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作为一名电子信息科学与技术专业的学生,了解通信基础知识,掌握通信专业知识的学习方法,明白通信行业最前沿的科学知识对我们未来的发展有重要作用。通信网概论:通信网是由一定数量的节点(包括终端节点、交换节点)和连接这些节点的传输系统有机地组织在一起的,按约定的信令或协议完成任意用户间信息交换的通信体系。用户使用它可以克服空间、时间等障碍来进行有效的信息交换。通信网按功能与用途不同,一般可分为物理网、业务网和支撑网等三种。物理网是由用户终端、交换系统、传输系统等通信设备所组成的实体结构,是通信网的物质基础,也称装备网。用户终端是通信网的外围设备,它将用户发送的各种形式的信息转变为电磁信号送入通信网路传送。交换系统是各种信息的集散中心,是实现信息交换的关键环节。传输系统是信息传递的通道,它将用户终端与交换系统之间以及交换系统相互之间联接起来,形成网路。传输系统按传输媒介的不同,可分为有线传输系统和无线传输系统两类。业务网是疏通电话、电报、传真、数据、图像等各类通信业务的网路,是指通信网的服务功能。按其业务种类,可分为电话网、移动通信网,数据通信网,智能网等。电话网是各种业务的基础,数据网可由传输数据信号的电话电路或专用电路构成。业务网具有等级结构,即在业务中设立不同层次的交换中心,并根据业务流量、流向、技术及经济分析,在交换机之间以一定的方式相互联接。支撑网是为保证业务网正常运行,增强网路功能,提高全网服务质量而形成的网络。在支撑管理网中传递的是相应的控制、监测及信令等信号。按其功能不同,可分为信令网、同步网和管理网。信令网由信令点、信令转接点、信令链路等组成,旨在为公共信道信令系统的使用者传送信令。光传送网络:在光通信实验室中,老师向我们介绍了光通信的基本原理及优缺点和光传送网络以及基本原理及优缺点和基于PON的全业务光接入系统。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。广义的光通信指的一切运用光波作为载体而传送信息的所有通信方式的总称,通常把应用石英光纤的有线光通信称为光通信。光纤通信相对于铜缆通信具有很多优点。光通信频带宽,通信容量大,理论上讲一根单模光纤可利用的带宽达20THz以上,现在最先进的光纤通信系统可达400GHz,而一路电话带宽约占4KHz。在传送的过程中光通信损耗低,中继距离长,目前通信用光纤的最低损耗达0.2dB/km。除此之外光通信还具有抗电磁干扰能力强,保密性好,重量轻,原料资源丰富等特点。但是由于光纤的质地低,机械强度低使得光纤的弯曲半径不能过小,同时光纤切断和链接需要一定的工具,技术和设备。分路,耦合不灵活。传送网指在不同地点的各点之间完成转移信息传递功能的一种网络,其主要由省际干线传送网、省内干线传送网、城域(本地)传送网构成,而城域(本地)传送网可进一步分为核心层、汇聚层和接入层。光纤约30THz的巨大潜在带宽容量使得光纤通信称为支撑通信业务量增长最重要的技术,在超高速传输网络中,为了达到对通信容量的巨大要求,科技人员提出了光传送网(OTN)的概念。OTN(光传送网),是以波分复用技术为基础、在光层组织网络的传送网,是下一代的骨干传送网。根据光传送网络信息传递的方式,可以讲光传送网传递信息的过程类比为铁路网上火车运载乘客的过程。乘客就好比在信息网中传递的信息数据,沿途火车站可类比为传送网络的各个节点,以光缆作为信息传输的主干线,构成信息高速路的核心。承载着乘客(信息)的高速列车(光纤)根据交换机和网络管理设备的指示和信令在指定火车站(节点)进行乘客的乘降(信息数据交换)。在课上老师向我们展示的全国光纤骨干网节点分布图与全国铁路分布图十分相似,进一步形象化了信息传送网络。在操作演示的过程中,老师向我们演示了通过实验室设备模拟来自海淀区的信息通过光传送网络传送到一台西城区的客户端接入设备。室内传感器采集了空气质量、温度、湿度等物理模拟信息数据,通过信息处理设备将模拟信息转化成数字信息。数字信息通过光纤在传送网络中进行传递,其中网络管理系统控制传递过程中各个节点处指定接口进行信息交互。最终将信息传递到“西城区”的客户端设备。进入21世纪以来,光通信技术的快速发展为实现“三网融合”提供了可能。宽带光接入网的用户数和覆盖率呈快速增长的趋势,宽带光接入网的规模越来越大。家中的电话线已经逐渐被光纤所取代,近年来,随着“三网融合”政策的推广和“光进铜退”策略的高速推进,宽带光接入网的用户数和覆盖率呈快速增长的趋势,宽带光接入网的规模越来越大。目前光接入网正向着更高速率、更大容量更大规模、更低成本的方向发展。在认知实习过程中,通过老师的讲解,我了解到一些通信实际应用的简单原理。将理论知识与老师展示的通信设备联系在一起,让我更好的理解了专业知识。第一次可以有机会近距离接触通信相关的复杂又精密的设备,也增加了我对专业学习的兴趣。
本文标题:北邮通信认知实习报告
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