在光纤通信中的应用,以及不同波长复用技术(如WDM、DWDM)背后的原理和优势。此外,关于光信号的调制与解调技术,以及如何保证信号的完整性和可靠性,这些都是我认为光传输技术的核心内容,但在这本书中似乎没有得到充分的展现。我对各种新型光器件,如光子集成芯片、硅光子技术等在未来光网络中的作用也抱有浓厚兴趣,希望能了解到这些前沿技术的发展动向和应用前景,但本书的内容似乎偏离了这些我想深入了解的方面,让我感到有些失望。

评分

从这本书中,我并没有感受到对光传输网络未来发展趋势的深入洞察。我期待能够了解到下一代光网络的技术方向,比如光网络切片、边缘计算与光网络的融合、以及人工智能在光网络中的应用(如智能化的网络规划、优化和故障预测)等。我也对量子通信在光传输网络中的潜在应用,以及其对未来通信方式的颠覆性影响抱有浓厚兴趣。这本书在这些方面给我的感觉是相当有限,未能提供关于这些前沿技术的前瞻性分析和发展前景的展望。我认为一本优秀的专业书籍,不仅应该讲解现有的技术,更应该引导读者思考未来的方向,激发对创新的思考。这本书在这方面的表现,并没有达到我的预期,让我觉得它更侧重于对现有技术的简单介绍,而忽略了对未来的探索和思考,这对于希望站在技术前沿的读者来说,可能是一个不足之处。

评分

我在阅读过程中,试图寻找关于光器件制造工艺和性能评估方面的深度内容。毕竟,光传输网络的稳定运行,离其核心的光器件性能至关重要。我期望能够了解到光纤的制造过程,不同类型光纤(如单模光纤、多模光纤)的特性差异及其对传输质量的影响。同时,对于激光器、探测器、调制器等关键器件的工作原理、关键技术指标(如输出功率、速率、误码率)的测试方法,以及它们在不同应用场景下的选择标准,我希望能有详尽的阐述。此外,我还对光放大器的类型(如EDFA、SOA)及其增益、噪声系数等性能参数的优化技术感兴趣,希望能了解到如何在实际网络中有效地部署和管理这些器件。这本书在这些方面给我的感觉是比较浅尝辄止,未能触及到核心的技术细节和实践层面的挑战,让我觉得它更适合作为初学者对光器件有一个初步的认识,但对于有一定基础的读者来说,可能难以获得所需的深入信息。

评分

这本书的叙述方式,给我的体验是相对松散,缺乏一条清晰的主线来引导读者逐步深入。我原本期望能够通过阅读,了解光传输网络在实际部署中会遇到的各种挑战,比如色散、非线性效应、串扰等对信号质量的影响,以及相应的抑制和补偿技术。我也对各种网络管理和监控系统(NMS)的架构和功能很感兴趣,希望了解如何通过这些系统来实时监测网络状态,及时发现和处理故障,保障业务的连续性。此外,关于网络安全在光传输网络中的重要性,以及相关的防护措施,我也希望能有所了解。然而,这本书的内容似乎没有很好地将这些分散的概念进行有机整合,也未能提供足够多的实际案例来佐证其观点。我感觉它更像是一系列技术术语的堆砌,缺乏足够的背景信息和理论支撑,让我难以形成一个完整的知识体系,也难以将其中的知识转化为实际的应用技能。

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